WO2023022142A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2023022142A1
WO2023022142A1 PCT/JP2022/030934 JP2022030934W WO2023022142A1 WO 2023022142 A1 WO2023022142 A1 WO 2023022142A1 JP 2022030934 W JP2022030934 W JP 2022030934W WO 2023022142 A1 WO2023022142 A1 WO 2023022142A1
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WO
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transmission
cell
prach
random access
serving cell
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/030934
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ウェイチー スン
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
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

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
  • inter-cell mobility including non-serving cells, or multiple transmission/reception points (e.g. , Multi-TRP (MTRP) to control communication based on inter-cell mobility.
  • MTRP Multi-TRP
  • the problem is how to control UL transmission (for example, setting information to be used/transmission parameters, etc.). If UL transmission to each transmission/reception point is not properly controlled, the quality of communication using multiple transmission/reception points may deteriorate.
  • the present disclosure has been made in view of such points, and provides a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of appropriately performing communication even when performing communication using a plurality of transmission points.
  • One of the purposes is to
  • a terminal includes a receiving unit that receives a downlink control channel that instructs transmission of a random access channel to at least one of a serving cell and a non-serving cell, and transmission of the random access channel based on the downlink control channel. and a control unit that controls transmission of the random access channel based on at least one of random access channel setting corresponding to a predetermined cell and power information related to a synchronization signal block corresponding to the predetermined cell. .
  • communication can be performed appropriately even when communication is performed using a plurality of transmission points.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of inter-cell mobility.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of PRACH transmission control according to the first aspect.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of PRACH transmission control according to the first example.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of PRACH transmission control according to the second example.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of PRACH transmission control according to the second example.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a radio communication system according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the reception processing e.g., reception, demapping, demodulation, decoding
  • transmission processing e.g, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, encoding
  • the TCI state may represent those that apply to downlink signals/channels.
  • the equivalent of TCI conditions applied to uplink signals/channels may be expressed as spatial relations.
  • the TCI state is information about the pseudo-colocation (QCL) of signals/channels, and may be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • the TCI state may be set in the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, when one signal/channel and another signal/channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, average delay ), delay spread, spatial parameters (e.g., spatial Rx parameter) are identical (QCL with respect to at least one of these). You may
  • the spatial reception parameters may correspond to the reception beams of the UE (eg, reception analog beams), and the beams may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types may be defined for the QCL.
  • QCL types AD may be provided with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same, and the parameters (which may be called QCL parameters) are shown below: QCL type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, mean delay and delay spread, QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL type C (QCL-C): Doppler shift and mean delay; • QCL Type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL QCL type D
  • a UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI conditions or QCL assumptions of that signal/channel.
  • Tx beam transmit beam
  • Rx beam receive beam
  • the TCI state may be, for example, information about the QCL between the channel of interest (in other words, the reference signal (RS) for the channel) and another signal (for example, another RS). .
  • the TCI state may be set (indicated) by higher layer signaling, physical layer signaling or a combination thereof.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • Broadcast information includes, for example, Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), and other system information ( It may be Other System Information (OSI).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • Physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • target channel/RS target channel/reference signal
  • source RS source RS
  • Channels for which the TCI state or spatial relationship is set are, for example, a downlink shared channel (PDSCH), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), an uplink shared channel ( Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH downlink shared channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RSs that have a QCL relationship with the channel are, for example, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), CSI-RS for tracking (also called Tracking Reference Signal (TRS)), reference signal for QCL detection (also called QRS), reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)), etc. It may be one.
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • QRS reference signal for QCL detection
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • An SSB may also be called an SS/PBCH block.
  • a QCL type X RS in a TCI state may mean an RS that has a QCL type X relationship with (the DMRS of) a certain channel/signal, and this RS is called a QCL type X QCL source in that TCI state.
  • TRP Transmission/Reception Points
  • MTRP Multi-TRP
  • a UE may receive channels/signals from multiple cells/TRPs in inter-cell mobility (eg, L1/L2 inter-cell mobility) (see FIGS. 1A and 1B).
  • inter-cell mobility eg, L1/L2 inter-cell mobility
  • FIG. 1A shows an example of inter-cell mobility (eg, Single-TRP inter-cell mobility) including non-serving cells.
  • the UE receives channels/signals from the base station/TRP of cell #1, which is the serving cell, and the base station/TRP of cell #3, which is not the serving cell (non-serving cell/non-serving cell). showing. For example, this corresponds to the case where the UE switches/switches from cell #1 to cell #3 (eg, fast cell switch).
  • the DCI/MAC CE may update the TCI state and dynamically select the port (eg, antenna port)/TRP.
  • Different physical cell IDs eg, PCI are set for cell #1 and cell #3.
  • FIG. 1B shows an example of a multi-TRP scenario (for example, multi-TRP inter-cell mobility when using multi-TRP).
  • the UE is shown receiving channels/signals from TRP#1 and TRP2.
  • TRP#1 exists in cell #1 (PCI#1)
  • TRP#2 exists in cell #2 (PCI#2).
  • 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.
  • NJT non-coherent joint transmission
  • FIG. 1B a case is shown where NCJT is performed between a plurality of cells (for example, cells of different PCIs). Note that the same serving cell configuration may be applied/configured to TRP#1 and TRP#2.
  • TRP#1 modulate-maps a first codeword and layer-maps a first number of layers (e.g., two layers) to a first signal/channel using a first precoding. (eg, PDSCH).
  • TRP#2 also modulation-maps a second codeword and layer-maps a second number of layers (e.g., two layers) to a second signal/channel (e.g., PDSCH).
  • 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 TRP#1 and the second PDSCH from TRP#2 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 (S-DCI), single PDCCH) (single master mode ).
  • DCI single DCI
  • S-DCI single DCI
  • PDCCH single PDCCH
  • One DCI may be transmitted from one TRP of a multi-TRP.
  • a configuration that utilizes one DCI in multi-TRP may be referred to as single DCI-based multi-TRP (mTRP/MTRP).
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using multiple DCIs (multiple DCI (M-DCI), multiple PDCCH (multiple PDCCH)) respectively (multimaster mode). Multiple DCIs may be transmitted from multiple TRPs respectively.
  • M-DCI multiple DCI
  • PDCCH multiple PDCCH
  • Multiple DCIs may be transmitted from multiple TRPs respectively.
  • a configuration that utilizes multiple DCIs in multi-TRP may be referred to as multi-DCI-based multi-TRP (mTRP/MTRP).
  • CSI feedback may be referred to as separate feedback, separate CSI feedback, and so on.
  • “separate” may be read interchangeably with “independent.”
  • the distances between the UE and each TRP are different. For example, if one TRP corresponds to a serving cell and another TRP corresponds to a non-serving cell, the distance between each TRP and the UE is different.
  • the transmission timing of UL (Uplink) channels and/or UL signals (UL channels/signals) is adjusted by Timing Advance (TA).
  • TA Timing Advance
  • the reception timing of UL channels/signals from different user terminals is adjusted on the radio base station (TRP: Transmission and Reception Point, gNB: gNodeB, etc.) side.
  • the problem is how to control the timing adjustment of UL transmissions (eg setting/adjustment of timing advance).
  • the issue is how to support different timing advances (eg, TA) in serving and non-serving cells.
  • TA timing advance
  • the problem is how to control PRACH transmission (or timing advance measurement using PRACH).
  • the UE control the transmission conditions eg, PRACH setting/transmission power
  • PRACH setting/transmission power e.g., PRACH setting/transmission power
  • the present inventors studied UL transmission timing control for multiple cells (eg, serving cell/non-serving cell) and came up with the present embodiment.
  • A/B may mean “at least one of A and B”
  • A/B/C may mean “at least one of A, B and C”.
  • activate, deactivate, indicate (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • RRC RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters
  • information elements (IEs) IEs
  • MAC CE update command
  • activation/deactivation command may be read interchangeably.
  • supporting, controlling, controllable, operating, and capable of operating may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, etc. may be read interchangeably.
  • Panel, Beam, Panel Group, Beam Group, Uplink (UL) transmitting entity, TRP, Spatial Relationship Information (SRI), Spatial Relationship, Control Resource Set (COntrol Resource SET (CORESET)), Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), codeword, base station, predetermined antenna port (e.g., demodulation reference signal (DMRS) port), predetermined antenna port group (e.g., DMRS port group), predetermined group (e.g., Code Division Multiplexing (CDM) group, predetermined reference signal group, CORESET group), predetermined resource (e.g., predetermined reference signal resource), predetermined resource set (e.g., predetermined reference signal resource set) , CORESET pool, PUCCH group (PUCCH resource group), spatial relationship group, downlink TCI state (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI state, etc. may be read interchangeably.
  • DMRS demodulation reference signal
  • CORESET Code Division Multiplexing
  • the panel may relate to at least one of the group index of the SSB/CSI-RS group, the group index of the group-based beam reporting, the group index of the SSB/CSI-RS group for the group-based beam reporting.
  • the panel identifier (ID) and the panel may be read interchangeably.
  • ID and the panel may be read interchangeably.
  • TRP ID and TRP, CORESET group ID and CORESET group, etc. may be read interchangeably.
  • indexes, IDs, indicators, and resource IDs may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • a UE configured with multiple TRPs is configured based on at least one of the following: TRPs corresponding to DCI, TRPs corresponding to DCI-scheduled PDSCH or UL transmissions (PUCCH, PUSCH, SRS, etc.); At least one such as may be determined.
  • TRPs corresponding to DCI TRPs corresponding to DCI-scheduled PDSCH or UL transmissions (PUCCH, PUSCH, SRS, etc.
  • - Values of certain fields contained in the DCI eg, the field specifying the TRP, the antenna port field, the PRI.
  • - DMRS corresponding to the scheduled PDSCH/PUSCH eg, sequence, resource, CDM group, DMRS port, DMRS port group, antenna port group, etc. of the DMRS).
  • a DMRS corresponding to the PDCCH on which the DCI was transmitted for example, the relevant DMRS sequence, resource, CDM group, DMRS port, DMRS port group, etc.
  • the CORESET that received the DCI for example, the CORESET pool ID of the CORESET, the ID of the CORESET, the scramble ID (which may be replaced with the affiliate ID), the resource, etc.).
  • RSs such as RS-related groups used for TCI states, QCL assumptions, spatial relationship information, etc.;
  • a single PDCCH may be referred to as a PDCCH (DCI) of the first scheduling type (eg, scheduling type A (or type 1)).
  • a multi-PDCCH may also be referred to as a PDCCH (DCI) of a second scheduling type (eg, scheduling type B (or type 2)).
  • the i-th TRP may mean the i-th TCI state, the i-th CDM group, etc. (i is an integer).
  • single PDCCH may be assumed to be supported when multiple TRPs utilize the ideal backhaul.
  • Multi-PDCCH may be assumed to be supported when inter-multi-TRP utilizes non-ideal backhaul.
  • the ideal backhaul may also be called DMRS port group type 1, reference signal related group type 1, antenna port group type 1, CORESET pool type 1, and so on.
  • Non-ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 2, reference signal associated group type 2, antenna port group type 2, CORESET pool type 2, and so on. Names are not limited to these.
  • multi-TRP multi-TRP system
  • multi-TRP transmission multi-PDSCH
  • single DCI sDCI
  • single PDCCH multi-TRP system based on single DCI
  • sDCI-based MTRP activating two TCI states on at least one TCI codepoint
  • multi-DCI multi-PDCI
  • multi-PDCCH multi-PDCCH
  • multi-TRP system based on multi-DCI
  • the QCL of the present disclosure may be read interchangeably with QCL Type D.
  • TA maintenance, adjustment, update, setting, measurement, calculation, and acquisition may be read interchangeably.
  • the configuration shown in the following aspects may be used for PRACH transmission in timing advance measurement when supporting transmission to multiple cells (e.g., serving cell and non-serving cell), or PRACH for purposes other than timing advance measurement May be used for transmission.
  • multiple cells e.g., serving cell and non-serving cell
  • PRACH for purposes other than timing advance measurement May be used for transmission.
  • a first aspect describes an example of UE behavior (eg, PRACH settings to apply for PRACH transmission) upon receiving an indication of PRACH transmission.
  • an instruction for PRACH transmission may be performed by PDCCH (or DCI), and a PDCCH for instructing PRACH transmission may be called a PDCCH order (eg, PDCCH order).
  • a PDCCH order eg, PDCCH order
  • a PRACH that is transmitted based on the PDCCH order may be called a PDCCH-ordered PRACH (eg, PDCCH order PRACH).
  • the UE transmits PRACH to at least one of the serving cell and non-serving cell based on the PDCCH order.
  • a cell in which PRACH transmission is performed may be explicitly indicated/configured by information (for example, RRC/MAC CE/DCI) notified from the base station to the UE, or may be implicitly indicated/configured.
  • the information reported from the base station may be at least one of predetermined higher layer signaling and PDCCH order.
  • the cell in which PRACH transmission is performed may not be notified from the base station to the UE, and the UE may control PRACH transmission using a predetermined PRACH setting based on the PDCCH order.
  • the UE may control PRACH transmission based on at least one of options 1-1 to 1-2 below. For example, the UE, based on at least one of the following options 1-1 ⁇ option 1-2, parameters used for PRACH transmission, PRACH configuration (eg, PRACH configuration), and PRACH resource configuration (eg, PRACH resource configuration ) may be determined.
  • PRACH configuration, PRACH transmission parameters, and PRACH resource configuration may be read interchangeably.
  • the UE may control PRACH transmission using the PRACH configuration corresponding to a specific cell, regardless of the target cell for PRACH transmission (eg, destination cell). For example, when a UE receives a PDCCH order, the UE may control PRACH transmission using the PRACH configuration corresponding to a particular cell (eg, serving cell) (see FIG. 2A).
  • a particular cell eg, serving cell
  • FIG. 2A shows a case where the same/common PRACH configuration is used for PRACH transmission to the serving cell and PRACH transmission to non-serving cells.
  • the PRACH setting corresponding to the serving cell and the PRACH setting corresponding to the non-serving cell may be the same/common.
  • a PRACH setting corresponding to a specific cell eg, serving cell
  • the UE uses the PRACH setting set for the specific cell regardless of the cell that transmits the PRACH.
  • the PRACH configuration may be configured without being associated with a cell, or may be configured for PRACH transmission for the PDCCH order.
  • the UE may transmit the PRACH without judging (or being unaware of) whether the target cell for PRACH transmission is the serving cell or the non-serving cell. In this case, it is possible to eliminate the need for the base station to notify the UE of the cell information targeted for PRACH transmission.
  • the PRACH transmitted from the UE may be configured to be received by either the serving cell or the non-serving cell, or may be configured to be received by both the serving cell and the non-serving cell.
  • the PRACH reception operation may be base station implemented.
  • the configuration of the PDCCH order shall be the same configuration as the existing system (for example, before Rel.16), and the PDCCH order may not be extended.
  • the base station may instruct/configure the cell information to be the target of PRACH transmission to the UE.
  • a base station corresponding to a cell targeted for PRACH transmission may receive the PRACH.
  • the cell (or base station) transmitting the PDCCH order may be a specific cell (eg, serving cell), and is not limited to a specific cell (eg, the cell (or base station) transmitting the PDCCH order is not defined in the specification).
  • the UE may control PRACH transmission (or applied PRACH configuration) based on the target cell for PRACH transmission (eg, destination cell). For example, when the UE receives the PDCCH order, the UE may control the transmission of PRACH using the PRACH configuration corresponding to the cell targeted for PRACH transmission (see FIG. 2B).
  • the first PRACH configuration (eg, PRACH configuration corresponding to the serving cell) is used for PRACH (eg, PDCCH order PRACH) transmission for the first cell (eg, serving cell).
  • PRACH eg, PDCCH order PRACH
  • the second PRACH configuration eg, PRACH configuration corresponding to the non-serving cell
  • the first PRACH configuration corresponding to the first cell (eg, serving cell) and the second PRACH configuration corresponding to the second PRACH configuration (eg, non-serving cell) are configured separately by higher layer signaling or the like. good too.
  • the PRACH setting of the existing system (for example, Rel.16 or earlier) is used for the serving cell, and in addition to the PRACH setting, the new RRC parameter (for example, Rel.17 RRC parameter) supports the PRACH setting for the non-serving cell.
  • the new RRC parameter for example, Rel.17 RRC parameter
  • a common PRACH setting may be applied/configured to the plurality of first cells.
  • the PRACH configuration may be applied/configured separately for the multiple first cells.
  • a common PRACH setting may be applied/configured to the multiple second cells.
  • the PRACH configuration may be applied/configured separately for the multiple second cells.
  • the PRACH setting may be set in common for a plurality of first cells, and the PRACH setting may be set separately for a plurality of second cells.
  • the PRACH settings may be set separately for a plurality of first cells, and the PRACH settings may be set commonly for a plurality of second cells.
  • the UE may transmit the PRACH to either the serving cell or the non-serving cell based on the PDCCH order.
  • Information about target cells corresponding to PRACH settings applied to PRACH transmission or target cells for PRACH transmission may be explicitly or implicitly instructed from the base station to the UE.
  • the target cell may be indicated by the PDCCH order (or DCI).
  • the configuration of the PDCCH order may be enhanced.
  • the target cell may be implicitly indicated to the UE based on the parameters corresponding to the PRACH transmission or other signaling/channels associated with that PRACH transmission (eg, Synchronization Signal Block (SSB)/PDCCH order).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the UE may determine the target cell based on at least one of options 1-2-1 to 1-2-3 below.
  • the UE determines the cell to which the PDCCH order (or the PRACH transmitting according to the PDCCH order) corresponds based on the predetermined parameters used for the PDCCH (or other signals/channels associated with the PDCCH) of the PDCCH order. You may
  • the UE may be implicitly instructed as to whether the target cell is the serving cell or the non-serving cell, using the PDCCH pseudo-colocation source (eg, QCL source) used for the PDCCH order.
  • the target cell can be indicated to the UE without extending the PDCCH order.
  • the UE may control so that the PRACH whose transmission is instructed in the PDCCH order (e.g., PDCCH ordered PRACH) is transmitted to the serving cell.
  • the UE may apply the PRACH configuration associated with the serving cell for this PRACH transmission.
  • the UE controls to transmit the PRACH (eg, PDCCH ordered PRACH) whose transmission is indicated in the PDCCH order to the non-serving cell. good too.
  • the UE may apply the PRACH configuration associated with the non-serving cell for this PRACH transmission.
  • FIG. 3 shows the synchronization signal block/CSI-RS transmitted in the non-serving cell (here, cell #1) and the case where the PDCCH order (PDCCH/DCI/CORESET) transmitted in the serving cell is QCL. .
  • the UE may determine that the PDCCH order triggered the PRACH transmission for non-serving cell #1.
  • Non-serving cell #1 may be set/designated as a non-serving cell (PCI#1), or may be set/designated as different/additional/another PCI#1. .
  • the predetermined parameter may be, for example, the TCI state.
  • the UE may control the PRACH transmission based on the non-serving cell's PRACH configuration. The UE may then determine the TA for that non-serving cell based on the DL transmission (eg, RAR) fed back for the PRACH transmission.
  • the DL transmission eg, RAR
  • the PRACH requested by the PDCCH order may correspond to the serving cell.
  • the UE may control the PRACH transmission based on the PRACH configuration of the serving cell.
  • the UE may then determine the TA for that serving cell based on the DL transmission (eg, RAR) fed back for the PRACH transmission.
  • the UE may determine the cell to which the PDCCH order (or PRACH that transmits according to the PDCCH order) corresponds based on the DCI (or CORESET) used for the PDCCH order.
  • the DCI used in the PDCCH order may include the identification information of the cell corresponding to the PRACH (eg, cell index/cell type (eg, serving cell/non-serving cell)) and notify the UE.
  • the identification information of the cell corresponding to the PRACH eg, cell index/cell type (eg, serving cell/non-serving cell)
  • X reserved bits of DCI are used for cell notification in order to explicitly indicate serving/non-serving cells corresponding to PRACH. good too.
  • the reserved bits may be reserved bits included in DCI format 1_0 in existing systems (eg, Rel.15/16).
  • the bit size of X may be set/determined/determined based on the set number of non-serving cells. For example, if one non-serving cell is configured, X may be 1 bit.
  • the most significant bit (MSB) or least significant bit (LSB) of the reserved bits may be applied to the field used to notify the cell identification information.
  • X may be 2 bits.
  • a re-indexed non-serving cell index may be applied.
  • the association between the cell index and the bit value (or code point) may be defined in the specification, or may be set by higher layer signaling or the like. For example, a code point '0' or '00' indicates the serving cell, and the remaining bits may be associated with the configured non-serving cell index order (eg, ascending/descending order).
  • the size of X may be fixed and the number of bits may not be changed regardless of the number of non-serving cells configured.
  • unused bits/fields may be configured as reserved bits.
  • the random access preamble index (eg, ra-PreambleIndex) is a predetermined value (eg, 0-63)
  • part of the preamble may be configured/activated by RRC/MAC CE to be associated with non-serving cells. good.
  • the serving cell/non-serving cell information may be indicated by a predetermined field of a predetermined DCI format (for example, DCI format 1_0).
  • the predetermined field may be, for example, a random access preamble index field (for example, Random Access Preamble index field).
  • preamble settings related to non-serving cells may be configured to be applied only to PRACH transmission based on PDCCH order (or configured not to be applied to collision-type PRACH transmission).
  • the UE may control PRACH transmission with the indicated preamble according to the RACH setting of the non-serving cell.
  • the UE may adjust the TA of one or more indicated cells after PRACH based on the PDCCH order.
  • Information about TAs may be received in response signals (eg, RAR) to PRACH transmissions.
  • a second aspect describes another example of UE behavior when receiving an indication of PRACH transmission (eg, received power applied to PRACH transmission).
  • the transmission power of the PRACH (eg, referenceSignalPower) is set to a parameter related to the synchronization signal block (eg, the upper layer parameter ss-PBCH- BlockPower).
  • a predetermined parameter corresponding to a specific cell for example, parameters related to synchronization signal block / ss-PBCH-BlockPower
  • a predetermined parameter corresponding to a cell that performs PRACH transmission transmission power of PRACH transmission to control.
  • the parameter /ss-PBCH-BlockPower related to the synchronization signal block may be the average power (Energy Per Resource Element (EPRE)) of the resource element that transmits the secondary synchronization signal used by the network (e.g., base station) for SSB transmission.
  • the parameter/ss-PBCH-BlockPower related to the synchronization signal block may be signaled/configured to the UE through higher layer signaling.
  • the UE may control PRACH transmission based on at least one of options 2-1 to 2-2 below.
  • UE regardless of the cell targeted for PRACH transmission (e.g., destination cell), transmits PRACH using a predetermined parameter corresponding to a specific cell (e.g., parameter related to synchronization signal block / ss-PBCH-BlockPower) Power may be controlled.
  • a predetermined parameter corresponding to a specific cell e.g., parameter related to synchronization signal block / ss-PBCH-BlockPower
  • the predetermined parameter, the predetermined power parameter, and the predetermined power information may be read interchangeably.
  • the UE may control the transmission power of the PRACH using a predetermined power parameter corresponding to a specific cell (eg, serving cell) (see FIG. 4A).
  • a predetermined power parameter corresponding to a specific cell (eg, serving cell) (see FIG. 4A).
  • FIG. 4A illustrates the case where the same/common predetermined power parameter is used for PRACH transmissions for serving cells and PRACH transmissions for non-serving cells.
  • the predetermined power parameter corresponding to the serving cell and the predetermined power parameter corresponding to the non-serving cell may be the same/common.
  • a predetermined power parameter corresponding to a specific cell e.g., serving cell
  • the UE receives the predetermined power parameter set for the specific cell regardless of the cell that transmits the PRACH. may be used to control the transmission power of the PRACH.
  • the predetermined power parameter may be set without being associated with a cell, or may be set for PRACH transmission for a PDCCH order.
  • the UE may control the transmission power of the PRACH without judging (or being unaware of) whether the target cell for PRACH transmission is the serving cell or the non-serving cell. In this case, it is possible to eliminate the need for the base station to notify the UE of the cell information targeted for PRACH transmission.
  • the configuration of the PDCCH order shall be the same configuration as the existing system (for example, before Rel.16), and the PDCCH order may not be extended.
  • the UE may control PRACH transmission (or applied transmission power) based on the target cell for PRACH transmission (eg, destination cell). For example, when the UE receives the PDCCH order, the UE uses a predetermined power parameter corresponding to the PRACH transmission target cell (for example, parameter related to the synchronization signal block / ss-PBCH-BlockPower) to control the transmission power of the PRACH. (See FIG. 4B).
  • a predetermined power parameter corresponding to the PRACH transmission target cell for example, parameter related to the synchronization signal block / ss-PBCH-BlockPower
  • a first predetermined power parameter (eg, a predetermined power parameter corresponding to the serving cell) is used for PRACH (eg, PDCCH order PRACH) transmission for a first cell (eg, serving cell).
  • PRACH eg, PDCCH order PRACH
  • a second predetermined power parameter eg, predetermined power parameter corresponding to the non-serving cell
  • a first predetermined power parameter corresponding to the first cell (eg, serving cell) and a second predetermined power parameter corresponding to the second PRACH configuration (eg, non-serving cell) are set separately by higher layer signaling or the like. may be
  • Predetermined power parameters of the existing system for example, before Rel.16 are used for the serving cell, and in addition to the predetermined power parameters, new RRC parameters (for example, Rel.17 RRC parameters) are used for non-serving cells.
  • new RRC parameters for example, Rel.17 RRC parameters
  • ss-PBCH-BlockPower config may be supported.
  • a common predetermined power parameter may be applied/set to the plurality of first cells.
  • the predetermined power parameter may be applied/configured separately for the multiple first cells.
  • a common predetermined power parameter may be applied/set to the plurality of second cells.
  • the predetermined power parameter may be applied/configured separately for the multiple second cells.
  • a predetermined power parameter may be commonly set for a plurality of first cells, and a predetermined power parameter may be set separately for a plurality of second cells.
  • predetermined power parameters may be set separately for a plurality of first cells, and a predetermined power parameter may be commonly set for a plurality of second cells.
  • the UE may transmit the PRACH to either the serving cell or the non-serving cell based on the PDCCH order.
  • Information about target cells corresponding to PRACH settings applied to PRACH transmission or target cells for PRACH transmission may be explicitly or implicitly instructed from the base station to the UE.
  • the target cell may be indicated by the PDCCH order (or DCI).
  • the configuration of the PDCCH order may be enhanced.
  • the target cell may be implicitly indicated to the UE based on the parameters corresponding to the PRACH transmission or other signaling/channels associated with that PRACH transmission (eg, Synchronization Signal Block (SSB)/PDCCH order).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the UE may determine the target cell based on at least one of options 2-2-1 to 2-2-3 below.
  • the UE determines the cell to which the PDCCH order (or the PRACH transmitting according to the PDCCH order) corresponds based on the predetermined parameters used for the PDCCH (or other signals/channels associated with the PDCCH) of the PDCCH order. You may
  • the UE may be implicitly instructed as to whether the target cell is the serving cell or the non-serving cell, using the PDCCH pseudo-colocation source (eg, QCL source) used for the PDCCH order.
  • the target cell can be indicated to the UE without extending the PDCCH order.
  • the UE may control so that the PRACH whose transmission is instructed in the PDCCH order (e.g., PDCCH ordered PRACH) is transmitted to the serving cell.
  • the UE may apply the predetermined power parameter associated with the serving cell for this PRACH transmission.
  • the UE controls to transmit the PRACH (eg, PDCCH ordered PRACH) whose transmission is indicated in the PDCCH order to the non-serving cell. good too.
  • the UE may apply the predetermined power parameter associated with the non-serving cell for this PRACH transmission.
  • FIG. 5 shows the synchronization signal block/CSI-RS transmitted in the non-serving cell (here, cell #1) and the case where the PDCCH order (PDCCH/DCI/CORESET) transmitted in the serving cell is QCL.
  • the UE may determine that the PRACH transmission for non-serving cell #1 is triggered by the PDCCH order, and determine the transmission power of the PRACH based on a predetermined power parameter corresponding to non-serving cell #1.
  • Non-serving cell #1 may be set/designated as a non-serving cell (PCI#1), or may be set/designated as different/additional/another PCI#1. .
  • the predetermined parameter may be, for example, the TCI state.
  • the UE may control the PRACH transmission based on the predetermined power parameter of the non-serving cell. The UE may then determine the TA for that non-serving cell based on the DL transmission (eg, RAR) fed back for the PRACH transmission.
  • the DL transmission eg, RAR
  • the PRACH requested by the PDCCH order may correspond to the serving cell.
  • the UE may control the PRACH transmission based on the predetermined power parameters of the serving cell.
  • the UE may then determine the TA for that serving cell based on the DL transmission (eg, RAR) fed back for the PRACH transmission.
  • the UE may determine the cell to which the PDCCH order (or PRACH that transmits according to the PDCCH order) corresponds based on the DCI (or CORESET) used for the PDCCH order.
  • a specific operation may be the same as option 1-2-2 described above.
  • the random access preamble index (eg, ra-PreambleIndex) is a predetermined value (eg, 0-63)
  • part of the preamble may be configured/activated by RRC/MAC CE to be associated with non-serving cells. good.
  • a specific operation may be the same as option 1-2-3 described above.
  • a third aspect describes a pseudo collocation assumption (eg, QCL assumption) for PRACH triggered in PDCCH order (eg, PRACH of message 1).
  • a response signal (PDSCH including RAR) and DCI (for example, DCI format 1_0) that schedules the response signal are transmitted in response to PRACH transmission.
  • DCI for example, DCI format 1_0
  • the PDCCH that schedules PDSCH including RAR e.g., PDCCH including DCI format 1_0
  • the PDCCH order are pseudo-colocated (e.g., the same DMRS antenna port pseudo-colocation characteristics have).
  • a PDSCH for example, a PDSCH including RAR
  • a PDCCH order are pseudo collocated.
  • Option 3-1 to Option 3-2 as a QCL assumption when the configuration of performing PRACH transmission triggered by the PRACH order for at least one of the serving cell and the non-serving cell is supported. Apply at least one.
  • a QCL assumption/spatial relation (eg, QCL assumption/spatial relation) with at least one of the predetermined signals/channels may be specified/configured.
  • the predetermined signal/channel may be at least one of PRACH for message 1, DCI for scheduling RAR (or PDSCH including RAR), PDSCH including RAR, PUSCH for message 3, and message 4.
  • the PRACH of message 1 may be any PRACH other than the PRACH triggered by the PDCCH order.
  • it may be a PRACH transmitted in a collision-type PRACH.
  • the DCI that schedules RAR may be, for example, CRC-scrambled with RA-RNTI and a predetermined DCI format (eg DCI format 1_0) that schedules PDSCH containing RAR.
  • a PDSCH containing RAR may be a DCI-scheduled PDSCH that is CRC-scrambled with RA-RNTI.
  • Message 4 may be the PDCCH (or DCI) corresponding to message 4 or the PDSCH corresponding to message 4.
  • the QCL relation/spatial relation between the PRACH of the PDCCH order and the given signal/channel may be determined/derived.
  • an SSB associated with a PDCCH order corresponds (eg, is transmitted) to a serving cell, even if it is determined that the PRACH triggered by the PDCCH order and the predetermined signal/channel corresponding to the serving cell are QCL. good. Also, if the SSB associated with the PDCCH order corresponds to (eg, is transmitted to) a non-serving cell, the PRACH triggered by the PDCCH order and the predetermined signal/channel corresponding to the non-serving cell are determined to be QCL.
  • the type/type of cell to which the SSB is associated may be explicitly indicated by the PDCCH order (option 3-2-1) or implicitly indicated by the PDCCH order (option 3-2-2 ).
  • the PDCCH order may explicitly indicate the SSB associated with the serving cell or the SSB associated with the non-serving cell.
  • a specific field of the DCI used for the PDCCH order may specify whether to correspond to the serving cell or the non-serving cell.
  • the PDCCH order may implicitly indicate the SSB associated with the serving cell or the SSB associated with the non-serving cell. For example, based on the QCL source reference signal (eg, QCL source RS) or the root SSB associated with the serving cell or non-serving cell, it may be specified whether to correspond to the serving cell or the non-serving cell. .
  • QCL source reference signal eg, QCL source RS
  • UE capability information In the above first to third aspects, the following UE capabilities may be set. Note that the UE capabilities below may be read as parameters (eg, higher layer parameters) set in the UE from the network (eg, base station).
  • UE capability information regarding whether to support at least one of inter-cell mobility (eg, inter-cell mobility) and inter-cell multi-TRP (eg, inter-cell multi-TRP) may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support multiple cell IDs/different cell IDs may be defined.
  • UE capability information regarding whether to support PRACH for non-serving cells (or different cell IDs) may be defined.
  • the first to third aspects may be configured to be applied to a UE that supports/reports at least one of the UE capabilities described above.
  • the first to third aspects may be configured to be applied to the UE set from the network.
  • 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. 6 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. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to one embodiment.
  • the base station 10 comprises a control section 110 , a transmission/reception section 120 , a transmission/reception antenna 130 and a transmission line interface 140 .
  • One or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the base station 10 as a whole.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (eg, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 120 , the transmission/reception antenna 130 and the transmission line interface 140 .
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer them to the transmission/reception unit 120 .
  • the control unit 110 may perform call processing (setup, release, etc.) of communication channels, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121 , a radio frequency (RF) section 122 and a measuring section 123 .
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212 .
  • the transmitting/receiving unit 120 is configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of the transmission processing section 1211 and the RF section 122 .
  • the receiving section may be composed of a reception processing section 1212 , an RF section 122 and a measurement section 123 .
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-to-analog conversion may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, Fast Fourier transform (FFT) processing, and Inverse Discrete Fourier transform (IDFT) processing on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing. User data and the like may be acquired.
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), and the like may be measured.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • channel information for example, CSI
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane data, and the like. Data and the like may be obtained, transmitted, and the like.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit a downlink control channel that instructs transmission of a random access channel to at least one of the serving cell and the non-serving cell.
  • the control unit 110 applies at least one of random access channel setting corresponding to the predetermined cell and power information related to the synchronization signal block corresponding to the predetermined cell. Reception of the random access channel may be controlled.
  • the control unit 110 configures a random access channel to which at least one of random access channel setting corresponding to a cell for transmitting the random access channel and power information on a synchronization signal block corresponding to a cell for transmitting the random access channel is applied. Reception may be controlled.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210 , a transmission/reception section 220 and a transmission/reception antenna 230 .
  • One or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the features of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the user terminal 20 as a whole.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, and the like, which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230 .
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transmission/reception unit 220 .
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212 .
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission section may be composed of a transmission processing section 2211 and an RF section 222 .
  • the receiving section may include a reception processing section 2212 , an RF section 222 and a measurement section 223 .
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC layer processing (for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data and control information acquired from the control unit 210, for example , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on a bit string to be transmitted. , precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on transform precoding settings. Transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211), for a certain channel (for example, PUSCH), if transform precoding is enabled, the above to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation to a radio frequency band, filter processing, amplification, and the like on the baseband signal, and may transmit the radio frequency band signal via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal. decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmitting/receiving section 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (eg, RSRP), received quality (eg, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (eg, RSSI), channel information (eg, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to control section 210 .
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230 .
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive a downlink control channel that instructs transmission of the random access channel to at least one of the serving cell and the non-serving cell.
  • the control unit 210 When transmitting the random access channel based on the downlink control channel, the control unit 210, based on at least one of the random access channel setting corresponding to the predetermined cell and the power information related to the synchronization signal block corresponding to the predetermined cell, Transmission of the random access channel may be controlled.
  • the control unit 210 controls the random access channel based on at least one of random access channel setting corresponding to the cell for transmitting the random access channel and power information on the synchronization signal block corresponding to the cell for transmitting the random access channel. may control the transmission of
  • the control unit 210 performs random access channel transmission based on a cell in which the downlink control channel is a pseudo-colocated cell, sets a random access channel to be applied to the random access channel transmission, and performs transmission to be applied to the random access channel transmission. At least one of the power may be determined.
  • the control unit 210 may determine at least one of the signals and channels for which the random access channel is a pseudo collocation based on the synchronization signal blocks associated by the downlink control channel.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • function includes judgment, decision, determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deem , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (component) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculations, communication via the communication device 1004 and at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • FIG. 10 FIG. 10
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or at least any other suitable storage medium. may be configured by one.
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray disc), removable disc, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium may be configured by Storage 1003 may also
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD), for example. may be configured to include
  • the transmitting/receiving unit 120 (220), the transmitting/receiving antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, a pilot signal, etc., depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may consist of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that make up a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration , a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) Mapping Type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • an RB may contain one or more symbols in the time domain and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be configured with one or more resource blocks.
  • One or more RBs are Physical Resource Block (PRB), Sub-Carrier Group (SCG), Resource Element Group (REG), PRB pair, RB Also called a pair.
  • PRB Physical Resource Block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB Also called a pair.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a numerology on a carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL
  • BWP for DL DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given channel/signal 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 "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are assumed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may involve the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g., Clearly, this can be done by a Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. (but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching along with execution. Also, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be rearranged as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New - Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi®
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, or other suitable wireless It may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like. Also, multiple systems may be applied to systems using communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining includes judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry ( For example, looking up in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • determining (deciding) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access ( accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
  • determining is considered to be “determining” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. good too. That is, “determining (determining)” may be regarded as “determining (determining)” some action.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements. and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • radio frequency domain when two elements are connected, using one or more wires, cables, printed electrical connections, etc., and as some non-limiting and non-exhaustive examples, radio frequency domain, microwave They can be considered to be “connected” or “coupled” together using the domain, electromagnetic energy having wavelengths in the optical (both visible and invisible) domain, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”

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Abstract

複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であっても通信を適切に行うこと。本開示の一態様に係る端末は、サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対するランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネルを受信する受信部と、前記下り制御チャネルに基づいて前記ランダムアクセスチャネルの送信を行う場合、所定セルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及び前記所定セルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つに基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの送信を制御する制御部と、を有する。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.16/5Gより後の無線通信システム)では、非サービングセル(non-serving cell)を含む複数セル間モビリティ(inter-cell mobility)、又は複数の送受信ポイント(例えば、マルチTRP(Multi-TRP(MTRP))を利用したセル間モビリティに基づいて通信を制御することが想定される。
 しかし、複数の送受信ポイントに対してUL送信を行う場合、UL送信の制御(例えば、利用する設定情報/送信パラメータ等)をどのように制御するかが問題となる。各送受信ポイントへのUL送信が適切に制御されない場合、複数の送受信ポイントを利用した通信の品質が劣化するおそれがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であっても通信を適切に行うことが可能な端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対するランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネルを受信する受信部と、前記下り制御チャネルに基づいて前記ランダムアクセスチャネルの送信を行う場合、所定セルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及び前記所定セルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つに基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの送信を制御する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であっても通信を適切に行うことができる。
図1A及び図1Bは、セル間モビリティの一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、第1の態様に係るPRACH送信制御の一例を示す図である。 図3は、第1の態様に係るPRACH送信制御の他の例を示す図である。 図4A及び図4Bは、第2の態様に係るPRACH送信制御の一例を示す図である。 図5は、第2の態様に係るPRACH送信制御の他の例を示す図である。 図6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7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8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9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。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 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。
 なお、TCI状態の適用対象となるチャネル/信号は、ターゲットチャネル/参照信号(target channel/RS)、単にターゲットなどと呼ばれてもよく、上記別の信号はリファレンス参照信号(reference RS)、ソースRS(source RS)、単にリファレンスなどと呼ばれてもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、などの少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
(セル間モビリティ)
 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、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UL送信を行うことが検討されている。
 UEは、セル間モビリティ(例えば、L1/L2 inter cell mobility)において、複数のセル/TRPからのチャネル/信号を受信することが考えられる(図1A、B参照)。
 図1Aは、ノンサービングセルを含むセル間モビリティ(例えば、Single-TRP inter-cell mobility)の一例を示している。ここでは、UEは、サービングセルとなるセル#1の基地局/TRPと、サービングセルでない(非サービングセル/Non-serving cellとなる)セル#3の基地局/TRPとからチャネル/信号を受信する場合を示している。例えば、UEがセル#1からセル#3にスイッチ/切り替えする場合(例えば、fast cell switch)に相当する。
 この場合、DCI/MAC CEによりTCI状態のアップデートが行われ、ポート(例えば、アンテナポート)/TRPの選択がダイナミックに行われてもよい。セル#1とセル#3に対して、異なる物理セルID(例えば、PCI)が設定される。
 図1Bは、マルチTRPシナリオ(例えば、マルチTRPを利用する場合のセル間モビリティ(Multi-TRP inter-cell mobility))の一例を示している。ここでは、UEは、TRP#1とTRP2からチャネル/信号を受信する場合を示している。ここでは、TRP#1がセル#1(PCI#1)、TRP#2がセル#2(PCI#2)に存在する場合を示している。
 マルチTRP(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、図1Bに示すように、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。ここでは、複数のセル(例えば、異なるPCIのセル)間でNCJTが行われる場合を示している。なお、TRP#1とTRP#2に対して、同じサービングセル設定が適用/設定されてもよい。
 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の信号/チャネル(例えば、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の信号/チャネル(例えば、PDSCH)を送信する。
 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、TRP#1からの第1のPDSCHと、TRP#2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(S-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)。1つのDCIは、マルチTRPの1つのTRPから送信されてもよい。マルチTRPにおいて1つのDCIを利用する構成は、シングルDCIベースのマルチTRP(mTRP/MTRP)と呼ばれてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI(M-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)。複数のDCIは、マルチTRPからそれぞれ送信されてもよい。マルチTRPにおいて複数のDCIを利用する構成は、マルチDCIベースのマルチTRP(mTRP/MTRP)と呼ばれてもよい。
 UEは、異なるTRPに対して、それぞれのTRPに関する別々のCSI報告(CSIレポート)を送信すると想定してもよい。このようなCSIフィードバックは、セパレートフィードバック、セパレートCSIフィードバックなどと呼ばれてもよい。本開示に置いて、「セパレート」は、「独立した(independent)」と互いに読み替えられてもよい。
 図1に示すように、複数のTRPを利用する場合にはUEと各TRP間との距離がそれぞれ異なるケースも生じる。例えば、あるTRPがサービングセルに相当し、他のTRPが非サービングセルに相当する場合、各TRPとUE間の距離が異なる。
 既存システムでは、UL(Uplink)チャネル及び/又はUL信号(ULチャネル/信号)の送信タイミングは、タイミングアドバンス(TA:Timing Advance)によって調整される。異なるユーザ端末(UE:User Terminal)からのULチャネル/信号の受信タイミングは、無線基地局(TRP:Transmission and Reception Point、gNB:gNodeB等ともいう)側で調整される。
 ノンサービングセルを含むセル間モビリティ、及びマルチTRPシナリオの少なくとも一つにおいて、UL送信のタイミングの調整(例えば、タイミングアドバンスの設定/調整)等をどのように制御するかが問題となる。
 例えば、サービングセルと非サービングセルで異なるタイミングアドバンス(例えば、TA)をどのようにサポートするかが問題となる。
 また、サービングセル/非サービングセルに対するタイミングアドバンスの測定のためにPDCCHオーダーを利用したPRACH送信を行うことも考えられる。かかる場合に、PRACH送信(又は、PRACHを利用したタイミングアドバンスの測定)をどのように制御するかが問題となる。
 例えば、PDCCHオーダーによりPRACHがトリガされる場合、UEは、当該PDCCHオーダー(又は、PRACHのトリガ)によりトリガされるPRACH送信に適用する送信条件(例えば、PRACH設定/送信電力)をどのように制御するかが問題となる。
 本発明者等は、複数のセル(例えば、サービングセル/非サービングセル)に対するUL送信タイミング制御について検討し、本実施の形態を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、本開示において、「A/B」は「A及びBの少なくとも一方」を意味し、「A/B/C」は「A、B及びCの少なくとも一方」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RRC、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MAC CE、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、ビーム、パネルグループ、ビームグループ、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係情報(SRI)、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)、所定のリソース(例えば、所定の参照信号リソース)、所定のリソースセット(例えば、所定の参照信号リソースセット)、CORESETプール、PUCCHグループ(PUCCHリソースグループ)、空間関係グループ、下りリンクのTCI状態(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、などは、互いに読み替えられてもよい。
 パネルは、SSB/CSI-RSグループのグループインデックス、グループベースビーム報告のグループインデックス、グループベースビーム報告のためのSSB/CSI-RSグループのグループインデックス、の少なくとも1つに関連してもよい。
 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。つまり、TRP IDとTRP、CORESETグループIDとCORESETグループなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、複数のTRPを設定されたUEは、次の少なくとも1つに基づいて、DCIに対応するTRP、DCIがスケジュールするPDSCH又はUL送信(PUCCH、PUSCH、SRSなど)に対応するTRP、などの少なくとも1つを判断してもよい。
・DCIに含まれる所定のフィールド(例えば、TRPを指定するフィールド、アンテナポートフィールド、PRI)の値。
・スケジュールされるPDSCH/PUSCHに対応するDMRS(例えば、当該DMRSの系列、リソース、CDMグループ、DMRSポート、DMRSポートグループ、アンテナポートグループなど)。
・DCIが送信されたPDCCHに対応するDMRS(例えば、当該DMRSの系列、リソース、CDMグループ、DMRSポート、DMRSポートグループなど)。
・DCIを受信したCORESET(例えば、当該CORESETのCORESETプールID、当該CORESETのID、スクランブルID(系列IDで読み替えられてもよい)、リソースなど)。
・TCI状態、QCL想定、空間関係情報などに用いられるRS(RS関連(related)グループなど)。
 本開示において、シングルPDCCH(DCI)は、第1のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプA(又はタイプ1))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。また、マルチPDCCH(DCI)は、第2のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプB(又はタイプ2))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。
 本開示において、シングルDCIについて、第iのTRP(TRP#i)は、第iのTCI状態、第iのCDMグループなどを意味してもよい(iは、整数)。マルチDCIについて、第iのTRP(TRP#i)は、CORESETプールインデックス=iに対応するCORESET、第iのTCI状態、第iのCDMグループなどを意味してもよい(iは、整数)。
 本開示において、シングルPDCCHは、マルチTRPが理想的バックホール(ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。マルチPDCCHは、マルチTRP間が非理想的バックホール(non-ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。
 なお、理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ1、参照信号関連グループタイプ1、アンテナポートグループタイプ1、CORESETプールタイプ1、などと呼ばれてもよい。非理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ2、参照信号関連グループタイプ2、アンテナポートグループタイプ2、CORESETプールタイプ2、などと呼ばれてもよい。名前はこれらに限られない。
 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(sDCI)、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRPシステム、sDCIベースMTRP、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、マルチDCI(mDCI)、マルチPDCCH、マルチDCIに基づくマルチTRPシステム、mDCIベースMTRP、2つのCORESETプールインデックス又はCORESETプールインデックス=1(又は1以上の値)が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示のQCLは、QCLタイプDと互いに読み替えられてもよい。
 以下の説明において、TAの維持、調整、更新、設定、測定、算出、取得は互いに読み替えられてもよい。
 以下の態様で示す構成は、複数セル(例えば、サービングセルと非サービングセル)への送信をサポートする際のタイミングアドバンスの測定におけるPRACH送信に利用されてもよいし、タイミングアドバンスの測定以外の用途のPRACH送信に利用されてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様は、PRACH送信の指示を受信した場合のUE動作の一例(例えば、PRACH送信に適用するPRACH設定)について説明する。
 本開示において、PRACH送信の指示は、PDCCH(又は、DCI)で行われてもよく、PRACH送信を指示するPDCCHは、PDCCHオーダー(例えば、PDCCH order)と呼ばれてもよい。また、PDCCHオーダーに基づいて送信が行われるPRACHは、PDCCHオーダーされたPRACH(例えば、PDCCH order PRACH)と呼ばれてもよい。
 UEは、PDCCHオーダーに基づいて、サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対してPRACHの送信を行う。PRACH送信を行うセルは、基地局からUEに通知される情報(例えば、RRC/MAC CE/DCI)により明示的に指示/設定されてもよいし、暗示的に指示/設定されてもよい。基地局から通知される情報は、所定の上位レイヤシグナリング、及びPDCCHオーダーの少なくとも一つであってもよい。
 あるいは、PRACH送信を行うセルは、基地局からUEに通知されず、UEは、PDCCHオーダーに基づいて所定のPRACH設定を利用してPRACH送信を制御してもよい。
 PRACH送信を指示するPDCCHを受信した場合、UEは、下記のオプション1-1~オプション1-2の少なくとも一つに基づいて、PRACHの送信を制御してもよい。例えば、UEは、下記のオプション1-1~オプション1-2の少なくとも一つに基づいて、PRACH送信に利用するパラメータ、PRACH設定(例えば、PRACH configuration)、及びPRACHリソース設定(例えば、PRACH resource configuration)の少なくとも一つを判断してもよい。本開示において、PRACH設定と、PRACH送信パラメータと、PRACHリソース設定と、は互いに読み替えられてもよい。
<オプション1-1>
 UEは、PRACH送信の対象となるセル(例えば、destination cell)に関わらず、特定のセルに対応するPRACH設定を利用してPRACHの送信を制御してもよい。例えば、UEは、PDCCHオーダーを受信した場合、特定のセル(例えば、サービングセル)に対応するPRACH設定を利用してPRACHの送信を制御してもよい(図2A参照)。
 図2Aでは、サービングセルに対するPRACH送信と非サービングセルに対するPRACH送信に対して同じ/共通のPRACH設定を利用する場合を示している。
 サービングセルに対応するPRACH設定と非サービングセルに対応するPRACH設定が同じ/共通であってもよい。例えば、特定のセル(例えば、サービングセル)に対応するPRACH設定が基地局からUEに設定され、UEは、PRACHを送信するセルに関わらず、当該特定のセルに対して設定されたPRACH設定を利用してPRACH送信を制御してもよい。なお、PRACH設定は、セルに関連づけられずに設定されてもよいし、PDCCHオーダーに対するPRACH送信に対して設定されてもよい。
 なお、UEは、PRACHの送信対象セルがサービングセルとなるか非サービングセルとなるかを判断せず(又は、意識せず)にPRACHの送信を行ってもよい。この場合、基地局からUEに対して、PRACH送信の対象となるセル情報の通知を不要とすることができる。
 UEから送信されたPRACHは、サービングセルと非サービングセルの一方で受信される構成としてもよいし、サービングセルと非サービングセルの両方で受信される構成としてもよい。PRACHの受信動作は、基地局インプリであってもよい。
 PDCCHオーダーの構成は、既存システム(例えば、Rel.16以前)と同じ構成とし、PDCCHオーダーの拡張は行われなくてもよい。
 あるいは、基地局からUEに対して、PRACH送信の対象となるセル情報を指示/設定してもよい。この場合、PRACH送信の対象となるセルに対応する基地局が当該PRACHを受信すればよい。
 PDCCHオーダーを送信するセル(又は、基地局)は、特定のセル(例えば、サービングセル)であってもよいし、特定のセルに限定されない(例えば、PDCCHオーダーを送信するセル(又は、基地局)が仕様で定義されない)構成としてもよい。
 このように、サービングセル/非サービングセルに対するPRACH送信がサポートされる場合、当該PRACH送信について共通のPRACH設定を利用することにより、基地局からUEに設定/指示する情報のオーバーヘッドの増加を抑制できる。
<オプション1-2>
 UEは、PRACH送信の対象となるセル(例えば、destination cell)に基づいて、PRACHの送信(又は、適用するPRACH設定)を制御してもよい。例えば、UEは、PDCCHオーダーを受信した場合、PRACHの送信対象となるセルに対応するPRACH設定を利用してPRACHの送信を制御してもよい(図2B参照)。
 図2Bでは、第1のセル(例えば、サービングセル)に対するPRACH(例えば、PDCCH order PRACH)送信に対して、第1のPRACH設定(例えば、サービングセルに対応するPRACH設定)を利用する。一方で、第2のセル(例えば、非サービングセル)に対するPRACH(例えば、PDCCH order PRACH)送信に対して、第2のPRACH設定(例えば、非サービングセルに対応するPRACH設定)を利用する場合を示している。
 第1のセル(例えば、サービングセル)に対応する第1のPRACH設定と、第2のPRACH設定(例えば、非サービングセル)に対応する第2のPRACH設定は、上位レイヤシグナリング等により別々に設定されてもよい。
 既存システム(例えば、Rel.16以前)のPRACH設定がサービングセル用に利用され、当該PRACH設定に加えて、新規のRRCパラメータ(例えば、Rel.17 RRCパラメータ)により、非サービングセルに対するPRACH設定がサポートされてもよい。
 第1のセルが複数存在する場合、当該複数の第1のセルに対して共通のPRACH設定が適用/設定されてもよい。あるいは、第1のセルが複数存在する場合、当該複数の第1のセルに対してPRACH設定が別々に適用/設定されてもよい。
 第2のセルが複数存在する場合、当該複数の第2のセルに対して共通のPRACH設定が適用/設定されてもよい。あるいは、第2のセルが複数存在する場合、当該複数の第2のセルに対してPRACH設定が別々に適用/設定されてもよい。なお、複数の第1のセルに対してPRACH設定が共通に設定され、複数の第2のセルに対してPRACH設定が別々に設定されてもよい。あるいは、複数の第1のセルに対してPRACH設定が別々に設定され、複数の第2のセルに対してPRACH設定が共通に設定されてもよい。
 UEは、PDCCHオーダーに基づいて、サービングセルと非サービングのいずれか一方に対してPRACHを送信してもよい。
 PRACH送信に適用するPRACH設定が対応する対象セル、又はPRACH送信の対象セルに関する情報は、基地局からUEに対して明示的又は暗示的に指示されてもよい。
 例えば、PDCCHオーダー(又は、DCI)により対象セルが指示されてもよい。この場合、PDCCHオーダーの構成が拡張(enhanced)されてもよい。
 あるいは、PRACH送信に対応するパラメータ、又は当該PRACH送信に関連する他の信号/チャネル(例えば、同期信号ブロック(SSB)/PDCCHオーダー)に基づいてUEに対象セルが暗示的に指示されてもよい。
 例えば、UEは、以下のオプション1-2-1~オプション1-2-3の少なくとも一つに基づいて対象セルを判断してもよい。
《オプション1-2-1》
 UEは、PDCCHオーダーのPDCCH(又は、PDCCHに関連する他の信号/チャネル)に利用される所定のパラメータに基づいて当該PDCCHオーダー(又は、PDCCHオーダーにより送信を行うPRACH)が対応するセルを判断してもよい。
 例えば、PDCCHオーダーに利用されるPDCCHの疑似コロケーションソース(例えば、QCL source)を利用して、対象セルがサービングセルであるか非サービングセルであるかについてUEに暗示的に指示されてもよい。この場合、PDCCHオーダーを拡張せずに対象セルをUEに指示することができる。
 PDCCHオーダー(例えば、PDCCH/DCI)がサービングセルとQCLとなる場合、UEは、PDCCHオーダーで送信が指示されるPRACH(例えば、PDCCH ordered PRACH)をサービングセルに送信するように制御してもよい。この場合、UEは、当該PRACH送信に対して、サービングセルに関連付けられたPRACH設定を適用すればよい。
 PDCCHオーダー(例えば、PDCCH/DCI/CORESET)が非サービングセルとQCLとなる場合、UEは、PDCCHオーダーで送信が指示されるPRACH(例えば、PDCCH ordered PRACH)を非サービングセルに送信するように制御してもよい。この場合、UEは、当該PRACH送信に対して、非サービングセルに関連付けられたPRACH設定を適用すればよい。
 図3は、非サービングセル(ここでは、セル#1)で送信される同期信号ブロック/CSI-RSと、サービングセルで送信されるPDCCHオーダー(PDCCH/DCI/CORESET)がQCLである場合を示している。この場合、UEは、PDCCHオーダーにより非サービングセル#1に対するPRACH送信がトリガされたと判断してもよい。
 非サービングセル#1は、非サービングセル(PCI#1)として設定/指定されてもよいし、異なる/追加/他のPCI#1(different/additional/another PCI#1)として設定/指示されてもよい。
 このように、対象セルを暗示的にUEに通知することにより、対象セルをPDCCHオーダーにより明示的に指示する必要がなくなる。これにより、PDCCHオーダーのオーバーヘッドの増加を抑制できる。
 あるいは、所定のパラメータは、例えば、TCI状態であってもよい。
 例えば、基地局がPRACH用のPDCCHオーダーを送信し、PDCCH(又は、DCI/CORESET)が非サービングセルからのTCI状態に関連付けられている場合、PDCCHオーダーにより要求されたPRACHは非サービングセルに対応してもよい。この場合、UEは、非サービングセルのPRACH設定に基づいてPRACH送信を制御してもよい。その後、UEは、PRACH送信に対してフィードバックされるDL送信(例えば、RAR)に基づいて当該非サービングセルのTAを判断してもよい。
 PDCCH(又は、DCI/CORESET)がサービングセルからのTCI状態に関連付けられている場合、PDCCHオーダーにより要求されたPRACHはサービングセルに対応してもよい。この場合、UEは、サービングセルのPRACH設定に基づいてPRACHの送信を制御してもよい。その後、UEは、PRACH送信に対してフィードバックされるDL送信(例えば、RAR)に基づいて当該サービングセルのTAを判断してもよい。
《オプション1-2-2》
 UEは、PDCCHオーダーに利用されるDCI(又は、CORESET)に基づいて当該PDCCHオーダー(又は、PDCCHオーダーにより送信を行うPRACH)が対応するセルを判断してもよい。
 例えば、PDCCHオーダーで利用されるDCIに、PRACHが対応するセルの識別情報(例えば、セルインデックス/セルタイプ(例えば、サービングセル/非サービングセル))を含めてUEに通知してもよい。PDCCHオーダーに利用される所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)において、PRACHが対応するサービングセル/非サービングセルを明示的に示すために、DCIのX個の予約ビットがセルの通知に利用されてもよい。予約ビットは、既存システム(例えば、Rel.15/16)におけるDCIフォーマット1_0に含まれる予約ビットであってもよい。
 Xのビットサイズは、設定された非サービングセル数に基づいて設定/判断/決定されてもよい。例えば、1つの非サービングセルが設定される場合、Xは1ビットであってもよい。セルの識別情報の通知に利用されるフィールドは、予約ビットの最上位ビット(MSB)又は最下位ビット(LSB)が適用されてもよい。
 また、3つの非サービングセルが設定される場合、Xは2ビットであってもよい。非サービングセルを示すために、再インデックス化された非サービングセルのインデックスが適用されてもよい。セルインデックスとビット値(又は、コードポイント)との関連づけは、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。例えば、コードポイント‘0’又は‘00’は、サービングセルを示し、残りのビットは設定された非サービングセルのインデックス順(例えば、昇順/降順)に関連付けられてもよい。
 あるいは、Xのサイズを固定化し、設定される非サービングセルの数に関わらずビット数が変更されなくてもよい。この場合、未使用のビット/フィールドは、予約ビットとして構成されてもよい。
《オプション1-2-3》
 ランダムアクセスのプリアンブルインデックス(例えば、ra-PreambleIndex)が所定値(例えば、0~63)の場合、プリアンブルの一部は、非サービングセルに関連するようにRRC/MAC CEにより設定/アクティブ化されてもよい。
 この場合、所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)の所定フィールドによりサービングセル/非サービングセルの情報が示されてもよい。所定フィールドは、例えば、ランダムアクセスプリアンブルインデックスフィールド(例えば、Random Access Preamble index field)であってもよい。なお、非サービングセルに関連するプリアンブル設定は、PDCCHオーダーに基づくPRACH送信のみに適用される構成(又は、衝突型PRACH送信に適用されない構成)としてもよい。
 DCIにより非サービングセルに関連するプリアンブルが指示された場合、UEは、非サービングセルのRACH設定に従って、指示されたプリアンブルを有するPRACH送信を行うように制御してもよい。
 UEは、PDCCHオーダーに基づくPRACHの後、指示された1以上のセルのTAを調整してもよい。TAに関する情報は、PRACH送信に対する応答信号(例えば、RAR)により受信してもよい。
(第2の態様)
 第2の態様は、PRACH送信の指示を受信した場合のUE動作の他の例(例えば、PRACH送信に適用する受信電力)について説明する。
 既存システム(例えば、Rel.16以前)において、PRACHがPDCCHオーダーによりトリガされる場合、PRACHの送信電力(例えば、referenceSignalPower)は、同期信号ブロックに関連するパラメータ(例えば、上位レイヤパラメータss-PBCH-BlockPower)に基づいて決定される。
 PDCCHオーダーに基づいて、サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対してPRACHの送信を行う構成がサポートされる場合、PDCCHオーダーによりトリガされるPRACHの送信電力をどのように制御するかが問題となる。
 第2の態様では、特定のセルに対応する所定パラメータ(例えば、同期信号ブロックに関するパラメータ/ss-PBCH-BlockPower)、又はPRACH送信を行うセルに対応する所定パラメータに基づいて、PRACH送信の送信電力を制御する。同期信号ブロックに関するパラメータ/ss-PBCH-BlockPowerは、ネットワーク(例えば、基地局)がSSB送信に利用したセカンダリ同期信号を伝送するリソースエレメントの平均電力(Energy Per Resource Element(EPRE)であってもよい。同期信号ブロックに関するパラメータ/ss-PBCH-BlockPowerは、上位レイヤシグナリングによりUEに通知/設定されてもよい。
 PRACH送信を指示するPDCCHを受信した場合、UEは、下記のオプション2-1~オプション2-2の少なくとも一つに基づいて、PRACHの送信を制御してもよい。
<オプション2-1>
 UEは、PRACH送信の対象となるセル(例えば、destination cell)に関わらず、特定のセルに対応する所定パラメータ(例えば、同期信号ブロックに関するパラメータ/ss-PBCH-BlockPower)を利用してPRACHの送信電力を制御してもよい。所定パラメータと、所定電力パラメータと、所定電力情報と、は互いに読み替えられてもよい。
 例えば、UEは、PDCCHオーダーを受信した場合、特定のセル(例えば、サービングセル)に対応する所定電力パラメータを利用してPRACHの送信電力を制御してもよい(図4A参照)。図4Aでは、サービングセルに対するPRACH送信と非サービングセルに対するPRACH送信に対して同じ/共通の所定電力パラメータを利用する場合を示している。
 サービングセルに対応する所定電力パラメータと非サービングセルに対応する所定電力パラメータが同じ/共通であってもよい。例えば、特定のセル(例えば、サービングセル)に対応する所定電力パラメータが基地局からUEに設定され、UEは、PRACHを送信するセルに関わらず、当該特定のセルに対して設定された所定電力パラメータを利用してPRACHの送信電力を制御してもよい。なお、所定電力パラメータは、セルに関連づけられずに設定されてもよいし、PDCCHオーダーに対するPRACH送信に対して設定されてもよい。
 なお、UEは、PRACHの送信対象セルがサービングセルとなるか非サービングセルとなるかを判断せず(又は、意識せず)にPRACHの送信電力を制御してもよい。この場合、基地局からUEに対して、PRACH送信の対象となるセル情報の通知を不要とすることができる。
 PDCCHオーダーの構成は、既存システム(例えば、Rel.16以前)と同じ構成とし、PDCCHオーダーの拡張は行われなくてもよい。
 このように、サービングセル/非サービングセルに対するPRACH送信がサポートされる場合、当該PRACH送信について共通の所定電力パラメータを利用することにより、基地局からUEに設定/指示する情報のオーバーヘッドの増加を抑制できる。
<オプション2-2>
 UEは、PRACH送信の対象となるセル(例えば、destination cell)に基づいて、PRACHの送信(又は、適用する送信電力)を制御してもよい。例えば、UEは、PDCCHオーダーを受信した場合、PRACHの送信対象となるセルに対応する所定電力パラメータ(例えば、同期信号ブロックに関するパラメータ/ss-PBCH-BlockPower)を利用してPRACHの送信電力を制御してもよい(図4B参照)。
 図4Bでは、第1のセル(例えば、サービングセル)に対するPRACH(例えば、PDCCH order PRACH)送信に対して、第1の所定電力パラメータ(例えば、サービングセルに対応する所定電力パラメータ)を利用する。一方で、第2のセル(例えば、非サービングセル)に対するPRACH(例えば、PDCCH order PRACH)送信に対して、第2の所定電力パラメータ(例えば、非サービングセルに対応する所定電力パラメータ)を利用する場合を示している。
 第1のセル(例えば、サービングセル)に対応する第1の所定電力パラメータと、第2のPRACH設定(例えば、非サービングセル)に対応する第2の所定電力パラメータは、上位レイヤシグナリング等により別々に設定されてもよい。
 既存システム(例えば、Rel.16以前)の所定電力パラメータがサービングセル用に利用され、当該所定電力パラメータに加えて、新規のRRCパラメータ(例えば、Rel.17 RRCパラメータ)により、非サービングセルに対する所定電力パラメータ(例えば、ss-PBCH-BlockPower config)がサポートされてもよい。
 第1のセルが複数存在する場合、当該複数の第1のセルに対して共通の所定電力パラメータが適用/設定されてもよい。あるいは、第1のセルが複数存在する場合、当該複数の第1のセルに対して所定電力パラメータが別々に適用/設定されてもよい。
 第2のセルが複数存在する場合、当該複数の第2のセルに対して共通の所定電力パラメータが適用/設定されてもよい。あるいは、第2のセルが複数存在する場合、当該複数の第2のセルに対して所定電力パラメータが別々に適用/設定されてもよい。なお、複数の第1のセルに対して所定電力パラメータが共通に設定され、複数の第2のセルに対して所定電力パラメータが別々に設定されてもよい。あるいは、複数の第1のセルに対して所定電力パラメータが別々に設定され、複数の第2のセルに対して所定電力パラメータが共通に設定されてもよい。
 UEは、PDCCHオーダーに基づいて、サービングセルと非サービングのいずれか一方に対してPRACHを送信してもよい。
 PRACH送信に適用するPRACH設定が対応する対象セル、又はPRACH送信の対象セルに関する情報は、基地局からUEに対して明示的又は暗示的に指示されてもよい。
 例えば、PDCCHオーダー(又は、DCI)により対象セルが指示されてもよい。この場合、PDCCHオーダーの構成が拡張(enhanced)されてもよい。
 あるいは、PRACH送信に対応するパラメータ、又は当該PRACH送信に関連する他の信号/チャネル(例えば、同期信号ブロック(SSB)/PDCCHオーダー)に基づいてUEに対象セルが暗示的に指示されてもよい。
 例えば、UEは、以下のオプション2-2-1~オプション2-2-3の少なくとも一つに基づいて対象セルを判断してもよい。
《オプション2-2-1》
 UEは、PDCCHオーダーのPDCCH(又は、PDCCHに関連する他の信号/チャネル)に利用される所定のパラメータに基づいて当該PDCCHオーダー(又は、PDCCHオーダーにより送信を行うPRACH)が対応するセルを判断してもよい。
 例えば、PDCCHオーダーに利用されるPDCCHの疑似コロケーションソース(例えば、QCL source)を利用して、対象セルがサービングセルであるか非サービングセルであるかについてUEに暗示的に指示されてもよい。この場合、PDCCHオーダーを拡張せずに対象セルをUEに指示することができる。
 PDCCHオーダー(例えば、PDCCH/DCI)がサービングセルとQCLとなる場合、UEは、PDCCHオーダーで送信が指示されるPRACH(例えば、PDCCH ordered PRACH)をサービングセルに送信するように制御してもよい。この場合、UEは、当該PRACH送信に対して、サービングセルに関連付けられた所定電力パラメータを適用すればよい。
 PDCCHオーダー(例えば、PDCCH/DCI/CORESET)が非サービングセルとQCLとなる場合、UEは、PDCCHオーダーで送信が指示されるPRACH(例えば、PDCCH ordered PRACH)を非サービングセルに送信するように制御してもよい。この場合、UEは、当該PRACH送信に対して、非サービングセルに関連付けられた所定電力パラメータを適用すればよい。
 図5は、非サービングセル(ここでは、セル#1)で送信される同期信号ブロック/CSI-RSと、サービングセルで送信されるPDCCHオーダー(PDCCH/DCI/CORESET)がQCLである場合を示している。この場合、UEは、PDCCHオーダーにより非サービングセル#1に対するPRACH送信がトリガされたと判断し、非サービングセル#1に対応する所定電力パラメータに基づいてPRACHの送信電力を決定してもよい。
 非サービングセル#1は、非サービングセル(PCI#1)として設定/指定されてもよいし、異なる/追加/他のPCI#1(different/additional/another PCI#1)として設定/指示されてもよい。
 このように、対象セルを暗示的にUEに通知することにより、対象セルをPDCCHオーダーにより明示的に指示する必要がなくなる。これにより、PDCCHオーダーのオーバーヘッドの増加を抑制できる。
 あるいは、所定のパラメータは、例えば、TCI状態であってもよい。
 例えば、基地局がPRACH用のPDCCHオーダーを送信し、PDCCH(又は、DCI/CORESET)が非サービングセルからのTCI状態に関連付けられている場合、PDCCHオーダーにより要求されたPRACHは非サービングセルに対応してもよい。この場合、UEは、非サービングセルの所定電力パラメータに基づいてPRACH送信を制御してもよい。その後、UEは、PRACH送信に対してフィードバックされるDL送信(例えば、RAR)に基づいて当該非サービングセルのTAを判断してもよい。
 PDCCH(又は、DCI/CORESET)がサービングセルからのTCI状態に関連付けられている場合、PDCCHオーダーにより要求されたPRACHはサービングセルに対応してもよい。この場合、UEは、サービングセルの所定電力パラメータに基づいてPRACHの送信を制御してもよい。その後、UEは、PRACH送信に対してフィードバックされるDL送信(例えば、RAR)に基づいて当該サービングセルのTAを判断してもよい。
《オプション2-2-2》
 UEは、PDCCHオーダーに利用されるDCI(又は、CORESET)に基づいて当該PDCCHオーダー(又は、PDCCHオーダーにより送信を行うPRACH)が対応するセルを判断してもよい。具体的な動作は、上述したオプション1-2-2と同様であってもよい。
《オプション2-2-3》
 ランダムアクセスのプリアンブルインデックス(例えば、ra-PreambleIndex)が所定値(例えば、0~63)の場合、プリアンブルの一部は、非サービングセルに関連するようにRRC/MAC CEにより設定/アクティブ化されてもよい。具体的な動作は、上述したオプション1-2-3と同様であってもよい。
(第3の態様)
 第3の態様は、PDCCHオーダーでトリガされたPRACH(例えば、メッセージ1のPRACH)に対する疑似コロケーション想定(例えば、QCL assumption)について説明する。
 PDCCHオーダーによりPRACH送信が行われる場合、PRACH送信に対して、応答信号(RARを含むPDSCH)と、当該応答信号をスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット1_0)とが送信される。
 既存システム(例えば、Rel.16)において、RARを含むPDSCHをスケジュールするPDCCH(例えば、DCIフォーマット1_0を含むPDCCH)と、PDCCHオーダーとが疑似コロケーションとなる(例えば、同じDMRSアンテナポート疑似コロケーション特性を有する)ことが規定されている。また、当該PDCCHにスケジュールされたPDSCH(例えば、RARを含むPDSCH)と、PDCCHオーダーとが疑似コロケーションとなることが規定されている。
 一方で、既存システムでは、PDCCHオーダーでトリガされたPRACHに相当するメッセージ1のPRACHのQCL想定をどのように想定するかについて規定されていない。
 第3の態様では、PRACHオーダーでトリガされるPRACH送信をサービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対して行う構成がサポートされる場合のQCL想定として、以下のオプション3-1~オプション3-2の少なくとも一つを適用する。
<オプション3-1>
 サービングセル/非サービングセルに対するPDCCHオーダーのPRACHについて、所定信号/チャネルの少なくとも一つとのQCL想定/空間関係(例えば、QCL assumption/spatial relation)が指定/設定されてもよい。
 所定信号/チャネルは、メッセージ1のPRACH、RAR(又は、RARを含むPDSCH)をスケジュールするDCI、RARを含むPDSCH、メッセージ3のPUSCH、及びメッセージ4の少なくとも一つであってもよい。
 メッセージ1のPRACHは、当該PDCCHオーダーでトリガされるPRACH以外のPRACHであればよい。例えば、衝突型PRACHにおいて送信されるPRACHであってもよい。
 RAR(又は、RARを含むPDSCH)をスケジュールするDCIは、例えば、RA-RNTIでCRCスクランブルされ、RARを含むPDSCHをスケジュールする所定DCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)であってもよい。
 RARを含むPDSCHは、RA-RNTIでCRCスクランブルされるDCIによりスケジュールされるPDSCHであってもよい。
 メッセージ4は、メッセージ4に対応するPDCCH(又は、DCI)であってもよいし、メッセージ4に対応するPDSCHであってもよい。
<オプション3-2>
 サービングセル又は非サービングセルに対応するPDCCHオーダーに関連付けられた同期信号ブロックに基づいて、PDCCHオーダーのPRACHと所定信号/チャネルとのQCL関係/空間関係が決定/導出されてもよい。
 例えば、PDCCHオーダーに関連するSSBがサービングセルに対応する(例えば、送信される)場合、当該PDCCHオーダーによりトリガされるPRACHと、サービングセルに対応する上記所定信号/チャネルがQCLであると判断されてもよい。また、PDCCHオーダーに関連するSSBが非サービングセルに対応する(例えば、送信される)場合、当該PDCCHオーダーによりトリガされるPRACHと、非サービングセルに対応する上記所定信号/チャネルがQCLであると判断されてもよい。
 SSBが関連するセルの種別/タイプは、PDCCHオーダーにより明示的に指示されてもよいし(オプション3-2-1)、PDCCHオーダーにより暗示的に指示されてもよい(オプション3-2-2)。
《オプション3-2-1》
 PDCCHオーダーがサービングセルに関連するSSB又は非サービングセルに関連するSSBを明示的に示してもよい。例えば、PDCCHオーダーに利用されるDCIの所定フィールドにより、サービングセルと非サービングセルのいずれに対応するかが指定されてもよい。
《オプション3-2-2》
 PDCCHオーダーがサービングセルに関連するSSB又は非サービングセルに関連するSSBを暗示的に示してもよい。例えば、サービングセル又は非サービングセルに関連付けられた、QCLソース参照信号(例えば、QCL source RS)、又はルートSSB(root SSB)に基づいて、サービングセルと非サービングセルのいずれに対応するかが指定されてもよい。
(UE能力情報)
 上記第1の態様~第3の態様において、以下のUE能力(UE capability)が設定されてもよい。なお、以下のUE能力は、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに設定するパラメータ(例えば、上位レイヤパラメータ)と読み替えられてもよい。
 インターセルモビリティ(例えば、inter cell mobility)、及びインターセルマルチTRP(例えば、inter cell multi-TRP)の少なくとも一つをサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 複数のセルID/異なるセルID(例えば、multiple PCIs/different PCIs)をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 非サービングセル(又は、異なるセルID)に対するPRACH(例えば、PDCCHオーダーでトリガされるPRACH)をサポートするか否かに関するUE能力情報が定義されてもよい。
 第1の態様~第3の態様は、上述したUE能力の少なくとも一つをサポート/報告するUEに適用される構成としてもよい。あるいは、第1の態様~第3の態様は、ネットワークから設定されたUEに適用される構成としてもよい。
(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6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7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、サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対するランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネルを送信してもよい。
 制御部110は、下り制御チャネルに基づいてランダムアクセスチャネルの送信が行われる場合、所定セルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及び所定セルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つが適用されたランダムアクセスチャネルの受信を制御してもよい。
 制御部110は、ランダムアクセスチャネルの送信を行うセルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及びランダムアクセスチャネルの送信を行うセルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つが適用されたランダムアクセスチャネルの受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対するランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネルを受信してもよい。
 制御部210は、下り制御チャネルに基づいてランダムアクセスチャネルの送信を行う場合、所定セルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及び所定セルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つに基づいて、ランダムアクセスチャネルの送信を制御してもよい。
 制御部210は、ランダムアクセスチャネルの送信を行うセルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及びランダムアクセスチャネルの送信を行うセルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つに基づいて、ランダムアクセスチャネルの送信を制御してもよい。
 制御部210は、下り制御チャネルが疑似コロケーションとなるセルに基づいて、ランダムアクセスチャネルの送信を行うセル、ランダムアクセスチャネルの送信に適用するランダムアクセスチャネル設定、及びランダムアクセスチャネルの送信に適用する送信電力の少なくとも一つを判断してもよい。
 制御部210は、下り制御チャネルにより関連付けられる同期信号ブロックに基づいてランダムアクセスチャネルが疑似コロケーションとなる信号及びチャネルの少なくとも一つを判断してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9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の外で所定のチャネル/信号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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 本出願は、2021年8月16日出願の特願2021-132433に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対するランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネルを受信する受信部と、
     前記下り制御チャネルに基づいて前記ランダムアクセスチャネルの送信を行う場合、所定セルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及び前記所定セルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つに基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの送信を制御する制御部と、を有する端末。
  2.  サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対するランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネルを受信する受信部と、
     前記ランダムアクセスチャネルの送信を行うセルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及び前記ランダムアクセスチャネルの送信を行うセルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つに基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの送信を制御する制御部と、を有する端末。
  3.  前記制御部は、前記下り制御チャネルが疑似コロケーションとなるセルに基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの送信を行うセル、前記ランダムアクセスチャネルの送信に適用するランダムアクセスチャネル設定、及び前記ランダムアクセスチャネルの送信に適用する送信電力の少なくとも一つを判断する請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記下り制御チャネルにより関連付けられる同期信号ブロックに基づいて前記ランダムアクセスチャネルが疑似コロケーションとなる信号及びチャネルの少なくとも一つを判断する請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対するランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネルを受信する工程と、
     前記下り制御チャネルに基づいて前記ランダムアクセスチャネルの送信を行う場合、所定セルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及び前記所定セルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つに基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの送信を制御する工程と、を有する端末の無線通信方法。
  6.  サービングセル及び非サービングセルの少なくとも一つに対するランダムアクセスチャネルの送信を指示する下り制御チャネルを送信する送信部と、
     前記下り制御チャネルに基づいて前記ランダムアクセスチャネルの送信が行われる場合、所定セルに対応するランダムアクセスチャネル設定、及び前記所定セルに対応する同期信号ブロックに関する電力情報の少なくとも一つが適用されたランダムアクセスチャネルの受信を制御する制御部と、を有する基地局。
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