WO2023007729A1 - 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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WO2023007729A1
WO2023007729A1 PCT/JP2021/028432 JP2021028432W WO2023007729A1 WO 2023007729 A1 WO2023007729 A1 WO 2023007729A1 JP 2021028432 W JP2021028432 W JP 2021028432W WO 2023007729 A1 WO2023007729 A1 WO 2023007729A1
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WO
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ssb
msg
transmission
qcl
information
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Application number
PCT/JP2021/028432
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
尚哉 芝池
春陽 越後
慎也 熊谷
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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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

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • UE user equipment
  • UL data channels eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UCI Physical Uplink Uplink control information
  • one object of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can improve coverage in consideration of overhead.
  • a terminal includes a receiving unit that receives an instruction to repeat multiple types of signals, and a control unit that applies repetition to the multiple types of signals based on the instruction.
  • coverage can be improved in consideration of overhead.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams showing an example of beams and coverage.
  • 2A and 2B are diagrams showing examples of the first SSB and the second SSB.
  • 3A and 3B are diagrams showing examples of the first area and the second area.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of aspect 1-1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of an SSB transmission cycle.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of aspect 1-2.
  • 7A and 7B are diagrams showing examples of embodiments 1-3.
  • 8A and 8B are diagrams showing an example of the third embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the QCL relationship.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of the QCL relationship of DMRS.
  • FIG. 12A and 12B are diagrams showing an example of aspect 7-1.
  • 13A and 13B are diagrams showing an example of aspect 7-2.
  • 14A and 14B are diagrams showing an example of aspect 7-3.
  • 15A and 15B are diagrams showing an example of a first variation of aspect 7-3.
  • 16A and 16B are diagrams showing an example of a second variation of aspect 7-3.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of coverage.
  • 18A and 18B are diagrams showing an example of aspect 8-1.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of a first variation of aspect 8-1.
  • 20A and 20B are diagrams showing an example of a second variation of aspect 8-1.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a third variation of aspect 8-1.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of aspect 8-2.
  • 23A and 23B are diagrams showing an example of aspect 8-4-2.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of aspect 8-5.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of the ninth embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of beams according to the tenth embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of an SSB beam.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of variations of SSB beams.
  • 29A and 29B are diagrams illustrating an example of an SSB configuration.
  • 30A and 30B are diagrams showing an example of aspect 10-2.
  • FIG. 31 is a diagram showing an example of aspect 10-4-1.
  • FIG. 32 is a diagram showing an example of aspect 10-4-2.
  • FIG. 33 is a diagram showing an example of cyclic shift of a PBCH-DMRS sequence.
  • FIG. 34 is a diagram showing an example of aspect 10-4-3.
  • FIG. 35 is a diagram showing an example of the eleventh embodiment.
  • 36A and 36B are diagrams showing an example of setting the number of repetitions according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 37 is a diagram showing an example of the twelfth embodiment.
  • 38A and 38B are diagrams showing an example of aspect 12-1.
  • 39A and 39B are diagrams showing an example of aspect 12-1-A.
  • 40A and 40B are diagrams showing an example of aspect 12-1-B.
  • 41A and 41B are diagrams showing an example of aspect 12-2.
  • 42A and 42B are diagrams showing an example of the thirteenth embodiment.
  • FIG. 43A-43C show Msg. 3 is a diagram showing an example of the transmission method.
  • 44A and 44B are diagrams showing an example of repetition number instruction setting.
  • FIG. 45 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 46 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 47 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 48 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the reception processing e.g., reception, demapping, demodulation, decoding
  • transmission processing e.g, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, encoding
  • the TCI state may represent those that apply to downlink signals/channels.
  • the equivalent of TCI conditions applied to uplink signals/channels may be expressed as spatial relations.
  • the TCI state is information about the pseudo-colocation (QCL) of signals/channels, and may be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • the TCI state may be set in the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, when one signal/channel and another signal/channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, average delay ), delay spread, spatial parameters (e.g., spatial Rx parameter) are identical (QCL with respect to at least one of these). You may
  • the spatial reception parameters may correspond to the reception beams of the UE (eg, reception analog beams), and the beams may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types may be defined for the QCL.
  • QCL types AD may be provided with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same, and the parameters (which may be called QCL parameters) are shown below: QCL type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, mean delay and delay spread, QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL type C (QCL-C): Doppler shift and mean delay; • QCL Type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL QCL type D
  • a UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI conditions or QCL assumptions of that signal/channel.
  • Tx beam transmit beam
  • Rx beam receive beam
  • the TCI state may be, for example, information about the QCL between the channel of interest (in other words, the reference signal (RS) for the channel) and another signal (for example, another RS). .
  • the TCI state may be set (indicated) by higher layer signaling, physical layer signaling or a combination thereof.
  • target channel/RS target channel/reference signal
  • source RS source RS
  • Channels for which the TCI state or spatial relationship is set are, for example, a downlink shared channel (PDSCH), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), an uplink shared channel ( Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH downlink shared channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RSs that have a QCL relationship with the channel are, for example, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), CSI-RS for tracking (also called Tracking Reference Signal (TRS)), reference signal for QCL detection (also called QRS), reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)), etc. It may be one.
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • QRS reference signal for QCL detection
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • An SSB may also be called an SS/PBCH block.
  • a QCL type X RS in a TCI state may mean an RS that has a QCL type X relationship with (the DMRS of) a certain channel/signal, and this RS is called a QCL type X QCL source in that TCI state.
  • type A RS is always configured (in both FR1 and FR2), and type D RS may be configured (mainly in FR2).
  • a type A RS is used for long-term channel information measurement, for example, for DMRS channel estimation. Even if DMRS is measured, only instantaneous measured values can be obtained, so Doppler information and the like cannot be obtained.
  • the UE obtains and places type A information ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇ by measuring periodic RSs (eg, TRS) configured as type A RSs, and uses this information. receive PDCCH/PDSCH.
  • periodic RSs eg, TRS
  • Type D RS is used to notify the transmission spatial domain filter (analog beam) on the base station side.
  • the UE selects a UE-side receive spatial domain filter by measuring an RS (eg, TRS) configured as type D RS, and uses this receive spatial domain filter to receive the PDCCH/PDSCH.
  • RS eg, TRS
  • the UE receives the SS/PBCH block (SSB), Msg. 1 (PRACH/random access preamble/preamble), Msg. 2 (PDCCH, PDSCH containing random access response (RAR)), Msg. 3 (PUSCH scheduled by RAR UL grant) transmission, Msg. 4 (PDCCH, PDSCH including UE contention resolution identity).
  • Msg. is transmitted from the UE by the base station (network). 4 is sent, the RRC connection is established (RRC_CONNECTED mode).
  • SSB reception includes PSS detection, SSS detection, PBCH-DMRS detection, and PBCH reception.
  • PSS detection provides partial detection of the physical cell ID (PCI), detection of OFDM symbol timing (synchronization), and (coarse) frequency synchronization.
  • SSS detection includes detection of physical cell ID.
  • PBCH-DMRS detection involves detection of (part of) the SSB index within a half radio frame (5ms).
  • PBCH reception includes detection of the system frame number (SFN) and radio frame timing (SSB index), reception of configuration information for remaining minimum system information (RMSI, SIB1) reception, and the UE being able to camp on that cell (carrier). and recognizing whether or not
  • the SSB has a bandwidth of 20 RBs and a time of 4 symbols.
  • the SSB transmission cycle can be set from ⁇ 5, 10, 20, 40, 80, 160 ⁇ ms.
  • multiple symbol positions for SSB are defined based on the frequency range (FR1, FR2).
  • the PBCH has a payload of 56 bits. N repetitions of PBCH are transmitted within a period of 80 ms. N depends on the SSB transmission period.
  • the system information consists of the MIB carried by the PBCH, RMSI (SIB1), and other system information (OSI).
  • SIB1 includes information for performing RACH settings and RACH procedures.
  • the time/frequency resource relationship between SSB and PDCCH monitoring resources for SIB1 is configured by PBCH.
  • a base station that uses beam correspondence transmits a plurality of SSBs using a plurality of beams in each SSB transmission period.
  • the multiple SSBs each have multiple SSB indices.
  • a UE that detects one SSB transmits PRACH in the RACH occasion associated with that SSB index and receives RAR in the RAR window.
  • the maximum number of synchronization signal blocks is 64. It is difficult to use narrow beams, since up to 64 beams must be used to cover the area (face) of the cell. In order to use multiple narrow beams, the following beam management methods 1 and 2 are conceivable.
  • Beam management method 1 More than 64 SSBs are used (maximum number of SSBs exceeds 64). Simply increasing the number of SSBs may increase SSB overhead/initial access delay.
  • Beam management method 2 Up to 64 SSBs are used (the maximum number of SSBs is 64). Reduce the area (surface) covered by one cell/sector. Inter-cell/sector interference, inter-cell/inter-sector fast/frequent handovers can be a problem.
  • the inventors came up with a method to reduce overhead/initial access delay.
  • A/B/C and “at least one of A, B and C” may be read interchangeably.
  • cell, serving cell, CC, carrier, BWP, DL BWP, UL BWP, active DL BWP, active UL BWP, band may be read interchangeably.
  • indices, IDs, indicators, and resource IDs may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. 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.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • RRC, RRC signaling, RRC parameters, higher layer parameters, RRC information elements (IEs), RRC messages, and configuration 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
  • MAC CE and activation/deactivation commands may be read interchangeably.
  • CSI-RS, NZP-CSI-RS, periodic (P)-CSI-RS, P-TRS, semi-persistent (SP)-CSI-RS, aperiodic (A)-CSI-RS, TRS, tracking CSI-RS for use, CSI-RS with TRS information (higher layer parameter trs-Info), NZP CSI-RS resources in the NZP CSI-RS resource set with TRS information, multiple NZP-CSI-RS on the same antenna port NZP-CSI-RS resources and TRS resources in the NZP-CSI-RS resource set consisting of resources may be read interchangeably.
  • Msg. 1, PRACH, random access preamble, preamble, and message may be read interchangeably.
  • Msg. 2, Msg. 2 PDCCH, random access response (RAR), PDSCH including RAR, and message may be read interchangeably.
  • the PUSCH and message scheduled by the RAR UL grant may be read interchangeably.
  • Msg. 4, Msg. 4 PDCCH, PDSCH including UE contention resolution identity, and message may be read interchangeably.
  • failure may be read as failure a specific number of times.
  • the number of specific failures may be specified in the specification, or may be notified/set by broadcast/SIB/upper layer signaling or the like.
  • the specific failure count may be one.
  • beam sweeping, repeated transmission with beam change, and multiple repeated transmissions using different beams may be read interchangeably.
  • not detecting/not receiving SSB (first SSB/second SSB) and receiving power/receiving quality of SSB being equal to or less than the threshold (or being less than the threshold) may be read interchangeably.
  • detecting/receiving an SSB (first SSB/second SSB) and receiving power/receiving quality of the SSB being equal to or greater than a threshold (or exceeding the threshold) may be read interchangeably.
  • wide beam, thick beam, first SSB, first SSB index, PSS/SSS, and PSS/SSS beam may be read interchangeably.
  • narrow beam, wide beam, second SSB, second SSB index, PBCH/PBCH-DMRS, and PBCH/PBCH-DMRS beam may be interchanged.
  • the first SSB (existing SSB, 64 SSBs, first number of SSBs) covers the first area (Fig. 2A), the second SSB (RS different from existing SSBs, second number of SSBs) covers the second area (Fig. 2B).
  • a first UE may receive the first SSB and a second UE may receive the second SSB.
  • the first UE may be a legacy (Rel.15/16 NR) UE.
  • the first SSB (primary SSB) may be an existing (Rel.15/16 NR) SSB.
  • the first SSB may be transmitted periodically.
  • the first SSB may be a first set of SSBs.
  • the maximum number of first SSBs may be 64.
  • a second SSB may cover an area that cannot be covered by the first SSB.
  • the second SSB may be transmitted periodically or aperiodically.
  • the second SSB may be a second set of SSBs.
  • the number of second SSBs (second number) may be different from or the same as the number of first SSBs (first number).
  • the second SSB may be an RS other than the SSB, a CSI-RS, or a tracking reference signal (TRS, CSI-RS for tracking).
  • TRS tracking reference signal
  • each beam constructs an area (plane).
  • the second area covered by the second SSB (FIG. 3B) may not include part or all of the first area covered by the first SSB (FIG. 3A).
  • the beam used for transmitting the second SSB may be narrower than the beam used for transmitting the first SSB.
  • the first SSB and the second SSB may be transmitted on the same carrier/CC/BWP.
  • the first SSB may be transmitted periodically.
  • the second SSB may be transmitted periodically. If the second SSB is transmitted periodically, the transmission period of the second SSB may be different from the transmission period of the first SSB. The transmission period of the second SSB may be greater than the transmission period of the first SSB.
  • the second SSB may be transmitted aperiodically (Fig. 4).
  • a specific number of second SSBs may be transmitted for one first SSB.
  • the specific number may be 4, 6, 8, etc., or may be some other number. If 64 first SSBs are transmitted and the specified number is 6, then 384 second SSBs may be transmitted.
  • the UE may follow at least one of initial access operations 1 and 2 below.
  • a UE that can detect the first SSB uses the first SSB for initial access. Since the frequency of the first SSB is higher than the frequency of the second SSB, the initial access delay for UEs using the first SSB is small.
  • [Initial access operation 2] A UE that can detect the second SSB uses the second SSB for initial access. Since the frequency of the second SSB is lower than the frequency of the first SSB, the initial access delay for UEs using the second SSB is greater than the initial access delay for UEs using the first SSB. Assuming that most of the UEs are in the first area, the impact of initial access delay can be mitigated.
  • the first SSB may not be transmitted periodically.
  • a specific number (M times) of repeated transmissions of the first SSB may be performed every specific time.
  • the specific time may be one frame or longer, or may be 20 ms or longer.
  • the repeated transmission of the first SSB M times and the repeated transmission of the second SSB N times may be performed every specific time.
  • the specific time may be a specific cycle ⁇ (M+N) or more.
  • One of the first SSB and the second SSB may be transmitted every specific period.
  • SSB transmission opportunities #0 to #4 exist at specific intervals (eg, 20 ms).
  • the first SSB is transmitted in each of SSB transmission opportunities #0 to #2, and the third SSB is transmitted in each of SSB transmission opportunities #3 to #4.
  • the first SSB may be transmitted every first period, and the second SSB may be transmitted every second period.
  • the second period may be different than the first period.
  • a plurality of first SSBs transmitted in one first period may be referred to as a first SSB set.
  • a plurality of second SSBs transmitted in one second period may be referred to as a second SSB set.
  • the number of second SSBs (within the second SSB set) per second period is equal to the number of first SSBs (within the first SSB set) per first period.
  • All second SSBs may be transmitted over a plurality of second periods (a plurality of second SSB sets). In other words, in each second period, some second SSB (second SSB subset) may be transmitted.
  • each first period (each first SSB set)
  • all first SSBs (first SSBs corresponding to all first SSB indices) may be transmitted.
  • the transmission duration (time length) of the second SSB in each second cycle may be different from the transmission duration (time length) of the first SSB in each first cycle.
  • the first SSB number is 64 and the second SSB number is 256. Sixty-four first SSBs are transmitted in each first period. A different 64 second SSBs are transmitted in each second period, and 256 second SSBs are transmitted over four second periods.
  • the number of second SSBs (within the second SSB set) per second period is different than the number of first SSBs (within the first SSB set) per first period.
  • the transmission duration (time length) of the second SSB in each second cycle may be different from the transmission duration (time length) of the first SSB in each first cycle.
  • the transmission duration (time length) of the second SSB in each second cycle may be longer than the transmission duration (time length) of the first SSB in each first cycle.
  • the first SSB number is 64 and the second SSB number is 256. Sixty-four first SSBs are transmitted in each first period. 256 second SSBs are transmitted in each second period.
  • the subcarrier spacing of the second SSB may differ from the subcarrier spacing of the first SSB.
  • the number of second SSBs (within the second SSB set) per second period is equal to the number of first SSBs (within the first SSB set) per first period, and the transmission duration of the second SSBs per second period
  • the (length of time) may be different from the transmission duration (length of time) of the first SSB in each first cycle.
  • the number of second SSBs (within the second SSB set) per second period is different from the number of first SSBs (within the first SSB set) per first period, and the transmission duration of the second SSBs per second period
  • the (length of time) may be equal to the transmission duration (length of time) of the first SSB in each first period.
  • the subcarrier spacing of the second SSB may be equal to the subcarrier spacing of the first SSB.
  • the number of second SSBs (within the second SSB set) per second period is different from the number of first SSBs (within the first SSB set) per first period, and the transmission duration of the second SSBs per second period
  • the (length of time) may be different from the transmission duration (length of time) of the first SSB in each first period.
  • a plurality of aspects out of aspects 1-3-1 to 1-3-3 may be combined.
  • the transmission duration (time length) of the second SSB in each second cycle is longer than the transmission duration (time length) of the first SSB in each first cycle, and a plurality of second cycles (a plurality of second SSB sets) ), all secondary SSBs (second SSBs corresponding to all secondary SSB indices) may be transmitted.
  • SIB system information block
  • MeasObject measurement object information element
  • At least one of the SIB and the serving cell configuration may include information/configuration of the second SSB. At least one of the SIB and serving cell configuration may include information/configuration for the first SSB.
  • the UE may perform the operation of receiving/detecting/measuring the second SSB (after RRC connection establishment/in RRC_CONNECTED mode) using the information of the second SSB configured/informed by at least one of SIB and serving cell configuration. .
  • the UE may attempt to receive/detect the first SSB transmitted periodically/aperiodically.
  • a UE that was able to receive/detect the first SSB may make an initial access using only the first SSB (without using the second SSB).
  • a UE that is able to receive/detect the first SSB may perform initial access using the first SSB or may perform initial access using the second SSB. For example, the UE may perform initial access using the second SSB if initial access based on the first SSB fails.
  • the UE may attempt to receive/detect the second SSB.
  • a UE that cannot receive/detect the first SSB may make an initial access using only the second SSB (without using the first SSB).
  • time information 1 and 2 resource information for the second SSB may be specified, broadcast or configured (by higher layer signaling) good.
  • the frequency information for the second SSB may be the same as the frequency information for the first SSB.
  • the frequency information of the second SSB may include the frequency (synchronization raster, sync raster) in which the UE searches for the PSS/SSS during initial access.
  • the frequency information of the second SSB may be defined in the specification for each frequency range (FR1, FR2, etc.).
  • the network may set/instruct the frequency with which the UE searches for the PSS/SSS other than at the time of initial access.
  • the frequency information for the second SSB may differ from the frequency information for the first SSB.
  • the frequency information of the second SSB may be set/instructed by the network.
  • the frequency information of the second SSB may include the relationship between the frequency of the first SSB and the frequency of the second SSB (relative position, frequency offset from the detected RB of the first SSB, etc.).
  • the time information of the second SSB may be similar to the time information of the first SSB.
  • the time information of the second SSB may include a period (eg, one of multiple values including at least one of ⁇ 5, 10, 20, 40, 80, 160 ⁇ ms).
  • the UE may detect the period blindly.
  • the time information for the second SSB may differ from the time information for the first SSB.
  • the time information for the second SSB may be set/instructed by the network.
  • the time information of the second SSB is the relationship between the time of the first SSB and the time of the second SSB (relative position, time offset from the detected symbol of the first SSB, relationship between the period of the first SSB and the period of the second SSB, the period of the second SSB is the same as the period of the first SSB, etc.).
  • the UE may detect the second SSB and perform subsequent operations based on the second SSB.
  • subsequent operations eg, Msg.3 transmission
  • the UE may use the same derivation rule of the SSB index for the first SSB and the second SSB.
  • the UE can derive the frame timing without distinguishing between the first SSB and the second SSB. If the first and second SSB are transmitted in the same half-frame, the UE may use a method (e.g., DMRS sequence, field/bit in PBCH) to distinguish all SSB indices of the first and second SSB. good.
  • a method e.g., DMRS sequence, field/bit in PBCH
  • the UE may use different derivation rules for the SSB index for the first SSB and the second SSB.
  • the UE can distinguish between the first SSB and the second SSB.
  • the number of SSB indices for each of the first SSB and the second SSB can be reduced.
  • the UE may use different frame timing derivation methods for the first SSB and the second SSB.
  • the UE can appropriately receive/detect the first SSB/second SSB.
  • a UE that has detected the first SSB may transmit PRACH (Msg.1) in the PRACH occasion (RACH occasion) corresponding to the detected first SSB (FIG. 8A).
  • a UE that does not detect the first SSB may detect the second SSB and transmit PRACH in the PRACH occasion corresponding to the detected second SSB (Fig. 8B).
  • the correspondence between the second SSB and the PRACH occasion may be defined in specifications, broadcast, or set by higher layer signaling.
  • a UE that has detected the first SSB may detect the second SSB and transmit PRACH in the PRACH occasion corresponding to the detected second SSB.
  • a UE that has transmitted PRACH in the PRACH occasion corresponding to the second SSB may receive the RAR within the random access response (RAR) window corresponding to the second SSB (Fig. 8B).
  • the RAR window corresponding to the second SSB may be specified, broadcast, or configured by higher layer signaling.
  • the UE can appropriately perform the random access procedure based on the reception of the first SSB or the second SSB.
  • UEs within the coverage of the first SSB may follow at least one of SSB-related actions 1 and 2 below.
  • a UE that can detect the first SSB may not detect the second SSB and may not transmit PRACH in the PRACH occasion corresponding to the second SSB.
  • PRACH occasions/resources can be distributed since there is no need to prepare many PRACH occasions/resources corresponding to the second SSB (especially in contention-based random access (CBRA)).
  • a UE that can detect the first SSB may detect the second SSB and transmit PRACH in the PRACH occasion corresponding to the second SSB.
  • the accuracy of the beam (QCL) information obtained from the second SSB is higher (thinner) than the accuracy of the beam information obtained from the first SSB.
  • the UE can detect the DMRS with higher accuracy than when using the beam information of the first SSB, and can improve the reception characteristics of PDSCH/PDCCH and the transmission characteristics of PUSCH/PUCCH.
  • the performance of the UE within the coverage of the first SSB can be improved.
  • This embodiment relates to the QCL relation using the first SSB and the second SSB.
  • a QCL relationship using the first SSB and the second SSB may be defined in the specification or notified to the UE.
  • a QCL type/QCL chain representing the inclusion relationship of QCLs may be specified in the specification or may be notified to the UE.
  • One or more second SSBs may be associated with (included in) one first SSB.
  • the first SSB (wide beam) with first SSB index #1-1 and the second SSB (narrow beam) with second SSB indexes #2-1 to #2-4 are transmitted.
  • the QCL relationship of the second SSB indexes #2-1 to #2-4 points (refers to) the first SSB index #1-1.
  • the UE divides the receive beams (spatial receive parameters, spatial domain receive filters) determined by the reception of the first SSB index #1-1 into the second SSB indices #2-1 to #2- 4 reception.
  • the UE uses the QCL parameters ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇ determined by the reception of the first SSB index # 1-1 from the second SSB index # 2-1 It can be used for receiving #2-4.
  • the referent (source) of the QCL relationship includes the referrer (target) of the QCL relationship.
  • the UE may determine the referent (source) of the QCL relationship from the referrer (target) based on the QCL relationship. For example, from the detected second SSB, the UE may determine the first SSB associated with it and use the first SSB for the QCL (beam) of the channel/RS. The UE may receive multiple second SSBs associated with the same first SSB as well as narrow beams.
  • the QCL source of DMRS #1 of one PDSCH/PDCCH #1 is SSB #1-1 and the QCL source of DMRS #2 of another PDSCH/PDCCH #2 is SSB #2-1, (especially in FR2 )
  • the question is whether the UE can receive PDSCH/PDCCH#1 and PDSCH/PDCCH#2 at the same time.
  • the QCL relationship of DMRS#1 refers to TRS#1
  • the QCL relationship of TRS#1 refers to SSB#1-1
  • the SSB #1-1 which is the final reference of the QCL relationship of DMRS #1, may be called the root SSB of DMRS #1, the root QCL source, and so on.
  • QCL relations for DMRS#2 refer to TRS#2
  • QCL relations for TRS#2 refer to SSB#2-1.
  • SSB #2-1 which is the final reference of the QCL relationship of DMRS #2, may be called the root SSB of DMRS #2, the root QCL source, and so on.
  • DMRS #1 and DMRS #2 are not QCL related.
  • PDSCH/PDCCH#1 and PDSCH/PDCCH#2 are transmitted in the same symbol, the UE may not be able to receive both.
  • the UE will select DMRS #1 and DMRS #2.
  • DMRS #2 is QCL related.
  • the beam of the QCL source of DMRS #1 (SSB #1, first SSB) includes the beam of the QCL source of DMRS #2 (SSB #2, second SSB), as shown in FIG. 11B.
  • This case may be expressed as DMRS #1 and DMRS #2 are QCL relationships of inclusion.
  • PDSCH/PDCCH#1 and PDSCH/PDCCH#2 are transmitted in the same symbol, the UE may be able to receive both.
  • the UE can appropriately recognize the QCL relationship between the first SSB/second SSB.
  • This embodiment relates to the QCL relationship between the first SSB/second SSB and the PDSCH/PDCCH DMRS.
  • the UE If the UE transmits the PRACH in the PRACH occasion corresponding to the 1st SSB/2nd SSB, the UE should ensure that the PDSCH/PDCCH DMRS is in QCL relationship with the 1st SSB/2nd SSB corresponding to the PRACH occasion used for transmission. can be assumed.
  • the TCI state may be set by higher layer signaling, and the PDSCH/PDCCH DMRS QCL relationship may be set/notified by the TCI state.
  • the first SSB/second SSB may be directly referenced/configured as the QCL source for the DMRS TCI state.
  • Another TRS/CSI-RS may be referenced/set as the QCL source for the TCI state of DMRS, and the first SSB/second SSB may be referenced/set as the QCL source for this TRS/CSI-RS.
  • the UE can appropriately use the first SSB/second SSB for the QCL relationship of PDSCH/PDCCH DMRS.
  • the base station transmits the second SSB only when necessary.
  • the base station preferably knows whether or not there are UEs requiring the second SSB within the UEs (coverage/area) under its control.
  • This embodiment relates to a UE-triggered second SSB transmission.
  • the UE may transmit PRACH using the PRACH occasion corresponding to the first SSB and receive RAR in the RAR window (FIG. 12A).
  • detection failure A dedicated PRACH for notification may be sent (FIG. 12B).
  • Dedicated PRACH occasions may be defined in the specification or configured by higher layer signaling.
  • a base station that receives a dedicated PRACH may transmit multiple second SSBs (while beam sweeping).
  • the UE may measure the received power of multiple second SSBs (while beam sweeping) and transmit the PRACH in the PRACH occasion corresponding to the second SSB with the highest received power.
  • a UE may transmit multiple dedicated PRACHs in multiple dedicated PRACH occasions, respectively.
  • the UE may use different transmit beams for multiple dedicated PRACH transmissions (may perform dedicated PRACH beam sweeping).
  • a base station may attempt to receive multiple PRACHs in multiple dedicated PRACH occasions.
  • the base station may use different beams (narrow beams) for reception of multiple dedicated PRACHs (beam sweeping may be performed). If a dedicated PRACH is detected, a second SSB may be sent in the direction of the detected dedicated PRACH (using the beam corresponding to the detected dedicated PRACH).
  • a UE that has detected the first SSB and transmitted a dedicated PRACH may search for the second SSB within a specific period thereafter (may measure the received power of multiple second SSBs).
  • the base station may select the second SSB corresponding to the detected dedicated PRACH occasion and transmit only the selected second SSB.
  • the UE may receive RAR using different receive beams (while sweeping the receive beams) in multiple RAR windows (as in FIG. 20A of aspect 8-1 below). In this case, it may be assumed that the UE receives the RAR using any of the one or more beams used for the dedicated PRACH.
  • Multiple RAR windows may be defined in the specification or set by higher layer signaling. Multiple RAR windows may correspond to multiple dedicated PRACH occasions/dedicated PRACH, respectively (FIG. 13B).
  • the UE may attempt reception/measurement/detection in the RAR window corresponding to the dedicated PRACH using the receive beam corresponding to the transmit beam of the transmitted dedicated PRACH.
  • the UE may make multiple second SSB measurements and then receive the RAR (FIG. 14A).
  • RAR repeated transmission (beam sweeping) may be performed according to aspect 8-1 described later.
  • the UE After transmitting dedicated PRACH in one or more dedicated PRACH occasions, the UE selects one of multiple RAR windows based on reception/measurement/detection of multiple second SSBs, and performs RAR in the selected RAR window. may be received.
  • the selected RAR window may correspond to the second SSB having the highest received power among the received powers of the plurality of second SSBs.
  • One receive beam of the plurality of second SSBs may correspond to the receive beam of the RAR (FIG. 14B).
  • the order in the time domain may be multiple first SSBs, multiple second SSBs, multiple dedicated PRACH occasions, RAR/RAR windows.
  • One second SSB beam, one dedicated PRACH occasion/dedicated PRACH beam, and one RAR beam may correspond.
  • the order in the time domain may be multiple first SSBs, multiple second SSBs, multiple dedicated PRACH occasions, multiple RAR windows.
  • One secondary SSB beam, dedicated PRACH beam/occasion, and RAR beam/window may correspond.
  • the UE measures multiple secondary SSBs, selects one secondary SSB based on the results of receiving/detecting/measurement of multiple secondary SSBs, and selects from multiple dedicated PRACH occasions.
  • a dedicated PRACH occasion corresponding to the second SSB may be selected and the dedicated PRACH may be transmitted in the selected dedicated PRACH occasion.
  • the selected second SSB may be the second SSB corresponding to the highest received power among the received powers of the plurality of second SSBs.
  • One secondary SSB beam, dedicated PRACH beam/dedicated PRACH occasion, and RAR beam/RAR window may correspond.
  • the order in the time domain may be multiple first SSBs, multiple second SSBs, multiple dedicated PRACH occasions, multiple RAR windows.
  • One secondary SSB beam, dedicated PRACH beam/occasion, and RAR beam/window may correspond.
  • Any one of aspects 7-1 to 7-3 includes initial access, operation of searching for SCells of different frequencies (different frequency bands), UL synchronization, RRC reconfiguration (reconfiguration), and RRC idle (idle) and/or recovery.
  • a dedicated PRACH occasion for detection failure notification of the first SSB may be configured by the RRC IE.
  • the first SSB, the PRACH occasion corresponding to the first SSB, and the RAR window corresponding to the first SSB may be in the same BWP/CC or in different BWP/CCs.
  • the first SSB, the second SSB, the PRACH occasion corresponding to the second SSB, the RAR window corresponding to the second SSB, and the dedicated PRACH occasion for detection failure notification of the first SSB may be in the same BWP/CC. , may be in different BWP/CCs.
  • the overhead of the second SSB can be suppressed.
  • Msg. 3 Msg.3 PUSCH, PUSCH scheduled by RAR UL grant
  • Msg. 4 PDSCH containing UE contention resolution identity
  • This embodiment may be applied to wireless communication systems in which the second SSB is not transmitted.
  • Msg. 3 transmission fails, Msg. Multiple iterations of 3 retransmissions may be sent.
  • the beam used for 3 retransmissions (repetitions) may be equal to the beam used for the initial transmission.
  • the beam used for the 3 retransmissions (repetitions) may be different from the beam used for the initial transmission. For example, different transmit beams may be used for each of the multiple iterations (beam sweeping may be used).
  • FIG. 18A shows the reception of the first SSB, transmission of PRACH in the PRACH occasion corresponding to the first SSB, Msg. 2 (RAR) received, Msg. 3 indicates the case where the initial transmission is successful.
  • Msg. 3 fails, the UE sends a Msg. 3. Send repeats of retransmissions.
  • Msg. 3 If the initial transmission fails, Msg. 3 DCI may be received to schedule a retransmission. Msg. 3 Msg. 4 is not received, the UE sends a Msg. 3 Msg. 3 Retransmissions may be sent.
  • Msg. 3 The number of repetitions/number of repetitions for the first transmission is Msg. 2 May be indicated by PDCCH/RAR (PDSCH) or DCI indicating retransmission. Msg. A plurality of repetitions of the 3 first transmissions may be instructed or specified in the specification, as in the case of aspect 8-2 described later.
  • Msg. 3 During retransmission, the second SSB may not be transmitted. Msg. 2 Multiple repetitions of PDCCH/RAR may be transmitted using different beams (beam sweeping). For example, when the base station recognizes that the reception quality of PRACH is poor, Msg. 2 Beam sweeping may be performed after PDCCH.
  • Beam sweeping may be used for multiple iterations of RAR, as in the example of FIG. 20A.
  • the UE uses the detected beam of the first SSB to transmit Msg. 2 PDCCH is transmitted and its Msg. 2 PDCCH may schedule multiple iterations of RAR, and beam sweeping may be used for the multiple iterations.
  • Msg. 2 Beam sweeping may be used for multiple repetitions of PDCCH and multiple repetitions of RAR.
  • Msg. 2 Beam sweeping is used for repeating PDCCH, and Msg. 2 Multiple repetitions of PDCCH may schedule multiple repetitions of RAR, and beam sweeping may be used for multiple repetitions of RAR.
  • beam sweeping may be used for multiple RAR windows. Multiple RAR windows may be defined in the specification or may be set/directed.
  • the UE uses the beam corresponding to the RAR window to receive Msg. 2 You may attempt to receive PDCCH and RAR.
  • a UE that receives a RAR may send Msg3 using the resources/beams scheduled by that RAR.
  • a UE that has transmitted multiple iterations of initial transmission/retransmission of 3 may send Msg.3 on multiple occasions. 4 may be attempted.
  • Msg. Multiple beams are used for multiple iterations of 3, respectively.
  • Msg. 4 multiple occasions, Msg. Each corresponds to multiple repetitions of 3.
  • the base station sends Msg. Select one repetition based on multiple repetition reception/measurement/detection of Msg. 4 using the occasion/beam corresponding to the selected iteration, Msg. 4 may be sent.
  • Msg. 4 can be detected, the DL/UL beam corresponding to that occasion may be used for subsequent reception/transmission (the DL/UL beam corresponding to that occasion is PDSCH/PDCCH DMRS and QCL. can be assumed to exist).
  • This operation provides a common understanding of which beam to use between the UE and the base station.
  • Whether or not multiple repetitions are transmitted may be specified in the specification, or may be notified/set by broadcast/SIB/upper layer signaling or the like.
  • Msg. 3 The number of retransmission repetitions may be specified in the specification, or may be notified/configured by broadcast/SIB/higher layer signaling or the like. Msg. Whether multiple repetitions of 3 retransmissions are transmitted (number of repetitions) is indicated by Msg. It may be set separately from whether or not multiple repetitions of 3 first transmissions are transmitted (number of repetitions). Msg. The number of repetitions of 3 first transmissions may not be limited to 1. Msg. 3 The number of repetitions of the initial transmission may be specified in the specification, or may be notified/set by broadcast/SIB/higher layer signaling or the like. Msg. The number of repetitions may be changed (increased) according to the number of transmissions of 3.
  • Msg. 3 The number of retransmission repetitions is Msg. 3 It may be larger than the number of repetitions of the first transmission. Msg. By applying a larger number of repetitions only to the UEs that have failed the first 3 transmissions, only the necessary UEs can transmit more repetitions and resource utilization efficiency can be improved.
  • the base station sends Msg. Since each UE that transmits 3 can be instructed to repeat, more flexible operation is possible. For example, the base station may send Msg. 3 When the received power/quality of the first transmission is equal to or less than the threshold, Msg. 3 indicates multiple iterations of retransmission, otherwise Msg. Multiple iterations of 3 retransmissions may not be indicated.
  • Whether to transmit multiple repetitions of 3 retransmissions may be signaled by 1-bit information or may be indicated by the number of repetitions.
  • the correspondence relationship between the repeat instruction value (code point) and the number of repeats may be specified in the specification, or may be notified/set by broadcast/SIB/upper layer signaling or the like. For example, in the correspondence, a value of 00 may correspond to a repetition number of 1 (transmitted in 1 slot) and a value of 01 may correspond to a repetition number of 2 (transmitted in 2 slots).
  • the repetition number of the first transmission is Msg. 3 may be used as the number of retransmission repetitions, or the previous Msg. 3
  • the repetition number of retransmissions is Msg. 3 It may be used as the number of repetitions for retransmission, or a specific number of repetitions (the number of repetitions defined in the specification) may be used in Msg. 3 may be used as the number of retransmission repetitions.
  • the 3 initial transmission/retransmission beams may be specified in the specification, or may be notified/configured by broadcast/SIB/higher layer signaling or the like.
  • Msg. 3 initial transmission/retransmission beams are Msg. 2 and Msg. 3 RAR UL Grant and Msg. DCI to schedule 3 retransmissions.
  • the correspondence relationship between the instruction value (code point) and the beam ID (RS index) may be defined in the specification, or may be notified/configured by broadcast/SIB/higher layer signaling or the like.
  • Assignment of beam IDs and assignment of repetition numbers may be indicated by common indication information (field/bit). For example, as in the example of FIG. 23A, when the value of the 2-bit indication information is 00 to 01, the number of repetitions is 2, and when the value of the indication information is 10 to 11, the number of repetitions is 4. may Each value of the indication information may be associated with a repetition number beam ID (beam ID for each repetition).
  • Beam ID assignment and repetition number assignment may be indicated by independent indication information (field/bit).
  • each value of the 2-bit first indication information may be associated with four beam IDs, and the number of repetitions may be indicated/set by another second indication information. may be specified. When the number of repetitions is 2, the first two beam IDs among the four beam IDs indicated by the first indication information are used for the first repetition and the second repetition, respectively.
  • the 3 initial/retransmission beams may be determined by the UE. Msg. The 3 initial/retransmission beams may be determined based on rules or may be dependent on the UE implementation.
  • the UE uses a wide beam (beam of the first SSB) and a narrow beam (beam narrower than the beam of the first SSB), the correspondence between the beam ID of the wide beam and the beam ID of the narrow beam is specified in the specification. Alternatively, it may be signaled/configured by broadcast/SIB/higher layer signaling, etc., or reported by the UE.
  • spatial relation #1-1 includes spatial relations #2-1 to #2-4.
  • Msg. 3 If spatial relationship #1-1 is used for the first transmission, Msg. Spatial relations #2-1 to #2-4 may be used for three retransmissions.
  • Msg. 3 performance can be improved.
  • the UE may receive/measure/detect the second SSB.
  • the UE that has detected the first SSB transmits Msg. in the PRACH occasion corresponding to the detected first SSB. 1 (PRACH), receives a RAR in the RAR window corresponding to the first SSB, and Msg. 3 may be sent.
  • the UE may only perform the initial access operation based on the first SSB if the initial access operation based on the first SSB is possible.
  • the number of specific failures may be specified in the specification, or may be notified/set by broadcast/SIB/upper layer signaling or the like. The specific failure count may be one.
  • the UE continues the initial access based on the first SSB and the beam corresponding to the detected second SSB with Msg. 3 Used for retransmission.
  • Msg. Multiple iterations of 3 retransmissions may be sent.
  • the UE continues the initial access based on the first SSB and switches the beam corresponding to the detected second SSB to Msg. 3 Msg. after failed transmission. 3 Used for retransmission.
  • the UE stops initial access based on the first SSB and starts initial access based on the detected second SSB.
  • Msg. 1 receives a RAR in the RAR window corresponding to the detected second SSB, and Msg. 3 may be sent.
  • the UE sends the detected beam corresponding to the second SSB to Msg. 3 may be used for transmission.
  • the UE may not receive/measure/detect all of the 2nd SSBs (may receive/measure/detect some of the 2nd SSBs). If the QCL relationship (inclusion relationship) between the first SSB index and the second SSB index is defined/configured, the UE may receive/measure/detect the second SSB index corresponding (included) to the first SSB index. good.
  • the UE sends Msg. 3, the second SSB index corresponding (included) to the first SSB index used for the first beam is Msg. It may be used for 3 retransmission beams.
  • the second and subsequent beams may be based on the second detected SSB or the second SSB corresponding to (covered by) the first detected SSB.
  • the UE may perform initial access after receiving both the first SSB and the second SSB.
  • the UE may only perform the initial access operation based on the first SSB if the initial access operation based on the first SSB is possible. This limits Msg. By performing two beam sweeps, resource utilization efficiency is improved.
  • the UE detects the first SSB and a plurality of second SSBs, and transmits Msg. in the PRACH occasion corresponding to the detected first SSB. 1, receive a RAR in the RAR window corresponding to the first SSB detected, and receive a RAR within that RAR UL grant scheduled Msg. 3 Indicates a case where the initial transmission fails.
  • the UE sends Msg. 3. Send multiple iterations of the retransmission.
  • the multiple repeated beams may each correspond to multiple secondary SSBs detected.
  • a plurality of second SSBs may be associated with (included in) the detected first SSB.
  • initial access/Msg. 3 performance can be improved.
  • ⁇ Tenth Embodiment> It relates to beams used for SSB (first SSB/second SSB).
  • the SSB transmission period is 20 ms, and the period for maintaining PBCH content is 80 ms.
  • Beam sweeping/beam cycling may be used within a specific period for at least some specific channels/signals (second signals) of PSS/SSS/PBCH in SSB.
  • second signals For example, a beam narrower than the first SSB (beam of the second SSB) may be used for this beam sweeping.
  • the beam with SSB index #1 encompasses the beams with SSB index #1-1 to #1-4, as in FIG. ) can also be assumed to be able to receive narrow beams such as SSB indices #1-1 to #1-4.
  • the UE uses a wide beam such as SSB index #1 to identify the SSB time/frequency, and then uses narrow beams such as SSB index #1-1 to #1-4 to determine SSB index #1. -1 to #1-4 may be specified.
  • SSB index #1 is used for PSS/SSS (first signal) and narrow beams (SSB index #1-1 to #1-4) are used for PBCH-DMRS and PBCH (second signal).
  • PSS/SSS first signal
  • narrow beams SSB index #1-1 to #1-4
  • PBCH-DMRS second signal
  • a set of SSBs is transmitted every SSB transmission period (for example, 20 ms), and the PSS/SSS in the SSB with SSB index #1 in each SSB transmission period uses the same beam (SSB index #1). sent using This can prevent a decrease in PSS/SSS detection accuracy.
  • the PBCH-DMRS and PBCH in the SSB with SSB index #1 may be beam-swept (SSB index # 1-1 through #1-4, respectively).
  • a set of SSBs is transmitted every SSB transmission period (for example, 20 ms), and the PSS/SSS in the SSB with SSB index #1 in each SSB transmission period uses the same beam (SSB index #1). sent using This can prevent a decrease in PSS/SSS detection accuracy.
  • the PBCH-DMRS and PBCH in the SSB with SSB index #1 may be transmitted using the beam with SSB index #1.
  • the PBCH-DMRS and PBCH in the SSB with SSB index #1 may be beam-swept ( may be transmitted using four beams with SSB indices #1-1 to #1-4, respectively).
  • the UE may assume that at least some specific channels/signals of PSS/SSS/PBCH (PBCH-DMRS) in one SSB and other channels/signals do not have a QCL relationship.
  • PBCH-DMRS PSS/SSS/PBCH
  • SSS and PBCH may be transmitted in the same symbol as in FIG. 29A, or SSS and PBCH may be transmitted in different symbols as in FIG. 29B.
  • the UE uses a wide beam such as SSB index #1 (a beam encompassing beams with SSB indexes #1-1 to #1-4) to send Msg. 1 (PRACH) may be transmitted.
  • SSB index #1 a beam encompassing beams with SSB indexes #1-1 to #1-4
  • PRACH Msg. 1
  • a PRACH occasion may correspond to a wide beam such as SSB index #1.
  • the UE may select a PRACH occasion corresponding to the SSB based on reception/measurement/detection of a wide beam SSB, such as SSB index #1, and transmit PRACH in the selected PRACH occasion.
  • the number of PRACH occasions may be the number of SSBs in a wide beam such as SSB index #1 (eg, 64).
  • Msg. 2 PDCCH/RAR may be received.
  • the UE uses narrow beams such as SSB indexes #1-1 to #1-4 (beams included in the beam with SSB index #1) to send Msg. 1 (PRACH) may be transmitted.
  • narrow beams such as SSB indexes #1-1 to #1-4 (beams included in the beam with SSB index #1) to send Msg. 1 (PRACH) may be transmitted.
  • a PRACH occasion may correspond to narrow beams such as SSB indices #1-1 to #1-4.
  • the UE selects a PRACH occasion corresponding to the SSB based on reception/measurement/detection of narrow beam SSBs such as SSB indices #1-1 to #1-4, and transmits PRACH in the selected PRACH occasion. You may send.
  • the number of PRACH occasions may be the number of narrow beam SSBs (eg, 64 ⁇ 4) such as SSB indices #1-1 to #1-4.
  • Msg. 1 for example, any of SSB indexes #1-1 to #1-4
  • Msg. 2 PDCCH/RAR may be received.
  • the UE uses a wide beam such as SSB index #1 (a beam encompassing beams with SSB indexes #1-1 to #1-4) to send Msg. 3 may be sent.
  • SSB index #1 a beam encompassing beams with SSB indexes #1-1 to #1-4
  • Msg. 3 The beam used for transmission is, in aspect 10-1-1, Msg. It may be the beam signaled by 1.
  • the UE sends narrow beam information (indexes in FIG. 30A) such as SSB indices #1-1 to 1-4 to Msg. 3 may be included. This causes the UE to send Msg. 3 to the narrow beam signaled by Msg. 3 can be used for transmission and reception after transmission.
  • narrow beam information indexes in FIG. 30A
  • Msg. 3 narrow beam signaled by Msg. 3 can be used for transmission and reception after transmission.
  • the narrow beam may be signaled by other UL channels/UL signals.
  • Msg. 3 may be used as QCL information.
  • the UE sends Msg. 3, in transmission and reception after receipt of the response to Msg. 3 may be used as the QCL source.
  • That a certain channel/signal is SSB and QCL (QCLed as SSB) is MMsg. It may be read as being the SSB and QCL of the SSB index notified by 3.
  • the UE uses narrow beams such as SSB indexes #1-1 to #1-4 (beams included in the beam with SSB index #1) to send Msg. 3 may be sent.
  • narrow beams such as SSB indexes #1-1 to #1-4 (beams included in the beam with SSB index #1) to send Msg. 3 may be sent.
  • the UE receives Msg. 1 to signal wide beam information, and Msg. 3 may be included.
  • the wide beam SSB index #x corresponds to the narrow beam SSB indexes #x ⁇ 1 to #x ⁇ 4.
  • the narrow beam may be signaled by other UL channels/UL signals.
  • the UE may not assume QCL between PSS/SSS and PBCH in one SSB.
  • the UE may not assume QCL between multiple PBCHs corresponding to the same SSB index within a particular period.
  • the UE sends Msg. 3 may signal narrow beams (PBCH beams, SSB indices corresponding to received PBCH beams).
  • a certain channel/signal Prior to a certain timing (timing based on Msg.3 transmission, or Msg.4 reception, or HARQ-ACK transmission for Msg.4), the fact that a certain channel/signal is SSB and QCL means that the channel/signal is PSS/SSS and QCL. After that timing, a channel/signal being SSB and QCL may mean that the channel/signal is PBCH/PBCH-DMRS and QCL.
  • the UE may be informed of narrow beam information (SSB index) over the PBCH/PBCH-DMRS.
  • the PBCH beams may be signaled by information outside the MIB (eg, timing related bits) in the PBCH.
  • Narrow beam SSB indices #x ⁇ 1 to #x ⁇ 4 corresponding to wide beam (PSS/SSS beam) SSB index #x are stored in PBCH by information outside the MIB (for example, timing related fields). bits)). According to this, the size of the information can be reduced compared to the aspect 10-4-1.
  • the PBCH beam cycle period (eg, a specific period, the number of SSB transmission periods used for the beam cycle, etc.) may be signaled by the MIB/SIB.
  • PBCH beams may be signaled by PBCH-DMRS sequences.
  • the PBCH-DMRS sequence corresponding to the same wide beam (PSS/SSS beam) may be different for each narrow beam (SSB transmission period).
  • a PBCH-DMRS sequence at least one of a time/frequency resource, a cyclic shift index, a comb index, and an orthogonal cover code (OCC) index may be associated with a narrow beam index.
  • the correspondence between the PBCH SSB index and the PBCH-DMRS sequence may be defined in specifications, may be broadcast, or may be set by higher layer signaling.
  • the UE can obtain narrow beams (SSB indices #1-1 to #1-4) from the received PBCH-DMRS based on the correspondence relationship. .
  • PBCH-DMRS sequence may be associated with four different values (SSB indices #x-1 to #x-4).
  • the cyclic shifts of the PBCH-DMRS sequences of the four SSB transmission cycles within a specific cycle are four different values (cyclic shift indices corresponding to SSB indices #x-1 to #x-4, PBCH-DMRS sequence index).
  • the four different values of cyclic shift index m_CS may be 0,3,6,9.
  • the PBCH beams may be determined by rules that use SSB time domain resources. For example, a rule may determine the SSB index from the SFN and the temporal position within the frame.
  • the wide beam (PSS/SSS beam) is SSB index #x
  • SSB index #x as in the example in FIG. of SSBs (e.g., 64 SSBs) are indexed from a reference point (e.g., starting point of a frame, a certain period (e.g., 4 SSB transmission periods), a certain number (e.g., 4) of SSB transmission periods, etc.)
  • a plurality of SSB sets of (eg, 4 SSB sets) may be indexed.
  • the SSB index #xi of the PBCH beam may be mod-calculated (eg, mod 4) every specific number of SSB transmission periods.
  • the UE may follow either QCL application methods 1 and 2 below.
  • One timing is Msg. 3 send, or Msg. 4 received, or Msg. 4, after a certain amount of time (a certain number of symbols/a certain number of slots) has passed.
  • Either Interpretation 1 and 2 may be set/indicated along with beam indications such as TCI state/QCL information.
  • interpretation 2 may be used for UE-specific channels/RS, since narrow beams are preferable.
  • interpretation 1 may be used for UE common channels/RS, since repeated transmission of many beams would be an overhead.
  • the UE can properly determine the beams used for SSBs/channels/signals.
  • Repeated transmissions may be announced/configured by broadcast/higher layer signaling.
  • a signaled/configured UE may apply repeated transmissions on certain types of channels/RSs (Fig. 35). The same iteration number may apply to all advertised/configured UEs.
  • a specific type of channel/RS may be multiple types of DL/UL channels/RS, or may be all DL/UL channels/RS.
  • One repetition number may be set for a specific type of channel/RS.
  • a plurality of repetition numbers may be set for a plurality of types of channels/RSs.
  • the number of repetitions may be set for each type of channel/RS.
  • the number of repetitions may be specified in the specification, may be notified/configured by broadcast/MIB/SIB, may be notified/configured by UE-specific higher layer control information (RRC IE), or may be UE capability It may be based on values reported by signaling. For example, UEs with lower transmission/reception performance may use a higher repetition number and UEs with higher performance may use a lower repetition number.
  • RRC IE UE-specific higher layer control information
  • the method of setting the number of repetitions may be according to aspect 2-2 described later.
  • FIG. 36A shows a case where one repetition number is set/instructed for multiple types of channels/RSs.
  • configuration #1 to #4 are configured and one of configuration #1 to #4 is indicated, the UE applies the number of iterations corresponding to the indicated configuration to multiple types of channels/RSs.
  • FIG. 36B shows a case where one repetition number is set/instructed for each channel/RS type.
  • settings #1 to #4 are set and one of settings #1 to #4 is indicated, the UE sets the number of repetitions corresponding to the channel/RS (PUSCH/PUCCH/PDSCH) among the indicated settings. , to that channel/RS.
  • repeated transmission can improve coverage.
  • Repeated transmissions may be announced/configured by broadcast/higher layer signaling.
  • a signaled/configured UE may apply repeated transmissions on certain types of channels/RSs as needed (conditionally) (FIG. 37).
  • a specific type of channel/RS may be multiple types of DL/UL channels/RS, or may be all DL/UL channels/RS.
  • the UE may apply repeated transmissions to certain types of channels/RSs if the application condition is met.
  • the number of repetitions may be set for each channel/RS type.
  • the number of repetitions may be set for multiple types of DL/UL channels/RSs.
  • the number of repetitions may be notified/set by broadcast/MIB/SIB, or may be notified/set by UE-specific higher layer control information (RRC IE).
  • RRC IE UE-specific higher layer control information
  • the number of repetitions may be determined based on a decision rule.
  • the decision rule determines the number of iterations based on the number of failed MIB reads. You may For example, when the number of failures is 0, the number of repetitions is 1 (repeated transmission is not performed), and when the number of failures is 4, the number of repetitions is 4.
  • the decision rule is Msg.
  • the number of iterations may be determined based on the number of transmission failures of 3. For example, Msg. 3, the number of repetitions for the initial transmission is 1, and Msg. 3, the number of repetitions of the first retransmission is 2, and Msg. The number of repetitions of the second retransmission of 3 is three.
  • MIB read failure count Msg.
  • the correspondence between the number of transmission failures, such as 3, and the number of repetitions may be defined in the specification, configured by higher layer signaling, or reported by UE capability signaling.
  • the problem is when the determined number of repetitions will be applied.
  • the UE may apply the determined number of repetitions to the specific type of channel/RS immediately after the application condition is satisfied.
  • the UE may apply the repetition number to certain types of channels/RSs that are triggered/scheduled after the application conditions are met.
  • the UE may apply the repetition number to certain types of channels/RSs transmitted/received after the application condition is met.
  • the UE applies the determined number of repetitions to a specific type of channel/RS after a waiting time (e.g., X symbols/X slots/Y [ms]) has passed since the application condition is met.
  • a waiting time e.g., X symbols/X slots/Y [ms]
  • the UE may apply the repetition number to specific types of channels/RSs to be triggered/scheduled after a waiting time has passed since the application condition is met.
  • the UE may apply the repetition number to a particular type of channel/RS being transmitted/received after a waiting time has passed since the application condition is met.
  • the waiting time may be specified in the specification, configured by higher layer signaling, or reported by UE capability signaling.
  • the UE may explicitly/implicitly notify repetition transmission after the application condition is satisfied, and apply the determined number of repetitions to a specific type of channel/RS based on the notification. If the UE determines that repeated transmissions are required, UL repeated transmissions are possible. Repeated transmission of the DL is also enabled by the UE signaling to the base station that repeated transmissions are required.
  • the UE may explicitly send a repeat transmission request/indication/notification in the first UL transmission after the applicable conditions are met.
  • the UE may implicitly send a repeat transmission request/indication/indication by making a repeat transmission of the first UL transmission after the applicable condition is met.
  • the UE may determine the repeat transmission/number of repeats.
  • the applicable condition may be at least one of the following conditions, or may be an AND/OR of a plurality of the following conditions.
  • the received power/quality of a particular SSB is below a threshold (eg, the particular SSB may be the SSB corresponding to the highest received power/quality among 65 SSBs).
  • a Msg. 1 (PRACH) transmission fails (UE does not receive Msg.2 within a certain period (time)).
  • the UE does not receive a Msg.
  • UE decides based on implementation (UE decides to repeat transmission of Msg.1/Msg.3/Msg.4 HARQ-ACK based on SSB reception etc.).
  • Msg. 1/Msg. 3/Msg. 4 A UE that has repeatedly transmitted HARQ-ACK may apply repeated transmissions on certain types of channels/RSs in subsequent initial access procedures/post-RRC connection establishment operations.
  • the UE may send the desired/requested number of repetitions to the base station. - If the UE does not receive a Msg. A (PRACH/PUSCH) transmission fails (UE does not receive Msg.B within a certain period (time) or Msg.B schedules Msg.3 transmission (fallback indication)).
  • Msg. A PRACH/PUSCH
  • UE does not receive a Msg. B (PDCCH/PDSCH) reception fails (UE does not receive Msg.B (PDCCH/PDSCH) within a certain period (time)). • The UE has successfully read the MIB, but fails to receive the SIB1 PDSCH and/or the PDCCH (CORESET#0/Search Space#0) that schedules it.
  • the UE may not apply repeated transmission to the subsequent specific type of channel / RS (repetition number 1 may apply).
  • the UE applies repeated transmission on subsequent specific types of channels/RS (e.g., Msg.3 retransmission) if the application condition is met (Msg.3 initial transmission fails). (repetition numbers greater than 1 may be applied).
  • the UE may use different beams for multiple iterations (may use beam sweeping), or may use the same beam for multiple iterations.
  • the correspondence between the application condition and the number of repetitions may be specified in specifications, or may be notified/set by broadcast/higher layer signaling.
  • the UE may use the correspondence to determine the number of iterations corresponding to the applicable condition, and apply that number of iterations to a particular type of channel/RS.
  • the applicable condition is defined by the range of values P of SSB RSRP.
  • the boundary values P_0, P_1, P_2 may be defined in the specification or signaled/configured by broadcast/higher layer signaling.
  • repetition numbers are defined for one or more specific types of channels/RSs.
  • the number of repetitions is defined for each channel/RS type (PUSCH/PUCCH/PDSCH). Since different channels/RS have different coverage, different number of repetitions may be required.
  • the DL received (transmitted) power is greater than the UL received (transmitted) power, and the larger the payload size, the smaller the coverage.
  • the type of channel/RS may be the type of message/content.
  • the type of message/content is Msg. It may be 2/3/4 and so on.
  • Aspect 12-1 may be applied before RRC connection establishment, and the number of repetitions may be set by the RRC IE after RRC connection establishment.
  • Multiple configurations/candidates for the number of repetitions requested/reported by UL transmission may be defined in the specification or signaled/configured by broadcast/higher layer signaling.
  • the UE may determine the number of repetitions from multiple settings.
  • the UE sends the determined number of repetitions to Msg. Request/report by Msg. 3 acknowledgment (receipt of Msg.4 PDCCH or Msg.4 (PDSCH)), it may be applied to a specific type of channel/RS.
  • multiple settings/candidates of repetition numbers for one or more specific types of channels/RSs are defined/set.
  • a plurality of settings/candidates for the number of repetitions are defined/set for each channel/RS type (PUSCH/PUCCH/PDSCH). Since different channels/RS have different coverage, different number of repetitions may be required. For example, the DL received (transmitted) power is greater than the UL received (transmitted) power, and the larger the payload size, the smaller the coverage.
  • the type of channel/RS may be the type of message/content.
  • the type of message/content is Msg. It may be 2/3/4 and so on.
  • Aspect 12-1 may be applied before RRC connection establishment, and the number of repetitions may be set by the RRC IE after RRC connection establishment.
  • the base station may determine the repeat transmission/number of repeats.
  • the UE sends Msg. 2 PDCCH/RAR and Msg. 4 and Msg. Repeated transmission may be indicated/configured by at least one of B PDCCH/PDSCH and higher layer signaling.
  • a plurality of configurations/candidates for the number of repetitions indicated/configured by DL transmission (at least one of Msg.2 PDCCH/RAR, Msg.4, Msg.B PDCCH/PDSCH, and higher layer signaling), It may be specified in the specification, or may be notified/configured by broadcast/higher layer signaling.
  • the base station may notify/indicate/set one of multiple settings of the number of repetitions by DL transmission.
  • the UE may apply the indicated number of repetitions to certain types of channels/RSs.
  • multiple settings/candidates of repetition numbers for one or more specific types of channels/RSs are defined/set.
  • a plurality of settings/candidates for the number of repetitions are defined/set for each type of channel/RS (PUSCH/PUCCH/PDSCH). Since different channels/RS have different coverage, different number of repetitions may be required. For example, the DL received (transmitted) power is greater than the UL received (transmitted) power, and the larger the payload size, the smaller the coverage.
  • the type of channel/RS may be the type of message/content.
  • the type of message/content is Msg. It may be 2/3/4 and so on.
  • the UE can properly apply repeated transmission.
  • Coverage may be extended by repeated transmission of SSB.
  • Channels/RS other than SSB eg, UE-specific channels/RS
  • Channels/RS other than SSB may avoid repeated transmissions whenever possible.
  • signals using wide beams may be combined and received to extend coverage.
  • a UE may obtain a combining gain by combining and receiving a certain number (eg, 4) of SSBs.
  • signals using narrow beams eg, narrow beam SSB, second SSB
  • narrow beams correspond to (contain) one wide beam. The narrow beam is beam swept and a different beam (SSB index #1 to #4) is used for each period.
  • the second SSB of the narrow beam is transmitted in a different frame/slot than the first SSB of the wide beam, but may be transmitted in the same frame/slot.
  • PSS/SSS and PBCH/PBCH-DMRS may be transmitted using different beams within one SSB.
  • the UE may request a narrow beam (eg, second SSB) as the QCL source for a particular type of channel/RS.
  • the UE may follow either of beam application operations 1 and 2 below.
  • Beam Application Operation 1 If the applicable condition is met (for example, if the received power / quality of SSB is below the threshold), the UE requests / reports repeated transmissions as in aspect 12-1-B, and a specific type of channel / A narrow beam may be applied to the QCL source of the RS. The UE may determine the number of iterations and also select/determine the beam to apply to that iteration. A wide beam (first SSB) may be applied for channels/RSs where repeated transmission is not applied. A narrow beam (second SSB) may be applied to the channel/RS for which repeated transmission is applied. The number of repetitions of channels/RSs using narrow beams may be smaller than the number of repetitions of channels/RSs using wide beams.
  • Beam Application Operation 2 If the applicable condition is met (for example, if the received power / quality of SSB is less than or equal to the threshold), the UE does not request / report repeated transmissions as in aspect 12-1-B, and a specific type of channel / A narrow beam may be applied to the QCL source of the RS.
  • the narrow beam may be one of a plurality of second SSBs associated (enclosed) with the received first SSB.
  • the narrow beam selection method may be specified or may be signaled/configured by PBCH/SIB1/broadcast/higher layer signaling.
  • the channels/RSs to which the narrow beam is applied may be all channels/RSs.
  • the channel/RS to which the narrow beam is applied may be a specific type of channel/RS.
  • the specific type may be an RS, data, a control channel, or a channel having a payload size greater than or equal to a certain amount.
  • repeated transmission may be applied, or neither repeated transmission nor narrow beams may be applied.
  • FIG. 43A is a diagram showing an example of the eleventh/twelfth embodiment. If the application condition is met (when the received power/quality of the detected SSB is less than or equal to the threshold), the UE transmits PRACH in the PRACH occasion corresponding to SSB and Msg. 2 and use a wide beam to receive Msg. Multiple iterations of 3 may be sent. Different broad beams may be used for multiple iterations.
  • the SSB may be the first SSB. Different wide beams may be associated with different first SSBs.
  • FIG. 43B is a diagram showing an example of beam application operation 1.
  • the application condition is met (when the received power/quality of the detected SSB is less than or equal to the threshold)
  • the UE transmits PRACH in the PRACH occasion corresponding to SSB and Msg. 2 and use a narrow beam to receive Msg. Multiple iterations of 3 may be sent. Different narrow beams may be used for multiple iterations.
  • the SSB may be the first SSB. Different narrow beams may be associated with different second SSBs associated with that first SSB.
  • FIG. 43C is a diagram showing an example of beam applying operation 2.
  • the UE If the application condition is met (when the received power/quality of the detected SSB is less than or equal to the threshold), the UE transmits PRACH in the PRACH occasion corresponding to SSB and Msg. 2 and use a narrow beam to receive Msg. 3 (non-repeating transmission) may be transmitted.
  • the SSB may be the first SSB.
  • a narrow beam may be associated with one of a plurality of second SSBs associated with that first SSB.
  • each setting in FIG. 14A of aspect 12-2 may be associated with a repetition number and whether a wide beam or a narrow beam is used.
  • each setting in FIG. 14B of aspect 12-2 may be associated with a repetition number and whether a wide beam or a narrow beam is used.
  • a UE for which a higher layer parameter corresponding to that function is set may perform that function. It may be defined that "UEs for which higher layer parameters corresponding to the function are not set shall not perform the function (eg, apply Rel. 15/16 operations)".
  • a UE reporting UE capabilities indicating that it supports that function may perform that function. It may be specified that "a UE that does not report UE capabilities indicating that it supports the feature shall not perform the feature (e.g. apply Rel. 15/16 behavior)".
  • a UE may perform a function if it reports a UE capability indicating that it supports the function, and the higher layer parameters corresponding to the function are configured. "If the UE does not report a UE capability indicating that it supports the function, or if the higher layer parameters corresponding to the function are not set, the UE does not perform the function (e.g., Rel. 15/16 'applying an action' may be defined.
  • the UE capability may indicate whether or not the second SSB is supported.
  • the UE capability may indicate whether to support one QCL source/RS index being associated with multiple QCL source/RS indexes (including multiple QCL source/RS indexes).
  • the UE can implement the above functions while maintaining compatibility with existing specifications.
  • 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. 45 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. 46 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 120 , the transmission/reception antenna 130 and the transmission line interface 140 .
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the first number of first synchronization signal blocks and the second number of second synchronization signal blocks.
  • the control unit 110 may control the initial access based on at least one of the first number of first synchronization signal blocks and the second number of second synchronization signal blocks.
  • the transmitting/receiving section 120 may transmit the first synchronization signal block and the second synchronization signal block.
  • the control unit 110 may control reception of the signal based on the second synchronization signal block based on the reception result of the first synchronization signal block.
  • the transmitting/receiving section 120 may transmit the first synchronization signal block and a plurality of second synchronization signal blocks.
  • the control unit 110 may control transmission on the assumption that the plurality of second synchronization signal blocks are pseudo collocated (QCL) with the first synchronization signal block.
  • QCL pseudo collocated
  • the transmitting/receiving section 120 may transmit the first synchronization signal block.
  • the control unit 110 may control reception of the preamble using the random access occasion for reporting the failure.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the message in the random access procedure on the physical uplink shared channel.
  • the control unit 110 may control at least one or more iterations of downlink transmission scheduling the physical uplink shared channel and reception of the physical uplink shared channel.
  • the transmitting/receiving section 120 may transmit a synchronization signal block including the first signal and the second signal.
  • the control unit 110 may control transmission of the synchronization signal block on the assumption that the first beam used for the first signal is different from the second beam used for the second signal.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit instructions to repeat multiple types of signals.
  • the control unit 110 may apply repetition to the plurality of types of signals based on the instruction.
  • FIG. 47 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive at least one of the first number of first synchronization signal blocks and the second number of second synchronization signal blocks.
  • the control unit 210 may control initial access based on the synchronization signal block.
  • the second number may be greater than the first number.
  • the transmission cycle of the second synchronization signal block may be different from the transmission cycle of the first synchronization signal block.
  • the second synchronization signal block may be transmitted aperiodically.
  • the transmitting/receiving section 220 may attempt to receive the first synchronization signal block.
  • the control unit 210 may control reception of the second synchronization signal block based on the reception result of the first synchronization signal block.
  • the control unit may control transmission of the first preamble using a first random access channel occasion corresponding to the first synchronization signal block.
  • control unit may control transmission of the second preamble using a second random access channel occasion corresponding to the second synchronization signal block.
  • control unit may control reception of the second synchronization signal block.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive at least one synchronization signal block of the first synchronization signal block and the plurality of second synchronization signal blocks.
  • the control unit 210 may control reception on the assumption that the plurality of second synchronization signal blocks are pseudo collocated (QCL) with the first synchronization signal block.
  • QCL pseudo collocated
  • the control unit performs the Reception may be controlled assuming that the second demodulation reference signal is not QCLed with the first demodulation reference signal.
  • the control unit performs the Reception may be controlled assuming that the second demodulation reference signal is QCLed with said first demodulation reference signal.
  • the control unit controls reception on the assumption that the downlink third demodulation reference signal is QCLed with the synchronization signal block.
  • the transmitting/receiving section 220 may attempt to receive the first synchronization signal block.
  • the control unit 210 may control the transmission of the preamble using the random access occasion for reporting the failure when reception of the first synchronization signal block fails.
  • the receiving unit may attempt to receive the second synchronization signal block.
  • the receiving unit may attempt to receive the second synchronization signal block after transmitting the preamble.
  • the control unit may control transmission of the preamble.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the message in the random access procedure on the physical uplink shared channel.
  • the control unit 210 may control at least one or more repetitions of reception of a downlink channel that schedules the physical uplink shared channel and transmission of the physical uplink shared channel.
  • the controller may use a plurality of beams for each of the plurality of iterations.
  • the control unit may control the plurality of repetitions of transmission of the physical uplink shared channel if the initial transmission of the message fails.
  • the random access procedure may be based on a first synchronization signal block and the retransmission of the message may be based on a second synchronization signal block.
  • the transceiver 220 may receive a synchronization signal block including the first signal and the second signal.
  • the control unit 210 may control reception of the synchronization signal block on the assumption that the first beam used for the first signal is different from the second beam used for the second signal.
  • the first signal corresponds to a first synchronization signal block index
  • the second signal corresponds to a second synchronization signal block index
  • the first synchronization signal block index corresponds to a plurality of second synchronization signal block indexes. may be associated.
  • the first synchronization signal block index may be unchanged for each period, and the second synchronization signal block index may change for each period.
  • the first signal may be a synchronization signal and the second signal may be a physical broadcast channel.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive repeated instructions for multiple types of signals.
  • the control unit 210 may apply repetition to the plurality of types of signals based on the instruction.
  • control unit may apply repetition to the plurality of types of signals.
  • the instruction may include a plurality of repetition numbers, and the control unit may apply one of the plurality of repetition numbers to at least one of the plurality of types of signals.
  • the controller may apply the beam corresponding to the second synchronization signal block to the repetition in the random access procedure based on the first synchronization signal block.
  • 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. 48 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®
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  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
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  • 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.”

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、複数種類の信号に対する繰り返しの指示を受信する受信部と、前記指示に基づいて、前記複数種類の信号に繰り返しを適用する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、オーバーヘッドを考慮してカバレッジを改善できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、ULデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))及びUL制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を送信する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、カバレッジの改善が検討されている。
 しかしながら、カバレッジ改善のために、ビームを狭く/多くすると、オーバーヘッドが増加し、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、オーバーヘッドを考慮してカバレッジを改善できる端末、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、複数種類の信号に対する繰り返しの指示を受信する受信部と、前記指示に基づいて、前記複数種類の信号に繰り返しを適用する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、オーバーヘッドを考慮してカバレッジを改善できる。
図1A及び1Bは、ビームとカバレッジの一例を示す図である。 図2A及び2Bは、第1SSB及び第2SSBの一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第1エリア及び第2エリアの一例を示す図である。 図4は、態様1-1の一例を示す図である。 図5は、SSB送信周期の一例を示す図である。 図6は、態様1-2の一例を示す図である。 図7A及び7Bは、態様1-3の一例を示す図である。 図8A及び8Bは、第3の実施形態の一例を示す図である。 図9は、第5の実施形態の一例を示す図である。 図10は、QCL関係の一例を示す図である。 図11A及び11Bは、DMRSのQCL関係の一例を示す図である。 図12A及び12Bは、態様7-1の一例を示す図である。 図13A及び13Bは、態様7-2の一例を示す図である。 図14A及び14Bは、態様7-3の一例を示す図である。 図15A及び15Bは、態様7-3の第1のバリエーションの一例を示す図である。 図16A及び16Bは、態様7-3の第2のバリエーションの一例を示す図である。 図17は、カバレッジの一例を示す図である。 図18A及び18Bは、態様8-1の一例を示す図である。 図19は、態様8-1の第1のバリエーションの一例を示す図である。 図20A及び20Bは、態様8-1の第2のバリエーションの一例を示す図である。 図21は、態様8-1の第3のバリエーションの一例を示す図である。 図22は、態様8-2の一例を示す図である。 図23A及び23Bは、態様8-4-2の一例を示す図である。 図24は、態様8-5の一例を示す図である。 図25は、第9の実施形態の一例を示す図である。 図26は、第10の実施形態に係るビームの一例を示す図である。 図27は、SSBのビームの一例を示す図である。 図28は、SSBのビームのバリエーションの一例を示す図である。 図29A及び29Bは、SSB構成の一例を示す図である。 図30A及び30Bは、態様10-2の一例を示す図である。 図31は、態様10-4-1の一例を示す図である。 図32は、態様10-4-2の一例を示す図である。 図33は、PBCH-DMRS系列の巡回シフトの一例を示す図である。 図34は、態様10-4-3の一例を示す図である。 図35は、第11の実施形態の一例を示す図である。 図36A及び36Bは、第11の実施形態に係る繰り返し数の設定の一例を示す図である。 図37は、第12の実施形態の一例を示す図である。 図38A及び38Bは、態様12-1の一例を示す図である。 図39A及び39Bは、態様12-1-Aの一例を示す図である。 図40A及び40Bは、態様12-1-Bの一例を示す図である。 図41A及び41Bは、態様12-2の一例を示す図である。 図42A及び42Bは、第13の実施形態の一例を示す図である。 図43A-43Cは、Msg.3送信方法の一例を示す図である。 図44A及び44Bは、繰り返し数指示設定の一例を示す図である。 図45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46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47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48は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 なお、TCI状態の適用対象となるチャネル/信号は、ターゲットチャネル/参照信号(target channel/RS)、単にターゲットなどと呼ばれてもよく、上記別の信号はリファレンス参照信号(reference RS)、ソースRS(source RS)、単にリファレンスなどと呼ばれてもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、などの少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
 PDCCH/PDSCHのDMRSのTCI状態において、(FR1及びFR2共に)タイプA RSが必ず設定され、(主にFR2において)タイプD RSが設定されてもよい。
 タイプA RSは、長時間のチャネル情報測定のために使用され、例えば、DMRSのチャネル推定に使用される。DMRSを測定しても、瞬時の計測値しか得られないので、ドップラー情報などは得られない。UEは、タイプA RSとして設定された周期的RS(例えば、TRS)を測定することによって、タイプAの情報{ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド}を得て置き、この情報を使ってPDCCH/PDSCHの受信を行う。
 タイプD RSは、基地局側の送信空間ドメインフィルタ(アナログビーム)の通知に用いられる。UEは、タイプD RSとして設定されたRS(例えば、TRS)を測定することによって、UE側の受信空間ドメインフィルタを選択し、この受信空間ドメインフィルタを用いて、PDCCH/PDSCHを受信する。
(初期アクセス手順)
 初期アクセス手順において、UE(RRC_IDLEモード)は、SS/PBCHブロック(SSB)の受信、Msg.1(PRACH/ランダムアクセスプリアンブル/プリアンブル)の送信、Msg.2(PDCCH、random access response(RAR)を含むPDSCH)の受信、Msg.3(RAR ULグラントによってスケジュールされるPUSCH)の送信、Msg.4(PDCCH、UE contention resolution identityを含むPDSCH)の受信、を行う。その後、UEから基地局(ネットワーク)によってMsg.4に対するACKが送信されるとRRC接続が確立される(RRC_CONNECTEDモード)。
 SSBの受信は、PSS検出、SSS検出、PBCH-DMRS検出、PBCH受信、を含む。PSS検出は、物理セルID(PCI)の一部の検出と、OFDMシンボルタイミングの検出(同期)と、(粗い)周波数同期と、を行う。SSS検出は、物理セルIDの検出を含む。PBCH-DMRS検出は、ハーフ無線フレーム(5ms)内におけるSSBインデックス(の一部)の検出を含む。PBCH受信は、system frame number(SFN)及び無線フレームタイミング(SSBインデックス)の検出と、remaining minimum system information(RMSI、SIB1)受信用の設定情報の受信と、UEがそのセル(キャリア)にキャンプできるか否かの認識と、を含む。
 SSBは、20RBの帯域と4シンボルの時間を有する。SSBの送信周期は、{5、10、20、40、80、160}msから設定可能である。ハーフフレームにおいて、周波数レンジ(FR1、FR2)に基づき、SSBの複数のシンボル位置が規定されている。
 PBCHは、56ビットのペイロードを有する。80msの周期内にPBCHのN個の繰り返しが送信される。NはSSB送信周期に依存する。
 システム情報は、PBCHによって運ばれるMIBと、RMSI(SIB1)と、other system information(OSI)と、からなる。SIB1は、RACH設定、RACH手順を行うための情報を含む。SSBとSIB1用PDCCHモニタリングリソースとの間の時間/周波数のリソースの関係は、PBCHによって設定される。
 ビームコレスポンデンスを用いる基地局は、SSB送信周期毎に複数のSSBを複数のビームを用いてそれぞれ送信する。複数のSSBは、複数のSSBインデックスをそれぞれ有する。1つのSSBを検出したUEは、そのSSBインデックスに関連付けられたRACHオケージョンにおいて、PRACHを送信し、RARウィンドウにおいて、RARを受信する。
(ビームとカバレッジ)
 高周波数帯においては、同期信号/参照信号に対してビームフォーミングを適用しなければ、カバレッジが狭くなり、UEが基地局を発見することが難しくなる。一方、カバレッジを確保するために、同期信号/参照信号にビームフォーミングを適用すると、特定の方向には強い信号が届くようになるが、それ以外の方向にはさらに信号が届きにくくなる(図1A)。UEの接続前の基地局において、UEが存在する方向が不明であるとすると、適切な方向のみへのビームを用いて、同期信号/参照信号を送信することは不可能である。基地局が、異なる方向のビームをそれぞれ有する複数の同期信号/参照信号を送信し、UEが、どのビームを発見したかを認識する方法が考えられる。カバレッジのために細い(狭い)ビームを用いると、多くの同期信号/参照信号を送信する必要があるため、オーバーヘッドが増加し、周波数利用効率が低下するおそれがある。
 ビーム(同期信号/参照信号)の数を減らしてオーバーヘッドを抑えるために、太い(広い)ビームを用いると、カバレッジが狭くなる(図1B)。
 将来の無線通信システム(例えば、6G)においては、ミリ波やテラヘルツ波などの周波数帯の利用がさらに進むと考えられる。多数の細いビームを用いて、セルのエリア/カバレッジを構築することによって、通信サービスを提供することが考えられる。
 既存のFR2を用い、エリアを拡大すること、既存のFR2よりも高い周波数帯を用いること、が考えられる。これらの実現のために、マルチTRP、reconfigurable intelligent surface(RIS)などに加え、ビーム管理の改善が好ましい。
 現状の5G NRにおいて、同期信号ブロック(SSB)の最大数は、64である。最大64ビームを用いてセルのエリア(面)をカバーする必要があるため、細いビームを使用することが難しい。多数の細いビームを使用するためには、以下のビーム管理方法1及び2が考えられる。
[ビーム管理方法1]
 64を超えるSSBを用いる(SSBの最大数が64を超える)。単純にSSB数を増やすと、SSBオーバーヘッド/初期アクセス遅延の増加のおそれがある。
[ビーム管理方法2]
 64までのSSBを用いる(SSBの最大数は64である)。1つのセル/セクタがカバーするエリア(面)を小さくする。セル/セクタ間干渉、セル間/セクタ間の高速/頻繁なハンドオーバが問題になるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、オーバーヘッド/初期アクセス遅延を抑える方法を着想した。
 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、サービングセル、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、インディケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、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、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、設定、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、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、ビーム、空間ドメインフィルタ、空間セッティング、TCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、TCI想定、QCL想定、QCLパラメータ、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、PL-RS、アンテナポート、パネルグループ、ビームグループ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプXを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSI-RS、NZP-CSI-RS、periodic(P)-CSI-RS、P-TRS、semi-persistent(SP)-CSI-RS、aperiodic(A)-CSI-RS、TRS、トラッキング用CSI-RS、TRS情報(上位レイヤパラメータtrs-Info)を有するCSI-RS、TRS情報を有するNZP CSI-RSリソースセット内のNZP CSI-RSリソース、同じアンテナポートの複数のNZP-CSI-RSリソースから成るNZP-CSI-RSリソースセット内のNZP-CSI-RSリソース、TRSリソース、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、Msg.1、PRACH、ランダムアクセスプリアンブル、プリアンブル、メッセージ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Msg.2、Msg.2 PDCCH、random access response(RAR)、RARを含むPDSCH、メッセージ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Msg.3、RAR ULグラントによってスケジュールされるPUSCH、メッセージ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Msg.4、Msg.4 PDCCH、UE contention resolution identityを含むPDSCH、メッセージ、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 本開示において、失敗は、特定失敗回数の失敗と読み替えられてもよい。特定失敗回数は、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/SIB/上位レイヤシグナリング等によって通知/設定されてもよい。特定失敗回数は1であってもよい。
 本開示において、ビームスイーピング、ビーム変更を伴う繰り返し送信、異なるビームを用いる複数の繰り返し送信、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、SSB(第1SSB/第2SSB)が検出/受信されないこと、SSBの受信電力/受信品質が閾値以下である(又は閾値未満である)こと、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、SSB(第1SSB/第2SSB)が検出/受信されること、SSBの受信電力/受信品質が閾値以上である(又は閾値を超える)こと、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、広いビーム、太いビーム、第1SSB、第1SSBインデックス、PSS/SSS、PSS/SSSのビーム、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、狭いビーム、太いビーム、第2SSB、第2SSBインデックス、PBCH/PBCH-DMRS、PBCH/PBCH-DMRSのビーム、は互いに読み替えられてもよい。
<第1の実施形態>
 第1SSB(既存SSB、64個のSSB、第1数のSSB)が第1エリアをカバーし(図2A)、第2SSB(既存SSBと異なるRS、第2数のSSB)が第2エリアをカバーしてもよい(図2B)。第1UEが第1SSBを受信し、第2UEが第2SSBを受信してもよい。第1UEは、既存(Rel.15/16 NR)UEであってもよい。
 第1SSB(プライマリSSB)は、既存(Rel.15/16 NR)SSBであってもよい。第1SSBは、周期的に送信されてもよい。第1SSBは、SSBの第1セットであってもよい。第1SSBの最大数は64であってもよい。
 第2SSB(セカンダリSSB)は、第1SSBによってカバーできないエリアをカバーしてもよい。第2SSBは、周期的に送信されてもよいし、非周期的に送信されてもよい。第2SSBは、SSBの第2セットであってもよい。第2SSBの数(第2数)は、第1SSBの数(第1数)と異なってもよいし、同じであってもよい。
 本開示において、第2SSBは、SSB以外のRSであってもよいし、CSI-RSであってもよいし、tracking reference signal(TRS、トラッキング用CSI-RS)であってもよい。
 3D MIMOにおいて、各ビームはエリア(面)を構築する。第2SSBによってカバーされる第2エリア(図3B)は、第1SSBによってカバーされる第1エリア(図3A)の一部又は全部を含まなくてもよい。
 第2SSBの送信に用いられるビームは、第1SSBの送信に用いられるビームより細くてもよい。
 第1SSBと第2SSBが同じキャリア/CC/BWPにおいて送信されてもよい。
《態様1-1》
 第1SSBは、周期的に送信されてもよい。
 第2SSBは、周期的に送信されてもよい。第2SSBが周期的に送信される場合、第2SSBの送信周期は、第1SSBの送信周期と異なってもよい。第2SSBの送信周期は、第1SSBの送信周期より大きくてもよい。
 第2SSBは、非周期的に送信されてもよい(図4)。
 1つの第1SSBにつき、特定数の第2SSBが送信されてもよい。例えば、特定数は、4、6、8などであってもよいし、他の数であってもよい。64個の第1SSBが送信され、且つ特定数が6である場合、384個の第2SSBが送信されてもよい。
 第1SSB及び第2SSBが周期的に送信され、第2SSBの送信周期が第1SSBの送信周期より大きい場合(図5)、UEは、以下の初期アクセス動作1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[初期アクセス動作1]
 第1SSBを検出できるUEは、第1SSBを用いて初期アクセスを行う。第1SSBの頻度は第2SSBの頻度よりも高いため、第1SSBを用いるUEの初期アクセス遅延は小さい。
[初期アクセス動作2]
 第2SSBを検出できるUEは、第2SSBを用いて初期アクセスを行う。第2SSBの頻度は第1SSBの頻度よりも低いため、第2SSBを用いるUEの初期アクセス遅延は第1SSBを用いるUEの初期アクセス遅延よりも大きい。大部分のUEが第1エリア内に存在すると想定すると、初期アクセス遅延の影響を抑えることができる。
《態様1-2》
 第1SSBは、周期的に送信されてなくてもよい。特定時間毎に、第1SSBの特定数(M回)の繰り返し送信が行われてもよい。特定時間は、1フレーム以上であってもよいし、20ms以上であってもよい。
 特定時間毎に、M回の第1SSBの繰り返し送信と、N回の第2SSBの繰り返し送信と、が行われてもよい。特定時間は、特定周期×(M+N)以上であってもよい。
 特定周期毎に第1SSB及び第2SSBの一方が送信されてもよい。図6の例において、SSB送信機会#0から#4は、特定周期(例えば、20ms)毎に存在する。SSB送信機会#0から#2のそれぞれにおいて、第1SSBが送信され、SSB送信機会#3から#4のそれぞれにおいて、第3SSBが送信される。
《態様1-3》
 第1SSBが第1ビームを用いて送信され、第2SSBが第2ビームを用いて送信され、第2ビームが第1ビームよりも狭い場合、第2SSB数は、第1SSB数より多くてもよい。
 第1SSBが第1周期毎に送信され、第2SSBが第2周期毎に送信されてもよい。第2周期は第1周期と異なってもよい。1つの第1周期において送信される複数の第1SSBは、第1SSBセットと呼ばれてもよい。1つの第2周期において送信される複数の第2SSBは、第2SSBセットと呼ばれてもよい。
[態様1-3-1]
 第2周期当たりの(第2SSBセット内の)第2SSBの数は、第1周期当たりの(第1SSBセット内の)第1SSBの数と等しい。
 複数の第2周期(複数の第2SSBセット)にわたって、全ての第2SSB(全ての第2SSBインデックスに対応する第2SSB)が送信されてもよい。言い換えれば、各第2周期において、一部の第2SSB(第2SSBサブセット)が送信されてもよい。
 各第1周期(各第1SSBセット)において、全ての第1SSB(全ての第1SSBインデックスに対応する第1SSB)が送信されてもよい。
 第2周期毎の第2SSBの送信継続時間(時間長)は、第1周期毎の第1SSBの送信継続時間(時間長)と異なってもよい。
 図7Aの例において、第1SSB数は64であり、第2SSB数は256である。各第1周期において64個の第1SSBが送信される。各第2周期において異なる64個の第2SSBが送信され、4つの第2周期にわたって256個の第2SSBが送信される。
[態様1-3-2]
 第2周期当たりの(第2SSBセット内の)第2SSBの数は、第1周期当たりの(第1SSBセット内の)第1SSBの数と異なる。
 第2周期毎の第2SSBの送信継続時間(時間長)は、第1周期毎の第1SSBの送信継続時間(時間長)と異なってもよい。第2周期毎の第2SSBの送信継続時間(時間長)は、第1周期毎の第1SSBの送信継続時間(時間長)より長くてもよい。
 図7Bの例において、第1SSB数は64であり、第2SSB数は256である。各第1周期において64個の第1SSBが送信される。各第2周期において当たり256個の第2SSBが送信される。
[態様1-3-3]
 第2SSBのサブキャリア間隔は、第1SSBのサブキャリア間隔と異なってもよい。第2周期当たりの(第2SSBセット内の)第2SSBの数は、第1周期当たりの(第1SSBセット内の)第1SSBの数と等しく、且つ、第2周期毎の第2SSBの送信継続時間(時間長)は、第1周期毎の第1SSBの送信継続時間(時間長)と異なってもよい。第2周期当たりの(第2SSBセット内の)第2SSBの数は、第1周期当たりの(第1SSBセット内の)第1SSBの数と異なり、且つ、第2周期毎の第2SSBの送信継続時間(時間長)は、第1周期毎の第1SSBの送信継続時間(時間長)と等しくてもよい。
 第2SSBのサブキャリア間隔は、第1SSBのサブキャリア間隔と等しくてもよい。第2周期当たりの(第2SSBセット内の)第2SSBの数は、第1周期当たりの(第1SSBセット内の)第1SSBの数と異なり、且つ、第2周期毎の第2SSBの送信継続時間(時間長)は、第1周期毎の第1SSBの送信継続時間(時間長)と異なってもよい。
[態様1-3-4]
 態様1-3-1から1-3-3のうちの複数の態様が組み合わせられてもよい。例えば、第2周期毎の第2SSBの送信継続時間(時間長)は、第1周期毎の第1SSBの送信継続時間(時間長)より長く、且つ、複数の第2周期(複数の第2SSBセット)にわたって、全ての第2SSB(全ての第2SSBインデックスに対応する第2SSB)が送信されてもよい。
《態様1-4》
 既存のNRにおいては、セル定義SSB(cell defined SSB)の情報は、システム情報ブロック(SIB)によって通知される。測定用の追加のSSBの情報は、測定オブジェクト情報要素(measObject)によって通知されてもよい。
 SIB及びサービングセル設定(servingCellConfig)の少なくとも1つは、第2SSBの情報/設定を含んでもよい。SIB及びサービングセル設定の少なくとも1つは、第1SSBの情報/設定を含んでもよい。
 UEは、SIB及びサービングセル設定の少なくとも1つによって設定/通知された第2SSBの情報を用いて、(RRC接続確立後/RRC_CONNECTEDモードにおいて)第2SSBの受信/検出/測定の動作を行ってもよい。
 この実施形態によれば、第1SSBに加えて、第2SSBが送信されることによって、カバレッジの拡張、オーバーヘッドの抑制、などを実現できる。
<第2の実施形態>
《態様2-1》
 UEは、周期的/非周期的に送信される第1SSBの受信/検出を試みてもよい。第1SSBを受信/検出できたUEは、第1SSBのみを用いて(第2SSBを用いずに)初期アクセスを行ってもよい。第1SSBを受信/検出できたUEは、第1SSBを用いて初期アクセスを行ってもよいし、第2SSBを用いて初期アクセスを行ってもよい。例えば、UEは、第1SSBに基づく初期アクセスに失敗した場合に、第2SSBを用いて初期アクセスを行ってもよい。
 UEが第1SSBを検出できない場合(例えば、UEが検出時間内に第1SSBを検出できない場合)、第2SSBの受信/検出を試みてもよい。第1SSBを受信/検出できないUEは、第2SSBのみを用いて(第1SSBを用いずに)初期アクセスを行ってもよい。
 第2SSBに関する以下の周波数情報1及び2、時間情報1及び2の少なくとも1つのリソース情報が、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャストされてもよいし、(上位レイヤシグナリングによって)設定されてもよい。
[周波数情報1]
 第2SSBの周波数情報は、第1SSBの周波数情報と同様であってもよい。
 第2SSBの周波数情報は、UEが初期アクセス時にPSS/SSSをサーチする周波数(同期ラスタ(synchronization raster、sync raster))を含んでもよい。第2SSBの周波数情報は、周波数レンジ(FR1、FR2など)毎に、仕様に規定されてもよい。
 UEが初期アクセス時以外にPSS/SSSをサーチする周波数が、ネットワークから設定/指示されてもよい。
[周波数情報2]
 第2SSBの周波数情報は、第1SSBの周波数情報と異なってもよい。第2SSBの周波数情報は、ネットワークから設定/指示されてもよい。
 第2SSBの周波数情報は、第1SSBの周波数と第2SSBの周波数との関係(相対位置、第1SSBの検出RBからの周波数オフセットなど)を含んでもよい。
[時間情報1]
 第2SSBの時間情報は、第1SSBの時間情報と同様であってもよい。
 第2SSBの時間情報は、周期(例えば、{5、10、20、40、80、160}msの少なくとも1つを含む複数の値の1つ)を含んでもよい。UEは、周期をブラインドで検出してもよい。
[時間情報2]
 第2SSBの時間情報は、第1SSBの時間情報と異なってもよい。第2SSBの時間情報は、ネットワークから設定/指示されてもよい。
 第2SSBの時間情報は、第1SSBの時間と第2SSBの時間との関係(相対位置、第1SSBの検出シンボルからの時間オフセット、第1SSBの周期と第2SSBの周期との関係、第2SSBの周期が第1SSBの周期と同じであること、など)を含んでもよい。
 UEが第1SSBを検出し、その後の動作(例えば、Msg.3送信)に問題が生じた場合、第2SSBを検出し、第2SSBに基づいてその後の動作を行ってもよい。
《態様2-2》
 UEは、第1SSB及び第2SSBに対して、SSBインデックスの同一の導出ルールを用いてもよい。UEは、第1SSB及び第2SSBを区別せずにフレームタイミングを導出できる。第1SSB及び第2SSBが同じハーフフレーム内において送信される場合、UEは、第1SSB及び第2SSBの全てのSSBインデックスを区別する方法(例えば、DMRS系列、PBCH内のフィールド/ビット)を用いてもよい。
 UEは、第1SSB及び第2SSBに対して、SSBインデックスの異なる導出ルールを用いてもよい。UEは、第1SSB及び第2SSBを区別できる。第1SSB及び第2SSBのそれぞれのSSBインデックスの数を抑えることができる。UEは、第1SSB及び第2SSBに対して、異なるフレームタイミング導出方法を用いてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、第1SSB/第2SSBを適切に受信/検出できる。
<第3の実施形態>
 第1SSBを検出したUEは、検出された第1SSBに対応するPRACHオケージョン(RACHオケージョン)においてPRACH(Msg.1)を送信してもよい(図8A)。
 第1SSBを検出しないUE(例えば、検出時間内に第1SSBを検出できなかったUE)は、第2SSBを検出し、検出された第2SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信してもよい(図8B)。第2SSB及びPRACHオケージョンの対応関係は、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャストされてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 第1SSBを検出したUEが、第2SSBを検出し、検出された第2SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信してもよい。
 第2SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信したUEは、第2SSBに対応するrandom access response(RAR)ウィンドウ内においてRARを受信してもよい(図8B)。第2SSBに対応するRARウィンドウは、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャストされてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、第1SSB又は第2SSBの受信に基づいて適切にランダムアクセス手順を行うことができる。
<第4の実施形態>
 第1SSBのカバレッジ(第1エリア)内のUEは、以下のSSB関連動作1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[SSB関連動作1]
 第1SSBを検出できるUEは、第2SSBを検出しなくてもよいし、第2SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信しなくてもよい。(特にcontention-based random access(CBRA)において)第2SSBに対応するPRACHオケージョン/リソースを多数用意する必要がないため、PRACHオケージョン/リソースを分散できる。
[SSB関連動作2]
 第2SSBを送信するネットワークにおいて、第1SSBを検出できるUEは、第2SSBを検出してもよいし、第2SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信してもよい。第2SSBから得られるビーム(QCL)情報の精度は、第1SSBから得られるビーム情報の精度よりも高い(細い)。UEは、第2SSBのビーム情報を用いることによって、第1SSBのビーム情報を用いる場合に比べて、高い精度でDMRSを検出でき、PDSCH/PDCCHの受信特性、PUSCH/PUCCHの送信特性を改善できる。
 この実施形態によれば、第1SSBのカバレッジ内におけるUEの性能を改善できる。
<第5の実施形態>
 この実施形態は、第1SSB及び第2SSBを用いるQCL関係に関する。
 第1SSB及び第2SSBを用いるQCL関係が、仕様に規定されてもよいし、UEへ通知されてもよい。QCLの包含関係を表すQCLタイプ/QCLチェーンが、仕様に規定されてもよいし、UEへ通知されてもよい。1つの第1SSBに1つ以上の第2SSBが関連付けられてもよい(包含されてもよい)。
 図9の例において、第1SSBインデックス#1-1を有する第1SSB(広いビーム)と、第2SSBインデックス#2-1から#2-4を有する第2SSB(狭いビーム)と、が送信される。図10に示すように、第2SSBインデックス#2-1から#2-4のQCL関係が、第1SSBインデックス#1-1を指す(参照する)。QCL関係がタイプDである場合、UEは、第1SSBインデックス#1-1の受信によって決定された受信ビーム(空間受信パラメータ、空間ドメイン受信フィルタ)を、第2SSBインデックス#2-1から#2-4の受信に用いることができる。QCL関係がタイプAである場合、UEは、第1SSBインデックス#1-1の受信によって決定されたQCLパラメータ{Doppler shift、Doppler spread、average delay、delay spread}を、第2SSBインデックス#2-1から#2-4の受信に用いることができる。
 QCL関係の参照先(ソース)が、そのQCL関係の参照元(ターゲット)を包含する、と表現されてもよい。UEは、QCL関係に基づいて、参照元(ターゲット)からQCL関係の参照先(ソース)を決定してもよい。例えば、UEは、検出された第2SSBから、それに関連付けられた第1SSBを決定し、第1SSBをチャネル/RSのQCL(ビーム)に用いてもよい。UEは、狭いビームだけでなく、同じ第1SSBに関連付けられた複数の第2SSBを受信してもよい。
 あるPDSCH/PDCCH#1のDMRS#1のQCLソースがSSB#1-1であり、別のPDSCH/PDCCH#2のDMRS#2のQCLソースがSSB#2-1である場合、(特にFR2において)UEは、PDSCH/PDCCH#1及びPDSCH/PDCCH#2を同時に受信できるか否かが問題となる。
 図11Aの例において、DMRS#1のQCL関係はTRS#1を参照し、TRS#1のQCL関係はSSB#1-1を参照する。DMRS#1のQCL関係の最終的な参照先であるSSB#1-1は、DMRS#1のルート(root)SSB、ルートQCLソース、などと呼ばれてもよい。DMRS#2のQCL関係はTRS#2を参照し、TRS#2のQCL関係はSSB#2-1を参照する。DMRS#2のQCL関係の最終的な参照先であるSSB#2-1は、DMRS#2のルート(root)SSB、ルートQCLソース、などと呼ばれてもよい。
 DMRS#1及びDMRS#2の間において、ルートSSBのSSBインデックスが異なる場合、UEが、DMRS#1とDMRS#2がQCL関係でないと想定する、と規定されてもよい。このケースにおいて、FR2において、PDSCH/PDCCH#1とPDSCH/PDCCH#2とが同一シンボルにおいて送信される場合、UEは、両方を受信できなくてもよい。
 DMRS#1及びDMRS#2の間において、ルートSSBのSSBインデックスが異なっていても、DMRS#1のQCLソースとDMRS#2のQCLソースとがQCL関係である場合、UEは、DMRS#1とDMRS#2がQCL関係であると想定してもよい。このケースは、図11Bのように、DMRS#1のQCLソース(SSB#1、第1SSB)のビームが、DMRS#2のQCLソース(SSB#2、第2SSB)のビームを含む(包含する)場合であってもよい。このケースは、DMRS#1及びDMRS#2は、包含関係のQCL関係である、と表現されてもよい。このケースにおいて、FR2において、PDSCH/PDCCH#1とPDSCH/PDCCH#2とが同一シンボルにおいて送信される場合、UEは、両方を受信できてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、第1SSB/第2SSBのQCL関係を適切に認識できる。
<第6の実施形態>
 この実施形態は、第1SSB/第2SSBと、PDSCH/PDCCHのDMRSとの間のQCL関係に関する。
 UEが、第1SSB/第2SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信した場合、UEは、PDSCH/PDCCHのDMRSが、送信に用いられたPRACHオケージョンに対応する第1SSB/第2SSBとQCL関係であると想定してもよい。
 上位レイヤシグナリングによってTCI状態が設定され、TCI状態によってPDSCH/PDCCHのDMRSのQCL関係が設定/通知されてもよい。DMRSのTCI状態のQCLソースとして、第1SSB/第2SSBが直接、参照/設定されてもよい。DMRSのTCI状態のQCLソースとして、別のTRS/CSI-RSが参照/設定され、このTRS/CSI-RSのQCLソースとして、第1SSB/第2SSBが参照/設定されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、PDSCH/PDCCHのDMRSのQCL関係に、第1SSB/第2SSBを適切に利用できる。
<第7の実施形態>
 基地局が第2SSBを必要な時だけ送信することが考えられる。この場合、基地局は、配下のUE(カバレッジ/エリア)内において、第2SSBを必要とするUEが存在するか否かを知ることが好ましい。しかしながら、基地局は、UEが、第1SSBだけで初期アクセスできるか、第2SSBを必要としているか、を判断することが難しい。
 この実施形態は、UEによってトリガされる第2SSB送信に関する。
《態様7-1》
 もしUEが第1SSBを検出できた場合、UEは、第1SSBに対応するPRACHオケージョンを用いてPRACHを送信し、RARウィンドウにおいてRARを受信してもよい(図12A)。
 もしUEが第1SSBを検出できなかった(見つけられなかった)場合(相関検出に失敗した場合、受信電力が閾値以下である場合)、検出失敗通知の1つ以上の専用PRACHオケージョンにおいて、検出失敗通知の専用PRACHを送信してもよい(図12B)。専用PRACHオケージョンは、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 専用PRACHを受信した基地局は、(ビームスイーピングしながら)複数の第2SSBを送信してもよい。UEは、(ビームスイーピングしながら)複数の第2SSBの受信電力を測定し、最高の受信電力を有する第2SSBに対応するPRACHオケージョンにおいて、PRACHを送信してもよい。
 UEは、複数の専用PRACHオケージョンにおいて、複数の専用PRACHをそれぞれ送信してもよい。UEは、複数の専用PRACHの送信に、異なる送信ビームを用いてもよい(専用PRACHのビームスイーピングを行ってもよい)。
 基地局は、複数の専用PRACHオケージョンにおいて、複数のPRACHの受信をそれぞれ試みてもよい。基地局は、複数の専用PRACHの受信に、異なるビーム(細いビーム)を用いてもよい(ビームスイーピングを行ってもよい)。専用PRACHが検出された場合、検出された専用PRACHの方向に対して(検出された専用PRACHに対応するビームを用いて)、第2SSBを送信してもよい。
 第1SSBを検出し専用PRACHを送信したUEは、その後の特定期間内において第2SSBをサーチしてもよい(複数の第2SSBの受信電力を測定してもよい)。
 基地局は、検出された専用PRACHオケージョンに対応する第2SSBを選択し、選択された第2SSBのみを送信してもよい。
《態様7-2》
 UEは、第1SSBの検出失敗通知の1つ以上の専用PRACHオケージョンにおいて専用PRACHを送信した後、専用PRACHに用いたビームに対応するリソース(ビーム/RARウィンドウ)を用いてRARを受信すると想定してもよい(図13A)。第2SSBの送信が不要になるため、オーバーヘッドを削減できる。
 UEは、(後述の態様8-1の図20Aのように)複数のRARウィンドウにおいて異なる受信ビームを用いて(受信ビームをスイープしながら)、RARを受信してもよい。この場合、UEが専用PRACHに用いた1つ以上のビームのいずれかのビームを用いてRARを受信すると想定してもよい。
 複数のRARウィンドウが、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。複数のRARウィンドウは、複数の専用PRACHオケージョン/専用PRACHにそれぞれ対応してもよい(図13B)。UEは、送信された専用PRACHの送信ビームに対応する受信ビームを用いて、その専用PRACHに対応するRARウィンドウにおける受信/測定/検出を試みてもよい。
《態様7-3》
 態様7-1及び7-2が組み合わせられてもよい。
 UEは、1つ以上の専用PRACHオケージョンにおいて専用PRACHを送信した後、複数の第2SSBの測定を行い、その後、RARを受信してもよい(図14A)。この場合、後述の態様8-1に従って、RARの繰り返し送信(ビームスイーピング)が行われてもよい。
 UEは、1つ以上の専用PRACHオケージョンにおいて専用PRACHを送信した後、複数の第2SSBの受信/測定/検出に基づいて、複数のRARウィンドウの1つを選択し、選択されたRARウィンドウにおいてRARを受信してもよい。選択されたRARウィンドウは、複数の第2SSBの受信電力のうち、最高の受信電力を有する第2SSBに対応してもよい。複数の第2SSBの1つの受信ビームは、RARの受信ビームに対応してもよい(図14B)。
 図15Aのように、時間ドメインにおける順序は、複数の第1SSB、複数の第2SSB、複数の専用PRACHオケージョン、RAR/RARウィンドウ、であってもよい。1つの第2SSBのビームと、1つの専用PRACHオケージョン/専用PRACHのビームと、1つのRARのビームと、が対応してもよい。
 図15Bのように、時間ドメインにおける順序は、複数の第1SSB、複数の第2SSB、複数の専用PRACHオケージョン、複数のRARウィンドウ、であってもよい。1つの第2SSBのビームと、専用PRACHのビーム/オケージョンと、RARのビーム/ウィンドウと、が対応してもよい。
 図16Aのように、UEは、複数の第2SSBを測定し、複数の第2SSBの受信/検出/測定の結果に基づいて1つの第2SSBを選択し、複数の専用PRACHオケージョンから、選択された第2SSBに対応する専用PRACHオケージョンを選択し、選択された専用PRACHオケージョンにおいて、専用PRACHを送信してもよい。ここで、選択された第2SSBは、複数の第2SSBの受信電力のうち、最高の受信電力に対応する第2SSBであってもよい。1つの第2SSBのビームと、専用PRACHのビーム/専用PRACHオケージョンと、RARのビーム/RARウィンドウと、が対応していてもよい。
 図16Bのように、時間ドメインにおける順序は、複数の第1SSB、複数の第2SSB、複数の専用PRACHオケージョン、複数のRARウィンドウ、であってもよい。1つの第2SSBのビームと、専用PRACHのビーム/オケージョンと、RARのビーム/ウィンドウと、が対応していてもよい。
 態様7-1から7-3のいずれかは、初期アクセスと、異周波(異なる周波数バンド)のSCellを探す動作と、UL同期と、RRC再設定(reconfiguration)と、RRCアイドル(idle)からの回復と、の少なくとも1つに適用されてもよい。第1SSBの検出失敗通知の専用PRACHオケージョンが、RRC IEによって設定されてもよい。
 第1SSBと、第1SSBに対応するPRACHオケージョンと、第1SSBに対応するRARウィンドウと、が同一のBWP/CCにあってもよいし、異なるBWP/CCにあってもよい。
 第1SSBと、第2SSBと、第2SSBに対応するPRACHオケージョンと、第2SSBに対応するRARウィンドウと、第1SSBの検出失敗通知の専用PRACHオケージョンと、が同一のBWP/CCにあってもよいし、異なるBWP/CCにあってもよい。
 この実施形態によれば、第2SSBのオーバーヘッドを抑えることができる。
<第8の実施形態>
 図17の例に示すように、初期アクセスにおけるチャネル/信号のうち、Msg.3(Msg.3 PUSCH、RAR ULグラントによってスケジュールされるPUSCH)のカバレッジが最も小さいと想定してもよい。ULの送信電力はDLの送信電力よりも小さく、PRACH/Msg.4(UE contention resolution identityを含むPDSCH) HARQ-ACKと比べて、Msg.3は多数の情報ビットを有するため、カバレッジが小さくなる。
 多くのUEのMsg.3初送は正しく受信され、Msg.3カバレッジ外のUEからのMsg.3が誤ることが考えられる。以下、Msg.3カバレッジ外のUEのための改善方法について述べる。
 この実施形態は、第2SSBが送信されない無線通信システムに適用されてもよい。
《態様8-1》
 Msg.3初送に失敗したUEは、Msg.3再送の複数の繰り返し(repetitions)を送信してもよい。繰り返しは、スロット間(inter-slot)繰り返しであってもよいし、スロット内(intra-slot)繰り返しであってもよい。
 ブロードキャスト/上位レイヤシグナリング/Msg.2(RAR ULグラント)/Msg.3再送のスケジューリングによって、設定/指示されたUEだけが、Msg.3再送の複数の繰り返しを送信してもよい。
 特定数のMsg.3送信(初送/再送)に失敗したUEは、Msg.3再送の複数の繰り返しを送信してもよい。
 Msg.3再送(繰り返し)に用いられるビームは、初送に用いられるビームと等しくてもよい。
 Msg.3再送(繰り返し)に用いられるビームは、初送に用いられるビームと異なってもよい。例えば、複数の繰り返しに、異なる送信ビームがそれぞれ用いられてもよい(ビームスイーピングが用いられてもよい)。
 図18Aの例は、第1SSBの受信、第1SSBに対応するPRACHオケージョンにおけるPRACHの送信、Msg.2(RAR)の受信、Msg.3初送に成功した場合を示す。
 図18Bの例は、Msg.3初送に失敗した場合、UEは、Msg.3再送の繰り返しを送信する。
 UEは、Msg.3初送に失敗した場合、Msg.3再送をスケジュールすDCIを受信してもよい。Msg.3初送から一定時間内にMsg.4が受信されない場合、UEは、Msg.3初送の失敗と判断し、スケジュールされることなくMsg.3再送を送信してもよい。
 UEは、Msg.3初送の複数の繰り返しを送信してもよい。図19の例に示すように、Msg.3初送の複数の繰り返し/繰り返し数は、Msg.2 PDCCH/RAR(PDSCH)又は再送を指示するDCIによって指示されてもよい。Msg.3初送の複数の繰り返しは、後述の態様8-2と同様に、指示されてもよいし、仕様に規定されてもよい。
 Msg.3再送時、第2SSBが送信されなくてもよい。Msg.2 PDCCH/RARの複数の繰り返しが異なるビーム(ビームスイーピング)を用いて送信されてもよい。例えば、基地局がPRACHの受信品質が悪いことを認識した場合、Msg.2 PDCCH以降においてビームスイーピングが行われてもよい。
 図20Aの例のように、RARの複数の繰り返しに対してビームスイーピングが用いられてもよい。UEは、検出された第1SSBのビームを用いてMsg.2 PDCCHが送信され、そのMsg.2 PDCCHによってRARの複数の繰り返しがスケジュールされ、複数の繰り返しにビームスイーピングが用いられてもよい。
 図20Bの例のように、Msg.2 PDCCHの複数の繰り返しと、RARの複数の繰り返しと、に対してビームスイーピングが用いられてもよい。Msg.2 PDCCHの繰り返しにビームスイーピングが用いられ、Msg.2 PDCCHの複数の繰り返しによってRARの複数の繰り返しがスケジュールされ、RARの複数の繰り返しにビームスイーピングが用いられてもよい。
 図21の例のように、複数のRARウィンドウにビームスイーピングが用いられてもよい。複数のRARウィンドウが、仕様に規定されてもよいし、設定/指示されてもよい。UEは、RARウィンドウに対応するビームを用いて、そのRARウィンドウ内のMsg.2 PDCCH及びRARの受信を試みてもよい。RARを受信したUEは、そのRARによってスケジュールされたリソース/ビームを用いてMsg3を送信してもよい。
《態様8-2》
 Msg.3の初送/再送の複数の繰り返しを送信したUEは、複数のオケージョンにおいてMsg.4の検出を試みてもよい。
 図22の例のように、Msg.3の複数の繰り返しに複数のビームがそれぞれ用いられる。Msg.4の複数のオケージョンは、Msg.3の複数の繰り返しにそれぞれ対応する。基地局は、Msg.3の複数の繰り返しの受信/測定/検出に基づいて、1つの繰り返しを選択し、Msg.4の複数のオケージョン/ビームのうち、選択された繰り返しに対応するオケージョン/ビームを用いて、Msg.4を送信してもよい。
 UEは、1つのオケージョンにおいてMsg.4を検出できた場合、そのオケージョンに対応するDL/ULのビームを、その後の受信/送信に用いてもよい(そのオケージョンに対応するDL/ULのビームが、PDSCH/PDCCHのDMRSとQCLである、と想定してもよい)。この動作によって、UEと基地局の間において、使用するビームについて共通の認識が得られる。
《態様8-3》
 この態様は、Msg.3の初送/再送において、複数の繰り返しが送信されるかどうか(繰り返し数、アグリゲーションファクタ)に関する。
 複数の繰り返しが送信されるかどうか(繰り返し数)が、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/SIB/上位レイヤシグナリング等によって通知/設定されてもよい。
 Msg.3再送の繰り返し数は、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/SIB/上位レイヤシグナリング等によって通知/設定されてもよい。Msg.3再送の複数の繰り返しが送信されるかどうか(繰り返し数)が、Msg.3初送の複数の繰り返しが送信されるかどうか(繰り返し数)と別に設定されてもよい。Msg.3初送の繰り返し数は、1に限られなくてもよい。Msg.3初送の繰り返し数は、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/SIB/上位レイヤシグナリング等によって通知/設定されてもよい。Msg.3の送信回数に応じて繰り返し数が変更(増加)されてもよい。
 Msg.3再送の繰り返し数が、Msg.3初送の繰り返し数より大きくてもよい。Msg.3初送に失敗したUEだけが、より大きい繰り返し数を適用することによって、必要なUEのみが多くの繰り返しを送信することができ、リソース利用効率を改善できる。
 Msg.2と、Msg.3 RAR ULグラントと、Msg.3再送をスケジュールするDCIと、の少なくとも1つによって、Msg.3再送の複数の繰り返しが送信されるかどうか(繰り返し数)が、指示されてもよい。
 基地局は、Msg.3を送信するUE毎に繰り返しを指示できるため、より柔軟に運用できる。例えば、基地局は、Msg.3初送の受信電力/品質が閾値以下である場合に、Msg.3再送の複数の繰り返しを指示し、そうでない場合に、Msg.3再送の複数の繰り返しを指示しなくてもよい。
 Msg.3再送の複数の繰り返しを送信するかどうかが、1ビットの情報によって通知されてもよいし、繰り返し数によって指示されてもよい。繰り返しの指示の値(コードポイント)と繰り返し数との対応関係が、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/SIB/上位レイヤシグナリング等によって通知/設定されてもよい。例えば、対応関係において、値00が繰り返し数1(1スロットにおいて送信)に対応し、値01が繰り返し数2(2スロットにおいて送信)に対応してもよい。
 Msg.3再送の複数の繰り返しを送信するかどうか(繰り返し数)が、指示されない場合、UEは、Msg.3再送の複数の繰り返しを送信しなくてもよいし、Msg.3初送の繰り返し数を、Msg.3再送の繰り返し数として用いてもよいし、前回のMsg.3再送の繰り返し数を、Msg.3再送の繰り返し数として用いてもよいし、特定繰り返し数(仕様に規定された繰り返し数)を、Msg.3再送の繰り返し数として用いてもよい。
《態様8-4》
 この態様は、Msg.3の初送/再送のビームの決定方法に関する。
[態様8-4-1]
 Msg.3の初送/再送のビームは、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/SIB/上位レイヤシグナリング等によって通知/設定されてもよい。
[態様8-4-2]
 Msg.3の初送/再送のビームは、Msg.2と、Msg.3 RAR ULグラントと、Msg.3再送をスケジュールするDCIと、の少なくとも1つによって指示されてもよい。指示の値(コードポイント)とビームID(RSインデックス)との対応関係は、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/SIB/上位レイヤシグナリング等によって通知/設定されてもよい。
 ビームIDの割り当てと、繰り返す数の割り当てとが、共通の指示情報(フィールド/ビット)によって指示されてもよい。例えば、図23Aの例のように、2ビットの指示情報の値が00から01である場合、繰り返し数が2であり、指示情報の値が10から11である場合、繰り返し数が4であってもよい。指示情報の各値に対して、繰り返し数のビームID(繰り返し毎のビームID)が関連付けられてもよい。
 ビームIDの割り当てと、繰り返す数の割り当てとが、独立の指示情報(フィールド/ビット)によって指示されてもよい。例えば、図23Bの例のように、2ビットの第1指示情報の各値が、4つのビームIDに関連付けられ、繰り返し数が別の第2指示情報によって指示/設定してもよいし、仕様に規定されてもよい。繰り返し数が2である場合、第1指示情報によって指示された4つのビームIDのうち、最初の2つのビームIDが1番目の繰り返しと2番目の繰り返しにそれぞれ用いられる。
[態様8-4-3]
 Msg.3の初送/再送のビームは、UEによって決定されてもよい。Msg.3の初送/再送のビームは、ルールに基づいて決定されてもよいし、UE実装に依存してもよい。
《態様8-5》
 この態様は、前述の態様8-4-1に関する。
 UEが広いビーム(第1SSBのビーム)と細いビーム(第1SSBのビームより細いビーム)を用いる場合、広いビームのビームIDと、細いビームのビームIDとの対応関係が、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/SIB/上位レイヤシグナリング等によって通知/設定されてもよいし、UEによって報告されてもよい。
 図24の例において、空間関係(spatial relation)#1-1は、空間関係#2-1から#2-4を包含する。例えば、Msg.3初送に空間関係#1-1が用いられる場合、Msg.3再送に空間関係#2-1から#2-4が用いられてもよい。
 この実施形態によれば、Msg.3の性能を向上できる。
<第9の実施形態>
 第2SSBとMsg.3の関係に関する。
 UEは、第2SSBを受信/測定/検出してもよい。
 第1SSBを検出したUEは、検出された第1SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてMsg.1(PRACH)を送信し、第1SSBに対応するRARウィンドウにおいてRARを受信し、そのRAR内のRAR ULグラントによってスケジュールされるMsg.3を送信してもよい。UEは、第1SSBに基づく初期アクセス動作が可能である場合、第1SSBに基づく初期アクセス動作のみを行ってもよい。
 特定失敗回数のMsg.3送信失敗が発生した場合、以下の初期アクセス動作1及び2のいずれかに従ってもよい。Msg.3送信失敗は、Msg.3再送がスケジュールされることであってもよいし、一定時間内にMsg.4を受信できないことであってもよい。特定失敗回数は、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/SIB/上位レイヤシグナリング等によって通知/設定されてもよい。特定失敗回数は1であってもよい。
[初期アクセス動作1]
 UEは、第1SSBに基づく初期アクセスを継続し、検出された第2SSBに対応するビームをMsg.3再送に用いる。ここで、UEは、第8の実施形態と同様、Msg.3再送の複数の繰り返しを送信してもよい。UEは、第1SSBに基づく初期アクセスを継続し、検出された第2SSBに対応するビームを、特定失敗回数のMsg.3送信失敗の後のMsg.3再送に用いる。
[初期アクセス動作2]
 UEは、第1SSBに基づく初期アクセスを中止し、検出された第2SSBに基づく初期アクセスを開始する。検出された第2SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてMsg.1を送信し、検出された第2SSBに対応するRARウィンドウにおいてRARを受信し、そのRAR内のRAR ULグラントによってスケジュールされるMsg.3を送信してもよい。ここで、UEは、検出された第2SSBに対応するビームをMsg.3の送信に用いてもよい。
 UEは、全ての第2SSBを受信/測定/検出しなくてもよい(一部の第2SSBを受信/測定/検出してもよい)。第1SSBインデックス及び第2SSBインデックスのQCL関係(包含関係)が、規定/設定される場合、UEは、第1SSBインデックスに対応する(包含される)第2SSBインデックスについて、受信/測定/検出してもよい。UEは、Msg.3初送のビームに用いられた第1SSBインデックスに対応する(包含される)第2SSBインデックスをMsg.3再送のビームに用いてもよい。
 第8の実施形態において、Msg.2以降のビームは、検出された第2SSB、又は、検出された第1SSBに対応する(包含される)第2SSBに基づいてもよい。
 UEは、第1SSB及び第2SSBの両方を受信した後、初期アクセスを行ってもよい。UEは、第1SSBに基づく初期アクセス動作が可能である場合、第1SSBに基づく初期アクセス動作のみを行ってもよい。これによって、最小限のUEに限定してMsg.2のビームスイープを行うことによって、リソース利用効率が改善される。
 図25の例において、UEは、第1SSBと複数の第2SSBとを検出し、検出された第1SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてMsg.1を送信し、検出された第1SSBに対応するRARウィンドウにおいてRARを受信し、そのRAR内のRAR ULグラントによってスケジュールされるMsg.3初送が失敗した場合を示す。UEは、Msg.3再送の複数の繰り返しを送信する。複数の繰り返しのビームは、検出された複数の第2SSBにそれぞれ対応してもよい。複数の第2SSBは、検出された第1SSBに関連付けられていてもよい(包含されていてもよい)。
 この実施形態によれば、第2SSBを用いて初期アクセス/Msg.3の性能を向上できる。
<第10の実施形態>
 SSB(第1SSB/第2SSB)に用いられるビームに関する。
 NRにおいて、SSB送信周期は20ms、PBCHコンテンツを維持する期間は80msである。
 SSB内のPSS/SSS/PBCHの少なくとも一部の特定チャネル/信号(第2信号)に、特定周期内においてビームスイーピング/ビームサイクリングが用いられてもよい。例えば、このビームスイーピングに、第1SSBより細いビーム(第2SSBのビーム)が用いられてもよい。
 図26のように、SSBインデックス#1のビームが、SSBインデックス#1-1から#1-4のビームを包含する場合、UEは、SSBインデックス#1のような広いビームを用いて(想定して)も、SSBインデックス#1-1から#1-4のような狭いビームを受信できると想定してもよい。
 UEは、SSBインデックス#1のような広いビームを用いてSSBの時間/周波数を特定し、その後、SSBインデックス#1-1から#1-4のような狭いビームを用いて、SSBインデックス#1-1から#1-4を特定してもよい。
 例えば、PSS/SSS(第1信号)に広いビーム(SSBインデックス#1)が用いられ、PBCH-DMRS及びPBCH(第2信号)に狭いビーム(SSBインデックス#1-1から#1-4)が用いられてもよい。
 図27のように、SSBのセットがSSB送信周期(例えば、20ms)毎に送信され、各SSB送信周期におけるSSBインデックス#1のSSB内のPSS/SSSは、同じビーム(SSBインデックス#1)を用いて送信される。これによって、PSS/SSSの検出精度の低下を防ぐことができる。
 特定周期(例えば、80ms)内の複数のSSB送信周期(例えば、4つのSSB送信周期)において、SSBインデックス#1のSSB内のPBCH-DMRS及びPBCHは、ビームスイーピングされてもよい(SSBインデックス#1-1から#1-4の4つのビームをそれぞれ用いて送信されてもよい)。
 図28のように、SSBのセットがSSB送信周期(例えば、20ms)毎に送信され、各SSB送信周期におけるSSBインデックス#1のSSB内のPSS/SSSは、同じビーム(SSBインデックス#1)を用いて送信される。これによって、PSS/SSSの検出精度の低下を防ぐことができる。
 特定周期(例えば、100ms)内の1番目のSSB送信周期において、SSBインデックス#1のSSB内のPBCH-DMRS及びPBCHは、SSBインデックス#1のビームを用いて送信されてもよい。特定周期内の2番目以降のSSB送信周期(例えば、2番目から5番目の4つのSSB送信周期)において、SSBインデックス#1のSSB内のPBCH-DMRS及びPBCHは、ビームスイーピングされてもよい(SSBインデックス#1-1から#1-4の4つのビームをそれぞれ用いて送信されてもよい)。
 UEは、1つのSSBのうち、PSS/SSS/PBCH(PBCH-DMRS)の少なくとも一部の特定チャネル/信号と、それ以外のチャネル/信号とが、QCL関係でない、と想定してもよい。
 図29Aのように、SSSと、PBCHが同じシンボルにおいて送信されてもよいし、図29Bのように、SSSと、PBCHが異なるシンボルにおいて送信されてもよい。
《態様10-1》
 この態様は、Msg.1(PRACH)の送信と、Msg.2 PDCCH/RARの受信と、に関する。
[態様10-1-1]
 UEは、SSBインデックス#1のような広いビーム(SSBインデックス#1-1から#1-4のビームを包含するビーム)を用いて、Msg.1(PRACH)を送信してもよい。
 PRACHオケージョンは、SSBインデックス#1のような広いビームに対応してもよい。UEは、SSBインデックス#1のような広いビームのSSBの受信/測定/検出に基づいて、そのSSBに対応するPRACHオケージョンを選択し、選択されたPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信してもよい。PRACHオケージョンの数は、SSBインデックス#1のような広いビームのSSBの数(例えば、64)であってもよい。
 UEは、Msg.1を用いて通知したSSBインデックス(例えば、SSBインデックス#1)のビームを用いて、Msg.2 PDCCH/RARを受信してもよい。
[態様10-1-2]
 UEは、SSBインデックス#1-1から#1-4のような狭いビーム(SSBインデックス#1のビームに包含されるビーム)を用いて、Msg.1(PRACH)を送信してもよい。
 PRACHオケージョンは、SSBインデックス#1-1から#1-4のような狭いビームに対応してもよい。UEは、SSBインデックス#1-1から#1-4のような狭いビームのSSBの受信/測定/検出に基づいて、そのSSBに対応するPRACHオケージョンを選択し、選択されたPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信してもよい。PRACHオケージョンの数は、SSBインデックス#1-1から#1-4のような狭いビームのSSBの数(例えば、64×4)であってもよい。
 UEは、Msg.1を用いて通知したSSBインデックス(例えば、SSBインデックス#1-1から#1-4のいずれか)のビームを用いて、Msg.2 PDCCH/RARを受信してもよい。
《態様10-2》
 この態様は、Msg.3の送信に関する。
[態様10-2-1]
 UEは、SSBインデックス#1のような広いビーム(SSBインデックス#1-1から#1-4のビームを包含するビーム)を用いて、Msg.3を送信してもよい。
 Msg.3送信に用いられるビームは、態様10-1-1において、Msg.1によって通知されたビームであってもよい。
 態様10-1-2において、UEは、SSBインデックス#1-1から1-4のような狭いビームの情報(図30Aのインデックス)を、Msg.3に含めてもよい。これによって、UEは、Msg.3によって通知された狭いビームを、Msg.3送信後の送受信に用いることができる。
 UEは、Msg.3の代わりに、他のULチャネル/UL信号によって狭いビームを通知してもよい。
 UEは、Msg.3に対する応答(例えば、Msg.4 PDCCH/PDSCH)を受信した後、Msg.3によって通知された狭いビームを、QCL情報として使用してもよい。言い換えれば、UEは、Msg.3に対する応答の受信後の送受信において、Msg.3によって通知された狭いビームをQCLソースとして使用してもよい。
 あるチャネル/信号が、SSBとQCLである(SSBとQCLされる)ことは、MMsg.3によって通知されたSSBインデックスのSSBとQCLであること、と読み替えられてもよい。
[態様10-2-2]
 UEは、SSBインデックス#1-1から#1-4のような狭いビーム(SSBインデックス#1のビームに包含されるビーム)を用いて、Msg.3を送信してもよい。
 態様10-1-1において、UEは、Msg.1によって広いビームの情報を通知し、その広いビームに関連付けられた(包含された)狭いビームの情報(図30Bのインデックス)をMsg.3に含めてもよい。この例において、広いビームのSSBインデックス#xは、狭いビームのSSBインデックス#x-1から#x-4に対応する。
 UEは、Msg.3の代わりに、他のULチャネル/UL信号によって狭いビームを通知してもよい。
《態様10-3》
 UEは、1つのSSBにおいて、PSS/SSSとPBCHの間においてQCLを想定しなくてもよい。UEは、特定周期内において、同じSSBインデックスに対応する複数のPBCHの間においてQCLを想定しなくてもよい。
 UEは、態様10-2において、Msg.3によって狭いビーム(PBCHのビーム、受信されたPBCHのビームに対応するSSBインデックス)を通知してもよい。
 あるタイミング(Msg.3送信、又はMsg.4受信、又はMsg.4に対するHARQ-ACK送信、に基づくタイミング)よりも前において、あるチャネル/信号がSSBとQCLであることは、そのチャネル/信号がPSS/SSSとQCLであることを意味してもよい。そのタイミングよりも後において、あるチャネル/信号がSSBとQCLであることは、そのチャネル/信号がPBCH/PBCH-DMRSとQCLであることを意味してもよい。
《態様10-4》
 UEは、PBCH/PBCH-DMRSによって、狭いビーム(PBCH/PBCH-DMRSのビーム)に関する情報(SSBインデックス)を通知されてもよい。UEは、態様10-2-2において、この狭いビームに関する情報をMsg.3によって報告してもよい。
[態様10-4-1]
 PBCHのビーム(狭いビーム、SSBインデックス#1-1から#1-4)は、PBCHにおいて、MIBの外の情報(例えば、タイミング関連フィールド(timing related bits))によって通知されてもよい。
 例えば、前述の図27のビームがPBCHに用いられる場合、図31の例のように、特定周期内の4つのSSB送信周期のタイミング関連フィールドにおいて、4つの異なる値(SSBインデックス#1-1から#1-4)がそれぞれ通知されてもよい。
 広いビーム(PSS/SSSのビーム)のSSBインデックス#xに対応する狭いビームのSSBインデックス#x-1から#x-4は、PBCHにおいて、MIBの外の情報(例えば、タイミング関連フィールド(timing related bits))によって通知されてもよい。これによれば、態様10-4-1に比べて、情報のサイズを削減できる。
 PBCHのビームサイクル周期(例えば、特定周期、ビームサイクルに用いられるSSB送信周期の数、など)が、MIB/SIBによって通知されてもよい。
[態様10-4-2]
 PBCHのビーム(狭いビーム、SSBインデックス#1-1から#1-4)は、PBCH-DMRS系列によって通知されてもよい。特定周期内において、同じ広いビーム(PSS/SSSのビーム)に対応するPBCH-DMRS系列が、狭いビーム(SSB送信周期)毎に異なってもよい。PBCH-DMRS系列において、時間/周波数リソースと、巡回シフトインデックスと、combインデックスと、orthogonal cover code(OCC)インデックスと、の少なくとも1つが、狭いビームのインデックスに関連付けられてもよい。
 PBCHのSSBインデックスと、PBCH-DMRS系列との対応関係は、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャストされてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。UEは、PBCH-DMRS系列を受信/確認/検出することによって、対応関係に基づいて、受信したPBCH-DMRSから、狭いビーム(SSBインデックス#1-1から#1-4)を得ることができる。
 例えば、前述の図27のビームがPBCHに用いられ、広いビーム(PSS/SSSのビーム)がSSBインデックス#xである場合、図32の例のように、特定周期内の4つのSSB送信周期のPBCH-DMRS系列が、4つの異なる値(SSBインデックス#x-1から#x-4)に関連付けられてもよい。
 図33の例のように、特定周期内の4つのSSB送信周期のPBCH-DMRS系列の巡回シフトが、4つの異なる値(SSBインデックス#x-1から#x-4に対応する巡回シフトインデックス、PBCH-DMRS系列インデックス)に関連付けられてもよい。巡回シフトインデックスm_CSの4つの異なる値は、0,3,6,9であってもよい。
[態様10-4-3]
 PBCHのビーム(狭いビーム、SSBインデックス#1-1から#1-4)は、SSBの時間ドメインリソースを用いるルールによって決定されてもよい。例えば、ルールは、SFNとフレーム内の時間位置とからSSBインデックスを決定してもよい。
 例えば、前述の図27のビームがPBCHに用いられ、広いビーム(PSS/SSSのビーム)がSSBインデックス#xである場合、図34の例のように、SSB送信周期毎のSSBセット内の複数のSSB(例えば、64個のSSB)がインデックス付けされ、基準点(例えば、フレーム、特定周期(例えば4つのSSB送信周期)、特定数(例えば4)のSSB送信周期、などの開始点)からの複数のSSBセット(例えば、4個のSSBセット)がインデックス付けされてもよい。PBCHのビームのSSBインデックス#x-iは、特定数のSSB送信周期毎にmod演算(例えばmod 4)されてもよい。
《態様10-5》
 UEは、SSBインデックスを通知した後の手順(あるチャネル/信号の送信/受信)において、SSBインデックスを用いる場合、あるチャネル/信号が、そのSSBインデックスを有するSSBとQCLされることは、以下の解釈1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[解釈1]UEは、そのSSBのPSS/SSSを、そのチャネル/信号のQCLソースとして用いる。
[解釈2]UEは、そのSSBのPBCH-DMRSを、そのチャネル/信号のQCLソースとして用いる。
 UEは、以下のQCL適用方法1及び2のいずれかに従ってもよい。
[QCL適用方法1]
 UEは、態様10-3で述べたように、あるタイミング(Msg.3送信、又はMsg.4受信、又はMsg.4に対するHARQ-ACK送信、に基づくタイミング)よりも前に解釈1を用い、そのタイミングより後に解釈2を用いてもよい。あるタイミングは、Msg.3送信、又はMsg.4受信、又はMsg.4に対するHARQ-ACK送信、から特定時間(特定数のシンボル/特定数のスロット)が経過した後であってもよい。
[QCL適用方法2]
 QCLの適用先(ターゲット)のチャネル/RS毎に、解釈1及び2のいずれを用いるかが、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャストされてもよいし、設定/指示されてもよい。
 TCI状態/QCL情報などのビーム指示と共に、解釈1及び2のいずれかが設定/指示されてもよい。
 例えば、UE個別のチャネル/RSに対しては、狭いビームが好ましいため、解釈2が用いられてもよい。例えば、UE共通のチャネル/RSに対しては、多くのビームの繰り返し送信がオーバーヘッドとなるため、解釈1が用いられてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、SSB/チャネル/信号に用いられるビームを適切に決定できる。
<第11の実施形態>
 繰り返し送信が、ブロードキャスト/上位レイヤシグナリングによって、通知/設定されてもよい。通知/設定されたUEは、特定種類のチャネル/RSに繰り返し送信を適用してもよい(図35)。通知/設定された全てのUEに、同じ繰り返し数が適用されてもよい。
 特定種類のチャネル/RSは、複数種類のDL/ULのチャネル/RSであってもよいし、全てのDL/ULのチャネル/RSであってもよい。
 特定種類のチャネル/RSに対して、1つの繰り返し数(アグリゲーションファクタ)が設定されてもよい。
 複数種類のチャネル/RSに対して、複数の繰り返し数がそれぞれ設定されてもよい。チャネル/RSの種類ごとに、繰り返し数が設定されてもよい。
 繰り返し数は、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/MIB/SIBによって通知/設定されてもよいし、UE個別上位レイヤ制御情報(RRC IE)によって通知/設定されてもよいし、UE能力シグナリングによって報告された値に基づいてもよい。例えば、送信/受信の性能が低いUEは、大きい繰り返し数を用い、性能がより高いUEは、より小さい繰り返し数を用いてもよい。
 繰り返し数の設定方法は、後述の態様2-2に従ってもよい。
 繰り返し数の幾つかのパターンが、規定/設定されてもよい。その中の1つのパターンが、ブロードキャスト/上位レイヤシグナリング/MAC CE/物理レイヤ制御情報によって指示されてもよい。図36Aの例は、複数種類のチャネル/RSに対して、1つの繰り返し数が設定/指示される場合を示す。設定#1から#4が設定され、設定#1から#4の1つが指示されると、UEは、指示された設定に対応する繰り返し数を、複数種類のチャネル/RSに適用する。図36Bの例は、チャネル/RSの種類毎に、1つの繰り返し数が設定/指示される場合を示す。設定#1から#4が設定され、設定#1から#4の1つが指示されると、UEは、指示された設定のうち、チャネル/RS(PUSCH/PUCCH/PDSCH)に対応する繰り返し数を、そのチャネル/RSに適用する。
 この実施形態によれば、繰り返し送信によってカバレッジを改善できる。
<第12の実施形態>
 繰り返し送信が、ブロードキャスト/上位レイヤシグナリングによって、通知/設定されてもよい。通知/設定されたUEは、必要に応じて(条件に応じて)、特定種類のチャネル/RSに繰り返し送信を適用してもよい(図37)。
 特定種類のチャネル/RSは、複数種類のDL/ULのチャネル/RSであってもよいし、全てのDL/ULのチャネル/RSであってもよい。
 適用条件が満たされた場合、UEは、特定種類のチャネル/RSに繰り返し送信を適用してもよい。
 繰り返し数は、チャネル/RSの種類毎に設定されてもよい。繰り返し数は、複数種類のDL/ULのチャネル/RSに対して設定されてもよい。
 繰り返し数は、ブロードキャスト/MIB/SIBによって通知/設定されてもよいし、UE個別上位レイヤ制御情報(RRC IE)によって通知/設定されてもよい。
 繰り返し数は、決定ルールに基づいて決定されてもよい。
 UEがPSS/SSS検出に成功している(PSS/SSSの受信電力が閾値以上である)が、MIB読み取りに失敗した場合、決定ルールは、MIB読み取りの失敗回数に基づいて、繰り返し数を決定してもよい。例えば、失敗回数が0である場合に繰り返し数が1であり(繰り返し送信が行われず)、失敗回数が4である場合に繰り返し数が4である。
 決定ルールは、Msg.3の送信失敗回数に基づいて、繰り返し数を決定してもよい。例えば、Msg.3の初送の繰り返し数は1であり、Msg.3の1回目の再送の繰り返し数は2であり、Msg.3の2回目の再送の繰り返し数は3である。
 MIB読み取りの失敗回数、Msg.3の送信失敗回数などと、繰り返し数との、対応関係は、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、UE能力シグナリングによって報告されてもよい。
 決定された繰り返し数がいつから適用されるかが問題となる。
 UEは、適用条件が満たされた直後の特定種類のチャネル/RSに、決定された繰り返し数を適用してもよい。UEは、適用条件が満たされた後にトリガ/スケジュールされる特定種類のチャネル/RSに、その繰り返し数を適用してもよい。UEは、適用条件が満たされた後に送信/受信される特定種類のチャネル/RSに、その繰り返し数を適用してもよい。
 UEは、適用条件が満たされた時点から待機時間(例えば、Xシンボル/Xスロット/Y[ms]など)が経過した後の、特定種類のチャネル/RSに、決定された繰り返し数を適用してもよい。UEは、適用条件が満たされた時点から待機時間が経過した後に、トリガ/スケジュールされる特定種類のチャネル/RSに、その繰り返し数を適用してもよい。UEは、適用条件が満たされた時点から待機時間が経過した後に、送信/受信される特定種類のチャネル/RSに、その繰り返し数を適用してもよい。
 待機時間は、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、UE能力シグナリングによって報告されてもよい。
 UEは、適用条件が満たされた後、明示的/暗示的に繰り返し送信を通知し、その通知に基づいて、特定種類のチャネル/RSに、決定された繰り返し数を適用してもよい。UEが繰り返し送信を必要と判断した場合、ULの繰り返し送信は可能である。UEが繰り返し送信が必要であることを基地局へ通知することによって、DLの繰り返し送信も可能になる。
 UEは、適用条件が満たされた後の最初のUL送信において、明示的に繰り返し送信の要求/指示/通知を送信してもよい。UEは、適用条件が満たされた後の最初のUL送信の繰り返し送信を行うことによって、暗示的に繰り返し送信の要求/指示/通知を送信してもよい。
《態様12-1》
 UEが、繰り返し送信/繰り返し数を決定してもよい。適用条件は、以下の条件の少なくとも1つであってもよいし、以下の条件の内の複数の条件のAND/ORであってもよい。
・特定SSBの受信電力/品質が閾値以下である(例えば、特定SSBは、65個のSSBの内、最高の受信電力/品質に対応するSSBであってもよい)。
・UEが特定期間(時間)内のMsg.1(PRACH)送信に失敗する(UEが特定期間(時間)内にMsg.2を受信しない)。
・UEが特定期間(時間)内のMsg.2(PDCCH/RAR)受信に失敗する(UEが特定期間(時間)内にMsg.2(PDCCH/RAR)を受信しない)。
・UEが特定期間(時間)内のMsg.3(RAR ULグラントによってスケジュールされたPUSCH)送信に失敗する(UEが特定期間(時間)内にMsg.4を受信しない、又は、UEがMsg.3再送を指示される)。
・UEが特定期間(時間)内のMsg.4受信に失敗する(UEが特定期間(時間)内にMsg.4を受信しない)。
・UEが特定期間(時間)内のMsg.4 HARQ-ACK送信に失敗する(UEが特定期間(時間)内にMsg.4再送の受信を指示される)。
・UEが実装に基づいて決定する(UEがSSB受信等に基づき、Msg.1/Msg.3/Msg.4 HARQ-ACKの繰り返し送信を決定する)。Msg.1/Msg.3/Msg.4 HARQ-ACKの繰り返し送信を行ったUEは、それ以降の初期アクセス手順/RRC接続確立後の動作において、特定種類のチャネル/RSに繰り返し送信を適用してもよい。UEは、繰り返し数の希望/要求を基地局へ送信してもよい。
・UEが特定期間(時間)内のMsg.A(PRACH/PUSCH)送信に失敗する(UEが特定期間(時間)内にMsg.Bを受信しない、又は、Msg.BによってMsg.3送信がスケジュールされる(fallback indication))。
・UEが特定期間(時間)内のMsg.B(PDCCH/PDSCH)受信に失敗する(UEが特定期間(時間)内にMsg.B(PDCCH/PDSCH)を受信しない)。
・UEがMIB読み取りに成功しているが、SIB1 PDSCHと、それをスケジュールするPDCCH(CORESET#0/サーチスペース#0)と、の少なくとも1つの受信に失敗する。
 図38Aのように、UEは、適用条件が満たされない場合(Msg.3初送に成功した場合)、その後の特定種類のチャネル/RSに繰り返し送信を適用しなくてもよい(繰り返し数1を適用してもよい)。
 図38Bのように、UEは、適用条件が満たされた場合(Msg.3初送に失敗した場合)、その後の特定種類のチャネル/RS(例えば、Msg.3再送)に繰り返し送信を適用してもよい(1より大きい繰り返し数を適用してもよい)。UEは、複数の繰り返しに、異なるビームをそれぞれ用いてもよい(ビームスイーピングを用いてもよい)し、複数の繰り返しに、同じビームを用いてもよい。
 以下、適用条件と繰り返し数の関係について説明する。
[態様12-1-A]
 適用条件と繰り返し数の対応関係が、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/上位レイヤシグナリングによって通知/設定されてもよい。UEは、対応関係を用いて、適用条件に対応する繰り返し数を決定し、その繰り返し数を、特定種類のチャネル/RSに適用してもよい。
 図39A及び39Bの例において、適用条件は、SSB RSRPの値Pの範囲によって定義される。境界値P_0、P_1、P_2が、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/上位レイヤシグナリングによって通知/設定されてもよい。
 図39Aの例においては、1つ以上の特定種類のチャネル/RSに対する繰り返し数が定義される。図39Bの例においては、チャネル/RSの種類(PUSCH/PUCCH/PDSCH)毎に繰り返し数が定義される。チャネル/RS毎にカバレッジが異なるため、必要な繰り返し数が異なってもよい。例えば、DLの受信(送信)電力はULの受信(送信)電力より大きく、ペイロードサイズが大きいほどカバレッジは小さくなる。チャネル/RSの種類は、メッセージ/コンテンツの種類であってもよい。メッセージ/コンテンツの種類は、Msg.2/3/4などであってもよい。
 態様12-1がRRC接続確立前に適用され、RRC接続確立後においては、RRC IEによって繰り返し数が設定されてもよい。
[態様12-1-B]
 UL送信(例えば、Msg.3)によって要求/報告される繰り返し数の複数の設定/候補が、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/上位レイヤシグナリングによって通知/設定されてもよい。UEは、複数の設定から繰り返し数を決定してもよい。UEは、決定された繰り返し数を、Msg.3によって要求/報告し、Msg.3の受信確認(Msg.4 PDCCH又はMsg.4(PDSCH)の受信)後、特定種類のチャネル/RSに適用してもよい。
 図40Aの例においては、1つ以上の特定種類のチャネル/RSに対する繰り返し数の複数の設定/候補が規定/設定される。図40Bの例においては、チャネル/RSの種類(PUSCH/PUCCH/PDSCH)毎に、繰り返し数の複数の設定/候補が規定/設定される。チャネル/RS毎にカバレッジが異なるため、必要な繰り返し数が異なってもよい。例えば、DLの受信(送信)電力はULの受信(送信)電力より大きく、ペイロードサイズが大きいほどカバレッジは小さくなる。チャネル/RSの種類は、メッセージ/コンテンツの種類であってもよい。メッセージ/コンテンツの種類は、Msg.2/3/4などであってもよい。
 態様12-1がRRC接続確立前に適用され、RRC接続確立後においては、RRC IEによって繰り返し数が設定されてもよい。
《態様12-2》
 基地局(ネットワーク)が、繰り返し送信/繰り返し数を決定してもよい。UEは、Msg.2 PDCCH/RARと、Msg.4と、Msg.B PDCCH/PDSCHと、上位レイヤシグナリングと、の少なくとも1つによって、繰り返し送信を指示/設定されてもよい。
 DL送信(Msg.2 PDCCH/RARと、Msg.4と、Msg.B PDCCH/PDSCHと、上位レイヤシグナリングと、の少なくとも1つ)によって指示/設定される繰り返し数の複数の設定/候補が、仕様に規定されてもよいし、ブロードキャスト/上位レイヤシグナリングによって通知/設定されてもよい。基地局は、繰り返し数の複数の設定の1つを、DL送信によって通知/指示/設定してもよい。UEは、通知された繰り返し数を、特定種類のチャネル/RSに適用してもよい。
 図41Aの例においては、1つ以上の特定種類のチャネル/RSに対する繰り返し数の複数の設定/候補が規定/設定される。図41Bの例においては、チャネル/RSの種類(PUSCH/PUCCH/PDSCH)毎に、繰り返し数の複数の設定/候補が規定/設定される。チャネル/RS毎にカバレッジが異なるため、必要な繰り返し数が異なってもよい。例えば、DLの受信(送信)電力はULの受信(送信)電力より大きく、ペイロードサイズが大きいほどカバレッジは小さくなる。チャネル/RSの種類は、メッセージ/コンテンツの種類であってもよい。メッセージ/コンテンツの種類は、Msg.2/3/4などであってもよい。
 この実施形態によれば、UEは、繰り返し送信を適切に適用できる。
<第13の実施形態>
 SSBの繰り返し送信によってカバレッジを拡大してもよい。SSB以外のチャネル/RS(例えば、UE個別のチャネル/RS)は、SSBよりも狭いビームを用いてカバレッジを拡大してもよい。SSB以外のチャネル/RSは、可能な限り、繰り返し送信を行わなくてもよい。
 周期的に送信されるSSBの繰り返し送信は、システムオーバーヘッドへの影響は小さい。一方、UE個別のチャネル/RSの繰り返し送信は、システムオーバーヘッドの影響が大きい。
 図42Aの例のように、広いビームを用いる信号(例えば、広いビームのSSB、第1SSB)は、合成され受信されることによってカバレッジを拡大してもよい。UEは、特定数(例えば4個)のSSBを合成して受信することによって、合成ゲインを得てもよい。図42Bの例のように、狭いビームを用いる信号(例えば、狭いビームのSSB、第2SSB)は、ビームを狭くすることによってカバレッジを拡大してもよい。図42A及び42Bの例においては、1つの広いビームに、4つの狭いビームが対応する(包含される)。狭いビームは、ビームスイープされ、周期毎に異なるビーム(SSBインデックス#1から#4)が用いられる。この例においては、狭いビームの第2SSBが、広いビームの第1SSBと、異なるフレーム/スロットにおいて送信されているが、同じフレーム/スロットにおいて送信されてもよい。第10の実施形態と同様、1つのSSB内において、PSS/SSSと、PBCH/PBCH-DMRSが異なるビームを用いて送信されてもよい。
 第12の実施形態における適用条件が満たされた場合、UEは、特定種類のチャネル/RSのQCLソースとして、狭いビーム(例えば、第2SSB)を要求してもよい。UEは、以下のビーム適用動作1及び2のいずれかに従ってもよい。
[ビーム適用動作1]
 適用条件が満たされた場合(例えば、SSBの受信電力/品質が閾値以下である場合)、UEは、態様12-1-Bのように繰り返し送信を要求/報告すると共に、特定種類のチャネル/RSのQCLソースに狭いビームを適用してもよい。UEは、繰り返し数を決定し、その繰り返しに適用するビームも選択/決定してもよい。繰り返し送信が適用されないチャネル/RSに対して広いビーム(第1SSB)が適用されてもよい。繰り返し送信が適用されるチャネル/RSに対して狭いビーム(第2SSB)が適用されてもよい。狭いビームを用いるチャネル/RSの繰り返し数が、広いビームを用いるチャネル/RSの繰り返し数より小さくてもよい。
[ビーム適用動作2]
 適用条件が満たされた場合(例えば、SSBの受信電力/品質が閾値以下である場合)、UEは、態様12-1-Bのように繰り返し送信を要求/報告せず、特定種類のチャネル/RSのQCLソースに狭いビームを適用してもよい。
 ビーム適用動作1及び2によれば、繰り返し送信に必要となるリソースを減らすことができ、リソース利用効率を高められる。
 狭いビームは、受信された第1SSBに関連付けられた(包含された)複数の第2SSBの1つであってもよい。狭いビームの選択方法は、仕様に規定されてもよいし、PBCH/SIB1/ブロードキャスト/上位レイヤシグナリングによって通知/設定されてもよい。
 狭いビームが適用されるチャネル/RSは、全てのチャネル/RSであってもよい。
 狭いビームが適用されるチャネル/RSは、特定種類のチャネル/RSであってもよい。特定種類は、RSであってもよいし、データであってもよいし、制御チャネルであってもよいし、一定以上のペイロードサイズを有するチャネルであってもよい。特定種類以外のチャネル/RSに対し、繰り返し送信が適用されてもよいし、繰り返し送信及び狭いビームのいずれも適用されなくてもよい。
 図43Aは、第11/第12の実施形態の一例を示す図である。適用条件が満たされた場合(検出されたSSBの受信電力/品質が閾値以下である場合)、UEは、SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信し、RARウィンドウにおいてMsg.2を受信し、広いビームを用いてMsg.3の複数の繰り返しを送信してもよい。複数の繰り返しに、異なる広いビームが用いられてもよい。SSBは、第1SSBであってもよい。異なる広いビームは、異なる第1SSBに関連付けられてもよい。
 図43Bは、ビーム適用動作1の一例を示す図である。適用条件が満たされた場合(検出されたSSBの受信電力/品質が閾値以下である場合)、UEは、SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信し、RARウィンドウにおいてMsg.2を受信し、狭いビームを用いてMsg.3の複数の繰り返しを送信してもよい。複数の繰り返しに、異なる狭いビームが用いられてもよい。SSBは、第1SSBであってもよい。異なる狭いビームは、その第1SSBに関連付けられた異なる第2SSBに関連付けられてもよい。
 図43Cは、ビーム適用動作2の一例を示す図である。適用条件が満たされた場合(検出されたSSBの受信電力/品質が閾値以下である場合)、UEは、SSBに対応するPRACHオケージョンにおいてPRACHを送信し、RARウィンドウにおいてMsg.2を受信し、狭いビームを用いてMsg.3(非繰り返し送信)を送信してもよい。SSBは、第1SSBであってもよい。狭いビームは、その第1SSBに関連付けられた複数の第2SSBの1つに関連付けられてもよい。
 態様12-1-A、12-1-B、12-2において、繰り返し数に加えて、広いビームを用いるか狭いビームを用いるかが設定されてもよい。例えば、図44Aの例においては、態様12-2の図14Aにおける各設定に、繰り返し数と、広いビームを用いるか狭いビームを用いるかと、が関連付けられてもよい。例えば、図44Bの例においては、態様12-2の図14Bにおける各設定に、繰り返し数と、広いビームを用いるか狭いビームを用いるかと、が関連付けられてもよい。
<他の実施形態>
《UE能力/上位レイヤパラメータ》
 各実施形態における少なくとも1つの機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC情報要素)/UE能力(capability)が規定されてもよい。UE能力は、この機能をサポートするか否かを示してもよい。
 その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。「その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16の動作を適用する)こと」が規定されてもよい。
 その機能をサポートすることを示すUE能力を報告したUEは、その機能を行ってもよい。「その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16の動作を適用する)こと」が規定されてもよい。
 UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。「UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告しない場合、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されない場合に、UEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16の動作を適用する)こと」が規定されてもよい。
 UE能力は、第2SSBをサポートするか否かを示してもよい。
 UE能力は、1つのQCLソース/RSインデックスが、複数のQCLソース/RSインデックスに関連付けられる(複数のQCLソース/RSインデックスを包含すること)ことをサポートするか否かを示してもよい。
 以上のUE能力/上位レイヤパラメータによれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
(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45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46は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、第1数の第1同期信号ブロックと、第2数の第2同期信号ブロックと、を送信してもよい。制御部110は、前記第1数の第1同期信号ブロックと、前記第2数の第2同期信号ブロックと、の少なくとも1つに基づく初期アクセスを制御してもよい。
 送受信部120は、第1同期信号ブロック及び第2同期信号ブロックを送信してもよい。制御部110は、前記第1同期信号ブロックの受信結果に基づいて、前記第2同期信号ブロックに基づく信号の受信を制御してもよい。
 送受信部120は、第1同期信号ブロック及び複数の第2同期信号ブロックを送信してもよい。制御部110は、前記複数の第2同期信号ブロックが、前記第1同期信号ブロックと疑似コロケート(QCL)されると想定して、送信を制御してもよい。
 送受信部120は、第1同期信号ブロックを送信してもよい。制御部110は、前記第1同期信号ブロックの受信が失敗した場合、前記失敗の報告のためのランダムアクセスオケージョンを用いてプリアンブルの受信を制御してもよい。
 送受信部120は、ランダムアクセス手順におけるメッセージを物理上りリンク共有チャネルにおいて受信してもよい。制御部110は、前記物理上りリンク共有チャネルをスケジュールする下りチャネルの送信と、チャネル前記物理上りリンク共有チャネルの受信と、の少なくとも1つの複数の繰り返しを制御してもよい。
 送受信部120は、第1信号及び第2信号を含む同期信号ブロックを送信してもよい。制御部110は、前記第1信号に用いられる第1ビームが、前記第2信号に用いられる第2ビームと異なると想定して、前記同期信号ブロックの送信を制御してもよい。
 送受信部120は、複数種類の信号に対する繰り返しの指示を送信してもよい。制御部110は、前記指示に基づいて、前記複数種類の信号に繰り返しを適用してもよい。
(ユーザ端末)
 図47は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、第1数の第1同期信号ブロックと、第2数の第2同期信号ブロックと、の少なくとも1つの同期信号ブロックを受信してもよい。制御部210は、前記同期信号ブロックに基づく初期アクセスを制御してもよい。
 前記第2数は、前記第1数より多くてもよい。
 前記第2同期信号ブロックの送信周期は、前記第1同期信号ブロックの送信周期と異なってもよい。
 前記第2同期信号ブロックは、非周期的に送信されてもよい。
 送受信部220は、第1同期信号ブロックの受信を試みてもよい。制御部210は、前記第1同期信号ブロックの受信結果に基づいて、第2同期信号ブロックの受信を制御してもよい。
 前記第1同期信号ブロックが受信された場合、前記制御部は、前記第1同期信号ブロックに対応する第1ランダムアクセスチャネルオケージョンを用いて第1プリアンブルの送信を制御してもよい。
 前記第2同期信号ブロックが受信された場合、前記制御部は、前記第2同期信号ブロックに対応する第2ランダムアクセスチャネルオケージョンを用いて第2プリアンブルの送信を制御してもよい。
 前記第1同期信号ブロックの受信が失敗した場合、前記制御部は、前記第2同期信号ブロックの受信を制御してもよい。
 送受信部220は、第1同期信号ブロック及び複数の第2同期信号ブロックの少なくとも1つの同期信号ブロックを受信してもよい。制御部210は、前記複数の第2同期信号ブロックが、前記第1同期信号ブロックと疑似コロケート(QCL)されると想定して、受信を制御してもよい。
 下りリンクの第1復調参照信号が前記第1同期信号ブロックとQCLされ、下りリンクの第2復調参照信号が前記複数の第2同期信号ブロックの1つとQCLされる場合、前記制御部は、前記第2復調参照信号が前記第1復調参照信号とQCLされないと想定して、受信を制御してもよい。
 下りリンクの第1復調参照信号が前記第1同期信号ブロックとQCLされ、下りリンクの第2復調参照信号が前記複数の第2同期信号ブロックの1つとQCLされる場合、前記制御部は、前記第2復調参照信号が前記第1復調参照信号とQCLされると想定して、受信を制御してもよい。
 前記同期信号ブロックに対応するランダムアクセスチャネルオケージョンにおいてプリアンブルが送信された場合、前記制御部は、下りリンクの第3復調参照信号が前記同期信号ブロックとQCLされると想定して、受信を制御してもよい。
 送受信部220は、第1同期信号ブロックの受信を試みてもよい。制御部210は、前記第1同期信号ブロックの受信が失敗した場合、前記失敗の報告のためのランダムアクセスオケージョンを用いてプリアンブルの送信を制御してもよい。
 前記第1同期信号ブロックの受信が失敗した場合、前記受信部は、第2同期信号ブロックの受信を試みてもよい。
 前記第1同期信号ブロックの受信が失敗した場合、前記プリアンブルの送信の後、前記受信部は、前記第2同期信号ブロックの受信を試みてもよい。
 前記第1同期信号ブロックの受信が失敗し、前記第2同期信号ブロックの受信が成功した場合、前記制御部は、前記プリアンブルの送信を制御してもよい。
 送受信部220は、ランダムアクセス手順におけるメッセージを物理上りリンク共有チャネルにおいて送信してもよい。制御部210は、前記物理上りリンク共有チャネルをスケジュールする下りチャネルの受信と、チャネル前記物理上りリンク共有チャネルの送信と、の少なくとも1つの複数の繰り返しを制御してもよい。
 前記制御部は、前記複数の繰り返しに複数のビームをそれぞれ用いてもよい。
 前記メッセージの初送に失敗した場合、前記制御部は、前記物理上りリンク共有チャネルの送信の前記複数の繰り返しを制御してもよい。
 前記ランダムアクセス手順は、第1同期信号ブロックに基づき、前記メッセージの再送は、第2同期信号ブロックに基づいてもよい。
 送受信部220は、第1信号及び第2信号を含む同期信号ブロックを受信してもよい。制御部210は、前記第1信号に用いられる第1ビームが、前記第2信号に用いられる第2ビームと異なると想定して、前記同期信号ブロックの受信を制御してもよい。
 前記第1信号は、第1同期信号ブロックインデックスに対応し、前記第2信号は、第2同期信号ブロックインデックスに対応し、前記第1同期信号ブロックインデックスは、複数の第2同期信号ブロックインデックスに関連付けられてもよい。
 前記第1同期信号ブロックインデックスは、周期毎に不変であり、前記第2同期信号ブロックインデックスは、前記周期毎に変化してもよい。
 前記第1信号は、同期信号であり、前記第2信号は、物理ブロードキャストチャネルであってもよい。
 送受信部220は、複数種類の信号に対する繰り返しの指示を受信してもよい。制御部210は、前記指示に基づいて、前記複数種類の信号に繰り返しを適用してもよい。
 適用条件が満たされる場合、前記制御部は、前記複数種類の信号に繰り返しを適用してもよい。
 前記指示は、複数の繰り返し数を含み、前記制御部は、前記複数の繰り返し数の1つを前記複数種類の信号の少なくとも1つに適用してもよい。
 前記制御部は、第1同期信号ブロックに基づくランダムアクセス手順において、第2同期信号ブロックに対応するビームを前記繰り返しに適用してもよい。
(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48は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  複数種類の信号に対する繰り返しの指示を受信する受信部と、
     前記指示に基づいて、前記複数種類の信号に繰り返しを適用する制御部と、を有する端末。
  2.  適用条件が満たされる場合、前記制御部は、前記複数種類の信号に繰り返しを適用する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記指示は、複数の繰り返し数を含み、前記制御部は、前記複数の繰り返し数の1つを前記複数種類の信号の少なくとも1つに適用する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、第1同期信号ブロックに基づくランダムアクセス手順において、第2同期信号ブロックに対応するビームを前記繰り返しに適用する、請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  複数種類の信号に対する繰り返しの指示を受信するステップと、
     前記指示に基づいて、前記複数種類の信号に繰り返しを適用するステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  複数種類の信号に対する繰り返しの指示を送信する送信部と、
     前記指示に基づいて、前記複数種類の信号に繰り返しを適用する制御部と、を有する基地局。
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