WO2023012974A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2023012974A1
WO2023012974A1 PCT/JP2021/029142 JP2021029142W WO2023012974A1 WO 2023012974 A1 WO2023012974 A1 WO 2023012974A1 JP 2021029142 W JP2021029142 W JP 2021029142W WO 2023012974 A1 WO2023012974 A1 WO 2023012974A1
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WO
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tci
pusch
parameter
parameters
tci state
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/029142
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
ジン ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE successor systems for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+ (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 and later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • a user terminal (terminal, user terminal, User Equipment (UE)) is associated with Quasi-Co-Location (QCL) applicable to multiple channels/signals.
  • QCL Quasi-Co-Location
  • Controlling transmission/reception processing based on information (QCL assumption/Transmission Configuration Indication (TCI) state/spatial relationship) is under study.
  • the present disclosure provides a terminal, wireless communication method and base station that appropriately perform transmission power control of UL channels/signals even when utilizing TCI conditions applicable to multiple channels/signals. is one of the purposes.
  • a terminal provides Radio Resource Control (RRC) for configuring an uplink channel, which is associated with configuration information regarding a list of transmission configuration indication (TCI) states applied to at least one of a plurality of channels and signals.
  • RRC Radio Resource Control
  • TCI transmission configuration indication
  • a receiver for receiving information elements, and a controller for determining a TCI state to be applied to each uplink channel based on the configuration information.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of RRC information elements related to transmission power control of PUSCH in V.16.
  • FIG. FIG. 2 is a diagram of Rel. 16 shows an example of an RRC information element for open loop power control in X.16.
  • FIG. 3 is a diagram of Rel. 16 is a diagram showing an example of an RRC information element for transmission power control of PUCCH in V.16.
  • FIG. 4 shows Rel. 16 is a diagram showing an example of an RRC information element for transmission power control of SRS in V.16.
  • FIG. FIG. 5 is a diagram illustrating an example of simultaneous beam update across multiple CCs. 6A and 6B are diagrams showing an example of a common beam.
  • FIG. 7 shows the Rel.
  • FIG. 1 shows an example of simultaneous beam update across multiple CCs.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of settings of transmission power control parameters for PUSCH, PUCCH and SRS on 2015/16;
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a plurality of TPC parameter sets according to Embodiment 1-1.
  • 9A and 9B are diagrams showing examples of a plurality of TPC parameter sets and information elements according to Embodiment 1-1-1.
  • 10A and 10B are diagrams showing examples of a plurality of TPC parameter sets and information elements according to Embodiment 1-1-2.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of application of TPC parameters according to the embodiment 1-2.
  • 12A-12C are diagrams illustrating an example set of TPC parameters for UL channels/signals according to the second embodiment.
  • FIG. 13A and 13B are diagrams showing examples of a plurality of TPC parameter sets and information elements according to Embodiment 2-1.
  • 14A and 14B are diagrams showing examples of a plurality of TPC parameter sets and information elements according to Embodiment 2-2.
  • 15A and 15B are diagrams showing examples of sets of TPC parameters for comparison between the first embodiment and the second embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of settings of SRS resource sets, SRS resources, TCI states, and TPC parameter set IDs according to Modification 3.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating another example of settings of SRS resource sets, SRS resources, TCI states, and TPC parameter set IDs according to Modification 3.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the RRC information element according to Embodiment 4-1-1.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the RRC information element according to Embodiment 4-1-2.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of an RRC information element according to Embodiment 4-2.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a plurality of TPC parameter sets according to the fifth embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment;
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment;
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals 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.
  • Physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • Channels for which TCI states or spatial relationships are set are, for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Uplink Shared Channel It may be at least one of a channel (PUSCH)) and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Uplink Control Channel
  • RSs that have a QCL relationship with the channel are, for example, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a measurement reference signal (Sounding It may be at least one of a reference signal (SRS)), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • Sounding It may be at least one of a reference signal (SRS)), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SRS reference signal
  • TRS tracking reference signal
  • QRS QCL detection reference signal
  • An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • An SSB may also be called an SS/PBCH block.
  • a QCL type X RS in a TCI state may mean an RS that has a QCL type X relationship with (the DMRS of) a certain channel/signal, and this RS is called a QCL type X QCL source in that TCI state.
  • QCL type A RS is always set for PDCCH and PDSCH, and QCL type D RS may be additionally set. Since it is difficult to estimate Doppler shift, delay, etc. by receiving DMRS one-shot, QCL type A RS is used to improve channel estimation accuracy. QCL type D RS is used for receive beam determination during DMRS reception.
  • TRS 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 are transmitted, and TRS 1-1 is notified as QCL type C/D RS depending on the TCI status of PDSCH.
  • the UE can use the information obtained from the past periodic TRS1-1 reception/measurement results for PDSCH DMRS reception/channel estimation.
  • the PDSCH QCL source is TRS1-1 and the QCL target is the PDSCH DMRS.
  • Transmission power control ⁇ Transmission power control for PUSCH>
  • the transmission power of PUSCH is set according to the TPC command (also called value, increase/decrease value, correction value, etc.) indicated by the value of a predetermined field in DCI (also called transmission power control (TPC) command field, etc.). controlled based on the TPC command (also called value, increase/decrease value, correction value, etc.) indicated by the value of a predetermined field in DCI (also called transmission power control (TPC) command field, etc.). controlled based on TPC command (also called value, increase/decrease value, correction value, etc.) indicated by the value of a predetermined field in DCI (also called transmission power control (TPC) command field, etc.). controlled based on
  • a UE transmits PUSCH on active UL BWP b of carrier f of serving cell c, using a parameter set with index j (open-loop parameter set), power control adjustment state index l.
  • the PUSCH transmission power (P PUSCH, b, f, c (i, j, q d , l)) in PUSCH transmission occasion (transmission period, etc.) i is given by the following formula (1) may be represented by
  • the power control adjustment state may be set to have a plurality of states (for example, two states) or a single state depending on upper layer parameters. Also, if multiple power control adjustment states are configured, an index l (eg, l ⁇ 0,1 ⁇ ) may identify one of the multiple power control adjustment states.
  • a power control adjustment state may also be referred to as a PUSCH power control adjustment state, a first or second state, or the like. In this disclosure, index l may be referred to as a closed-loop index.
  • the PUSCH transmission opportunity i is a predetermined period during which the PUSCH is transmitted, and may be composed of, for example, one or more symbols, one or more slots, or the like.
  • P CMAX,f,c(i) is, for example, the transmission power of the user terminal configured for carrier f of serving cell c at transmission opportunity i (also referred to as maximum transmission power, UE maximum output power, etc.) ).
  • PO_PUSCH,b,f,c (j) is, for example, a parameter related to the target received power set for active UL BWP b of carrier f of serving cell c in parameter set configuration j (eg, a parameter related to transmission power offset, Also referred to as transmission power offset P0, target reception power parameter, etc.).
  • M PUSCH RB,b,f,c (i) is, for example, the number of resource blocks (bandwidth) allocated to PUSCH for transmission opportunity i in active UL BWP b of serving cell c and carrier f with subcarrier spacing ⁇ .
  • ⁇ b,f,c (j) are values provided by higher layer parameters (eg, msg3-Alpha, p0-PUSCH-Alpha, also called fractional factors, etc.).
  • PL b,f,c (q d ) is, for example, a reference signal for downlink BWP associated with active UL BWP b of carrier f of serving cell c (pathloss (PL) reference RS, PL-RS, DL RS for pathloss measurement , PUSCH-PathlossReferenceRS) is the pathloss (pathloss compensation) calculated at the user terminal using the index qd .
  • pathloss (PL) reference RS, PL-RS, DL RS for pathloss measurement , PUSCH-PathlossReferenceRS is the pathloss (pathloss compensation) calculated at the user terminal using the index qd .
  • ⁇ TF,b,f,c (i) is the transmission power adjustment component (offset, transmission format compensation) for UL BWP b of carrier f in serving cell c.
  • f b,f,c (i,l) is the value based on the TPC command of the power control adjustment state index l of the active UL BWP of carrier f for serving cell c and transmission opportunity i (e.g., power control adjustment state, TPC command cumulative value, closed-loop value).
  • i e.g., power control adjustment state, TPC command cumulative value, closed-loop value.
  • f b,f,c (i,l) may be represented by equation (2).
  • l may be called the closed-loop index.
  • ⁇ PUSCH,b,f,c (m,l) is the TPC command value at PUSCH transmission opportunity m.
  • ⁇ C(D_i) ⁇ 1 m 0
  • ⁇ PUSCH,b,f,c (m,l) is K PUSCH (i ⁇ i 0 ) ⁇ 1 symbols before PUSCH transmission opportunity ii 0
  • PUSCH is the sum of the TPC command values in the set of TPC command values in group C(D i ) between K PUSCH (i) symbols before transmission opportunity i of .
  • i 0 is an integer greater than or equal to 1.
  • the TPC command value in a given PUSCH transmission opportunity may be the TPC command indicated by the TPC command field value in DCI (e.g., DCI format 1_0 or 1_1) detected in active UL BWP b of carrier f of serving cell c. and the TPC command field value in DCI (eg, DCI format 2_2) (eg, DCI format 2_2) with CRC parity bits scrambled with a specific Radio Network Temporary Identifier (RNTI) (eg, TPC-PUSCH-RNTI) It may be a TPC command indicating
  • the UE uses RS resources from the SSB to obtain the Master Information Block (MIB). may be used to calculate PL b,f,c (q d ).
  • MIB Master Information Block
  • the set of RS resource indices may include one or both of a set of SS/PBCH block indices and a set of CSI-RS resource indices.
  • the UE may identify the RS resource index q d within the set of RS resource indices.
  • the UE may use the same RS resource index q d for the corresponding PRACH transmission.
  • RAR Random Access Response
  • the SRI field in DCI format 0_1 if the UE is provided with a value of 1 or more for the ID of the pathloss reference RS if the UE is provided with a PUSCH power control configuration by SRI (e.g. SRI-PUSCH-PowerControl) and the set of pathloss reference RS ID values may be obtained from higher layer signaling (e.g., sri-PUSCH-PowerControl-Id in SRI-PUSCH-PowerControl). .
  • the UE may determine the RS resource index qd from the ID of the pathloss reference RS mapped to the SRI field value in the DCI format 0_1 that schedules the PUSCH.
  • the UE will The same RS resource index q d may be used for PUCCH transmissions in resources.
  • the UE may use the RS resource index q d with a pathloss reference RS ID of zero.
  • a configured grant configuration e.g., ConfiguredGrantConfig
  • the configuration grant configuration includes a predetermined parameter (e.g., rrc-ConfiguredUplinkGrant)
  • the pathloss reference index e.g., pathlossReferenceIndex
  • q d may be provided to the UE.
  • the UE For PUSCH transmission configured by configuration grant configuration, if the configuration grant configuration does not contain a predetermined parameter, the UE selects RS from the ID value of the pathloss reference RS mapped to the SRI field in the DCI format that activates the PUSCH transmission. A resource index qd may be determined. If the DCI format does not include the SRI field, the UE may determine the RS resource index q d with a pathloss reference RS ID of zero.
  • formulas (1) and (2) are merely examples, and are not limited to these.
  • the UE may control the transmission power of the PUSCH based on at least one parameter exemplified in equations (1) and (2), may include additional parameters, or may omit some parameters.
  • the PUSCH transmission power is controlled for each active UL BWP of a certain carrier in a certain serving cell, but it is not limited to this. At least some of the serving cell, carrier, BWP, power control adjustment state may be omitted.
  • Fig. 1 shows Rel. 16 is a diagram showing an example of RRC information elements related to transmission power control of PUSCH in V.16.
  • FIG. 1 the UE performs PUSCH transmission power control based on RRC information elements (PUSCH-PowerControl) related to PUSCH transmission power control.
  • PUSCH-PowerControl is included in the PUSCH configuration RRC information element (PUSCH-Config).
  • PUSCH-PowerControl has a parameter (p0-AlphaSets) representing a set of parameters for giving at least P O_PUSCH,b,f,c (j) and ⁇ b,f,c (j) included.
  • p0-AlphaSets contains parameters (P0-PUSCH-AlphaSet) to give P O_PUSCH,b,f,c (j) and ⁇ b,f,c (j). That is, in the UE, multiple combinations of P0 and ⁇ are configured for each PUSCH configuration parameter (PUSCH-Config).
  • P0-PUSCH-AlphaSet includes a parameter (p0-PUSCH-AlphaSetID) indicating the IDs of P0 and ⁇ sets, a parameter (P0) related to P0, and a parameter (alpha) related to ⁇ .
  • the UE is configured with multiple P0 and ⁇ sets based on the P0-PUSCH-AlphaSet.
  • PUSCH-PowerControl also includes a parameter (twoPUSCH-PC-AdjustmentStates) for setting two transmission power control adjustment states.
  • the UE may determine that two power adjustment states (closed-loop power control states) may be configured if twoPUSCH-PC-AdjustmentStates is configured.
  • the power control setting parameter (SRI-PUSCH-PowerControl) mapped to the SRI field value includes at least the PUSCH closed loop index setting parameter (sri-PUSCH-ClosedLoopIndex). .
  • the power control setting parameter (SRI-PUSCH-PowerControl) mapped to the SRI field value is identified by sri-PUSCH-PowerControlID.
  • the UE determines the value of the closed loop index based on the PUSCH closed loop index setting parameter (sri-PUSCH-ClosedLoopIndex). That is, the UE is configured with P0, ⁇ and closed loop index for each sri-PUSCH-PowerControlID.
  • the UE is provided the values of P0 and ⁇ set IDs (p0-PUSCH-AlphaSetId) for multiple PUSCHs from the SRI PUSCH power control configuration (e.g., SRI-PUSCH-PowerControl), And the case where the DCI format that schedules PUSCH includes the SRI field is supported.
  • SRI PUSCH power control configuration e.g., SRI-PUSCH-PowerControl
  • the UE from the SRI PUSCH power control ID (sri-PUSCH-PowerControlId) in the SRI PUSCH power control configuration (for example, SRI-PUSCH-PowerControl), the SRI field in the DCI format and the set of values of P0 and ⁇ for PUSCH (P0-PUSCH-AlphaSet), which maps to the set of values of P0 and ⁇ for PUSCH (p0-PUSCH-AlphaSetId) provided from Get a set of indices and a mapping of .
  • the UE determines P O_PUSCH,b,f,c (j) from the values of the P0 and ⁇ set IDs (p0-PUSCH-AlphaSetId) for PUSCH mapped to the SRI field.
  • the UE sets the PUSCH P0 corresponding to the value of the SRI field.
  • the UE shall indicate that the open-loop power control parameter set indication field is When indicating 1 or 01, the first PUSCH P0 set (p0-PUSCH-Set) of the lowest PUSCH P0 set ID (p0-PUSCH-SetId, p0-PUSCH-SetId-r16) From the values, determine P O_PUSCH,b,f,c (j).
  • the UE shall indicate that the open-loop power control parameter set indication field is 10, the second value of the PUSCH P0 set (p0-PUSCH-Set) of the lowest PUSCH P0 set ID (p0-PUSCH-SetId, p0-PUSCH-SetId-r16) , determine P O_PUSCH,b,f,c (j).
  • Fig. 2 shows Rel. 16 shows an example of an RRC information element for open loop power control in X.16.
  • FIG. 2 a PUSCH transmission power setting parameter (PUSCH-PowerControl-v1610) included in the PUSCH configuration RRC information element (PUSCH-Config) is described.
  • the PUSCH transmission power setting parameter (PUSCH-PowerControl-v1610) includes information on a plurality of PUSCH P0 sets (p0-PUSCH-SetList-r16).
  • P0-PUSCH-SetList-r16 is identified by p0-PUSCH-SetId-r16 and contains the list of P0s (p0-List-r16).
  • p0-List-r16 is set for each p0-PUSCH-SetId-r16.
  • Each value of p0-PUSCH-SetId-r16 corresponds to an SRI field.
  • the transmission power of PUCCH is the TPC command (value, increase/decrease value, correction value, indicated value) indicated by the value of a predetermined field (TPC command field, first field, etc.) in DCI , etc.).
  • the PUCCH transmission occasion for the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c (transmission occasion) (also referred to as transmission period, etc.) PUCCH transmission in i
  • the power (P PUCCH, b, f, c (i, q u , q d , l)) may be represented by Equation (3) below.
  • a power control adjustment state may also be called a PUCCH power control adjustment state, a first or second state, or the like.
  • the PUCCH transmission opportunity i is a predetermined period during which the PUCCH is transmitted, and may be composed of, for example, one or more symbols, one or more slots, or the like.
  • P CMAX,f,c (i) is, for example, the transmission power of the user terminal configured for carrier f of serving cell c at transmission opportunity i (also referred to as maximum transmission power, UE maximum output power, etc.) ).
  • P O_PUCCH,b,f,c (q u ) is, for example, a parameter related to the target received power set for active UL BWP b of carrier f of serving cell c at transmission opportunity i (eg, a parameter related to transmit power offset, (also referred to as a transmission power offset P0 or a target reception power parameter, etc.).
  • M PUCCH RB,b,f,c (i) is, for example, the number of resource blocks (bandwidth) allocated to PUCCH for transmission opportunity i in active UL BWP b of serving cell c and carrier f with subcarrier spacing ⁇ .
  • PL b,f,c (q d ) is, for example, the index of the reference signal for downlink BWP (pathloss reference RS, DL RS for pathloss measurement, PUCCH-PathlossReferenceRS) associated with active UL BWP b of carrier f of serving cell c. is the pathloss calculated at the user terminal using qd .
  • ⁇ F_PUCCH (F) is an upper layer parameter given for each PUCCH format.
  • ⁇ TF,b,f,c (i) is the transmission power adjustment component (offset) for UL BWP b for carrier f in serving cell c.
  • g b,f,c (i,l) is the value based on the TPC command of the power control adjustment state index l of the active UL BWP of carrier f for serving cell c and transmission opportunity i (e.g., power control adjustment state, TPC command accumulated value, closed-loop value, PUCCH power adjustment state).
  • transmission opportunity i e.g., power control adjustment state, TPC command accumulated value, closed-loop value, PUCCH power adjustment state.
  • ⁇ PUCCH,b,f,c (m,l) is the TPC command value at PUCCH transmission opportunity m.
  • ⁇ C(C_i)-1 m 0
  • PUCCH,b,f,c (m,l) is K PUCCH (i-i 0 )-1 symbols before PUCCH transmission opportunity i-i 0
  • PUCCH is the sum of TPC command values in the set of TPC command values in group C(C i ) between K PUCCH (i) symbols before transmission opportunity i of .
  • i 0 is an integer greater than or equal to 1.
  • the TPC command value in a given PUCCH transmission opportunity may be the TPC command indicated by the TPC command field value in DCI (e.g., DCI format 1_0 or 1_1) detected in active UL BWP b on carrier f of serving cell c. and the TPC command field value in DCI (eg, DCI format 2_2) (eg, DCI format 2_2) with CRC parity bits scrambled with a specific Radio Network Temporary Identifier (RNTI) (eg, TPC-PUCCH-RNTI) It may be a TPC command indicating
  • twoPUCCH-PC-AdjustmentStates twoPUCCH-PC-AdjustmentStates
  • PUCCH spatial relationship information PUCCH spatial relationship information
  • the UE uses the P0 ID for PUCCH (p0-Set in PUCCH-PowerControl in PUCCH-Config
  • the index provided by p0-PUCCH-Id in p0-PUCCH-Id) may yield a mapping between PUCCH Spatial Relation Information ID (pucch-SpatialRelationInfoId) values and closed loop indices (closedLoopIndex, power regulation state index l).
  • the UE may determine the value of the closed loop index that provides the value of l through the link to the corresponding PUCCH P0 ID. .
  • the UE may, based on the PUCCH spatial relationship information associated with the PUCCH P0 ID corresponding to q u and the closed-loop index value corresponding to l, q The value of l may be determined from the value of u .
  • q u may be a PUCCH P0 ID (p0-PUCCH-Id) indicating a PUCCH P0 (P0-PUCCH) in a PUCCH P0 set (p0-Set).
  • formulas (3) and (4) are merely examples, and are not limited to these.
  • User terminal, equations (3), based on at least one parameter exemplified in (4), may control the transmission power of the PUCCH, additional parameters may be included, some parameters May be omitted.
  • the PUCCH transmission power is controlled for each active UL BWP of a certain carrier in a certain serving cell, but the present invention is not limited to this. At least some of the serving cell, carrier, BWP, power control adjustment state may be omitted.
  • Fig. 3 shows the Rel. 16 is a diagram showing an example of an RRC information element for transmission power control of PUCCH in V.16.
  • FIG. 3 the UE performs PUCCH transmission power control based on RRC information elements (PUCCH-PowerControl) related to PUCCH transmission power control.
  • PUCCH-PowerControl is included in the RRC information element for PUCCH configuration (PUCCH-Config).
  • PUCCH-PowerControl includes a parameter (p0-Set) representing a set of parameters to give at least PO_PUCCH,b,f,c (q u ).
  • p0-Set contains parameters (P0-PUCCH) to give P O_PUSCH,b,f,c (j).
  • P0-PUCCH includes a parameter (p0-PUCCH-Id) indicating the P0 ID for PUCCH and a parameter (p0-PUCCH-Value) regarding the value of P0 for PUCCH.
  • the UE is configured with multiple P0 sets based on p0-Set. That is, in the UE, multiple P0s are configured for each PUCCH configuration parameter (PUCCH-Config).
  • PUCCH-PowerControl also includes a parameter (twoPUCCH-PC-AdjustmentStates) for setting two transmission power control adjustment states.
  • the UE may determine that two power adjustment states (closed-loop power control states) may be configured if twoPUCCH-PC-AdjustmentStates is configured.
  • the UE is configured with a parameter (PUCCH-SpatialRelationInfo) related to PUCCH spatial relationship information.
  • a parameter (PUCCH-SpatialRelationInfo) related to spatial relationship information of PUCCH is identified by a spatial accounting information ID (pucch-SpatialRelationInfoId) of PUCCH.
  • the parameter (PUCCH-SpatialRelationInfo) related to the spatial relationship information of PUCCH includes at least a parameter (p0-PUCCH-Id) indicating the P0 ID for PUCCH and a parameter (closedLoopIndex) for setting the closed loop index.
  • P0 and a closed loop index are set for each spatial relationship of PUCCH.
  • ⁇ Transmission power control for SRS> For example, using the power control adjustment state index l, the transmission of the SRS on the SRS transmission occasion (also referred to as the transmission period, etc.) i for the active UL BWP b of the carrier f of the serving cell c.
  • the power (P SRS, b, f, c (i, q s , l)) may be represented by Equation (5) below.
  • a power control adjustment state may also be referred to as an SRS power control adjustment state, a value based on TPC commands, a cumulative value of TPC commands, a closed loop value, a first or second state, etc. . l may be called the closed-loop index.
  • the SRS transmission opportunity i is a predetermined period during which the SRS is transmitted, and may be composed of, for example, one or more symbols, one or more slots, or the like.
  • P CMAX,f,c (i) is, eg, the UE maximum output power for carrier f in serving cell c at SRS transmission opportunity i.
  • P O_SRS,b,f,c (q s ) is provided by p0 for active UL BWP b of carrier f in serving cell c and SRS resource set q s (provided by SRS-ResourceSet and SRS-ResourceSetId) is a parameter related to the target received power (for example, a parameter related to transmission power offset, a transmission power offset P0, or a target received power parameter, etc.).
  • M SRS,b,f,c (i) is the SRS bandwidth in number of resource blocks for SRS transmission opportunity i on active UL BWP b for serving cell c and carrier f with subcarrier spacing ⁇ .
  • ⁇ SRS,b,f,c (q s ) is provided by ⁇ (eg, alpha) for active UL BWP b of serving cell c and carrier f with subcarrier spacing ⁇ and SRS resource set q s .
  • PL b,f,c (q d ) is the DL pathloss estimate [dB] calculated by the UE with RS resource index q d for the active DL BWP of serving cell c and SRS resource set q s ].
  • the RS resource index q d is the pathloss reference RS (provided by the DL RS for pathloss measurement, e.g. pathlossReferenceRS) associated with the SRS resource set q s and the SS/PBCH block index (e.g. ssb-Index). or CSI-RS resource index (eg, csi-RS-Index).
  • h b,f,c (i,l) is the SRS power control adjustment state for the active UL BWP of carrier f in serving cell c and SRS transmission opportunity i.
  • the SRS power control adjustment state setting indicates independent power control adjustment states for SRS and PUSCH transmissions and no setting for TPC accumulation is provided, then the SRS power control adjustment state h b,f,c ( i) may be represented by equation (6).
  • ⁇ SRS,b,f,c (m) is coded together with other TPC commands in PDCCH with DCI (eg, DCI format 2_3).
  • ⁇ SRS,b,f,c (m) is the TPC command value at SRS transmission opportunity m.
  • ⁇ C(S_i) ⁇ 1 m 0
  • ⁇ SRS,b,f,c (m) is the number of SRS transmission opportunities i ⁇ i 0 on active UL BWP b in serving cell c and carrier f with subcarrier spacing ⁇ .
  • TPC in the set of TPC command values in group C(S i ) between the previous K SRS (i ⁇ i 0 ) ⁇ 1 symbols and the K SRS ( i ) symbols before SRS transmission opportunity i Sum of command values.
  • i 0 is an integer greater than or equal to 1.
  • the user terminal may control the transmission power of the SRS based on at least one parameter exemplified in equations (5) and (6), may include additional parameters, and some parameters may be May be omitted.
  • the transmission power of SRS is controlled for each BWP of a certain carrier in a certain cell, but it is not limited to this. At least some of the cells, carriers, BWP, and power control adjustment states may be omitted.
  • Fig. 4 shows the Rel. 16 is a diagram showing an example of an RRC information element for transmission power control of SRS in V.16.
  • FIG. 4 the UE performs SRS transmission power control based on the information included in the RRC information element (SRS-ResourceSet) regarding the configuration of the SRS resource set.
  • SRS-ResourceSet the RRC information element
  • the SRS-ResourceSet contains at least a parameter (P0) related to P O_SRS,b,f,c (q s ) and a parameter (alpha) related to ⁇ SRS,b,f,c (q s ). , is included. That is, the UE is configured with one P0 and ⁇ for each SRS resource set.
  • the SRI field in the DCI allows switching between multiple states of open-loop (OL)-TPC or closed-loop (CL)-TPC to follow changes in spatial relationships. If the usage of the SRS resource set is codebook transmission, the maximum number of SRI field values is 2 (the SRI field length is 1 bit) and the usage of the SRS resource set is non-codebook transmission. (nonCodebook), the maximum number of SRI field values is 4 (the SRI field length is 2 bits).
  • the power control setting includes a power control setting ID (sri-PUSCH-PowerControlId) corresponding to the SRI field value, a path loss reference RS ID (sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id) indicating a path loss reference RS, P0 indicating a set of P0 and ⁇ .
  • a power control setting ID sri-PUSCH-PowerControlId
  • RS ID path loss reference RS ID
  • P0 indicating a set of P0 and ⁇ .
  • - Contains the ⁇ set ID (sri-P0-PUSCH-AlphaSetId), the closed loop (CL) ID (sri-PUSCH-ClosedLoopIndex) corresponding to power control state l.
  • At least one of the pathloss reference RS ID, P0- ⁇ set ID, and closed loop ID may be called a power control (transmission power control, TPC) parameter.
  • At least one of the path loss reference RS ID, P0- ⁇ set ID is used for open loop (OL) power control and may be called OL power control (TPC) parameters.
  • the closed loop ID is used for closed loop (CL) power control and thus may be referred to as the CL power control (TPC) parameter.
  • the UE is indicated the associated power control setting by the SRI field.
  • the SRI field length is 0 bits.
  • PUCCH configuration information includes power control settings (PUCCH-PowerControl).
  • the power control setting is the correction value ⁇ F_PUCCH (F) for each PUCCH format (deltaF-PUCCH-f0, deltaF-PUCCH-f1, deltaF-PUCCH-f2, deltaF-PUCCH-f3, deltaF-PUCCH-f4), P0 A set (p0-Set), a set of pathloss reference RSs (pathlossReferenceRSs), and information indicating whether to use two PUCCH power adjustment states (twoPUCCH-PC-AdjustmentStates).
  • a pathloss reference RS may be represented by an SSB index (SSB-Index) or a CSI-RS (NZP-CSI-RS-ResourceId (NZP-CSI-RS-ResourceId)).
  • the power control setting can be switched.
  • Multi-TRP In NR, one or more transmission/reception points (Transmission/Reception Points (TRP)) (multi TRP (multi TRP (MTRP))) uses one or more panels (multi-panel) to the UE DL transmission is under consideration. It is also being considered that the UE uses one or more panels to perform UL transmissions for one or more TRPs.
  • TRP Transmission/Reception Points
  • MTRP multi TRP
  • a plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • Multi-TRPs may be connected by ideal/non-ideal backhauls to exchange information, data, and the like.
  • Different codewords (CW) and different layers may be transmitted from each TRP of the multi-TRP.
  • Non-Coherent Joint Transmission NCJT may be used as one form of multi-TRP transmission.
  • TRP#1 modulate-maps a first codeword and layer-maps a first number of layers (e.g., two layers) with a first precoding to transmit a first PDSCH.
  • TRP#2 also modulates and layer-maps a second codeword to transmit a second PDSCH with a second number of layers (eg, 2 layers) with a second precoding.
  • multiple PDSCHs to be NCJTed may be defined as partially or completely overlapping in at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap at least one of time and frequency resources.
  • first PDSCH and second PDSCH are not quasi-co-located (QCL).
  • Reception of multiple PDSCHs may be translated as simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (eg, QCL type D).
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using one DCI (single DCI, single PDCCH) (single master mode, based on single DCI Multi-TRP (single-DCI based multi-TRP)).
  • Multiple PDSCHs from multi-TRP may be scheduled using multiple DCIs (multi-DCI, multiple PDCCH) (multi-master mode, multi-DCI based multi-TRP (multiple PDCCH)). TRP)).
  • PDSCH transport block (TB) or codeword (CW) repetition across multi-TRPs.
  • repetition schemes URLLC schemes, eg schemes 1, 2a, 2b, 3, 4
  • SDM space division multiplexed
  • FDM frequency division multiplexed
  • RV redundancy version
  • the RVs may be the same or different for the multi-TRPs.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are time division multiplexed (TDM).
  • TDM time division multiplexed
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted within one slot.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted in different slots.
  • one control resource set (CORESET) in PDCCH configuration information (PDCCH-Config) may correspond to one TRP.
  • the UE may determine multi-TRP based on multi-DCI if at least one of the following conditions 1 and 2 is met: In this case, TRP may be read as a CORESET pool index.
  • TRP may be read as a CORESET pool index.
  • a CORESET pool index of 1 is set.
  • Two different values (eg, 0 and 1) of the CORESET pool index are set.
  • the UE may determine multi-TRP based on single DCI if the following conditions are met: In this case, two TRPs may be translated into two TCI states indicated by MAC CE/DCI. [conditions] "Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE- specific PDSCH MAC CE)” is used.
  • DCI for common beam indication may be a UE-specific DCI format (e.g., DL DCI format (e.g., 1_1, 1_2), UL DCI format (e.g., 0_1, 0_2)), or a UE group common (UE-group common) DCI format.
  • DL DCI format e.g., 1_1, 1_2
  • UL DCI format e.g., 0_1, 0_2
  • UE group common UE-group common
  • one MAC CE can update the beam index (TCI state) of multiple CCs.
  • a UE can be configured by RRC with up to two applicable CC lists (eg, applicable-CC-list). If two applicable CC lists are configured, the two applicable CC lists may correspond to intra-band CA in FR1 and intra-band CA in FR2, respectively.
  • PDCCH TCI state activation MAC CE activates the TCI state associated with the same CORESET ID on all BWP/CCs in the applicable CC list.
  • PDSCH TCI state activation MAC CE activates TCI state on all BWP/CCs in the applicable CC list.
  • A-SRS/SP-SRS spatial relationship activation MAC CE activates the spatial relationship associated with the same SRS resource ID on all BWP/CCs in the applicable CC list.
  • the UE is configured with an applicable CC list indicating CC #0, #1, #2, #3 and a list indicating 64 TCI states for each CC's CORESET or PDSCH.
  • the UE is configured with an applicable CC list indicating CC #0, #1, #2, #3 and a list indicating 64 TCI states for each CC's CORESET or PDSCH.
  • the corresponding TCI states are activated in CC#1, #2, and #3.
  • the UE may base procedure A below.
  • the UE issues an activation command to map up to 8 TCI states to codepoints in the DCI field (TCI field) within one CC/DL BWP or within one set of CC/BWPs. receive. If a set of TCI state IDs is activated for a set of CC/DL BWPs, where the applicable list of CCs is determined by the CCs indicated in the activation command, and the same The set applies to all DL BWPs within the indicated CC.
  • One set of TCI state IDs can be activated for one set of CC/DL BWPs.
  • the UE may base procedure B below.
  • the simultaneous TCI update list (simultaneousTCI-UpdateList-r16 and simultaneousTCI-UpdateListSecond-r16)
  • the simultaneous TCI cell list (simultaneousTCI- CellList)
  • the UE has an index p in all configured DL BWPs of all configured cells in one list determined from the serving cell index provided by the MAC CE command.
  • CORESET apply the antenna port quasi co-location (QCL) provided by the TCI state with the same activated TCI state ID value.
  • QCL quasi co-location
  • a concurrent TCI cell list may be provided for concurrent TCI state activation.
  • the UE may base procedure C below.
  • spatial relation information for SP or AP-SRS resource set by SRS resource information element (higher layer parameter SRS-Resource) is activated/updated by MAC CE.
  • the CC's applicable list is indicated by the simultaneous spatial update list (higher layer parameter simultaneousSpatial-UpdateList-r16 or simultaneousSpatial-UpdateListSecond-r16), and in all BWPs within the indicated CC, the same SRS resource
  • the spatial relationship information is applied to the SP or AP-SRS resource with ID.
  • a simultaneous TCI cell list (simultaneousTCI-CellList), a simultaneous TCI update list (at least one of simultaneousTCI-UpdateList1-r16 and simultaneousTCI-UpdateList2-r16) are serving cells whose TCI relationships can be updated simultaneously using MAC CE. is a list of simultaneousTCI-UpdateList1-r16 and simultaneousTCI-UpdateList2-r16 do not contain the same serving cell.
  • a simultaneous spatial update list (at least one of the upper layer parameters simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16 and simultaneousSpatial-UpdatedList2-r16) is a list of serving cells whose spatial relationships can be updated simultaneously using MAC CE.
  • simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16 and simultaneousSpatial-UpdatedList2-r16 do not contain the same serving cell.
  • the simultaneous TCI update list and the simultaneous spatial update list are set by RRC
  • the CORESET pool index of the CORESET is set by RRC
  • the TCI codepoints mapped to TCI states are indicated by MAC CE.
  • the unified TCI framework allows UL and DL channels to be controlled by a common framework.
  • the unified TCI framework is Rel. Instead of defining TCI conditions or spatial relationships per channel as in 15, a common beam (common TCI condition) may be indicated and applied to all channels in the UL and DL, or for the UL A common beam may be applied to all channels in the UL and a common beam for the DL may be applied to all channels in the DL.
  • One common beam for both DL and UL, or a common beam for DL and a common beam for UL (two common beams in total) are being considered.
  • the UE may assume the same TCI state (joint TCI state, joint TCI pool, joint common TCI pool, joint TCI state set) for UL and DL.
  • the UE assumes different TCI states for each of UL and DL (separate TCI state, separate TCI pool, UL separate TCI pool and DL separate TCI pool, separate common TCI pool, UL common TCI pool and DL common TCI pool).
  • the UL and DL default beams may be aligned by MAC CE-based beam management (MAC CE level beam designation).
  • the PDSCH default TCI state may be updated to match the default UL beam (spatial relationship).
  • DCI-based beam management may indicate common beam/unified TCI state from the same TCI pool for both UL and DL (joint common TCI pool, joint TCI pool, set).
  • X (>1) TCI states may be activated by MAC CE.
  • the UL/DL DCI may select 1 out of X active TCI states.
  • the selected TCI state may apply to both UL and DL channels/RS.
  • the TCI pool (set) may be a plurality of TCI states set by RRC parameters, or a plurality of TCI states activated by MAC CE (active TCI state, active TCI pool, set).
  • Each TCI state may be a QCL type A/D RS.
  • SSB, CSI-RS, or SRS may be set as QCL type A/D RS.
  • the number of TCI states corresponding to each of one or more TRPs may be defined. For example, the number N ( ⁇ 1) of TCI states (UL TCI states) applied to UL channels/RSs and the number M ( ⁇ 1) of TCI states (DL TCI states) applied to DL channels/RSs and may be defined. At least one of N and M may be signaled/configured/indicated to the UE via higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the UE has X UL and DL common TCI states (corresponding to X TRPs) (joint TCI status) is signaled/set/indicated.
  • the UE is notified/configured/instructed of a TCI state common to multiple (two) UL and DL for multiple (two) TRPs (joint TCI state for multiple TRPs).
  • multiple (two) UL TCI states and multiple (two) DL TCI states for multiple (two) TRPs State may mean signaled/set/indicated (separate TCI state for multiple TRPs).
  • N and M are 1 or 2
  • N and M may be 3 or more, and N and M may be different.
  • the RRC parameters configure multiple TCI states for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states out of multiple configured TCI states.
  • a DCI may indicate one of multiple TCI states that have been activated.
  • DCI may be UL/DL DCI.
  • the indicated TCI conditions may apply to at least one (or all) of the UL/DL channels/RSs.
  • One DCI may indicate both UL TCI and DL TCI.
  • one point may be one TCI state that applies to both UL and DL, or two TCI states that apply to UL and DL respectively.
  • At least one of the multiple TCI states set by the RRC parameters and the multiple TCI states activated by the MAC CE may be called a TCI pool (common TCI pool, joint TCI pool, TCI state pool). good.
  • Multiple TCI states activated by a MAC CE may be called an active TCI pool (active common TCI pool).
  • RRC parameters higher layer parameters that configure multiple TCI states
  • configuration information that configures multiple TCI states, or simply "configuration information.”
  • to indicate one of the plurality of TCI states using the DCI may be receiving indication information indicating one of the plurality of TCI states included in the DCI. , it may simply be to receive "instruction information”.
  • the RRC parameters configure multiple TCI states (joint common TCI pools) for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states (active TCI pool) out of multiple configured TCI states. Separate active TCI pools for each of the UL and DL may be configured/activated.
  • a DL DCI or a new DCI format may select (indicate) one or more (eg, one) TCI states.
  • the selected TCI state may be applied to one or more (or all) DL channels/RS.
  • the DL channel may be PDCCH/PDSCH/CSI-RS.
  • the UE uses Rel.
  • a 16 TCI state operation (TCI framework) may be used to determine the TCI state for each channel/RS in the DL.
  • a UL DCI or new DCI format may select (indicate) one or more (eg, one) TCI states.
  • the selected TCI state may be applied to one or more (or all) UL channels/RS.
  • the UL channel may be PUSCH/SRS/PUCCH.
  • different DCIs may indicate UL TCI and DL DCI separately.
  • the existing DCI format 1_1/1_2 may be used to indicate common TCI status.
  • a common TCI framework may have separate TCI states for DL and UL.
  • Rel. P0 and closed loop index are set for the transmission power control of PUCCH on 15/16.
  • Rel. P0 and ⁇ are set for transmission power control of SRS on 15/16.
  • PL-RS will be defined to be included in/associated with UL TCI states or joint TCI states.
  • parameters for TPC other than PL-RS eg, P0, ⁇ and closed loop index
  • P0, ⁇ and closed loop index parameters for TPC other than PL-RS
  • the combination (setting) of P0, ⁇ and closed loop index may be defined to be set/instructed for each PUSCH/PUCCH/SRS and for each UL TCI state/joint TCI state. being considered.
  • the inventors came up with the idea of transmit power control of UL channels/signals when utilizing TCI conditions applicable to multiple channels/signals.
  • 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.
  • index, ID, indicator, and resource ID 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 layers, higher layer parameters, RRC information elements (IEs), RRC messages 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.
  • pool, set, group, list, and candidate may be read interchangeably.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • DMRS port Downlink Reference Signal
  • antenna port may be read interchangeably.
  • SpCell In the present disclosure, special cells, SpCell, PCell, and PSCell may be read interchangeably.
  • beams, spatial domain filters, spatial settings, TCI states, UL TCI states, unified TCI states, unified beams, common TCI states, common beams, TCI assumptions, QCL assumptions, QCL parameters, spatial Domain Receive Filter, UE Spatial Domain Receive Filter, UE Receive Beam, DL Beam, DL Receive Beam, DL Precoding, DL Precoder, DL-RS, TCI State/QCL Assumed QCL Type D RS, TCI State/QCL Assumed QCL type A RS, spatial relationship, spatial domain transmit filter, UE spatial domain transmit filter, UE transmit beam, UL beam, UL transmit beam, UL precoding, UL precoder, PL-RS may be read interchangeably.
  • QCL type X-RS, DL-RS associated with QCL type X, DL-RS with QCL type X, source of DL-RS, SSB, CSI-RS, SRS may be read interchangeably. good.
  • common beam common TCI, common TCI state, unified TCI, unified TCI state, TCI state applicable to DL and UL, TCI state applicable to multiple (multiple types) of channels/RS, multiple types of The TCI state applicable to the channel/RS, PL-RS, and TCI state may be read interchangeably.
  • multiple TCI states set by RRC multiple TCI states activated by MAC CE, pool, TCI state pool, active TCI state pool, common TCI state pool, joint TCI state pool, separate TCI state pool , a common TCI state pool for UL, a common TCI state pool for DL, a common TCI state pool configured/activated by RRC/MAC CE, and TCI state information may be read interchangeably.
  • the panel Uplink (UL) transmitting entity, TRP, spatial relationship, control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), PDSCH, codeword, base station, antenna port of a signal (e.g., reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)) port), antenna port group for a signal (e.g. DMRS port group), group for multiplexing (e.g. Code Division Multiplexing (CDM) group, reference signal group, CORESET group), CORESET pool, CORESET subset, CW, redundancy version (RV), layers (MIMO layer, transmission layer, spatial layer) may be read interchangeably. Also, panel identifier (ID) and panel may be read interchangeably.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the TRP ID, the TRP related ID, the CORESET pool index, the position of one of the two TCI states corresponding to one codepoint of the field in the DCI (ordinal number, first TCI state or second TCI state ) and TRP may be read interchangeably.
  • TRP transmission point
  • panel DMRS port group
  • CORESET pool one of two TCI states associated with one codepoint of the TCI field may be read interchangeably.
  • single TRP, single TRP system, single TRP transmission, and single PDSCH may be read interchangeably.
  • multi-TRP, multi-TRP system, multi-TRP transmission, and multi-PDSCH may be read interchangeably.
  • a single DCI, a single PDCCH, multiple TRPs based on a single DCI, and activating two TCI states on at least one TCI codepoint may be read interchangeably.
  • single TRP single TRP
  • channels with single TRP channels with one TCI state/spatial relationship
  • multi-TRP not enabled by RRC/DCI multiple TCI states/spatial relations enabled by RRC/DCI shall not be set
  • neither CORESET Pool Index (CORESETPoolIndex) value of 1 shall be set for any CORESET
  • neither codepoint of the TCI field shall be mapped to two TCI states.
  • multi-TRP channels with multi-TRP, channels with multiple TCI state/spatial relationships, multi-TRP enabled by RRC/DCI, multiple TCI state/spatial relationships enabled by RRC/DCI and at least one of multi-TRP based on a single DCI and multi-TRP based on multiple DCIs
  • multi-TRPs based on multi-DCI setting a CORESET pool index (CORESETPoolIndex) value of 1 for a CORESET, may be read interchangeably.
  • multiple TRPs based on a single DCI, where at least one codepoint of a TCI field is mapped to two TCI states may be read interchangeably.
  • TRP#1 first TRP
  • TRP#2 second TRP
  • TRP#1 first TRP
  • TRP#2 second TRP
  • cells, serving cells, CCs, BWPs, BWPs in CCs, and bands may be read interchangeably.
  • DL TCI, DL only TCI, separate DL only TCI, DL common TCI, DL unified TCI, common TCI, and unified TCI may be read interchangeably.
  • UL TCI, UL only TCI, separate UL only TCI, UL common TCI, UL unified TCI, common TCI, and unified TCI may be read interchangeably.
  • separate TCI state is set/indicated/updated
  • DL only TCI state is set/indicated
  • UL only TCI state is set/indicated/updated
  • DL and UL TCI Setting/indicating/updating the state may be read interchangeably.
  • TCI pool set for DL and the TCI pool set for UL are common
  • TCI pools for both DL and UL are set
  • TCI pool for DL first TCI pool, first TCI set
  • TCI pool for UL second TCI pool, second TCI set
  • TCI pool for DL may be read interchangeably. If the TCI pool for DL is configured, the TCI pool for UL may be equal to the configured TCI pool.
  • the channel/RS to which the common TCI is applied may be PDSCH/PDCCH/HARQ-ACK information/PUCCH/PUSCH/CSI-RS/SRS.
  • a pool (list) including multiple unified TCI states may be set/activated for the UE, and one or more of the multiple unified TCI states may be indicated.
  • the configuration/activation may be performed with configuration information sent via higher layer signaling (eg, RRC signaling/MAC CE).
  • the indication may be made with indication information sent using DCI.
  • signaling configuration In the present disclosure, signaling configuration, signaling, setting, configuration, setting information, information element, instruction, instruction information, list, pool, etc. may be read interchangeably.
  • UL channel/signal transmission of UL channel/signal, and UL transmission may be interchanged.
  • the UE is configured with a set of common TPC-related parameters (which may be referred to as TPC parameters) for each TCI state across multiple UL channels/signals, and for each channel/signal may be applied.
  • TPC parameters common TPC-related parameters
  • the multiple UL channels/signals may be, for example, PUSCH/PUCCH/SRS.
  • the TPC parameters include a parameter related to P0 (may be simply referred to as "P0”), a parameter related to ⁇ (may be simply referred to as " ⁇ ”), and a parameter related to the closed loop index (simply referred to as "CL loop index” ) may be at least one of
  • the UE may be configured with multiple sets of TPC parameters (hereinafter may be simply referred to as "sets").
  • the set may include a combination of parameters for P0/parameters for ⁇ /parameters for closed-loop index.
  • This setting may be performed using higher layer signaling (eg, RRC signaling/MAC CE).
  • RRC signaling/MAC CE e.g., RRC signaling/MAC CE.
  • MAC CE may be used as appropriate.
  • the set may be a set common to multiple UL channels/signals.
  • the set may be identified by an ID.
  • the ID of the set may be associated with each TCI state.
  • the set may be configured/applied for each TCI state.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a plurality of TPC parameter sets according to Embodiment 1-1.
  • multiple sets of P0, ⁇ (alpha) and CL loop index are configured for the UE.
  • One of the sets is identified by the P0-alpha-CL-loop set ID.
  • a UE may be configured with one set of multiple TPC parameters corresponding to one TCI state (Embodiment 1-1-1).
  • the UE may be configured with one set of IDs corresponding to one TCI state.
  • the UE may apply the one set to multiple UL channels/signals corresponding to the one TCI state.
  • FIG. 9A is a diagram showing an example of a method for setting a plurality of TPC parameter sets according to Embodiment 1-1-1.
  • a UE is configured with multiple sets as described in FIG.
  • the UE is then configured with the set (ID of the set, P0-alpha-CL-loop set ID) corresponding to the TCI state (TCI state ID).
  • TCI state ID TCI state ID
  • the UE determines TPC parameters for each TCI state based on the correspondence as described in FIG. 9A.
  • FIG. 9B is a diagram showing an example of information elements related to TPC parameters according to Embodiment 1-1-1.
  • the TCI state setting parameter (TCI-state) may include a P0-alpha-CL-loop set ID (P0-alpha-CL-loop set ID).
  • the P0-alpha-CL-loop set ID may not be included in the TCI state setting parameter (TCI-state).
  • the TCI state setting parameter (TCI-state) and the P0-alpha-CL-loop set ID may be associated via a specific parameter.
  • multiple TPC parameters can be set for the UE while suppressing an increase in signaling overhead.
  • a UE may be configured with a plurality of set IDs corresponding to each of a plurality of UL channels/signals corresponding to one TCI state (Embodiment 1-1-2).
  • FIG. 10A is a diagram showing an example of a method for setting a plurality of TPC parameter sets according to Embodiment 1-1-2.
  • a UE is configured with multiple sets as described in FIG. Then, the UE sets a set (ID of the set, P0-alpha-CL-loop set ID) corresponding to each UL channel/signal (PUSCH/PUCCH/SRS) corresponding to the TCI state (TCI state ID) be done.
  • the UE determines TPC parameters for each UL channel/signal and for each TCI state based on the correspondences as described in FIG. 10A.
  • FIG. 10B is a diagram showing an example of information elements related to TPC parameters according to Embodiment 1-1-2.
  • P0-alpha-CL-loop set ID for PUSCH P0-alpha-CL-loop set ID for PUSCH
  • P0 for PUCCH Includes alpha-CL-loop set ID (P0-alpha-CL-loop set ID for PUCCH), P0-alpha-CL-loop set ID for SRS (P0-alpha-CL-loop set ID for SRS) may
  • TCI state setting parameter (TCI-state) P0-alpha-CL-loop set ID for PUSCH/P0-alpha-CL-loop set ID for PUCCH/P0-alpha-CL-loop set ID for SRS
  • the loop set ID does not have to be included.
  • a loop set ID may be associated via a specific parameter.
  • Embodiment 1-1-2 different transmission power controls are performed for different UL channels/signals, but it is possible to set the same level of transmission power for each of the different UL channels/signals.
  • the UE may determine/select at least one parameter for calculating the TPC to apply to the UL channels/signals.
  • the UE may decide to use/not use (ignore) certain parameters based on the (type of) UL channel/signal.
  • the UE calculates the TPC of the PUSCH to calculate the configured P0, ⁇ and CL loop indexes may be used.
  • the UE calculates the TPC of the PUCCH, the configured P0 and CL loop index may be used. At this time, the UE may determine not to use the set ⁇ (ignore it).
  • the UE uses the set P0 and ⁇ to calculate the SRS TPC. may At this time, the UE may decide not to use the configured CL loop index (ignore it).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of application of TPC parameters according to Embodiment 1-2.
  • the first embodiment it is possible to appropriately perform transmission power control for each UL channel/signal and for each TCI state.
  • the UE may be configured with a set of TPC parameters per TCI state for each of multiple UL channels/signals.
  • the parameters included in the set of TPC parameters for different UL channels/signals may be defined separately. It may be supported that the parameters included in the TPC parameter sets for different UL channels/signals are different.
  • the set of TPC parameters for PUSCH may include P0, ⁇ and closed loop index (see FIG. 12A).
  • the set of TPC parameters for PUCCH may include P0 and a closed loop index (see FIG. 12B).
  • P0 and ⁇ may be included in the set of TPC parameters for SRS (see FIG. 12C).
  • a UE may be configured with one set of multiple TPC parameters corresponding to one TCI state (embodiment 2-1).
  • the UE may be configured with one set of IDs corresponding to one TCI state.
  • the UE may apply the one set to multiple UL channels/signals corresponding to the one TCI state.
  • FIG. 13A is a diagram showing an example of a method for setting a plurality of TPC parameter sets according to Embodiment 2-1.
  • a UE is configured with multiple sets as described in FIGS. 12A-12C.
  • the UE is then configured with the set (ID of the set, P0-alpha-CL-loop set ID) corresponding to the TCI state (TCI state ID).
  • TCI state ID the TCI state ID
  • the UE determines TPC parameters for each TCI state that are common to multiple UL channels/signals (eg, PUSCH/PUCCH/SRS) based on the correspondences as described in FIG. 13A.
  • FIG. 13B is a diagram showing an example of information elements related to TPC parameters according to Embodiment 2-1.
  • the TCI state setting parameter (TCI-state) may include a P0-alpha-CL-loop set ID (P0-alpha-CL-loop set ID).
  • the P0-alpha-CL-loop set ID may not be included in the TCI state setting parameter (TCI-state).
  • the TCI state setting parameter (TCI-state) and the P0-alpha-CL-loop set ID may be associated via a specific parameter.
  • multiple TPC parameters can be set for the UE while suppressing an increase in signaling overhead.
  • a UE may be configured with a plurality of set IDs corresponding to each of a plurality of UL channels/signals corresponding to one TCI state (embodiment 2-2).
  • FIG. 14A is a diagram showing an example of a method for setting a plurality of TPC parameter sets according to Embodiment 2-2.
  • a UE is configured with multiple sets as described in FIGS. 12A-12C. Then, the UE sets a set (ID of the set, P0-alpha-CL-loop set ID) corresponding to each UL channel/signal (PUSCH/PUCCH/SRS) corresponding to the TCI state (TCI state ID) be done.
  • the UE determines the TPC parameters for each UL channel/signal and for each TCI state based on the correspondences as described in FIG. 14A.
  • FIG. 14B is a diagram showing an example of information elements related to TPC parameters according to Embodiment 2-2.
  • P0-alpha-CL-loop set ID for PUSCH P0-alpha-CL-loop set ID for PUSCH
  • P0 for PUCCH Includes alpha-CL-loop set ID (P0-alpha-CL-loop set ID for PUCCH), P0-alpha-CL-loop set ID for SRS (P0-alpha-CL-loop set ID for SRS) may
  • TCI state setting parameter (TCI-state) P0-alpha-CL-loop set ID for PUSCH/P0-alpha-CL-loop set ID for PUCCH/P0-alpha-CL-loop set ID for SRS
  • the loop set ID does not have to be included.
  • a loop set ID may be associated via a specific parameter.
  • Embodiment 2-2 different transmission power controls are performed for different UL channels/signals, but it is possible to set the same level of transmission power for each of the different UL channels/signals.
  • the first embodiment it is possible to appropriately perform transmission power control for each UL channel/signal and for each TCI state.
  • the total number of TPC parameter sets (IDs) in the first embodiment is the same as the total number of TPC parameter sets (IDs) for multiple UL channels/signals in the second embodiment, A similar degree of flexibility can be ensured for both the first and second embodiments.
  • M the total number of P0-alpha-CL-loop sets that can be configured for one TCI state for the UE is the same in the first embodiment and the second embodiment.
  • the same/overlapping parameter combinations/values may be set across multiple UL channels/signals.
  • applying the above-described first embodiment reduces signaling overhead/flexibility. It is preferable from the point of view.
  • 15A and 15B are diagrams showing examples of TPC parameter sets for comparison between the first embodiment and the second embodiment.
  • the P0-alpha-CL-loop set for PUSCH for the UE, the P0-alpha-CL-loop set for PUCCH, and the P0-alpha-CL-loop set is set.
  • TPC parameters it is preferable to be able to set TPC parameters to be applied to multiple channels/signals by one ID using one correspondence relationship.
  • the first embodiment when the same/overlapping parameter combinations/values are set across a plurality of UL channels/signals, the first embodiment is preferably applied from the viewpoint of higher layer signaling overhead. On the other hand, if the same/overlapping parameter combinations/values are not set across multiple UL channels/signals, the first embodiment and the second embodiment are the same from the viewpoint of higher layer signaling overhead. degree.
  • the IDs of multiple TPC parameter sets may not be configured within each TCI state.
  • the set ID may be set separately from the TCI state.
  • the set ID and the TCI state may be associated via a specific parameter.
  • the (set of) particular parameters may be set/defined separately for the Set ID and the TCI state.
  • the UE may receive information to update the configuration of associations between TCI state IDs and TPC parameter set IDs for multiple UL channels/signals.
  • This information may be notified to the UE using MAC CE, for example.
  • the UE may support updating the association by the MAC CE.
  • the MAC CE may contain association settings for one or more TCI states.
  • ⁇ Modification 3>> The UE assumes/expects that the IDs of the TPC parameter sets (P0-alpha-CL-loop sets) for the associated SRS are the same for the SRS TCI states of the source RSs belonging to the same SRS resource set. good too.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of settings of SRS resource sets, SRS resources, TCI states, and TPC parameter set IDs according to Modification 3.
  • the same SRS resource set includes SRS resource #0 and SRS resource set #1.
  • SRS resource #0 and SRS resource set #1 correspond to TCI state #0 and TCI state #1, respectively.
  • the UE may assume/expect that TCI state #0 and TCI state #1 are associated with the same TPC parameter set ID (P0-alpha-CL-loop set ID for SRS).
  • Modification 3 Rel. Similar to 15/16, parameters related to transmit power control for SRS resource sets can be made equal. According to Modification 3, in repeated transmission of SRSs for multiple TRPs, it is possible to avoid repeated transmission using different powers.
  • Modification 3 may be applied based on the usage of the SRS resource set. Specifically, Modification 3 may be applied when the SRS resource set is configured for a specific use (eg, antenna switching). Note that when the usage of the SRS resource set is set to "antenna switching", the UE may transmit SRS over multiple slots using multiple SRS resource sets.
  • FIG. 17 is a diagram showing another example of settings of SRS resource sets, SRS resources, TCI states, and TPC parameter set IDs according to Modification 3.
  • multiple SRS resource sets (SRS resource set #0, SRS resource set #1) are configured for the UE.
  • SRS resource set #0 includes at least SRS resource #0
  • SRS resource set #1 includes at least SRS resource #1.
  • SRS resource #0 and SRS resource set #1 correspond to TCI state #0 and TCI state #1, respectively.
  • the UE may assume/expect that TCI state #0 and TCI state #1 are associated with the same TPC parameter set ID (P0-alpha-CL-loop set ID for SRS).
  • the UE may support setting TPC parameter set IDs for different SRSs between SRS resources in the same SRS resource set.
  • the UE may report whether it supports the configuration.
  • a third embodiment describes the use of the SRI field.
  • the DCI format that schedules the PUSCH may not include the SRI field (implementation Form 3-1-1).
  • configuring a common TCI state for PUSCH may mean that the TCI state is configured within the parameters of PUSCH configuration.
  • the SRI field of the DCI format that schedules the PUSCH may be 0 bits.
  • the UE may determine the TPC parameters for PUSCH based on the TCI field included in the DCI format (eg DCI format 1_1/1_2) that schedules the PDSCH.
  • the DCI format eg DCI format 1_1/1_2
  • the parameter (PUSCH-PowerControl) related to PUSCH transmission power control may not be set (Embodiment 3-1-2). Also, when a common TCI state is set for PUSCH, it may not be necessary to set a parameter (PUSCH-PowerControl) related to transmission power control of PUSCH.
  • PUSCH-PowerControl When a common TCI state is set for PUSCH, some specific parameters in the parameters related to PUSCH transmission power control (PUSCH-PowerControl) may not be set (Embodiment 3-1-3).
  • the SRI field may or may not be present based on the number of SRS resources whose usage is codebook/non-codebook.
  • the UE may determine the TPC parameters for PUSCH based on the SRI field included in the DCI format that schedules PUSCH (eg, DCI format 0_1/0_2).
  • a parameter (PUSCH-PowerControl) related to transmission power control of PUSCH may be set.
  • PUSCH-PowerControl a parameter for transmission power control of PUSCH
  • whether or not to use the SRI field can be appropriately controlled depending on whether or not the common TCI state is set.
  • Embodiment 4-1 setting of a common TCI state (joint TCI state/(separate) UL TCI state) for PUSCH will be described.
  • a parameter related to the list of TCI states may be included (Embodiment 4-1-1).
  • the UE may determine the common TCI state for PUSCH based on parameters other than the parameter related to transmission power control of PUSCH (pusch-PowerControl) included in the PUSCH configuration.
  • the parameters related to transmission power control of PUSCH may not include specific parameters.
  • the specific parameter may be, for example, a list parameter for SRI and PUSCH mapping (eg, sri-PUSCH-MappingToAddModList/sri-PUSCH-MappingToReleaseList).
  • the parameters for the list of TCI states are the parameters for the list of TCI states to add/modify (e.g. tci-StateToAddModList, tci-StateToAddModList-r17), the parameters for the list of TCI states to release (e.g. tci-StateToReleaseList, tci-StateToReleaseList -r17). That is, the UE may be configured with multiple TCI states based on the parameters for the list of TCI states.
  • a parameter relating to the list of TCI states to add/change may include a specific number of TCI states (eg, the number defined by maxNrofTCI-States).
  • a parameter for the list of TCI states to release may include a certain number of TCI state IDs (eg, the number defined by maxNrofTCI-States).
  • Rel. 15 of the TCI state RRC information element may be reused.
  • RRC information elements for common TCI states e.g., Unified-TCI-state, TCI-state-r17
  • the parameter for the list of TCI states may be associated with a common TCI state RRC information element (eg Unified-TCI-state, TCI-state-r17).
  • Common TCI state RRC information elements (e.g., Unified-TCI-state, TCI-state-r17) contain the TCI state ID (tci-StateID), the parameter for QCL type 1 (qcl-Type1), the parameter for QCL type 2 (qcl-Type2), a parameter related to the pathloss RS ID (for example, PUSCH-PathlossReferenceRS-Id), and a parameter (flag) for determining the joint TCI state/separate TCI state.
  • TCI state ID tci-StateID
  • the parameter for QCL type 1 qcl-Type1
  • the parameter for QCL type 2 qcl-Type2
  • a parameter related to the pathloss RS ID for example, PUSCH-PathlossReferenceRS-Id
  • flag for determining the joint TCI state/separate TCI state.
  • the UE may determine that a common TCI state is configured for the PUSCH when the parameter for the list of TCI states for the PUSCH is configured. Otherwise (for example, when a parameter (pusch-PowerControl) related to transmission power control of PUSCH is configured), the UE uses Rel. It may be determined that the PUSCH SRI/spatial relationship at 15/16 is established.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the RRC information element according to Embodiment 4-1-1.
  • PUSCH-Config includes parameters (tci-StateToAddModList, tci-StateToReleaseList) regarding the list of TCI states in addition to push-PowerControl.
  • a UE is configured with a common TCI state based on the parameters for the list of TCI states.
  • PUSCH transmission power control parameter pusch-PowerControl
  • RRC parameters of the PUSCH configuration for example, PUSCH-Config
  • PUSCH-PowerControl a parameter about the list of TCI states is included.
  • the parameters related to the PUSCH transmission power control may include parameters related to the list of TCI states.
  • the specific parameters are, for example, list parameters related to SRI (spatial relationship) and PUSCH mapping (eg, sri-PUSCH-MappingToAddModList/sri-PUSCH-MappingToReleaseList), parameters related to pathloss reference RS list (eg, pathlossReferenceRSToAddModList/pathlossReferenceRSToReleaseList ) may be at least one of
  • the UE may determine the common TCI state for PUSCH based on parameters other than the parameters relating to PUSCH and SRI (spatial relationship) mapping included in the parameters relating to transmission power control of PUSCH (pusch-PowerControl). .
  • the parameters for the list of TCI states are the parameters for the list of TCI states to add/modify (e.g. tci-StateToAddModList, tci-StateToAddModList-r17), the parameters for the list of TCI states to release (e.g. tci-StateToReleaseList, tci-StateToReleaseList -r17). That is, the UE may be configured with multiple TCI states based on the parameters for the list of TCI states.
  • a parameter relating to the list of TCI states to add/change may include a specific number of TCI states (eg, the number defined by maxNrofTCI-States).
  • a parameter for the list of TCI states to release may include a certain number of TCI state IDs (eg, the number defined by maxNrofTCI-States).
  • Rel. 15 of the TCI state RRC information element may be reused.
  • RRC information elements for common TCI states e.g., Unified-TCI-state, TCI-state-r17
  • the parameter for the list of TCI states may be associated with a common TCI state RRC information element (eg Unified-TCI-state, TCI-state-r17).
  • Common TCI state RRC information elements (e.g., Unified-TCI-state, TCI-state-r17) contain the TCI state ID (tci-StateID), the parameter for QCL type 1 (qcl-Type1), the parameter for QCL type 2 (qcl-Type2), a parameter related to the pathloss RS ID (for example, PUSCH-PathlossReferenceRS-Id), and a parameter (flag) for determining the joint TCI state/separate TCI state.
  • TCI state ID tci-StateID
  • the parameter for QCL type 1 qcl-Type1
  • the parameter for QCL type 2 qcl-Type2
  • a parameter related to the pathloss RS ID for example, PUSCH-PathlossReferenceRS-Id
  • flag for determining the joint TCI state/separate TCI state.
  • the UE may determine that the common TCI state is configured for the PUSCH when the parameter for the list of TCI states for the PUSCH is configured. Otherwise (e.g., if the above specific parameters are configured), the UE may receive Rel. It may be determined that the PUSCH SRI/spatial relationship at 15/16 is established.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the RRC information element according to Embodiment 4-1-2.
  • pusch-PowerControl in PUSCH-Config includes parameters (tci-StateToAddModList, tci-StateToReleaseList) regarding the list of TCI states.
  • a UE is configured with a common TCI state based on the parameters for the list of TCI states.
  • PUSCH-PowerControl includes parameters related to the list of TCI states (tci-StateToAddModList, tci-StateToReleaseList), even if the parameters related to TPC accumulation (tpc-Accumulation), a parameter (msg3-Alpha) related to ⁇ of message 3, a parameter (p0-NominalWithoutGrant) related to P0 of configured grant transmission/SPS transmission, and a parameter (deltaMCS) indicating application of delta MCS. , may be included in PUSCH-PowerControl.
  • Embodiment 4-2 ⁇ Embodiment 4-2>>
  • setting of a common TCI state for PUCCH joint TCI state/(separate) UL TCI state
  • the parameter regarding the list of spatial relationship information in the RRC parameters of the PUCCH configuration may be included.
  • the UE may determine the common TCI state for PUCCH based on parameters other than the parameter (pusch-PowerControl) related to the list of spatial related information included in the PUCCH configuration.
  • the parameter related to the list of spatial relation information may be, for example, at least one of spatialRelationInfoToAddModList, spatialRelationInfoToReleaseList, pucch-PowerControl, spatialRelationInfoToAddModListSizeExt-v1610, spatialRelationInfoToReleaseListSizeExt-v1610, spatialRelationInfoToAddModListExt-v1610, spatialRelationInfoToReleaseListExt-v1610.
  • the parameters for the list of TCI states are the parameters for the list of TCI states to add/modify (e.g. tci-StateToAddModList, tci-StateToAddModList-r17), the parameters for the list of TCI states to release (e.g. tci-StateToReleaseList, tci-StateToReleaseList -r17).
  • a parameter relating to the list of TCI states to add/change may include a specific number of TCI states (eg, the number defined by maxNrofTCI-States).
  • a parameter for the list of TCI states to release may include a certain number of TCI state IDs (eg, the number defined by maxNrofTCI-States).
  • Rel. 15 of the TCI state RRC information element may be reused.
  • RRC information elements for common TCI states e.g., Unified-TCI-state, TCI-state-r17
  • the parameter for the list of TCI states may be associated with a common TCI state RRC information element (eg Unified-TCI-state, TCI-state-r17).
  • Common TCI state RRC information elements (e.g., Unified-TCI-state, TCI-state-r17) contain the TCI state ID (tci-StateID), the parameter for QCL type 1 (qcl-Type1), the parameter for QCL type 2 (qcl-Type2), a parameter related to the pathloss RS ID (eg, PUCCH-PathlossReferenceRS-Id), and a parameter (flag) for determining the joint TCI state/separate TCI state.
  • TCI state ID tci-StateID
  • the parameter for QCL type 1 qcl-Type1
  • the parameter for QCL type 2 qcl-Type2
  • a parameter related to the pathloss RS ID eg, PUCCH-PathlossReferenceRS-Id
  • flag parameter for determining the joint TCI state/separate TCI state.
  • a UE may determine that a common TCI state is configured for PUCCH when the parameter for the list of TCI states for PUCCH is configured. Otherwise (eg, if the parameter for the list of spatial relationship information is configured), the UE may use the Rel. It may be determined that the SRI/spatial relationship for PUCCH at 15/16 is set.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the RRC information element according to Embodiment 4-2.
  • PUCCH-Config includes parameters related to the list of TCI states (tci-StateToAddModList, tci-StateToReleaseList) in addition to parameters related to the list of spatial relationship information.
  • a UE is configured with a common TCI state based on the parameters for the list of TCI states.
  • the UE may determine whether or not to apply common TCI conditions for each UL channel/signal.
  • the UE may receive MAC CE that associates each of the multiple configured PUCCH resources with the TCI state ID.
  • the UE may determine the TCI state corresponding to the PUCCH resource based on the MAC CE.
  • the UE may control the accumulation of TPC commands for each UL channel/signal. Also, the UE may control accumulation of TPC commands for each TCI state (for each common TCI state). The UE may also control the accumulation of TPC commands per UL channel/signal and per TCI state (per common TCI state).
  • the common TCI state of PUSCH / PUCCH is appropriately set, and based on the set TCI state, in combination with the first to third embodiments, the transmission power control is performed appropriately. can be done.
  • the set of TPC parameters described in the first embodiment/second embodiment above includes the parameters for open-loop power control (eg p0-List/p0-List-r16/p0-List-r17) may be added.
  • the UE receives open-loop power control parameters set using higher layer signaling, an open-loop power control parameter set indication field included in DCI, and a common TCI state in DCI.
  • Application of open-loop power control parameters may be determined based on at least one of the presence or absence of (the TCI field of).
  • the DCI format includes an Open-loop power control parameter set indication field and the value of this field indicates a first value (e.g., 1)
  • the UE An open-loop power control parameter (p0-List) may be applied.
  • the DCI may include (the TCI field of) the common TCI state, or the DCI does not include the (TCI field of) the common TCI state, and one open-loop P0 is the open-loop power control parameter ( For example, it may be set in p0-List-r16).
  • the UE may apply open-loop power control parameters (p0-List).
  • the DCI does not include (the TCI field of) the common TCI state, and two open-loop P0s may be set in the open-loop power control parameters (eg, p0-List-r16).
  • the DCI format includes an Open-loop power control parameter set indication field and the value of this field indicates a first value (e.g., 1)
  • the UE An open-loop power control parameter (p0-List) may be applied.
  • the DCI may include an SRI field, or the DCI does not include an SRI field and one open loop P0 is set in the open loop power control parameter (for example, p0-List-r16). good too.
  • the UE may apply open-loop power control parameters (p0-List).
  • the DCI does not include the SRI field, and two open-loop P0s may be set in the open-loop power control parameters (eg, p0-List-r16).
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a plurality of TPC parameter sets according to the fifth embodiment.
  • a plurality of sets of P0, ⁇ (alpha), CL loop index, and open loop power control parameters (described as p0-List) are configured for the UE.
  • the set is identified by the P0-alpha-CL-loop set ID.
  • Each open-loop power control parameter may include one P0 value for the first condition.
  • a first specific higher layer parameter for example, olpc-ParameterSetDCI-0-1
  • each open-loop power control parameter may include two values of P0 under the second condition.
  • each open-loop power control parameter may include two values of P0 under the second condition.
  • a parameter for open loop power control may be included and set in the TCI state setting parameter (TCI-state).
  • the open-loop power control parameter may be associated with the TCI state separately from the P0/ ⁇ /CL loop index. Such association may be through certain parameters.
  • the open-loop power control parameter (p0-List) may be associated with the SRI.
  • open-loop transmission power control can be appropriately performed even when TCI states applied to a plurality of channels are set.
  • RRC IEs Higher layer parameters/UE capabilities corresponding to features in at least one of the above embodiments may be defined.
  • UE capabilities may indicate support for this feature.
  • a UE for which a higher layer parameter corresponding to that function (enabling that function) is set may perform that function. It may be defined that "UEs for which upper layer parameters corresponding to the function are not set shall not perform the function (for example, according to Rel. 15/16)".
  • a UE reporting UE capabilities indicating that it supports that function may perform that function. It may be specified that "a UE that does not report UE capabilities indicating that it supports the feature shall not perform that feature (eg according to Rel. 15/16)".
  • a UE may perform a function if it reports a UE capability indicating that it supports the function, and the higher layer parameters corresponding to the function are configured. "If the UE does not report a UE capability indicating that it supports the function, or if the upper layer parameters corresponding to the function are not set, the UE does not perform the function (e.g., according to Rel. 15/16 ) may be defined.
  • the UE capability may indicate whether the UE supports this function.
  • the function may be a unified TCI state framework.
  • UE capabilities may be defined by whether or not they support the unified TCI state.
  • a UE capability may be defined in terms of whether it supports a unified TCI state for a particular channel/signal.
  • UE capabilities may be defined as to whether or not to support the unified TCI state for PUSCH.
  • UE capabilities may be defined by whether or not they support the unified TCI state for PUCCH.
  • UE capabilities may be defined as to whether or not to support the unified TCI state for SRS.
  • a UE capability may be defined as to whether or not it supports setting TPC parameters/PL-RS per unified TCI state for a particular channel/signal.
  • UE capabilities may also be defined as to whether or not to support MAC CE updating of TPC parameters/PL-RS per unified TCI state for a particular channel/signal.
  • the UE capability may be defined by whether or not to support setting of TPC parameters/PL-RS for each unified TCI state for PUSCH. Also, the UE capability may be defined by whether or not to support updating of TPC parameters/PL-RS by MAC CE for each unified TCI state for PUSCH.
  • UE capabilities may be defined as to whether or not to support configuration of TPC parameters/PL-RS for each unified TCI state for PUCCH. Also, the UE capability may be defined by whether or not to support updating of TPC parameters/PL-RS by MAC CE for each unified TCI state for PUCCH.
  • the UE capability may be defined by whether or not it supports setting of TPC parameters/PL-RS for each unified TCI state for SRS. Also, the UE capability may be defined by whether or not to support updating of TPC parameters/PL-RS by MAC CE for each unified TCI state for SRS.
  • the UE capability may be defined by the number of TPC parameter set IDs supported by the UE in the first/second embodiments above.
  • a UE capability may be defined by whether or not it supports UE operations related to the description of each embodiment above.
  • 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. 22 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. 23 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.
  • Transmitting/receiving unit 120 may transmit first information including a plurality of sets of transmission power control parameters, and second information regarding a transmission configuration indication (TCI) state corresponding to one of the sets. good.
  • the control unit 110 may use the first information and the second information to set transmission power control for each TCI state to be applied to at least one of a specific uplink channel and signal (first, second and fifth embodiments).
  • Transmitter/receiver 120 transmits a Radio Resource Control (RRC) information element regarding configuration of uplink channels associated with configuration information regarding a list of transmission configuration indication (TCI) conditions that apply to a plurality of channels and/or signals.
  • RRC Radio Resource Control
  • TCI transmission configuration indication
  • FIG. 24 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, the transmitter/receiver antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • Transmitting/receiving unit 220 may receive first information including a plurality of sets of transmission power control parameters and second information regarding a transmission configuration indication (TCI) state corresponding to one of the sets. good.
  • the control unit 210 may perform transmission power control for each TCI state applied to at least one of a specific uplink channel and signal based on the first information and the second information (first and second information). , fifth embodiment).
  • the parameters included in the set are parameters related to transmit power offset (e.g., P0), parameters related to fractional factors (e.g., ⁇ ), parameters related to closed-loop index, and parameters related to transmit power offset in open-loop transmit power control. There may be at least two (first, second and fifth embodiments).
  • the plurality of transmission power control parameter sets may be a set common to at least one of a plurality of uplink channels and signals (first and fifth embodiments).
  • the control unit 210 When the TCI state applied to at least one of a plurality of channels and signals is set, the control unit 210 includes parameters for transmission power control of the uplink shared channel in downlink control information for scheduling the downlink shared channel. (third embodiment).
  • Transceiver 220 receives a Radio Resource Control (RRC) information element for configuration of uplink channels associated with configuration information for a list of transmission configuration indication (TCI) conditions that apply to a plurality of channels and/or signals.
  • RRC Radio Resource Control
  • TCI transmission configuration indication
  • the control unit 210 may determine the TCI state applied to each uplink channel based on the configuration information (fourth embodiment).
  • the configuration information may be included in a physical uplink shared channel (PUSCH) configuration.
  • the control unit 210 may determine the TCI state based on parameters other than parameters related to PUSCH transmission power control (fourth embodiment).
  • the setting information may be included in a parameter related to PUSCH transmission power control included in a physical uplink shared channel (PUSCH) setting.
  • the control unit 210 may determine the TCI state based on parameters other than parameters relating to mapping of PUSCH and spatial relationship information (fourth embodiment).
  • the configuration information may be included in a physical uplink control channel (PUCCH) configuration.
  • the control unit 210 may determine the TCI state based on parameters other than parameters related to the list of spatial relationship information (fourth embodiment).
  • 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. 25 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and user terminals according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc. can be varied.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. may be represented. For example, radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • information, signals, etc. can be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output through multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated or appended. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Uplink Control Information (UCI) Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicit notification (for example, by not notifying the predetermined information or by providing another information by notice of
  • the determination may be made by a value (0 or 1) represented by 1 bit, or by a boolean value represented by true or false. , may be performed by numerical comparison (eg, comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , a server, or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • a “network” may refer to devices (eg, base stations) included in a network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable. can be used as intended.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is assigned to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH))) may also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head (RRH)
  • RRH Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the user terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as sidelink channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • Maximum transmit power described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or may mean the rated maximum transmit power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、複数のチャネル及び信号の少なくとも一方に適用される送信設定指示(TCI)状態のリストに関する設定情報に関連付く、上りリンクチャネルの設定に関するRadio Resource Control(RRC)情報要素を受信する受信部と、前記設定情報に基づいて、上りリンクチャネルごとに適用されるTCI状態を判断する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、複数のチャネル/信号に適用可能なTCI状態を利用するときであっても、ULチャネル/信号の送信電力制御を適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、ユーザ端末(端末、user terminal、User Equipment(UE))は、複数のチャネル/信号に適用可能な疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報(QCL想定/Transmission Configuration Indication(TCI)状態/空間関係)に基づいて、送受信処理を制御することが検討されている。
 しかしながら、複数のチャネル/信号に適用可能なTCI状態を用いるときの上りリンク(UL)チャネル/信号の送信電力制御方法が明らかでない。当該送信電力制御方法が明らかでなければ、通信品質の低下、スループットの低下など、を招くおそれがある。
 そこで、本開示は、複数のチャネル/信号に適用可能なTCI状態を利用するときであっても、ULチャネル/信号の送信電力制御を適切に行う端末、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、複数のチャネル及び信号の少なくとも一方に適用される送信設定指示(TCI)状態のリストに関する設定情報に関連付く、上りリンクチャネルの設定に関するRadio Resource Control(RRC)情報要素を受信する受信部と、前記設定情報に基づいて、上りリンクチャネルごとに適用されるTCI状態を判断する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、複数のチャネル/信号に適用可能なTCI状態を利用するときであっても、ULチャネル/信号の送信電力制御を適切に行うことができる。
図1は、Rel.16におけるPUSCHの送信電力制御に関するRRC情報要素の一例を示す図である。 図2は、Rel.16におけるオープンループ電力制御に関するRRC情報要素の一例を示す図である。 図3は、Rel.16におけるPUCCHの送信電力制御のRRC情報要素の一例を示す図である。 図4は、Rel.16におけるSRSの送信電力制御のRRC情報要素の一例を示す図である。 図5は、複数CCに跨る同時ビーム更新の一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、共通ビームの一例を示す図である。 図7は、Rel.15/16におけるPUSCH、PUCCH及びSRSの送信電力制御パラメータの設定の一例を示す図である。 図8は、実施形態1-1に係る複数のTPCパラメータのセットの一例を示す図である。 図9A及び図9Bは、実施形態1-1-1に係る複数のTPCパラメータのセット及び情報要素の一例を示す図である。 図10A及び図10Bは、実施形態1-1-2に係る複数のTPCパラメータのセット及び情報要素の一例を示す図である。 図11は、実施形態1-2に係るTPCパラメータの適用の一例を示す図である。 図12A-図12Cは、第2の実施形態に係るULチャネル/信号に対するTPCパラメータのセットの一例を示す図である。 図13A及び図13Bは、実施形態2-1に係る複数のTPCパラメータのセット及び情報要素の一例を示す図である。 図14A及び図14Bは、実施形態2-2に係る複数のTPCパラメータのセット及び情報要素の一例を示す図である。 図15A及び図15Bは、第1の実施形態及び第2の実施形態の比較に係るTPCパラメータのセットの一例を示す図である。 図16は、変形例3に係るSRSリソースセット、SRSリソース、TCI状態及びTPCパラメータセットIDの設定の一例を示す図である。 図17は、変形例3に係るSRSリソースセット、SRSリソース、TCI状態及びTPCパラメータセットIDの設定の他の例を示す図である。 図18は、実施形態4-1-1に係るRRC情報要素の一例を示す図である。 図19は、実施形態4-1-2に係るRRC情報要素の一例を示す図である。 図20は、実施形態4-2に係るRRC情報要素の一例を示す図である。 図21は、第5の実施形態に係る複数のTPCパラメータのセットの一例を示す図である。 図22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23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24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25は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
 PDCCH及びPDSCHに対してQCLタイプA RSは必ず設定され、QCLタイプD RSは追加で設定されてもよい。DMRSのワンショットの受信によってドップラーシフト、遅延などを推定することが難しいため、チャネル推定精度の向上にQCLタイプA RSが使用される。QCLタイプD RSは、DMRS受信時の受信ビーム決定に使用される。
 例えば、TRS1-1、1-2、1-3、1-4が送信され、PDSCHのTCI状態によってQCLタイプC/D RSとしてTRS1-1が通知される。TCI状態が通知されることによって、UEは、過去の周期的なTRS1-1の受信/測定の結果から得た情報を、PDSCH用DMRSの受信/チャネル推定に利用できる。この場合、PDSCHのQCLソースはTRS1-1であり、QCLターゲットはPDSCH用DMRSである。
(送信電力制御)
<PUSCH用送信電力制御>
 NRでは、PUSCHの送信電力は、DCI内の所定フィールド(送信電力制御(TPC)コマンドフィールド等ともいう)の値が示すTPCコマンド(値、増減値、補正値(correction value)等ともいう)に基づいて制御される。
 例えば、UEが、インデックスjを有するパラメータセット(オープンループパラメータセット)、電力制御調整状態(power control adjustment state)のインデックスlを用いて、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b上でPUSCHを送信する場合、PUSCH送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるPUSCHの送信電力(PPUSCH、b,f,c(i,j,q,l))は、下記式(1)で表されてもよい。
 ここで、電力制御調整状態は、上位レイヤパラメータによって複数の状態(例えば、2状態)を有するか、又は、単一の状態を有するかが設定されてもよい。また、複数の電力制御調整状態が設定される場合、インデックスl(例えば、l∈{0,1})によって当該複数の電力制御調整状態の一つが識別されてもよい。電力制御調整状態は、PUSCH電力制御調整状態(PUSCH power control adjustment state)、第1又は第2の状態等と呼ばれてもよい。本開示において、インデックスlはクローズドループインデックスと呼ばれてもよい。
 また、PUSCH送信機会iは、PUSCHが送信される所定期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、PCMAX,f,c(i)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアf用に設定されるユーザ端末の送信電力(最大送信電力、UE最大出力電力等ともいう)である。PO_PUSCH,b,f,c(j)は、例えば、パラメータセット設定jにおけるサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b用に設定される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
 MPUSCH RB,b,f,c(i)は、例えば、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP bにおける送信機会i用にPUSCHに割り当てられるリソースブロック数(帯域幅)である。αb,f,c(j)は、上位レイヤパラメータによって提供される値(例えば、msg3-Alpha、p0-PUSCH-Alpha、フラクショナル因子等ともいう)である。
 PLb,f,c(q)は、例えば、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号(パスロス(PL)参照RS、PL-RS、パスロス測定用DL RS、PUSCH-PathlossReferenceRS)のインデックスqを用いてユーザ端末で計算されるパスロス(パスロス補償)である。
 ΔTF,b,f,c(i)は、サービングセルcのキャリアfのUL BWP b用の送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット、送信フォーマット補償)である。
 fb,f,c(i,l)は、サービングセルc及び送信機会iのキャリアfのアクティブUL BWPの上記電力制御調整状態インデックスlのTPCコマンドに基づく値(例えば、電力制御調整状態、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値)である。例えば、fb,f,c(i,l)は、式(2)によって表されてもよい。lはクローズドループインデックスと呼ばれてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)において、δPUSCH,b,f,c(m,l)は、PUSCHの送信機会mにおけるTPCコマンド値である。ΣC(D_i)-1 m=0δPUSCH,b,f,c(m,l)は、PUSCHの送信機会i-iの前のKPUSCH(i-i)-1シンボルと、PUSCHの送信機会iの前のKPUSCH(i)シンボルと、の間の、群C(D)のTPCコマンド値のセットにおける、TPCコマンド値の合計である。ここで、iは1以上の整数である。あるPUSCHの送信機会におけるTPCコマンド値は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bで検出されるDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)内のTPCコマンドフィールド値が示すTPCコマンドであってもよいし、特定のRadio Network Temporary Identifier(RNTI)(例えば、TPC-PUSCH-RNTI)でスクランブルされるCRCパリティビットを有する(CRCスクランブルされる)DCI(例えば、DCIフォーマット2_2)内のTPCコマンドフィールド値が示すTPCコマンドであってもよい。
 UEが、パスロス参照RS(例えば、PUSCH-PathlossReferenceRS)を提供されない場合、又は、UEが個別上位レイヤパラメータを提供されない場合、UEは、Master Information Block(MIB)を得るために用いるSSBからのRSリソースを用いてPLb,f,c(q)を計算してもよい。
 UEが、パスロス参照RSの最大数(例えば、maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRS)の値までの数のRSリソースインデックスと、パスロス参照RSによって、RSリソースインデックスに対するそれぞれのRS設定のセットと、を設定された場合、RSリソースインデックスのセットは、SS/PBCHブロックインデックスのセットとCSI-RSリソースインデックスのセットとの1つ又は両方を含んでもよい。UEは、RSリソースインデックスのセット内のRSリソースインデックスqを識別してもよい。
 PUSCH送信がRandom Access Response(RAR) ULグラントによってスケジュールされた場合、UEは、対応するPRACH送信用と同じRSリソースインデックスqを用いてもよい。
 UEが、SRIによるPUSCHの電力制御の設定(例えば、SRI-PUSCH-PowerControl)を提供された場合、パスロス参照RSのIDの1以上の値とを提供された場合、DCIフォーマット0_1内のSRIフィールドのための値のセットと、パスロス参照RSのID値のセットと、の間のマッピングを、上位レイヤシグナリング(例えば、SRI-PUSCH-PowerControl内のsri-PUSCH-PowerControl-Id)から得てもよい。UEは、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIフィールド値にマップされたパスロス参照RSのIDから、RSリソースインデックスqを決定してもよい。
 PUSCH送信がDCIフォーマット0_0によってスケジュールされ、且つ、UEが、各キャリアf及びサービングセルcのアクティブUL BWP bに対する最低インデックスを有するPUCCHリソースに対し、PUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、当該PUCCHリソース内のPUCCH送信と同じRSリソースインデックスqを用いてもよい。
 PUSCH送信がDCIフォーマット0_0によってスケジュールされ、且つ、UEがPUCCH送信の空間セッティングを提供されない場合、又はPUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマット0_1によってスケジュールされた場合、又は、SRIによるPUSCHの電力制御の設定がUEに提供されない場合、UEは、ゼロのパスロス参照RSのIDを有するRSリソースインデックスqを用いてもよい。
 設定グラント設定(例えば、ConfiguredGrantConfig)によって設定されたPUSCH送信に対し、設定グラント設定が所定パラメータ(例えば、rrc-CofiguredUplinkGrant)を含む場合、所定パラメータ内のパスロス参照インデックス(例えば、pathlossReferenceIndex)によってRSリソースインデックスqがUEに提供されてもよい。
 設定グラント設定によって設定されたPUSCH送信に対し、設定グラント設定が所定パラメータを含まない場合、UEは、PUSCH送信をアクティベートするDCIフォーマット内のSRIフィールドにマップされたパスロス参照RSのIDの値からRSリソースインデックスqを決定してもよい。DCIフォーマットがSRIフィールドを含まない場合、UEは、ゼロのパスロス参照RSのIDを有するRSリソースインデックスqを決定してもよい。
 なお、式(1)、(2)は例示にすぎず、これに限られない。UEは、式(1)、(2)に例示される少なくとも一つのパラメータに基づいて、PUSCHの送信電力を制御すればよく、追加のパラメータが含まれてもよいし、一部のパラメータが省略されてもよい。また、上記式(1)、(2)では、あるサービングセルのあるキャリアのアクティブUL BWP毎にPUSCHの送信電力が制御されるが、これに限られない。サービングセル、キャリア、BWP、電力制御調整状態の少なくとも一部が省略されてもよい。
 図1は、Rel.16におけるPUSCHの送信電力制御に関するRRC情報要素の一例を示す図である。図1に示すように、UEは、PUSCHの送信電力制御に関するRRC情報要素(PUSCH-PowerControl)に基づいてPUSCHの送信電力制御を行う。PUSCH-PowerControlは、PUSCH設定用RRC情報要素(PUSCH-Config)に含まれる。
 図1に示すように、PUSCH-PowerControlに、少なくともPO_PUSCH,b,f,c(j)及びαb,f,c(j)を与えるためのパラメータのセットを表すパラメータ(p0-AlphaSets)が含まれる。p0-AlphaSetsには、PO_PUSCH,b,f,c(j)及びαb,f,c(j)を与えるためのパラメータ(P0-PUSCH-AlphaSet)が含まれる。つまり、UEは、PUSCH設定用パラメータ(PUSCH-Config)ごとに、複数のP0及びαの組み合わせが設定される。
 また、図1に示すように、P0-PUSCH-AlphaSetに、P0及びαセットのIDを示すパラメータ(p0-PUSCH-AlphaSetID)、P0に関するパラメータ(P0)、αに関するパラメータ(alpha)が含まれる。UEは、P0-PUSCH-AlphaSetに基づいて、複数のP0及びαのセットを設定される。
 また、PUSCH-PowerControlに、2つの送信電力制御調整状態の設定のためのパラメータ(twoPUSCH-PC-AdjustmentStates)が含まれる。UEは、twoPUSCH-PC-AdjustmentStatesが設定される場合、2つの電力調整状態(クローズドループパワーコントロール状態)が設定されうることを判断してもよい。
 また、図1に示す例において、SRIフィールド値にマップされる電力制御設定用パラメータ(SRI-PUSCH-PowerControl)に、少なくとも、PUSCHのクローズドループインデックスの設定パラメータ(sri-PUSCH-ClosedLoopIndex)が含まれる。SRIフィールド値にマップされる電力制御設定用パラメータ(SRI-PUSCH-PowerControl)は、sri-PUSCH-PowerControlIDによって識別される。
 UEは、PUSCHのクローズドループインデックスの設定パラメータ(sri-PUSCH-ClosedLoopIndex)に基づいて、クローズドループインデックスの値を判断する。つまり、UEは、sri-PUSCH-PowerControlIDごとに、P0、α及びクローズドループインデックスが設定される。
<PUSCHのオープンループ送信電力制御>
 Rel.16では、DCIによってP0の値を制御可能なオープンループ電力制御を導入することが検討されている。
 Rel.16 NRにおいて、UEが、SRIによるPUSCHの電力制御の設定(例えば、SRI-PUSCH-PowerControl)から複数のPUSCH用のP0及びαのセットのID(p0-PUSCH-AlphaSetId)の値を提供され、かつ、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマットがSRIフィールドを含むケースがサポートされる。かかる場合、UEは、SRIによるPUSCHの電力制御の設定(例えば、SRI-PUSCH-PowerControl)内の、SRIによるPUSCHの電力制御のID(sri-PUSCH-PowerControlId)から、当該DCIフォーマット内のSRIフィールドの値のセットと、PUSCH用のP0及びαのセット(P0-PUSCH-AlphaSet)の値のセットにマップする、PUSCH用のP0及びαのセットのID(p0-PUSCH-AlphaSetId)から提供されるインデックスのセットと、のマッピングを得る。次いで、UEは、SRIフィールドにマップされたPUSCH用のP0及びαのセットのID(p0-PUSCH-AlphaSetId)の値から、PO_PUSCH,b,f,c(j)を決定する。
 もし当該DCIフォーマットが、オープンループ電力制御パラメータセットの指示フィールドを含み、かつ、オープンループ電力制御パラメータセットの指示フィールドが1を示す場合、UEは、SRIフィールドの値に対応するPUSCHのP0のセットのID(p0-PUSCH-SetId)のPUSCHのP0のセット(p0-PUSCH-Set)の最初の値から、PO_PUSCH,b,f,c(j)を決定する。
 もしPUSCHのP0のセット(P0-PUSCH-Set)がUEに提供され、当該DCIフォーマットが、オープンループ電力制御パラメータセットの指示フィールドを含む場合、UEは、オープンループ電力制御パラメータセットの指示フィールドが1又は01を示すとき、最低の(lowest)PUSCHのP0のセットのID(p0-PUSCH-SetId、p0-PUSCH-SetId-r16)のPUSCHのP0のセット(p0-PUSCH-Set)の最初の値から、PO_PUSCH,b,f,c(j)を決定する。
 もしPUSCHのP0のセット(P0-PUSCH-Set)がUEに提供され、当該DCIフォーマットが、オープンループ電力制御パラメータセットの指示フィールドを含む場合、UEは、オープンループ電力制御パラメータセットの指示フィールドが10を示すとき、最低の(lowest)PUSCHのP0のセットのID(p0-PUSCH-SetId、p0-PUSCH-SetId-r16)のPUSCHのP0のセット(p0-PUSCH-Set)の2番目の値から、PO_PUSCH,b,f,c(j)を決定する。
 図2は、Rel.16におけるオープンループ電力制御に関するRRC情報要素の一例を示す図である。図2において、PUSCH設定用RRC情報要素(PUSCH-Config)に含まれるPUSCHの送信電力設定のパラメータ(PUSCH-PowerControl-v1610)が記載される。
 図2において、PUSCHの送信電力設定のパラメータ(PUSCH-PowerControl-v1610)に、複数のPUSCHのP0のセットに関する情報(p0-PUSCH-SetList-r16)が含まれる。P0-PUSCH-SetList-r16は、p0-PUSCH-SetId-r16によって識別され、P0のリスト(p0-List-r16)を含む。
 図2に示すように、p0-PUSCH-SetId-r16ごとにp0-List-r16が設定される。p0-PUSCH-SetId-r16の値ごとに、SRIフィールドに対応する。
<PUCCH用送信電力制御>
 また、NRでは、PUCCHの送信電力は、DCI内の所定フィールド(TPCコマンドフィールド、第1のフィールド等ともいう)の値が示すTPCコマンド(値、増減値、補正値(correction value)、指示値、等ともいう)に基づいて制御される。
 例えば、電力制御調整状態(power control adjustment state)のインデックスlを用いて、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bについてのPUCCH送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるPUCCHの送信電力(PPUCCH、b,f,c(i,q,q,l))は、下記式(3)で表されてもよい。
 電力制御調整状態は、PUCCH電力制御調整状態(PUCCH power control adjustment state)、第1又は第2の状態等と呼ばれてもよい。
 また、PUCCH送信機会iは、PUCCHが送信される所定期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(3)において、PCMAX,f,c(i)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアf用に設定されるユーザ端末の送信電力(最大送信電力、UE最大出力電力等ともいう)である。PO_PUCCH,b,f,c(q)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b用に設定される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、又は、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
 MPUCCH RB,b,f,c(i)は、例えば、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP bにおける送信機会i用にPUCCHに割り当てられるリソースブロック数(帯域幅)である。PLb,f,c(q)は、例えば、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号(パスロス参照RS、パスロス測定用DL RS、PUCCH-PathlossReferenceRS)のインデックスqを用いてユーザ端末で計算されるパスロスである。
 ΔF_PUCCH(F)は、PUCCHフォーマット毎に与えられる上位レイヤパラメータである。ΔTF,b,f,c(i)は、サービングセルcのキャリアfのUL BWP b用の送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット)である。
 gb,f,c(i,l)は、サービングセルc及び送信機会iのキャリアfのアクティブUL BWPの上記電力制御調整状態インデックスlのTPCコマンドに基づく値(例えば、電力制御調整状態、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値、PUCCH電力調整状態)である。例えば、gb,f,c(i,l)は、式(4)によって表されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 式(4)において、δPUCCH,b,f,c(m,l)は、PUCCHの送信機会mにおけるTPCコマンド値である。ΣC(C_i)-1 m=0δPUCCH,b,f,c(m,l)は、PUCCHの送信機会i-iの前のKPUCCH(i-i)-1シンボルと、PUCCHの送信機会iの前のKPUCCH(i)シンボルと、の間の、群C(C)のTPCコマンド値のセットにおける、TPCコマンド値の合計である。ここで、iは1以上の整数である。あるPUCCHの送信機会におけるTPCコマンド値は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bで検出されるDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)内のTPCコマンドフィールド値が示すTPCコマンドであってもよいし、特定のRadio Network Temporary Identifier(RNTI)(例えば、TPC-PUCCH-RNTI)でスクランブルされるCRCパリティビットを有する(CRCスクランブルされる)DCI(例えば、DCIフォーマット2_2)内のTPCコマンドフィールド値が示すTPCコマンドであってもよい。
 もしUEが、2つのPUCCH電力制御調整状態を用いることを示す情報(twoPUCCH-PC-AdjustmentStates)、及びPUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)を提供される場合、l={0,1}であり、UEが、2つのPUCCH用電力制御調整状態を用いることを示す情報、又はPUCCH用空間関係情報を提供されない場合、l=0であってもよい。
 もしUEがDCIフォーマット1_0又は1_1からTPCコマンド値を得る場合、及びUEがPUCCH空間関係情報を提供される場合、UEは、PUCCH用P0 ID(PUCCH-Config内のPUCCH-PowerControl内のp0-Set内のp0-PUCCH-Id)によって提供されるインデックスによって、PUCCH空間関係情報ID(pucch-SpatialRelationInfoId)値とクローズドループインデックス(closedLoopIndex、電力調整状態インデックスl)との間のマッピングを得てもよい。UEがPUCCH空間関係情報IDの値を含むアクティベーションコマンドを受信した場合、UEは、対応するPUCCH用P0 IDへのリンクを通じて、lの値を提供するクローズドループインデックスの値を決定してもよい。
 もしUEがサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに対し、対応するPUCCH電力調整状態lに対するPO_PUCCH,b,f,c(q)値の設定が、上位レイヤによって提供される場合、gb,f,c(i,l)=0、k=0,1,…,iである。もしUEがPUCCH空間関係情報を提供される場合、UEは、qに対応するPUCCH用P0 IDと、lに対応するクローズドループインデックス値と、に関連付けられたPUCCH空間関係情報に基づいて、qの値からlの値を決定してもよい。
 qは、PUCCH用P0セット(p0-Set)内のPUCCH用P0(P0-PUCCH)を示すPUCCH用P0 ID(p0-PUCCH-Id)であってもよい。
 なお、式(3)、(4)は例示にすぎず、これに限られない。ユーザ端末は、式(3)、(4)に例示される少なくとも一つのパラメータに基づいて、PUCCHの送信電力を制御すればよく、追加のパラメータが含まれてもよいし、一部のパラメータが省略されてもよい。また、上記式(3)、(4)では、あるサービングセルのあるキャリアのアクティブUL BWP毎にPUCCHの送信電力が制御されるが、これに限られない。サービングセル、キャリア、BWP、電力制御調整状態の少なくとも一部が省略されてもよい。
 図3は、Rel.16におけるPUCCHの送信電力制御のRRC情報要素の一例を示す図である。図3に示すように、UEは、PUCCHの送信電力制御に関するRRC情報要素(PUCCH-PowerControl)に基づいてPUCCHの送信電力制御を行う。PUCCH-PowerControlは、PUCCH設定用RRC情報要素(PUCCH-Config)に含まれる。
 図3に示すように、PUCCH-PowerControlに、少なくともPO_PUCCH,b,f,c(q)を与えるためのパラメータのセットを表すパラメータ(p0-Set)が含まれる。p0-Setには、PO_PUSCH,b,f,c(j)を与えるためのパラメータ(P0-PUCCH)が含まれる。
 また、図3に示すように、P0-PUCCHに、PUCCH用P0 IDを示すパラメータ(p0-PUCCH-Id)、PUCCH用P0の値に関するパラメータ(p0-PUCCH-Value)が含まれる。UEは、p0-Setに基づいて、複数のP0のセットを設定される。つまり、UEは、PUCCH設定用パラメータ(PUCCH-Config)ごとに、複数のP0が設定される。
 また、PUCCH-PowerControlに、2つの送信電力制御調整状態の設定のためのパラメータ(twoPUCCH-PC-AdjustmentStates)が含まれる。UEは、twoPUCCH-PC-AdjustmentStatesが設定される場合、2つの電力調整状態(クローズドループパワーコントロール状態)が設定されうることを判断してもよい。
 また、図3に示す例のような、UEは、PUCCHの空間関係情報に関するパラメータ(PUCCH-SpatialRelationInfo)が設定される。PUCCHの空間関係情報に関するパラメータ(PUCCH-SpatialRelationInfo)は、PUCCHの空間会計情報ID(pucch-SpatialRelationInfoId)によって識別される。PUCCHの空間関係情報に関するパラメータ(PUCCH-SpatialRelationInfo)は、少なくともPUCCH用P0 IDを示すパラメータ(p0-PUCCH-Id)及びクローズドループインデックス設定のパラメータ(closedLoopIndex)が含まれる。つまり、PUCCHの送信電力制御にあたり、PUCCHの空間関係ごとに、P0及びクローズドループインデックスが設定される。
<SRS用送信電力制御>
 例えば、電力制御調整状態(power control adjustment state)のインデックスlを用いて、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bについてのSRS送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるSRSの送信電力(PSRS、b,f,c(i,q,l))は、下記式(5)で表されてもよい。
 電力制御調整状態は、SRS電力制御調整状態(SRS power control adjustment state)、TPCコマンドに基づく値、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値、第1又は第2の状態等と呼ばれてもよい。lは、クローズドループインデックスと呼ばれてもよい。
 また、SRS送信機会iは、SRSが送信される所定期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 式(5)において、PCMAX,f,c(i)は、例えば、SRS送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアf用に対するUE最大出力電力である。PO_SRS,b,f,c(q)は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bと、SRSリソースセットq(SRS-ResourceSet及びSRS-ResourceSetIdによって提供される)と、に対するp0によって提供される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、又は、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
 MSRS,b,f,c(i)は、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP b上のSRS送信機会iに対するリソースブロックの数で表されたSRS帯域幅である。
 αSRS,b,f,c(q)は、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP bと、SRSリソースセットqと、に対するα(例えば、alpha)によって提供される。
 PLb,f,c(q)は、サービングセルcのアクティブDL BWPと、SRSリソースセットqと、に対して、RSリソースインデックスqを用いてUEにより計算されたDLパスロス推定値[dB]である。RSリソースインデックスqは、SRSリソースセットqとに関連付けられたパスロス参照RS(パスロス測定用DL RS、例えば、pathlossReferenceRSによって提供される)であり、SS/PBCHブロックインデックス(例えば、ssb-Index)又はCSI-RSリソースインデックス(例えば、csi-RS-Index)である。
 hb,f,c(i,l)は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWPと、SRS送信機会iと、に対するSRS電力制御調整状態である。SRS電力制御調整状態の設定(例えば、srs-PowerControlAdjustmentStates)が、SRS送信及びPUSCH送信に対して同じ電力制御調整状態を示す場合、現在のPUSCH電力制御調整状態fb,f,c(i,l)である。一方、SRS電力制御調整状態の設定が、SRS送信及びPUSCH送信に対して独立の電力制御調整状態を示し、且つTPC累積の設定が提供されない場合、SRS電力制御調整状態hb,f,c(i)は、式(6)によって表されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 式(6)において、δSRS,b,f,c(m)は、DCI(例えば、DCIフォーマット2_3)を有するPDCCH内において、他のTPCコマンドと共に符号化される。δSRS,b,f,c(m)は、SRSの送信機会mにおけるTPCコマンド値である。ΣC(S_i)-1 m=0δSRS,b,f,c(m)は、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP b上において、SRSの送信機会i-iの前のKSRS(i-i)-1シンボルと、SRSの送信機会iの前のKSRS(i)シンボルと、の間の、群C(S)のTPCコマンド値のセットにおける、TPCコマンド値の合計である。ここで、iは1以上の整数である。
 なお、式(5)、(6)は例示にすぎず、これに限られない。ユーザ端末は、式(5)、(6)に例示される少なくとも一つのパラメータに基づいて、SRSの送信電力を制御すればよく、追加のパラメータが含まれてもよいし、一部のパラメータが省略されてもよい。また、上記式(5)、(6)では、あるセルのあるキャリアのBWP毎にSRSの送信電力が制御されるが、これに限られない。セル、キャリア、BWP、電力制御調整状態の少なくとも一部が省略されてもよい。
 図4は、Rel.16におけるSRSの送信電力制御のRRC情報要素の一例を示す図である。図4に示すように、UEは、SRSリソースセットの設定に関するRRC情報要素(SRS-ResourceSet)に含まれる情報に基づいて、SRSの送信電力制御を行う。
 図4に示すように、SRS-ResourceSetに、少なくともPO_SRS,b,f,c(q)に関するパラメータ(P0)と、αSRS,b,f,c(q)に関するパラメータ(alpha)と、が含まれる。つまり、UEは、SRSリソースセットごとに、1つのP0及びαが設定される。
(電力制御設定の指示)
 Rel.15 NRにおいて、空間関係の変更に追従するために、DCI内のSRIフィールドによってオープンループ(OL)-TPC又はクローズドループ(CL)-TPCの複数の状態の間の切り替えが可能である。SRSリソースセットの用途(usage)がコードブック送信(codebook)である場合、SRIフィールド値の最大数は2であり(SRIフィールド長は1ビットであり)、SRSリソースセットの用途がノンコードブック送信(nonCodebook)である場合、SRIフィールド値の最大数は4である(SRIフィールド長は2ビットである)。
 PUSCHに対する電力制御設定を設定するために、PUSCH設定情報(PUSCH-Config)内のPUSCH電力制御情報(PUSCH-PowerControl)内に、SRIフィールド値にマップされる電力制御設定(SRI-PUSCH-PowerControl)のリスト(sri-PUSCH-MappingToAddModList)が含まれる。電力制御設定は、SRIフィールド値に対応する電力制御設定ID(sri-PUSCH-PowerControlId)、パスロス参照RSを示すパスロス参照RS ID(sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)、P0及びαのセットを示すP0-αセットID(sri-P0-PUSCH-AlphaSetId)、電力制御状態lに対応するクローズドループ(CL) ID(sri-PUSCH-ClosedLoopIndex)、を含む。
 パスロス参照RS ID、P0-αセットID、クローズドループIDの少なくとも1つが電力制御(送信電力制御、TPC)パラメータと呼ばれてもよい。パスロス参照RS ID、P0-αセットIDの少なくとも1つは、オープンループ(OL)電力制御に用いられるため、OL電力制御(TPC)パラメータと呼ばれてもよい。クローズドループIDは、クローズドループ(CL)電力制御に用いられるため、CL電力制御(TPC)パラメータと呼ばれてもよい。
 例えば、SRIフィールド値0に対し、P0#0、α#0、パスロス参照RS#0、電力制御調整状態#0(l=0)を含む電力制御設定#0が関連付けられ、SRIフィールド値1に対し、P0#1、α#1、パスロス参照RS#1、電力制御調整状態#1(l=1)を含む電力制御設定#1が関連付けられてもよい。UEは、SRIフィールドによって、関連付けられた電力制御設定を指示される。
 UEが1つのみのSRSリソースを設定される場合、SRIフィールド長は0ビットである。
 PUCCHに対する電力制御設定を設定するために、PUCCH設定情報(PUCCH-Config)内に、電力制御設定(PUCCH-PowerControl)が含まれる。電力制御設定は、PUCCHフォーマット毎の補正値ΔF_PUCCH(F)(deltaF-PUCCH-f0、deltaF-PUCCH-f1、deltaF-PUCCH-f2、deltaF-PUCCH-f3、deltaF-PUCCH-f4)、P0のセット(p0-Set)、パスロス参照RSのセット(pathlossReferenceRSs)、2つのPUCCH電力調整状態を用いるか否かを示す情報(twoPUCCH-PC-AdjustmentStates)、を含む。パスロス参照RSは、SSBインデックス(SSB-Index)又はCSI-RS(NZP-CSI-RSリソースID(NZP-CSI-RS-ResourceId))によって表されてもよい。
 このように、Rel.15 NRにおいては、電力制御設定を切り替えることができる。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 マルチTRP(例えば、TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
 NCJTにおいて、例えば、TRP#1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP#2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード、シングルDCIに基づくマルチTRP(single-DCI based multi-TRP))。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード、マルチDCIに基づくマルチTRP(multi-DCI based multi-TRP))。
 マルチTRPに対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 複数PDCCHに基づくセル内の(intra-cell、同じセルIDを有する)及びセル間の(inter-cell、異なるセルIDを有する)マルチTRP送信をサポートするために、複数TRPを有するPDCCH及びPDSCHの複数のペアをリンクするためのRRC設定情報において、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)内の1つのcontrol resource set(CORESET)が1つのTRPに対応してもよい。
 次の条件1及び2の少なくとも1つが満たされた場合、UEは、マルチDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、TRPは、CORESETプールインデックスに読み替えられてもよい。
[条件1]
 1のCORESETプールインデックスが設定される。
[条件2]
 CORESETプールインデックスの2つの異なる値(例えば、0及び1)が設定される。
 次の条件が満たされた場合、UEは、シングルDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、2つのTRPは、MAC CE/DCIによって指示される2つのTCI状態に読み替えられてもよい。
[条件]
 DCI内のTCIフィールドの1つのコードポイントに対する1つ又は2つのTCI状態を指示するために、「UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)」が用いられる。
 共通ビーム指示用DCIは、UE固有DCIフォーマット(例えば、DL DCIフォーマット(例えば、1_1、1_2)、UL DCIフォーマット(例えば、0_1、0_2))であってもよいし、UEグループ共通(UE-group common)DCIフォーマットであってもよい。
(複数CCの同時ビーム更新)
 Rel.16において、1つのMAC CEが複数のCCのビームインデックス(TCI状態)を更新できる。
 UEは、2つまでの適用可能CCリスト(例えば、applicable-CC-list)をRRCによって設定されることができる。2つの適用可能CCリストが設定される場合、2つの適用可能CCリストは、FR1におけるバンド内CAと、FR2におけるバンド内CAと、にそれぞれ対応してもよい。
 PDCCHのTCI状態のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上の同じCORESET IDに関連付けられたTCI状態をアクティベートする。
 PDSCHのTCI状態のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上のTCI状態をアクティベートする。
 A-SRS/SP-SRSの空間関係のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上の同じSRSリソースIDに関連付けられた空間関係をアクティベートする。
 図5の例において、UEは、CC#0、#1、#2、#3を示す適用可能CCリストと、各CCのCORESET又はPDSCHに対して64個のTCI状態を示すリストを設定される。MAC CEによってCC#0の1つのTCI状態がアクティベートされる場合、CC#1、#2、#3において、対応するTCI状態がアクティベートされる。
 このような同時ビーム更新は、シングルTRPケースにのみ適用可能であることが検討されている。
 PDSCHに対し、UEは、次の手順Aに基づいてもよい。
[手順A]
 UEは、1つのCC/DL BWP内において、又はCC/BWPの1つのセット内において、DCIフィールド(TCIフィールド)のコードポイントに、8個までのTCI状態をマップするための、アクティベーションコマンドを受信する。CC/DL BWPの1つのセットに対してTCI状態IDの1つのセットがアクティベートされる場合、そこで、CCの適用可能リストが、アクティベーションコマンド内において指示されたCCによって決定され、TCI状態の同じセットが、指示されたCC内の全てのDL BWPに対して適用される。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、TCI状態IDの1つのセットは、CC/DL BWPの1つのセットに対してアクティベートされることができる。
 PDCCHに対し、UEは、次の手順Bに基づいてもよい。
[手順B]
 もしUEが、同時TCI更新リスト(simultaneousTCI-UpdateList-r16及びsimultaneousTCI-UpdateListSecond-r16の少なくとも1つ)による同時TCI状態アクティベーションのためのセルの2つまでのリストを、同時TCIセルリスト(simultaneousTCI-CellList)によって提供される場合、UEは、MAC CEコマンドによって提供されるサービングセルインデックスから決定される1つのリスト内の全ての設定されたセルの全ての設定されたDL BWP内の、インデックスpを有するCORESETに対して、同じアクティベートされたTCI状態ID値を有するTCI状態によって提供されるアンテナポートquasi co-location(QCL)を適用する。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、同時TCI状態アクティベーション用に、同時TCIセルリストが提供されることができる。
 セミパーシステント(semi-persistent(SP))/非周期的(aperiodic(AP))-SRSに対し、UEは、次の手順Cに基づいてもよい。
[手順C]
 CC/BWPの1つのセットに対し、SRSリソース情報要素(上位レイヤパラメータSRS-Resource)によって設定されるSP又はAP-SRSリソースのための空間関係情報(spatialRelationInfo)が、MAC CEによってアクティベート/アップデートされる場合、そこで、CCの適用可能リストが、同時空間更新リスト(上位レイヤパラメータsimultaneousSpatial-UpdateList-r16又はsimultaneousSpatial-UpdateListSecond-r16)によって指示され、指示されたCC内の全てのBWPにおいて、同じSRSリソースIDを有するSP又はAP-SRSリソースに対して、その空間関係情報が適用される。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、CC/BWPの1つのセットに対し、SRSリソース情報要素(上位レイヤパラメータSRS-Resource)によって設定されるSP又はAP-SRSリソースのための空間関係情報(spatialRelationInfo)が、MAC CEによってアクティベート/アップデートされる。
 同時TCIセルリスト(simultaneousTCI-CellList)、同時TCI更新リスト(simultaneousTCI-UpdateList1-r16及びsimultaneousTCI-UpdateList2-r16の少なくとも1つ)は、MAC CEを用いて、TCI関係を同時に更新されることができるサービングセルのリストである。simultaneousTCI-UpdateList1-r16とsimultaneousTCI-UpdateList2-r16とは、同じサービングセルを含まない。
 同時空間更新リスト(上位レイヤパラメータsimultaneousSpatial-UpdatedList1-r16及びsimultaneousSpatial-UpdatedList2-r16の少なくとも1つ)は、MAC CEを用いて、空間関係を同時に更新されることができるサービングセルのリストである。simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16とsimultaneousSpatial-UpdatedList2-r16とは、同じサービングセルを含まない。
 ここで、同時TCI更新リスト、同時空間更新リストは、RRCによって設定され、CORESETのCORESETプールインデックスは、RRCによって設定され、TCI状態にマップされるTCIコードポイントは、MAC CEによって指示される。
(統一(unified)/共通(common)TCIフレームワーク)
 統一TCIフレームワークによれば、UL及びDLのチャネルを共通のフレームワークによって制御できる。統一TCIフレームワークは、Rel.15のようにTCI状態又は空間関係をチャネルごとに規定するのではなく、共通ビーム(共通TCI状態)を指示し、それをUL及びDLの全てのチャネルへ適用してもよいし、UL用の共通ビームをULの全てのチャネルに適用し、DL用の共通ビームをDLの全てのチャネルに適用してもよい。
 DL及びULの両方のための1つの共通ビーム、又は、DL用の共通ビームとUL用の共通ビーム(全体で2つの共通ビーム)が検討されている。
 UEは、UL及びDLに対して同じTCI状態(ジョイントTCI状態、ジョイントTCIプール、ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCI状態セット)を想定してもよい。UEは、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(セパレートTCI状態、セパレートTCIプール、ULセパレートTCIプール及びDLセパレートTCIプール、セパレート共通TCIプール、UL共通TCIプール及びDL共通TCIプール)を想定してもよい。
 MAC CEに基づくビーム管理(MAC CEレベルビーム指示)によって、UL及びDLのデフォルトビームを揃えてもよい。PDSCHのデフォルトTCI状態を更新し、デフォルトULビーム(空間関係)に合わせてもよい。
 DCIに基づくビーム管理(DCIレベルビーム指示)によって、UL及びDLの両方用の同じTCIプール(ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCIプール、セット)から共通ビーム/統一TCI状態が指示されてもよい。X(>1)個のTCI状態がMAC CEによってアクティベートされてもよい。UL/DL DCIは、X個のアクティブTCI状態から1つを選択してもよい。選択されたTCI状態は、UL及びDLの両方のチャネル/RSに適用されてもよい。
 TCIプール(セット)は、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態であってもよいし、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態のうち、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態(アクティブTCI状態、アクティブTCIプール、セット)であってもよい。各TCI状態は、QCLタイプA/D RSであってもよい。QCLタイプA/D RSとしてSSB、CSI-RS、又はSRSが設定されてもよい。
 1以上のTRPのそれぞれに対応するTCI状態の個数が規定されてもよい。例えば、ULのチャネル/RSに適用されるTCI状態(UL TCI状態)の個数N(≧1)と、DLのチャネル/RSに適用されるTCI状態(DL TCI状態)の個数M(≧1)と、が規定されてもよい。N及びMの少なくとも一方は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを介して、UEに通知/設定/指示されてもよい。
 本開示において、N=M=X(Xは任意の整数)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL及びDLに共通のTCI状態(ジョイントTCI状態)が通知/設定/指示されることを意味してもよい。また、N=X(Xは任意の整数)、M=Y(Yは任意の整数、Y=Xであってもよい)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL TCI状態及びY個の(Y個のTRPに対応する)DL TCI状態(すなわち、セパレートTCI状態)がそれぞれ通知/設定/指示されることを意味してもよい。
 例えば、N=M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのジョイントTCI状態)。
 また、例えば、N=1、M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL TCI状態と、1つのDL TCI状態と、が別々に通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのセパレートTCI状態)。
 また、例えば、N=M=2と記載される場合は、UEに対し、複数の(2つの)TRPに対する、複数の(2つの)のUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのジョイントTCI状態)。
 また、例えば、N=2、M=2と記載される場合は、UEに対し、複数(2つ)のTRPに対する、複数の(2つの)UL TCI状態と、複数の(2つの)DL TCI状態と、が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのセパレートTCI状態)。
 なお、上記例においては、N及びMの値が1又は2のケースを説明したが、N及びMの値は3以上であってもよいし、N及びMは異なってもよい。
 図6Aの例において、RRCパラメータ(情報要素)は、DL及びULの両方用の複数のTCI状態を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態をアクティベートしてもよい。DCIは、アクティベートされた複数のTCI状態の1つを指示してもよい。DCIは、UL/DL DCIであってもよい。指示されたTCI状態は、UL/DLのチャネル/RSの少なくとも1つ(又は全て)に適用されてもよい。1つのDCIがUL TCI及びDL TCIの両方を指示してもよい。
 図6Aの例において、1つの点は、UL及びDLの両方に適用される1つのTCI状態であってもよいし、UL及びDLにそれぞれ適用される2つのTCI状態であってもよい。
 RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態と、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態と、の少なくとも1つは、TCIプール(共通TCIプール、ジョイントTCIプール、TCI状態プール)と呼ばれてもよい。MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態は、アクティブTCIプール(アクティブ共通TCIプール)と呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、複数のTCI状態を設定する上位レイヤパラメータ(RRCパラメータ)は、複数のTCI状態を設定する設定情報、単に「設定情報」と呼ばれてもよい。また、本開示において、DCIを用いて複数のTCI状態の1つを指示されることは、DCIに含まれる複数のTCI状態の1つを指示する指示情報を受信することであってもよいし、単に「指示情報」を受信することであってもよい。
 図6Bの例において、RRCパラメータは、DL及びULの両方用の複数のTCI状態(ジョイント共通TCIプール)を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態(アクティブTCIプール)をアクティベートしてもよい。UL及びDLのそれぞれに対する(別々の、separate)アクティブTCIプールが、設定/アクティベートされてもよい。
 DL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のDLのチャネル/RSに適用されてもよい。DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/CSI-RSであってもよい。UEは、Rel.16のTCI状態の動作(TCIフレームワーク)を用いて、DLの各チャネル/RSのTCI状態を決定してもよい。UL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のULチャネル/RSに適用されてもよい。ULチャネルは、PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。このように、異なるDCIが、UL TCI及びDL DCIを別々に指示してもよい。
 既存のDCIフォーマット1_1/1_2が、共通TCI状態の指示に用いられてもよい。
 共通TCIフレームワークは、DL及びULに対して別々のTCI状態を有してもよい。
(分析)
 Rel.15/16におけるPUSCH、PUCCH及びSRSの送信電力制御について、設定されるパラメータは図7に示すようになる。
 具体的には、Rel.15/16におけるPUSCHの送信電力制御について、P0、α及びクローズドループインデックス(CL-loopインデックス)が設定される。
 Rel.15/16におけるPUCCHの送信電力制御について、P0及びクローズドループインデックスが設定される。
 Rel.15/16におけるSRSの送信電力制御について、P0及びαが設定される。
 Rel.17以降において、PL-RSが、UL TCI状態又はジョイントTCI状態に含まれる/関連するよう規定されることが検討されている。
 また、Rel.17以降において、PL-RS以外のTPCに関するパラメータ(例えば、P0、α及びクローズドループインデックス)が、UL TCI状態又はジョイントTCI状態に関連するよう規定されることが検討されている。
 より具体的には、P0、α及びクローズドループインデックスの組み合わせ(setting)が、PUSCH/PUCCH/SRSごとに、かつ、UL TCI状態/ジョイントTCI状態ごとに設定/指示されるよう規定されることが検討されている。
 しかしながら、当該規定を行う場合の各パラメータの設定/指示方法について検討が十分でない。また、当該規定に伴うオープンループ送信電力制御(OLPC)に関する設定/指示方法についても検討が十分でない。これらの検討が十分でなければ、適切に送信電力制御を行うことができず、通信品質、スループットなどが劣化するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、複数のチャネル/信号に適用可能なTCI状態を利用するときの、ULチャネル/信号の送信電力制御について着想した。
 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、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、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、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、は互いに読み替えられてもよい。
 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、プール、セット、グループ、リスト、候補、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、DMRS、DMRSポート、アンテナポート、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、特別(special)セル、SpCell、PCell、PSCell、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ビーム、空間ドメインフィルタ、空間セッティング、TCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、TCI想定、QCL想定、QCLパラメータ、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプXを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、共通ビーム、共通TCI、共通TCI状態、統一TCI、統一TCI状態、DL及びULに適用可能なTCI状態、複数(複数種類)のチャネル/RSに適用されるTCI状態、複数種類のチャネル/RSに適用可能なTCI状態、PL-RS、TCI状態、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RRCによって設定された複数のTCI状態、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態、プール、TCI状態プール、アクティブTCI状態プール、共通TCI状態プール、ジョイントTCI状態プール、セパレートTCI状態プール、UL用共通TCI状態プール、DL用共通TCI状態プール、RRC/MAC CEによって設定/アクティベートされる共通TCI状態プール、TCI状態情報、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、ある信号のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、ある信号のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、多重のためのグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、CORESETサブセット、CW、冗長バージョン(redundancy version(RV))、レイヤ(MIMOレイヤ、送信レイヤ、空間レイヤ)、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRP ID、TRP関連ID、CORESETプールインデックス、DCI内のフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの1つのTCI状態の位置(序数、第1TCI状態又は第2TCI状態)、TRPは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TRP、送信ポイント、パネル、DMRSポートグループ、CORESETプール、TCIフィールドの1つのコードポイントに関連付けられた2つのTCI状態の1つ、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチTRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチTRP、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチDCIに基づくマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TRP#1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=0に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態に対応してもよい。TRP#2(第2TRP)は、CORESETプールインデックス=1に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態に対応してもよい。
 本開示において、セル、サービングセル、CC、BWP、CC内のBWP、バンド、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、DL TCI、DLのみのTCI(DL only TCI)、セパレートなDLのみのTCI、DL共通TCI、DL統一TCI、共通TCI、統一TCI、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、UL TCI、ULのみのTCI(UL only TCI)、セパレートなULのみのTCI、UL共通TCI、UL統一TCI、共通TCI、統一TCI、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、セパレートTCI状態を設定/指示/更新されること、DLのみのTCI状態を設定/指示されること、ULのみのTCI状態を設定/指示/更新されること、DL及びULのTCI状態を設定/指示/更新されること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ジョイントTCIプールの場合、ジョイントTCIプールが設定された場合、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セパレートTCIプールの場合、セパレートTCIプールが設定された場合、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ジョイントTCIプールが設定された場合、DL用に設定されたTCIプールとUL用に設定されたTCIプールが共通である場合、DL及びULの両方用のTCIプールが設定された場合、1つのTCIプール(TCIの1つのセット)が設定された場合、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、セパレートTCIプールが設定された場合、DL用に設定されたTCIプールとUL用に設定されたTCIプールが異なる場合、DL用のTCIプール(第1のTCIプール、第1のTCIセット)とUL用のTCIプール(第2のTCIプール、第2のTCIセット)とが設定された場合、複数のTCIプール(TCIの複数のセット)が設定された場合、DL用のTCIプールが設定された場合、は互いに読み替えられてもよい。DL用のTCIプールが設定された場合、UL用のTCIプールが、設定されたTCIプールと等しくてもよい。
 本開示において、共通TCIが適用されるチャネル/RSは、PDSCH/PDCCH/HARQ-ACK情報/PUCCH/PUSCH/CSI-RS/SRSであってもよい。
 本開示の各実施形態において、UEに対し、複数の統一TCI状態を含むプール(リスト)が設定/アクティベートされ、当該複数の統一TCI状態のうちの1以上のTCI状態が指示されてもよい。当該設定/アクティベートは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング/MAC CE)を介して送信される設定情報で行われてもよい。当該指示は、DCIを用いて送信される指示情報で行われてもよい。
 なお、本開示において、シグナリング構成、シグナリング、設定、構成、設定情報、情報要素、指示、指示情報、リスト、プールなどは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ULチャネル/信号、ULチャネル/信号の送信、UL送信、と互いに読み替えられてもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態において、UEに対し、複数のULチャネル/信号にまたがって、TCI状態ごとに共通のTPCに関するパラメータ(TPCパラメータと呼ばれてもよい)のセットが設定され、チャネル/信号ごとに依存する成分が適用されてもよい。
 複数のULチャネル/信号は、例えば、PUSCH/PUCCH/SRSであってもよい。
 TPCパラメータは、P0に関するパラメータ(単に「P0」と呼ばれてもよい)、αに関するパラメータ(単に「α」と呼ばれてもよい)、及び、クローズドループインデックスに関するパラメータ(単に「CLループインデックス」と呼ばれてもよい)の少なくとも1つであってもよい。
《実施形態1-1》
 UEは、複数のTPCパラメータのセット(以下、単に「セット」と呼ばれてもよい)を、複数設定されてもよい。例えば、当該セットは、P0に関するパラメータ/αに関するパラメータ/クローズドループインデックスに関するパラメータの組み合わせを含んでもよい。
 当該設定は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング/MAC CE)を用いて行われてもよい。以下本開示の各実施形態では、主にRRCシグナリングが利用されるケースを説明するが、適宜MAC CEが利用されてもよい。
 当該セットは、複数のULチャネル/信号に共通のセットであってもよい。当該セットは、IDによって識別されてもよい。
 TCI状態ごとに、当該セットのIDが関連してもよい。TCI状態ごとに当該セットが設定/適用されてもよい。
 図8は、実施形態1-1に係る複数のTPCパラメータのセットの一例を示す図である。図8に示す例において、UEに対し、P0、α(alpha)及びCLループインデックスのセットが、複数設定される。当該セットの1つは、P0-alpha-CL-loop セットIDによって識別される。
 なお、本開示の各実施形態に示す各パラメータの名称はあくまで一例にすぎず、記載する例に限られない。
 UEは、1つのTCI状態に対応する、複数のTPCパラメータのセットを、1つ設定されてもよい(実施形態1-1-1)。言い換えれば、UEは、1つのTCI状態に対応する1つの当該セットのIDが設定されてもよい。UEは、当該1つのセットを、当該1つのTCI状態に対応する複数のULチャネル/信号に適用してもよい。
 図9Aは、実施形態1-1-1に係る複数のTPCパラメータのセットの設定方法の一例を示す図である。UEは、図8に記載されるような複数のセットを設定される。次いで、UEは、TCI状態(TCI状態ID)に対応する、当該セット(当該セットのID、P0-alpha-CL-loop セットID)を設定される。UEは、図9Aに記載されるような対応関係に基づいて、TCI状態ごとのTPCパラメータを決定する。
 図9Bは、実施形態1-1-1に係るTPCパラメータに関する情報要素の一例を示す図である。図9Bに示すように、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)内に、P0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID)が含まれてもよい。
 また、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)内に、P0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID)が含まれなくてもよい。この場合、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)と、P0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID)とが、特定のパラメータを介して関連付けられてもよい。
 実施形態1-1-1によれば、シグナリングオーバヘッドの増大を抑制しながら、UEに対し、複数のTPCパラメータの設定を行うことができる。
 UEは、1つのTCI状態に対応する、複数のULチャネル/信号のそれぞれに対応するセットのIDを、複数設定されてもよい(実施形態1-1-2)。
 図10Aは、実施形態1-1-2に係る複数のTPCパラメータのセットの設定方法の一例を示す図である。UEは、図8に記載されるような複数のセットを設定される。次いで、UEは、TCI状態(TCI状態ID)に対応する、各ULチャネル/信号(PUSCH/PUCCH/SRS)に対応するセット(当該セットのID、P0-alpha-CL-loop セットID)を設定される。UEは、図10Aに記載されるような対応関係に基づいて、ULチャネル/信号ごと、TCI状態ごとのTPCパラメータを決定する。
 図10Bは、実施形態1-1-2に係るTPCパラメータに関する情報要素の一例を示す図である。図10Bに示すように、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)内に、PUSCH用のP0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID for PUSCH)、PUCCH用のP0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID for PUCCH)、SRS用のP0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID for SRS)が含まれてもよい。
 また、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)内に、PUSCH用のP0-alpha-CL-loop セットID/PUCCH用のP0-alpha-CL-loop セットID/SRS用のP0-alpha-CL-loop セットIDが含まれなくてもよい。この場合、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)と、PUSCH用のP0-alpha-CL-loop セットID/PUCCH用のP0-alpha-CL-loop セットID/SRS用のP0-alpha-CL-loop セットIDとが、特定のパラメータを介して関連付けられてもよい。
 実施形態1-1-2によれば、異なるULチャネル/信号ごと異なる送信電力制御を行うが、当該異なるULチャネル/信号ごとに同程度の送信電力を設定することが可能になる。
《実施形態1-2》
 複数のチャネル/信号に対して、1つのセットIDが設定されるとき、UEは、ULチャネル/信号に適用するTPCを算出するための少なくとも1つのパラメータを決定/選択してもよい。
 UEは、ULチャネル/信号(の種類)に基づいて、特定のパラメータを使用すること/使用しないこと(無視すること)を決定してもよい。
 例えば、1つのセットIDが設定され、当該IDに対応するP0、α及びCLループインデックスが設定される場合、UEは、PUSCHのTPCを算出するために、設定されたP0、α及びCLループインデックスを用いてもよい。
 また、例えば、1つのセットIDが設定され、当該IDに対応するP0、α及びCLループインデックスが設定される場合、UEは、PUCCHのTPCを算出するために、設定されたP0及びCLループインデックスを用いてもよい。このとき、UEは、設定されたαを使用しないと判断してもよい(無視してもよい)。
 また、例えば、1つのセットIDが設定され、当該IDに対応するP0、α及びCLループインデックスが設定される場合、UEは、SRSのTPCを算出するために、設定されたP0及びαを用いてもよい。このとき、UEは、設定されたCLループインデックスを使用しないと判断してもよい(無視してもよい)。
 図11は、実施形態1-2に係るTPCパラメータの適用の一例を示す図である。図11に示す対応関係は、図8に示した対応関係と等しい。UEは、当該対応関係を設定され、あるTCI状態に対応するセットID(P0-alpha-CL-loop セットID)として、P0-alpha-CL-loop セットID=0が設定される。
 このとき、UEは、PUSCHのTPCの算出に、P0-alpha-CL-loop セットID=0に対応する、P0=-10、alpha=1.0、CLループインデックス=0を適用する。
 また、このとき、UEは、PUCCHのTPCの算出に、P0-alpha-CL-loop セットID=0に対応する、P0=-10、CLループインデックス=0を適用し、alphaの値を無視する。
 また、このとき、UEは、SRSのTPCの算出に、P0-alpha-CL-loop セットID=0に対応する、P0=-10、alpha=1.0を適用し、CLループインデックスの値を無視する。
 以上第1の実施形態によれば、ULチャネル/信号ごと、TCI状態ごとの送信電力制御を適切に行うことができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態において、UEに対し、複数のULチャネル/信号のそれぞれについて、TCI状態ごとのTPCパラメータのセットが設定されてもよい。
 異なるULチャネル/信号に関するTPCパラメータのセットに含まれるパラメータは、別々に規定されてもよい。異なるULチャネル/信号に関するTPCパラメータのセットに含まれるパラメータが、異なることがサポートされてもよい。
 例えば、PUSCH用のTPCパラメータのセットに、P0、α及びクローズドループインデックスが含まれてもよい(図12A参照)。
 また、例えば、PUCCH用のTPCパラメータのセットに、P0及びクローズドループインデックスが含まれてもよい(図12B参照)。
 また、例えば、SRS用のTPCパラメータのセットに、P0及びαが含まれてもよい(図12C参照)。
 UEは、1つのTCI状態に対応する、複数のTPCパラメータのセットを、1つ設定されてもよい(実施形態2-1)。言い換えれば、UEは、1つのTCI状態に対応する1つの当該セットのIDが設定されてもよい。UEは、当該1つのセットを、当該1つのTCI状態に対応する複数のULチャネル/信号に適用してもよい。
 図13Aは、実施形態2-1に係る複数のTPCパラメータのセットの設定方法の一例を示す図である。UEは、図12A-図12Cに記載されるような複数のセットを設定される。次いで、UEは、TCI状態(TCI状態ID)に対応する、当該セット(当該セットのID、P0-alpha-CL-loop セットID)を設定される。UEは、図13Aに記載されるような対応関係に基づいて、複数のULチャネル/信号(例えば、PUSCH/PUCCH/SRS)に共通の、TCI状態ごとのTPCパラメータを決定する。
 図13Bは、実施形態2-1に係るTPCパラメータに関する情報要素の一例を示す図である。図13Bに示すように、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)内に、P0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID)が含まれてもよい。
 また、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)内に、P0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID)が含まれなくてもよい。この場合、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)と、P0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID)とが、特定のパラメータを介して関連付けられてもよい。
 実施形態2-1によれば、シグナリングオーバヘッドの増大を抑制しながら、UEに対し、複数のTPCパラメータの設定を行うことができる。
 UEは、1つのTCI状態に対応する、複数のULチャネル/信号のそれぞれに対応するセットのIDを、複数設定されてもよい(実施形態2-2)。
 図14Aは、実施形態2-2に係る複数のTPCパラメータのセットの設定方法の一例を示す図である。UEは、図12A-図12Cに記載されるような複数のセットを設定される。次いで、UEは、TCI状態(TCI状態ID)に対応する、各ULチャネル/信号(PUSCH/PUCCH/SRS)に対応するセット(当該セットのID、P0-alpha-CL-loop セットID)を設定される。UEは、図14Aに記載されるような対応関係に基づいて、ULチャネル/信号ごと、TCI状態ごとのTPCパラメータを決定する。
 図14Bは、実施形態2-2に係るTPCパラメータに関する情報要素の一例を示す図である。図14Bに示すように、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)内に、PUSCH用のP0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID for PUSCH)、PUCCH用のP0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID for PUCCH)、SRS用のP0-alpha-CL-loop セットID(P0-alpha-CL-loop set ID for SRS)が含まれてもよい。
 また、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)内に、PUSCH用のP0-alpha-CL-loop セットID/PUCCH用のP0-alpha-CL-loop セットID/SRS用のP0-alpha-CL-loop セットIDが含まれなくてもよい。この場合、TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)と、PUSCH用のP0-alpha-CL-loop セットID/PUCCH用のP0-alpha-CL-loop セットID/SRS用のP0-alpha-CL-loop セットIDとが、特定のパラメータを介して関連付けられてもよい。
 実施形態2-2によれば、異なるULチャネル/信号ごと異なる送信電力制御を行うが、当該異なるULチャネル/信号ごとに同程度の送信電力を設定することが可能になる。
 以上第1の実施形態によれば、ULチャネル/信号ごと、TCI状態ごとの送信電力制御を適切に行うことができる。
<第1の実施形態及び第2の実施形態の比較>
 柔軟性の観点から、第1の実施形態及び第2の実施形態の両方について、同程度の柔軟性を確保することが可能である。
 例えば、第1の実施形態におけるTPCパラメータのセット(のID)の総数と、第2の実施形態における、複数のULチャネル/信号のTPCパラメータのセット(のID)の総数が同じである場合、第1の実施形態及び第2の実施形態の両方について、同程度の柔軟性を確保できる。
 より具体的には、例えば、第1の実施形態におけるP0-alpha-CL-loop セットIDの総数がN(例えば、N=12)と規定/設定されてもよい。また、第2の実施形態におけるPUSCH用のP0-alpha-CL-loop セットIDの総数、PUCCH用のP0-alpha-CL-loop セットIDの総数、SRS用のP0-alpha-CL-loop セットIDの総数がそれぞれM(例えば、M=4)と規定/設定されてもよい。この場合、UEに対して、1つのTCI状態について設定されうるP0-alpha-CL-loop セットの総数が、第1の実施形態及び第2の実施形態で等しくなる。
 もし、複数のULチャネル/信号に跨って、同じ/重複するパラメータの組み合わせ/値が設定されてもよい。このように、複数のULチャネル/信号に跨って、同じ/重複するパラメータの組み合わせ/値が設定されうるケースにおいては、上述の第1の実施形態を適用することが、シグナリングオーバヘッド/柔軟性の観点で好ましい。
 図15A及び図15Bは、第1の実施形態及び第2の実施形態の比較に係るTPCパラメータのセットの一例を示す図である。図15Aに示すように、UEに対し、上記第2の実施形態に記載したような、PUSCH用のP0-alpha-CL-loop セット、PUCCH用のP0-alpha-CL-loop セット、SRS用のP0-alpha-CL-loop セットが設定される。それぞれのセットのID=0の各パラメータは、チャネル/信号ごとに重複する値である(それぞれ、P0=-10、alpha=1.0、CLループインデックス=0の少なくとも2つを含む)。
 このようなケースにおいては、図15Bに示すように、1つの対応関係を用いて、1つのIDによって複数のチャネル/信号に適用するTPCパラメータを設定可能であることが好ましい。
 つまり、複数のULチャネル/信号に跨って、同じ/重複するパラメータの組み合わせ/値が設定される場合、上位レイヤシグナリングのオーバヘッドの観点で、上記第1の実施形態が適用されることが好ましい。一方、複数のULチャネル/信号に跨って、同じ/重複するパラメータの組み合わせ/値が設定されない場合、上位レイヤシグナリングのオーバヘッドの観点で、上記第1の実施形態と上記第2の実施形態は同程度である。
<第1の実施形態及び第2の実施形態の変形例>
《変形例1》
 複数のULチャネル/信号について、複数のTPCパラメータのセットのIDは、各TCI状態内において設定されなくてもよい。当該セットIDは、TCI状態と別々に設定されてもよい。
 このとき、当該セットIDとTCI状態とが、特定のパラメータを介して関連付けられてもよい。当該特定のパラメータ(のセット)は、当該セットIDとTCI状態とは別々に設定/規定されてもよい。
《変形例2》
 UEは、複数のULチャネル/信号について、TCI状態IDと、TPCパラメータのセットのIDと、の関連付けの設定を更新する情報を受信してもよい。
 当該情報は、例えば、MAC CEを用いてUEに通知されてもよい。UEは、当該MAC CEによる上記関連付けの更新をサポートしてもよい。
 当該MAC CEは、1つ以上のTCI状態のための関連付けの設定を含んでもよい。
 これによれば、TCI状態のための送信電力制御に関するパラメータの更新/設定を高速化することができる。
《変形例3》
 UEは、関連するSRS用のTPCパラメータセット(P0-alpha-CL-loop セット)のIDが、同じSRSリソースセットに属するソースRSのSRSのTCI状態について、同じであることを想定/期待してもよい。
 図16は、変形例3に係るSRSリソースセット、SRSリソース、TCI状態及びTPCパラメータセットIDの設定の一例を示す図である。図16において、同一のSRSリソースセットに、SRSリソース#0とSRSリソースセット#1とが含まれる。SRSリソース#0とSRSリソースセット#1とは、TCI状態#0とTCI状態#1と、それぞれ対応する。
 このとき、UEは、TCI状態#0とTCI状態#1とが、同じTPCパラメータセットID(SRS用P0-alpha-CL-loop set ID)に関連すると想定/期待してもよい。
 変形例3によれば、Rel.15/16と同様に、SRSリソースセットに対する送信電力制御に関するパラメータを等しくすることができる。変形例3によれば、複数TRP向けのSRSの繰り返し送信において、異なる電力を用いて繰り返し送信を行わないようにすることができる。
 また、SRSリソースセットの用途が「アンテナスイッチング」に設定される場合、同じ送信電力を維持するために、同じSRS用のTPCパラメータセット(P0-alpha-CL-loop セット)が用いられることが好ましい。変形例3は、SRSリソースセットの用途に基づいて適用されてもよい。具体的には、SRSリソースセットが特定の用途(例えば、アンテナスイッチング)に設定されるとき、変形例3が適用されてもよい。なお、SRSリソースセットの用途が「アンテナスイッチング」に設定される場合、UEは、複数のSRSリソースセットを利用して、複数のスロットにわたってSRSを送信してもよい。
 図17は、変形例3に係るSRSリソースセット、SRSリソース、TCI状態及びTPCパラメータセットIDの設定の他の例を示す図である。図17において、UEに対し、複数のSRSリソースセット(SRSリソースセット#0、SRSリソースセット#1)が設定される。SRSリソースセット#0は少なくともSRSリソース#0を含み、SRSリソースセット#1は少なくともSRSリソース#1を含む。SRSリソース#0とSRSリソースセット#1とは、TCI状態#0とTCI状態#1と、それぞれ対応する。
 このとき、UEは、TCI状態#0とTCI状態#1とが、同じTPCパラメータセットID(SRS用P0-alpha-CL-loop set ID)に関連すると想定/期待してもよい。
 また、UEは、同じSRSリソースセット内のSRSリソース間において、異なるSRS用のTPCパラメータセットIDが設定されることをサポートしてもよい。UEは、当該設定をサポートするか否かを報告してもよい。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態においては、SRIフィールドの使用について説明する。
《実施形態3-1》
 PUSCHについて共通TCI状態(ジョイントTCI状態/(セパレート)UL TCI状態)が設定されるとき、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)にSRIフィールドが含まれなくてもよい(実施形態3-1-1)。
 本開示において、PUSCHについて共通TCI状態が設定されることは、PUSCH設定のパラメータ内においてTCI状態が設定されることを意味してもよい。
 また、PUSCHについて共通TCI状態が設定されるとき、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマットのSRIフィールドは0ビットであってもよい。
 実施形態3-1-1において、UEは、PDSCHをスケジュールするDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_1/1_2)に含まれるTCIフィールドに基づいて、PUSCH用のTPCパラメータを決定してもよい。
 PUSCHについて共通TCI状態が設定されるとき、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(PUSCH-PowerControl)が設定されなくてもよい(実施形態3-1-2)。また、PUSCHについて共通TCI状態が設定されるとき、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(PUSCH-PowerControl)の設定が必要とされなくてもよい。
 PUSCHについて共通TCI状態が設定されるとき、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(PUSCH-PowerControl)内の一部の特定のパラメータが設定されなくてもよい(実施形態3-1-3)。
《実施形態3-2》
 PUSCHについて共通TCI状態(ジョイントTCI状態/(セパレート)UL TCI状態)が設定されないとき、UEは、Rel.15/16において規定される方法に基づいてSRIを判断してもよい。
 SRIフィールドは、usageがコードブック/ノンコードブックのSRSリソースの数に基づいて、存在してもよいし、存在しなくてもよい。
 UEは、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に含まれるSRIフィールドに基づいて、PUSCH用のTPCパラメータを決定してもよい。
 PUSCHについて共通TCI状態が設定されないとき、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(PUSCH-PowerControl)が設定されてもよい。PUSCHについて共通TCI状態が設定されないとき、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(PUSCH-PowerControl)が設定されると想定してもよい。
 以上第3の実施形態によれば、共通TCI状態の設定の有無に応じて、SRIフィールドを使用するか否かを適切に制御することができる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態において、ULチャネル/信号ごとの共通TCI状態の設定について説明する。
《実施形態4-1》
 実施形態4-1において、PUSCH用の共通TCI状態(ジョイントTCI状態/(セパレート)UL TCI状態)の設定について説明する。
 PUSCH設定のRRCパラメータ(例えば、PUSCH-Config)内の、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(pusch-PowerControl)に代えて/追加して、TCI状態のリストに関するパラメータが含まれてもよい(実施形態4-1-1)。UEは、PUSCH設定に含まれるPUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(pusch-PowerControl)以外のパラメータに基づいて、PUSCH用の共通TCI状態を判断してもよい。
 PUSCH設定のRRCパラメータにTCI状態のリストに関するパラメータが含まれるとき、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(pusch-PowerControl)内に、特定のパラメータが含まれなくてもよい。当該特定のパラメータは、例えば、SRIとPUSCHのマッピングに関するリストのパラメータ(例えば、sri-PUSCH-MappingToAddModList/sri-PUSCH-MappingToReleaseList)であってもよい。
 TCI状態のリストに関するパラメータは、追加/変更するTCI状態のリストに関するパラメータ(例えば、tci-StateToAddModList、tci-StateToAddModList-r17)、リリースするTCI状態のリストに関するパラメータ(例えば、tci-StateToReleaseList、tci-StateToReleaseList-r17)の少なくとも1つであってもよい。つまり、UEは、TCI状態のリストに関するパラメータに基づいて、複数のTCI状態を設定されてもよい。
 追加/変更するTCI状態のリストに関するパラメータには、特定数(例えば、maxNrofTCI-Statesにより規定される数)のTCI状態が含まれてもよい。リリースするTCI状態のリストに関するパラメータには、特定数(例えば、maxNrofTCI-Statesにより規定される数)のTCI状態IDが含まれてもよい。
 共通TCI状態の設定のための、上記TCI状態のリストに関するパラメータで設定されるTCI状態について、Rel.15までに規定されるTCI状態のRRC情報要素(TCI-state)が再利用されてもよい。
 また、共通TCI状態の設定のための、上記TCI状態のリストに関するパラメータで設定されるTCI状態について、Rel.15までに規定されるTCI状態のRRC情報要素(TCI-state)とは別に、共通TCI状態のRRC情報要素(例えば、Unified-TCI-state、TCI-state-r17)が規定/利用されてもよい。上記TCI状態のリストに関するパラメータは、共通TCI状態のRRC情報要素(例えば、Unified-TCI-state、TCI-state-r17)と関連付けられてもよい。
 共通TCI状態のRRC情報要素(例えば、Unified-TCI-state、TCI-state-r17)には、TCI状態ID(tci-StateID)、QCLタイプ1に関するパラメータ(qcl-Type1)、QCLタイプ2に関するパラメータ(qcl-Type2)、パスロスRS IDに関するパラメータ(例えば、PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)、ジョイントTCI状態/セパレートTCI状態を判断するためのパラメータ(フラグ)、の少なくとも1つが含まれてもよい。
 UEは、PUSCHについてTCI状態のリストに関するパラメータが設定されるとき、PUSCHについて共通TCI状態が設定されると判断してもよい。そうでない場合(例えば、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(pusch-PowerControl)が設定される場合)、UEは、Rel.15/16における、PUSCHのSRI/空間関係が設定されると判断してもよい。
 図18は、実施形態4-1-1に係るRRC情報要素の一例を示す図である。図18において、PUSCH-Configに、pusch-PowerControlに加えて、TCI状態のリストに関するパラメータ(tci-StateToAddModList、tci-StateToReleaseList)が含まれる。UEは、TCI状態のリストに関するパラメータに基づいて、共通TCI状態を設定される。
 PUSCH設定のRRCパラメータ(例えば、PUSCH-Config)内の、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(pusch-PowerControl)に含まれる、特定のパラメータに代えて/追加して、TCI状態のリストに関するパラメータが含まれてもよい(実施形態4-1-2)。実施形態4-1-2では、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(PUSCH-PowerControl)に、TCI状態のリストに関するパラメータが含まれてもよい。
 当該特定のパラメータは、例えば、SRI(空間関係)とPUSCHのマッピングに関するリストのパラメータ(例えば、sri-PUSCH-MappingToAddModList/sri-PUSCH-MappingToReleaseList)、パスロス参照RSのリストに関するパラメータ(例えば、pathlossReferenceRSToAddModList/pathlossReferenceRSToReleaseList)の少なくとも1つであってもよい。
 例えば、UEは、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ(pusch-PowerControl)に含まれるPUSCHとSRI(空間関係)のマッピングに関するパラメータ以外のパラメータに基づいて、PUSCH用の共通TCI状態を判断してもよい。
 TCI状態のリストに関するパラメータは、追加/変更するTCI状態のリストに関するパラメータ(例えば、tci-StateToAddModList、tci-StateToAddModList-r17)、リリースするTCI状態のリストに関するパラメータ(例えば、tci-StateToReleaseList、tci-StateToReleaseList-r17)の少なくとも1つであってもよい。つまり、UEは、TCI状態のリストに関するパラメータに基づいて、複数のTCI状態を設定されてもよい。
 追加/変更するTCI状態のリストに関するパラメータには、特定数(例えば、maxNrofTCI-Statesにより規定される数)のTCI状態が含まれてもよい。リリースするTCI状態のリストに関するパラメータには、特定数(例えば、maxNrofTCI-Statesにより規定される数)のTCI状態IDが含まれてもよい。
 共通TCI状態の設定のための、上記TCI状態のリストに関するパラメータで設定されるTCI状態について、Rel.15までに規定されるTCI状態のRRC情報要素(TCI-state)が再利用されてもよい。
 また、共通TCI状態の設定のための、上記TCI状態のリストに関するパラメータで設定されるTCI状態について、Rel.15までに規定されるTCI状態のRRC情報要素(TCI-state)とは別に、共通TCI状態のRRC情報要素(例えば、Unified-TCI-state、TCI-state-r17)が規定/利用されてもよい。上記TCI状態のリストに関するパラメータは、共通TCI状態のRRC情報要素(例えば、Unified-TCI-state、TCI-state-r17)と関連付けられてもよい。
 共通TCI状態のRRC情報要素(例えば、Unified-TCI-state、TCI-state-r17)には、TCI状態ID(tci-StateID)、QCLタイプ1に関するパラメータ(qcl-Type1)、QCLタイプ2に関するパラメータ(qcl-Type2)、パスロスRS IDに関するパラメータ(例えば、PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)、ジョイントTCI状態/セパレートTCI状態を判断するためのパラメータ(フラグ)、の少なくとも1つが含まれてもよい。
 UEは、PUSCHについてTCI状態のリストに関するパラメータが設定されるとき、PUSCHについて共通TCI状態が設定されると判断してもよい。そうでない場合(例えば、上記特定のパラメータが設定される場合)、UEは、Rel.15/16における、PUSCHのSRI/空間関係が設定されると判断してもよい。
 図19は、実施形態4-1-2に係るRRC情報要素の一例を示す図である。図19において、PUSCH-Config内のpusch-PowerControlに、TCI状態のリストに関するパラメータ(tci-StateToAddModList、tci-StateToReleaseList)が含まれる。UEは、TCI状態のリストに関するパラメータに基づいて、共通TCI状態を設定される。
 実施形態4-1-2において、図19に示すように、PUSCH-PowerControlに、TCI状態のリストに関するパラメータ(tci-StateToAddModList、tci-StateToReleaseList)が含まれる場合であっても、TPCの累積に関するパラメータ(tpc-Accumulation)、メッセージ3のαに関するパラメータ(msg3-Alpha)、コンフィギュアドグラント送信/SPS送信のP0に関するパラメータ(p0-NominalWithoutGrant)、デルタMCSの適用を示すパラメータ(deltaMCS)の少なくとも1つが、PUSCH-PowerControlに含まれてもよい。
《実施形態4-2》
 実施形態4-2において、PUCCH用の共通TCI状態(ジョイントTCI状態/(セパレート)UL TCI状態)の設定について説明する。
 PUCCH設定のRRCパラメータ(例えば、PUCCH-Config)内の、空間関係情報のリストに関するパラメータに代えて/追加して、TCI状態のリストに関するパラメータが含まれてもよい。例えば、UEは、PUCCH設定に含まれる空間関係情報のリストに関するパラメータ(pusch-PowerControl)以外のパラメータに基づいて、PUCCH用の共通TCI状態を判断してもよい。
 空間関係情報のリストに関するパラメータは、例えば、spatialRelationInfoToAddModList、spatialRelationInfoToReleaseList、pucch-PowerControl、spatialRelationInfoToAddModListSizeExt-v1610、spatialRelationInfoToReleaseListSizeExt-v1610、spatialRelationInfoToAddModListExt-v1610、spatialRelationInfoToReleaseListExt-v1610、の少なくとも1つであってもよい。
 TCI状態のリストに関するパラメータは、追加/変更するTCI状態のリストに関するパラメータ(例えば、tci-StateToAddModList、tci-StateToAddModList-r17)、リリースするTCI状態のリストに関するパラメータ(例えば、tci-StateToReleaseList、tci-StateToReleaseList-r17)の少なくとも1つであってもよい。
 追加/変更するTCI状態のリストに関するパラメータには、特定数(例えば、maxNrofTCI-Statesにより規定される数)のTCI状態が含まれてもよい。リリースするTCI状態のリストに関するパラメータには、特定数(例えば、maxNrofTCI-Statesにより規定される数)のTCI状態IDが含まれてもよい。
 共通TCI状態の設定のための、上記TCI状態のリストに関するパラメータで設定されるTCI状態について、Rel.15までに規定されるTCI状態のRRC情報要素(TCI-state)が再利用されてもよい。
 また、共通TCI状態の設定のための、上記TCI状態のリストに関するパラメータで設定されるTCI状態について、Rel.15までに規定されるTCI状態のRRC情報要素(TCI-state)とは別に、共通TCI状態のRRC情報要素(例えば、Unified-TCI-state、TCI-state-r17)が規定/利用されてもよい。上記TCI状態のリストに関するパラメータは、共通TCI状態のRRC情報要素(例えば、Unified-TCI-state、TCI-state-r17)と関連付けられてもよい。
 共通TCI状態のRRC情報要素(例えば、Unified-TCI-state、TCI-state-r17)には、TCI状態ID(tci-StateID)、QCLタイプ1に関するパラメータ(qcl-Type1)、QCLタイプ2に関するパラメータ(qcl-Type2)、パスロスRS IDに関するパラメータ(例えば、PUCCH-PathlossReferenceRS-Id)、ジョイントTCI状態/セパレートTCI状態を判断するためのパラメータ(フラグ)、の少なくとも1つが含まれてもよい。
 UEは、PUCCHについてTCI状態のリストに関するパラメータが設定されるとき、PUCCHについて共通TCI状態が設定されると判断してもよい。そうでない場合(例えば、空間関係情報のリストに関するパラメータが設定される場合)、UEは、Rel.15/16における、PUCCHのSRI/空間関係が設定されると判断してもよい。
 図20は、実施形態4-2に係るRRC情報要素の一例を示す図である。図20において、PUCCH-Configに、空間関係情報のリストに関するパラメータに加えて、TCI状態のリストに関するパラメータ(tci-StateToAddModList、tci-StateToReleaseList)が含まれる。UEは、TCI状態のリストに関するパラメータに基づいて、共通TCI状態を設定される。
 上記実施形態4-1及び4-2によれば、ULチャネル/信号ごとに、共通TCI状態を適用するか否かを決定することができる。UEは、各ULチャネル/信号に対し共通TCI状態を適用するか否かが設定されると判断してもよい。
 UEは、設定される複数のPUCCHリソースのそれぞれと、TCI状態IDと、の対応付けを行うMAC CEを受信してもよい。UEは、当該MAC CEに基づいて、PUCCHリソースに対応するTCI状態を判断してもよい。
 また、本開示において、UEは、TPCコマンドの累積を、ULチャネル/信号ごとに行うよう制御してもよい。また、UEは、TPCコマンドの累積を、TCI状態ごと(共通TCI状態ごと)に行うよう制御してもよい。また、UEは、TPCコマンドの累積を、ULチャネル/信号ごとに、かつ、TCI状態ごと(共通TCI状態ごと)に行うよう制御してもよい。
 以上第4の実施形態によれば、PUSCH/PUCCHの共通TCI状態を適切に設定し、設定したTCI状態に基づいて、上記第1-第3の実施形態と組み合わせることで、送信電力制御を適切に行うことができる。
<第5の実施形態>
 第5の実施形態において、オープンループ電力制御(OLPC)について説明する。
 PUSCHについて共通TCI状態(ジョイントTCI状態/(セパレート)UL TCI状態)が設定されるとき、上記第1の実施形態/第2の実施形態において説明したTPCパラメータのセットに、オープンループ電力制御用パラメータ(例えば、p0-List/p0-List-r16/p0-List-r17)が追加されてもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングを利用して設定されるオープンループ電力制御用パラメータと、DCIに含まれるオープンループ電力制御パラメータセット指示(Open-loop power control parameter set indication)フィールドと、DCIにおける共通TCI状態(のTCIフィールド)の有無と、の少なくとも1つに基づいて、オープンループ電力制御用パラメータの適用を判断してもよい。
 例えば、DCIフォーマットにオープンループ電力制御パラメータセット指示(Open-loop power control parameter set indication)フィールドが含まれ、かつ、当該フィールドの値が第1の値(例えば、1)を示すとき、UEは、オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)を適用してもよい。このとき、当該DCIは、共通TCI状態(のTCIフィールド)を含んでもよいし、DCIに、共通TCI状態(のTCIフィールド)が含まれず、1つのオープンループ用P0がオープンループ電力制御用パラメータ(例えば、p0-List-r16)において設定されてもよい。
 また、DCIフォーマットにオープンループ電力制御パラメータセット指示(Open-loop power control parameter set indication)フィールドが含まれ、かつ、当該フィールドの値が第2の値(例えば、10又は01)を示すとき、UEは、オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)を適用してもよい。このとき、当該DCIは、共通TCI状態(のTCIフィールド)を含まず、2つのオープンループ用P0がオープンループ電力制御用パラメータ(例えば、p0-List-r16)において設定されてもよい。
 例えば、DCIフォーマットにオープンループ電力制御パラメータセット指示(Open-loop power control parameter set indication)フィールドが含まれ、かつ、当該フィールドの値が第1の値(例えば、1)を示すとき、UEは、オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)を適用してもよい。このとき、当該DCIは、SRIフィールドを含んでもよいし、DCIに、SRIフィールドが含まれず、1つのオープンループ用P0がオープンループ電力制御用パラメータ(例えば、p0-List-r16)において設定されてもよい。
 また、DCIフォーマットにオープンループ電力制御パラメータセット指示(Open-loop power control parameter set indication)フィールドが含まれ、かつ、当該フィールドの値が第2の値(例えば、10又は01)を示すとき、UEは、オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)を適用してもよい。このとき、当該DCIは、SRIフィールドを含まず、2つのオープンループ用P0がオープンループ電力制御用パラメータ(例えば、p0-List-r16)において設定されてもよい。
 図21は、第5の実施形態に係る複数のTPCパラメータのセットの一例を示す図である。図21に示す例において、UEに対し、P0、α(alpha)、CLループインデックス及びオープンループ電力制御用パラメータ(p0-Listと記載)のセットが、複数設定される。当該セットは、P0-alpha-CL-loop セットIDによって識別される。
 各オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)は、第1の条件のとき、1つのP0の値を含んでもよい。第1の条件は、例えば、共通TCI状態がPUSCHに対して設定されることであってもよい。また、第1の条件は、例えば、共通TCI状態がPUSCHに対して設定されず、第1の特定の上位レイヤパラメータ(例えば、olpc-ParameterSetDCI-0-1)及び第2の特定の上位レイヤパラメータ(olpc-ParameterSetDCI-0-2)のいずれもがNビット(例えば、N=1)に設定されるときであってもよい。
 また、第1の条件は、例えば、SRIフィールドがDCI内に存在することであってもよい。また、第1の条件は、例えば、SRIフィールドがDCI内に存在せず、第1の特定の上位レイヤパラメータ(例えば、olpc-ParameterSetDCI-0-1)及び第2の特定の上位レイヤパラメータ(olpc-ParameterSetDCI-0-2)のいずれもがNビット(例えば、N=1)に設定されるときであってもよい。
 また、各オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)は、第2の条件のとき、2つのP0の値を含んでもよい。第2の条件は、例えば、共通TCI状態がPUSCHに対して設定されず、第1の特定の上位レイヤパラメータ(例えば、olpc-ParameterSetDCI-0-1)及び第2の特定の上位レイヤパラメータ(olpc-ParameterSetDCI-0-2)のいずれかがMビット(例えば、M=2)に設定されるときであってもよい。
 また、各オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)は、第2の条件のとき、2つのP0の値を含んでもよい。第2の条件は、SRIフィールドがDCI内に存在せず、第1の特定の上位レイヤパラメータ(例えば、olpc-ParameterSetDCI-0-1)及び第2の特定の上位レイヤパラメータ(olpc-ParameterSetDCI-0-2)のいずれかがMビット(例えば、M=2)に設定されるときであってもよい。
 TCI状態の設定パラメータ(TCI-state)内に、オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)が含まれて設定されてもよい。
 また、オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)は、P0/α/CLループインデックスとは別々に、TCI状態と関連付けられてもよい。当該関連付けは、特定のパラメータを介してもよい。
 また、オープンループ電力制御用パラメータ(p0-List)は、SRIと関連付けられてもよい。
 以上第5の実施形態によれば、複数のチャネルに適用されるTCI状態が設定される場合であっても、オープンループ送信電力制御を適切に行うことができる。
<第6の実施形態>
 以上の複数の実施形態の少なくとも1つにおける機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC IE)/UE能力(capability)が規定されてもよい。UE能力は、この機能をサポートすることを示してもよい。
 その機能に対応する(その機能を有効化する)上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。「その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 その機能をサポートすることを示すUE能力を報告したUEは、その機能を行ってもよい。「その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。「UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告しない場合、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されない場合に、UEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
 UE能力は、UEがこの機能をサポートするか否かを示してもよい。
 機能は、統一TCI状態フレームワークであってもよい。
 UE能力は、統一TCI状態をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、特定のチャネル/信号用の統一TCI状態をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、PUSCH用の統一TCI状態をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、PUCCH用の統一TCI状態をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、SRS用の統一TCI状態をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、特定のチャネル/信号用の統一TCI状態ごとの、TPCパラメータ/PL-RSの設定をサポートするか否かで定義されてもよい。また、UE能力は、特定のチャネル/信号用の統一TCI状態ごとの、TPCパラメータ/PL-RSのMAC CEによる更新をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、PUSCH用の統一TCI状態ごとの、TPCパラメータ/PL-RSの設定をサポートするか否かで定義されてもよい。また、UE能力は、PUSCH用の統一TCI状態ごとの、TPCパラメータ/PL-RSのMAC CEによる更新をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、PUCCH用の統一TCI状態ごとの、TPCパラメータ/PL-RSの設定をサポートするか否かで定義されてもよい。また、UE能力は、PUCCH用の統一TCI状態ごとの、TPCパラメータ/PL-RSのMAC CEによる更新をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、SRS用の統一TCI状態ごとの、TPCパラメータ/PL-RSの設定をサポートするか否かで定義されてもよい。また、UE能力は、SRS用の統一TCI状態ごとの、TPCパラメータ/PL-RSのMAC CEによる更新をサポートするか否かで定義されてもよい。
 UE能力は、上記第1/第2の実施形態における、UEがサポートするTPCパラメータのセットのIDの数によって定義されてもよい。
 UE能力は、上述の各実施形態の記載に関連するUE動作をサポートするか否かで定義されてもよい。
 以上第6の実施形態によれば、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22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23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、複数の送信電力制御用パラメータのセットを複数含む第1の情報と、前記セットの1つに対応する送信設定指示(TCI)状態に関する第2の情報と、を送信してもよい。制御部110は、前記第1の情報及び第2の情報を利用して、特定の上りリンクチャネル及び信号の少なくとも一方に適用するTCI状態ごとの送信電力制御を設定してもよい(第1、第2、第5の実施形態)。
 送受信部120は、複数のチャネル及び信号の少なくとも一方に適用される送信設定指示(TCI)状態のリストに関する設定情報に関連付く、上りリンクチャネルの設定に関するRadio Resource Control(RRC)情報要素を送信してもよい。制御部110は、前記設定情報を利用して、上りリンクチャネルごとに適用されるTCI状態を設定してもよい(第4の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図24は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、複数の送信電力制御用パラメータのセットを複数含む第1の情報と、前記セットの1つに対応する送信設定指示(TCI)状態に関する第2の情報と、を受信してもよい。制御部210は、前記第1の情報及び第2の情報に基づいて、特定の上りリンクチャネル及び信号の少なくとも一方に適用するTCI状態ごとの送信電力制御を行ってもよい(第1、第2、第5の実施形態)。
 前記セットに含まれるパラメータは、送信電力オフセットに関するパラメータ(例えば、P0)、フラクショナル因子に関するパラメータ(例えば、α)、クローズドループインデックスに関するパラメータ、及び、オープンループ送信電力制御における送信電力オフセットに関するパラメータ、の少なくとも2つであってもよい(第1、第2、第5の実施形態)。
 前記複数の送信電力制御用パラメータのセットは、複数の上りリンクチャネル及び信号の少なくとも一方に共通のセットであってもよい(第1、第5の実施形態)。
 複数のチャネル及び信号の少なくとも一方に適用されるTCI状態が設定されるとき、制御部210は、上りリンク共有チャネルの送信電力制御のパラメータを、下りリンク共有チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報に含まれるTCIフィールドに基づいて決定してもよい(第3の実施形態)。
 送受信部220は、複数のチャネル及び信号の少なくとも一方に適用される送信設定指示(TCI)状態のリストに関する設定情報に関連付く、上りリンクチャネルの設定に関するRadio Resource Control(RRC)情報要素を受信してもよい。制御部210は、前記設定情報に基づいて、上りリンクチャネルごとに適用されるTCI状態を判断してもよい(第4の実施形態)。
 前記設定情報が、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)設定に含まれてもよい。制御部210は、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ以外のパラメータに基づいて前記TCI状態を判断してもよい(第4の実施形態)。
 前記設定情報が、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)設定に含まれるPUSCHの送信電力制御に関するパラメータに含まれてもよい。制御部210は、PUSCHと空間関係情報のマッピングに関するパラメータ以外のパラメータに基づいて前記TCI状態を判断してもよい(第4の実施形態)。
 前記設定情報が、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)設定に含まれてもよい。制御部210は、空間関係情報のリストに関するパラメータ以外のパラメータに基づいて前記TCI状態を判断してもよい(第4の実施形態)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図25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.  複数のチャネル及び信号の少なくとも一方に適用される送信設定指示(TCI)状態のリストに関する設定情報に関連付く、上りリンクチャネルの設定に関するRadio Resource Control(RRC)情報要素を受信する受信部と、
     前記設定情報に基づいて、上りリンクチャネルごとに適用されるTCI状態を判断する制御部と、を有する端末。
  2.  前記設定情報が、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)設定に含まれ、
     前記制御部は、PUSCHの送信電力制御に関するパラメータ以外のパラメータに基づいて前記TCI状態を判断する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記設定情報が、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)設定に含まれるPUSCHの送信電力制御に関するパラメータに含まれ、
     前記制御部は、PUSCHと空間関係情報のマッピングに関するパラメータ以外のパラメータに基づいて前記TCI状態を判断する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記設定情報が、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)設定に含まれ、
     前記制御部は、空間関係情報のリストに関するパラメータ以外のパラメータに基づいて前記TCI状態を判断する、請求項1に記載の端末。
  5.  複数のチャネル及び信号の少なくとも一方に適用される送信設定指示(TCI)状態のリストに関する設定情報に関連付く、上りリンクチャネルの設定に関するRadio Resource Control(RRC)情報要素を受信するステップと、
     前記設定情報に基づいて、上りリンクチャネルごとに適用されるTCI状態を判断するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  複数のチャネル及び信号の少なくとも一方に適用される送信設定指示(TCI)状態のリストに関する設定情報に関連付く、上りリンクチャネルの設定に関するRadio Resource Control(RRC)情報要素を送信する送信部と、
     前記設定情報を利用して、上りリンクチャネルごとに適用されるTCI状態を設定する制御部と、を有する基地局。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300 V8.12.0, April 2010 (2010-04-01)
SONY: "Further enhancement on multi-beam operation", 3GPP DRAFT; R1-2105151, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. E-meeting; 20210510 - 20210527, 12 May 2021 (2021-05-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052011230 *

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