WO2023188432A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2023188432A1
WO2023188432A1 PCT/JP2022/017000 JP2022017000W WO2023188432A1 WO 2023188432 A1 WO2023188432 A1 WO 2023188432A1 JP 2022017000 W JP2022017000 W JP 2022017000W WO 2023188432 A1 WO2023188432 A1 WO 2023188432A1
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aoa
aod
signal
base station
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English (en)
French (fr)
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春陽 越後
浩樹 原田
シュウフェイ ジェン
リュー リュー
ジン ワン
シン ワン
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株式会社Nttドコモ
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal, a wireless communication method, and a base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Releases (Rel.) 8 and 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • AI artificial intelligence
  • ML machine learning
  • UE User Equipment
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can realize suitable overhead reduction/channel estimation/resource utilization.
  • a terminal includes a transmitting unit that transmits location information of the terminal, first information regarding an arrival angle of a signal at the terminal based on the location information, and first information regarding an arrival angle of a signal at the terminal based on the location information.
  • a receiving unit that receives at least one of second information regarding a radiation angle; a receiving beam for a downlink signal based on the first information; and a transmitting unit for transmitting an uplink signal based on the second information.
  • a control unit that determines at least one of the beam and the beam.
  • suitable overhead reduction/channel estimation/resource utilization can be achieved.
  • FIG. 1 shows Rel. 15 is a diagram illustrating an example of a method of instructing beams (TCI status) for PDSCH/PDCCH in 15/16.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a method for setting parameters indicating AoA/AoD according to option 1-1-1-1.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of application of AoA according to option 1-1-3.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a direction grid showing information regarding AoA/AoD according to option 1-2.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the UE performs reception processing (e.g. reception, demapping, demodulation, Controlling at least one of decoding), transmission processing (eg, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, and encoding) is being considered.
  • reception processing e.g. reception, demapping, demodulation, Controlling at least one of decoding
  • transmission processing e.g, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, and encoding
  • the TCI states may represent those that apply to downlink signals/channels. What corresponds to the TCI state applied to uplink signals/channels may be expressed as a spatial relation.
  • the TCI state is information regarding quasi-co-location (QCL) of signals/channels, and may also be called spatial reception parameters, spatial relation information, etc.
  • the TCI state may be set in the UE on a per-channel or per-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, the Doppler shift, Doppler spread, and average delay are calculated between these different signals/channels. ), delay spread, and spatial parameters (e.g., spatial Rx parameters) can be assumed to be the same (QCL with respect to at least one of these). You may.
  • the spatial reception parameters may correspond to the UE's reception beam (eg, reception analog beam), and the beam may be identified 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 A plurality of types (QCL types) may be defined for QCL.
  • QCL types A-D may be provided with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same, and the parameters (which may be referred to as QCL parameters) are shown below: ⁇ QCL type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread, ⁇ QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, ⁇ QCL type C (QCL-C): Doppler shift and average delay, - QCL type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
  • Control Resource Set CORESET
  • channel or reference signal is in a particular QCL (e.g. QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal, It may also be called a QCL assumption.
  • QCL Control Resource Set
  • the UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for the signal/channel based on the TCI state or QCL assumption of the signal/channel.
  • Tx beam transmit beam
  • Rx beam receive beam
  • the TCI state may be, for example, information regarding the QCL between a target channel (in other words, a reference signal (RS) for the channel) and another signal (for example, another RS). .
  • the TCI state may be set (indicated) by upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • Channels for which TCI states or spatial relationships are set are, for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and Uplink Shared Channel (Physical Uplink Shared Channel).
  • the channel may be at least one of a physical uplink control channel (PUCCH) and a physical uplink control channel (PUCCH).
  • the RS that has a QCL relationship with the channel is, for example, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a measurement reference signal (Sounding
  • the signal may be at least one of a tracking reference signal (SRS), a tracking CSI-RS (also referred to as a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also referred to as a QRS).
  • SRS tracking reference signal
  • TRS tracking reference signal
  • QRS QCL detection reference signal
  • the 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 RS of QCL type X in a TCI state may mean an RS that has a QCL type It's okay.
  • Beams for PDSCH/PDCCH in 15/16 are directed by TCI status (see Figure 1).
  • L TCI states (including a pool/list of TCI states) are configured for the UE using RRC.
  • the L may be up to 128.
  • K TCI states are set for each CORESET from the pool of TCI states using RRC.
  • the K may be up to 64. If K>1, the UE is activated/indicated one TCI state for each CORESET using the MAC CE.
  • M TCI states are activated from the pool of TCI states using the MAC CE.
  • the M may be up to 8. If an RRC parameter (e.g., tci-presentInDCI) indicating that a TCI field is included in the DCI is configured for the UE, the UE sets one TCI state to be applied to the PDSCH as a TCI field included in the DCI (TCI field included in the DCI). is indicated using.
  • RRC parameter e.g., tci-presentInDCI
  • AI Artificial Intelligence
  • ML machine learning
  • Fingerprinting localization which uses the propagation characteristics of wireless signals to estimate the location of wireless devices, is widely used in both line-of-site (LOS) and non-line-of-site (NLOS) scenarios. .
  • LOS line-of-site
  • NLOS non-line-of-site
  • LOS may mean that the UE and base station are in line-of-sight (or unobstructed) to each other
  • NLOS may mean that the UE and base station are not in line-of-sight (or unobstructed) to each other. It can also mean something.
  • the location of the UE is estimated from the fingerprints of multiple transmission paths (multipaths) of the UE based on a database/AI model.
  • the multipath information may be, for example, information regarding the angle of arrival (AoA)/angle of departure (AoD) of the signal on the optimal/candidate transmission path.
  • AoA angle of arrival
  • AoD angle of departure
  • the information regarding AoA may include, for example, information regarding at least one of azimuth angles of arrival and zenith angles of arrival. Further, the information regarding the AoD may include, for example, information regarding at least one of radial azimuth angles of departure and radial zenith angles of departure.
  • the beams transmitted by the base station (network, gNB) also called Tx beams
  • the beams received by the UE (Rx beams) can be It is considered that the determination can be made without performing sweeping.
  • Tx beams at the base station
  • Rx beams at the terminal
  • beam pairs which ultimately determines the quality of the communication link between the base station and the UE.
  • the UE knows which Rx beam to use from the beam indication.
  • the UE relies on beam instructions from the base station to determine which receive beam to use to receive DL data.
  • the optimal Tx beams for different Rx beams may be different, and the optimal Rx beams for different Tx beams may be different.
  • the selection/determination of Rx beams is transparent at the base station. Essentially, which Rx beam is optimal should be determined based on the AoA of the signal as seen by the UE. However, in existing specifications, the Rx beam selection/determination is transparent to the base station, and in order to let the UE measure/select (/determine) the Rx beam by itself, the base station transmits using the same Tx beam. need to be done repeatedly.
  • the base station instructs the UE regarding the Tx beam (of the base station) to be used for signal transmission using the TCI state.
  • the UE receives the signal using the Rx beam paired with the instructed beam.
  • mmW millimeter wave
  • base stations and UEs need to support a large number of Tx and Rx beams.
  • the overhead of beam measurement signals and the power consumption of the UE may increase. Assuming M Tx beams and N Rx beams, a total of M ⁇ N measurements are required to select/determine the optimal beam pair.
  • RS reference signal
  • the base station may be able to predict the AoA of the signal on the UE side.
  • the UE can determine the Rx beam (without beam sweeping on the Rx side) and reduce the signal overhead for beam measurement. Conceivable.
  • the present inventors came up with a control method suitable for beam determination using information regarding AoA/AoD. Note that each embodiment of the present disclosure may be applied when AI/prediction is not used.
  • a terminal User Equipment (UE)
  • BS Base Station
  • UE User Equipment
  • BS Base Station
  • UE User Equipment
  • BS Base Station
  • the UE/BS inputs channel state information, reference signal measurements, etc. to the ML model to obtain highly accurate channel state information/measurements/beam selection/position, future channel state information, etc. /Wireless link quality, etc. may be output.
  • AI may be read as an object (also referred to as a target, object, data, function, program, etc.) that has (implements) at least one of the following characteristics: ⁇ Estimation based on observed or collected information; - Selection based on observed or collected information; - Predictions based on observed or collected information.
  • the object may be, for example, an apparatus, a device, etc., such as a terminal or a base station. Further, the object may correspond to a program included in the device.
  • the ML model may be replaced by an object that has (implements) at least one of the following characteristics: ⁇ Produce estimates by feeding information, ⁇ Predict the estimated value by giving information, ⁇ Discover characteristics by providing information, ⁇ Select an action by providing information.
  • the ML model may be replaced with at least one of a model, an AI model, predictive analytics, a predictive analysis model, and the like. Further, the ML model may be derived using at least one of regression analysis (eg, linear regression analysis, multiple regression analysis, logistic regression analysis), support vector machine, random forest, neural network, deep learning, and the like. In this disclosure, a model may be interpreted as at least one of an encoder, a decoder, a tool, etc.
  • the ML model Based on the input information, the ML model outputs at least one information such as an estimated value, a predicted value, a selected action, a classification, etc.
  • the ML model may include supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, and the like.
  • Supervised learning may be used to learn general rules that map inputs to outputs.
  • Unsupervised learning may be used to learn features of the data.
  • Reinforcement learning may be used to learn actions to maximize a goal.
  • implementation, operation, operation, execution, etc. may be read interchangeably.
  • testing, after-training, actual use, actual use, etc. may be read interchangeably.
  • Signal may be interchanged with signal/channel.
  • the training mode may correspond to a mode in which the UE/BS transmits/receives signals for the ML model (in other words, an operation mode during the training period).
  • the test mode may correspond to a mode in which the UE/BS implements an ML model (e.g., implements a trained ML model to predict output) (in other words, an operating mode during a test period). good.
  • the training mode may mean a mode in which a specific signal transmitted in the test mode has a large overhead (for example, a large amount of resources).
  • the training mode may mean a mode that refers to a first configuration (eg, a first DMRS configuration, a first CSI-RS configuration).
  • the test mode may mean a mode that refers to a second configuration different from the first configuration (eg, a second DMRS configuration, a second CSI-RS configuration).
  • the first setting at least one of measurement-related time resources, frequency resources, code resources, and ports (antenna ports) may be set more than in the second setting.
  • the relevant entities are the UE and the BS, but the application of each embodiment of the present disclosure is not limited to this.
  • the UE and BS in the embodiment below may be replaced with a first UE and a second UE.
  • the UE, BS, etc. of the present disclosure may be replaced with any UE/BS.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Furthermore, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages upper layer parameters, fields, Information Elements (IEs), settings, etc.
  • IEs Information Elements
  • CE Medium Access Control Element
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI minimum system information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), etc.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • an index an identifier (ID), an indicator, a resource ID, etc.
  • ID an identifier
  • indicator an indicator
  • resource ID a resource ID
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be used interchangeably.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • Antenna port group e.g., DMRS port group
  • group e.g., spatial relationship group, Code Division Multiplexing (CDM) group, reference signal group, CORESET group, Physical Uplink Control Channel (PUCCH) group, PUCCH resource group
  • resources e.g. reference signal resources, SRS resources
  • resource sets e.g. reference signal resource sets
  • CORESET pool downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), uplink TCI state ( UL TCI state), unified TCI state, common TCI state, quasi-co-location (QCL), QCL assumption, etc.
  • TCI state downlink Transmission Configuration Indication state
  • the UE capability value set may include, for example, the maximum number of SRS ports supported.
  • the angle at which a signal arrives at the UE, the AoA at the UE, the AoA, and the AoA at the base station may be read interchangeably.
  • the angle at which a signal is radiated at the UE, the AoD at the UE, and the AoD at the base station may be read interchangeably.
  • AoA and AoD may be read interchangeably.
  • UE and base station may be interchanged.
  • DL channels/signals include Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), and Demodulation Reference Signal (DeModulation
  • the signal may be at least one of a reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), and a phase tracking reference signal (PTRS).
  • UL channels/signals include Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), Physical Uplink Control Channel (PUCCH), Physical Random Access Channel (PRACH), Sounding Reference Signal (SRS) , It may be at least one demodulation reference signal (DMRS).
  • timing, time, time, time instance, slot, subslot, symbol, subframe, etc. may be read interchangeably.
  • estimation, prediction, and inference may be used interchangeably.
  • estimate the terms “estimate,” “predict,” and “infer” may be used interchangeably.
  • Each embodiment/aspect/option/choice/variation of the present disclosure may be used based on at least one of the following conditions: - (Explicitly) Setting the corresponding upper layer parameters. - Setting (implicitly) related upper layer parameters. ⁇ Indication of MAC CE/DCI (fields included in). - (Reported) UE Capability. ⁇ Provisions within specifications. -Specific conditions specified within the specifications. - Configuration/indication by at least one of upper layer parameters, MAC CE, DCI and (reported) UE capabilities.
  • the base station may notify the UE of information regarding AoA/AoD.
  • the UE may determine the (optimal) Rx beam based on the information regarding the AoA notified from the base station.
  • the UE may determine the (optimal) Tx beam based on information regarding the AoD (at the UE) notified from the base station.
  • the UE may determine at least one of the Rx beam used for receiving DL signals and the Tx beam used for transmitting UL signals, according to steps #0 to #4 below.
  • the base station may receive/obtain information regarding the location of the UE.
  • the UE may transmit/report information regarding the UE's location.
  • the information regarding the location of the UE may be information based on determining the location of the UE defined in the specifications.
  • the information regarding the location of the UE may be, for example, information regarding the location of the UE based on a reference signal (for example, PRS/SRS).
  • the information regarding the location of the UE may be information regarding the location of the UE based on, for example, Global Navigation Satellite System (GNSS)/Global Positioning System (GPS).
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • GPS Global Positioning System
  • the base station may estimate a signal transmission path based on information regarding the location of the UE.
  • the transmission path may be a transmission path with the best (highest) signal reception power/reception quality (for example, RSRP/RSRQ/SINR) in the UE.
  • the best (highest) signal reception power/reception quality for example, RSRP/RSRQ/SINR
  • the transmission path may be indicated using AoA/AoD.
  • the base station may determine the Tx beam (at the base station) based on the AoD (which may be the AoD at the base station).
  • the UE may determine the Rx beam (at the UE) based on the AoA (which may be the AoA at the UE).
  • the UE may determine the Tx beam (at the UE) based on the AoD (which may be the AoD at the UE).
  • the estimation of the transmission path at the base station may be performed using an AI model/database at the base station.
  • the base station may transmit/notify information regarding the estimated AoA/AoD to the UE.
  • the information regarding the AoA may be information regarding the AoA for DL reception.
  • the information regarding the AoD may be information regarding the AoD (at the UE) for UL transmission.
  • the UE may determine at least one of the Rx beam used for receiving DL signals and the Tx beam used for transmitting UL signals, based on the information regarding the AoA/AoD.
  • the UE may receive information regarding AoA/AoD indicated by specific information.
  • the specific information may be, for example, at least one of option 1-1 and option 1-2 below.
  • the UE/base station may use a combination of options 1-1 and 1-2 below.
  • ⁇ Option 1-1 ⁇ Information regarding AoA/AoD may be indicated based on a value obtained by quantifying/quantizing a specific angle.
  • the specific angle may be expressed as an angle in a global coordinate system (GCS)/local coordinate system (LCS).
  • GCS global coordinate system
  • LCS local coordinate system
  • a GCS may be defined for systems including multiple base stations and multiple UEs.
  • an array antenna for one base station or one UE may be defined.
  • the LCS is used as a reference to define the vector far-field of each antenna element in the array.
  • the vector far field is the pattern and polarization.
  • the arrangement of arrays within the GCS may be defined by converting between the GCS and LCS.
  • GCS/LCS may be derived, for example, based on definitions and conversion formulas (defined in specifications) that can be recognized by those skilled in the art.
  • the specific angle may be a combination of the first angle and the second angle.
  • the first angle may be a horizontal angle
  • the second angle may be a vertical angle.
  • the GCS/LCS may be defined in advance, or may be notified to the UE using upper layer signaling/DCI.
  • the UE may determine the standard of the notified angle based on the GCS/LCS.
  • the UE may determine the first axis to be the reference for the first angle, and may determine the second axis to be the reference for the second angle, among the three axes forming the GCS/LCS.
  • each of the three axes that make up the GCS may be determined in a specific direction.
  • each of the three axes that make up the GCS may be in a specific direction (for example, north direction/east direction/upward (vertical) direction).
  • the first angle/second angle may be expressed using a specific range/granularity.
  • the specific range may be, for example, a range from the first value to the second value.
  • the first value may be 0° and the second value may be 180°.
  • the first value may be 0° and the second value may be 360°.
  • the first value may be ⁇ ° ( ⁇ is an arbitrary integer), and the second value may be ⁇ °.
  • the specific particle size may be, for example, in units of 1°, 10°, or any angular size.
  • the unit of angle shown in the present disclosure will be explained using degree as a main example, but the unit of angle is not limited to this.
  • the unit of angle may be radian.
  • first angle and the second angle may be expressed as (65 (degree, °), 80 (degree, °)).
  • the UE may receive information regarding AoA/AoD according to at least one of options 1-1-1-1 to 1-1-1-3 below.
  • the UE/base station may use a combination of at least two of the following options 1-1-1-1 to 1-1-1-3.
  • the UE may receive information regarding AoA/AoD using RRC signaling (RRC parameters).
  • RRC parameters RRC signaling
  • the RRC parameter may be a parameter indicating AoA/AoD.
  • the parameter indicating the AoA/AoD may be included in the parameters related to cell settings, or may be included in the parameters for setting DL/UL channels/signals.
  • the parameter indicating the AoA/AoD may be included in at least one of a parameter for setting the TCI state (TCI-State), a parameter for setting QCL information (QCL-Info), and a parameter for cell settings. .
  • a parameter for setting the TCI state (TCI-State), a parameter for setting the QCL information (QCL-Info) in the existing specifications (Rel. 15-17) may be expanded.
  • the parameter indicating AoA/AoD may include at least one of information indicating the type of AoA/AoD, information indicating the first angle of AoA/AoD, and information indicating the second angle of AoA/AoD.
  • the information indicating the type of AoA/AoD may indicate either GCS or LCS, for example.
  • the information indicating the first angle of AoA/AoD may be, for example, information indicating the angle of AoA/AoD in the horizontal direction.
  • the information indicating the second angle of AoA/AoD may be, for example, information indicating the angle of AoA/AoD in the vertical direction.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a method for setting parameters indicating AoA/AoD according to option 1-1-1-1.
  • parameters indicating AoA are configured for the UE using RRC signaling.
  • a parameter indicating AoA is included in the parameters for setting the TCI state.
  • the parameters indicating AoA are information indicating the type of AoA/AoD (AoA type), information indicating the first angle of AoA/AoD (AoA Horizontal), and information indicating the second angle of AoA/AoD. Contains information indicating (AoA Vertical).
  • the UE may receive information regarding AoA/AoD using the MAC CE.
  • a MAC CE that notifies information regarding AoA/AoD may include a new LCID (Logical Channel ID) (defined in Rel. 18 or later) in the MAC subheader of the MAC Protocol Data Unit (PDU) that includes the MAC CE. .
  • LCID Logical Channel ID
  • PDU Protocol Data Unit
  • an existing MAC CE (defined in Rel. 15/16/17) may be used.
  • an octet/field containing information regarding AoA/AoD may be added to the existing MAC CE.
  • the UE may receive information regarding AoA/AoD using DCI.
  • the DCI may include a field that indicates AoA/AoD.
  • the UE may determine AoA/AoD based on the value of the field indicating AoA/AoD.
  • the UE may determine AoA/AoD from the AoA/AoD set by the RRC parameters described in option 1-1-1-1 above using the value of the field indicating AoA/AoD. good.
  • the field that indicates AoA/AoD may be a newly defined field (after Rel. 18).
  • the UE may ignore certain fields in the DCI (eg, the TCI field) if such fields are included in the DCI.
  • the field that indicates AoA/AoD may be a TCI field.
  • the UE may receive (using upper layer (RRC) signaling) an association between TCI state/QCL information and information regarding AoA/AoD.
  • the UE may determine the AoA/AoD based on information regarding the AoA/AoD associated with the TCI state of the indicated TCI field.
  • the field that indicates AoD may be an SRI field.
  • the UE may receive (using upper layer (RRC) signaling) an association of SRS resources and at least one of spatially related information corresponding to the SRS with information regarding AoA/AoD.
  • the UE may determine the AoA/AoD based on information about the AoA/AoD associated with the SRS resource/spatial relationship of the indicated SRI field.
  • the base station may notify the UE of information regarding AoA/AoD candidates corresponding to the transmission path.
  • the base station may notify the UE of a plurality of pieces of information.
  • This information may be notified to the UE using the method described in option 1-1-1 above.
  • the UE may determine/select one or more AoA/AoD from the plurality of pieces of information based on measurements at the UE.
  • An AoA/AoD may be associated with a timing offset for application of the AoA/AoD.
  • the base station may notify/instruct the UE of multiple AoA/AoD associated with different timing offsets.
  • the UE may apply/configure corresponding Rx beams (time-varying) based on multiple notified/instructed timing offsets.
  • the timing offset is determined from a specific timing (for example, reception of an instruction regarding the AoA/AoD, transmission of a confirmation (which may be upper layer signaling or HARQ-ACK) for the reception of the instruction, etc.) It may also indicate a period until application of AoD.
  • the timing offset corresponding to the first AoA/AoD indicates a period from receiving an instruction regarding AoA/AoD to application of the first AoA/AoD. Good too.
  • the timing offset corresponding to the n-th (n is an integer of 2 or more) AoA/AoD is determined from the timing of application of the (n-1)-th AoA/AoD. It may also indicate the period until application of AoA/AoD of n.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of application of AoA according to option 1-1-3.
  • the UE receives instructions regarding AoA #1 and AoA #2. Note that although an example related to AoA will be described in FIG. 3, it is also applicable to operations related to AoD.
  • AoA #1 and AoA #2 are associated with time offset #1 and time offset #2, respectively.
  • the UE determines to apply the Rx beam using AoA #1 in the subsequent period at a timing after time offset #1 has elapsed since the reception of the instruction (last symbol of the resource). Furthermore, the UE determines to apply the Rx beam using AoA #2 in the subsequent period at the timing of time offset #2 from the application of AoA #1.
  • ⁇ Option 1-2 ⁇ Information regarding AoA/AoD may be indicated based on information regarding a direction grid.
  • Information regarding the directional grid may be defined in advance in the specifications, or may be set in the UE using upper layer signaling.
  • Geometric/geographical space may be divided into grids according to specific granularity/range. Each grid may be indexed separately.
  • the directional grid may be constructed based on a predefined formula using predefined/set parameters.
  • One grid may correspond to information regarding horizontal angles and information regarding vertical angles.
  • Each grid may be associated with either GCS or LCS.
  • the UE may assume/determine that it is associated with a GCS or LCS if there is no association with a GCS or LCS in the grid.
  • the particular granularity/range may be defined/set in advance.
  • the base station may inform/configure information regarding the particular granularity/range in the direction grid to the UE.
  • the notification/instruction may be performed using upper layer signaling (for example, RRC).
  • RRC upper layer signaling
  • the granularity may indicate how many grids the space is divided into horizontally/vertically.
  • the granularity may indicate the distance between grids in the horizontal/vertical direction of the space (ie, the number of divisions).
  • the distance between the spatial horizontal/vertical grids may be expressed in degrees or as a phase difference between each antenna (in the horizontal/vertical direction).
  • the range may indicate the length of the boundary (range) of the horizontal/vertical direction grid.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a direction grid showing information regarding AoA/AoD according to option 1-2.
  • the geometric space is divided into specific granularity/ranges.
  • the space is divided at a granularity of 1° in the horizontal direction and 1° in the vertical direction.
  • the range of the directional grid is from 0 (°) to 180 (°).
  • Each grid is indexed.
  • the UE is instructed to index the directional grid.
  • the UE determines the corresponding horizontal angle and vertical angle in the direction grid corresponding to the indicated index.
  • the UE uses the determined angle as AoA/AoD.
  • the grain size/range of the directional grid is not limited to the example shown in FIG. 4.
  • the granularity of the directional grid may be of any size, for example.
  • the range of the directional grid may be, for example, from less than 0 to more than 180.
  • the UE may receive information about AoA/AoD (information about grid index) according to at least one of options 1-2-2-1 to 1-2-2-3 below.
  • the UE/base station may use a combination of at least two of the following options 1-2-2-1 to 1-2-2-3.
  • the UE may receive information regarding AoA/AoD using RRC signaling (RRC parameters).
  • RRC parameters RRC signaling
  • the RRC parameter may be a parameter indicating an index (grid index) associated with AoA/AoD.
  • This parameter may be included in the parameters related to cell settings, or may be included in the parameters for setting DL/UL channels/signals.
  • the parameter may be included in at least one of a parameter for setting the TCI state (TCI-State), a parameter for setting QCL information (QCL-Info), and a parameter for cell settings.
  • a parameter for setting the TCI state TCI-State
  • QCL-Info QCL information
  • a parameter for cell settings a parameter for cell settings.
  • the parameter may be associated with either GCS or LCS.
  • the UE may assume/determine that the parameter is associated with the GCS if the parameter has no association with the GCS or LCS.
  • the UE may receive information regarding AoA/AoD (grid index) using the MAC CE.
  • a MAC CE that notifies information regarding AoA/AoD uses a new LCID (Logical Channel ID specified in Rel. 18 or later) in the MAC subheader of the MAC Protocol Data Unit (PDU) that includes the MAC CE. ) may also be included.
  • LCID Logical Channel ID specified in Rel. 18 or later
  • an existing MAC CE (defined in Rel. 15/16/17) may be used.
  • an octet/field containing information regarding AoA/AoD may be added to the existing MAC CE.
  • the UE may receive information regarding AoA/AoD (grid index) using the DCI.
  • the DCI may include a field that indicates the index of the grid.
  • the UE may determine AoA/AoD based on the value of the field indicating the grid index.
  • the UE may determine AoA/AoD from the parameters set by the RRC parameters described in option 1-2-2-1 above, using the value of the field indicating the grid index.
  • the field that indicates the grid index may be a newly defined field (after Rel. 18).
  • the UE may ignore certain fields in the DCI (eg, the TCI field) if such fields are included in the DCI.
  • the field indicating the grid index may be a TCI field.
  • the UE may receive (using higher layer (RRC) signaling) an association between TCI state/QCL information and information regarding the index of the grid.
  • the UE may determine the AoA/AoD based on information about the index of the grid associated with the TCI state of the indicated TCI field.
  • the field that indicates AoD may be an SRI field.
  • the UE may receive (using upper layer (RRC) signaling) an association of SRS resources and at least one of spatial relationship information corresponding to the SRS with information regarding an index of the grid.
  • the UE may determine the AoA/AoD based on information about the index of the grid associated with the SRS resource/spatial relationship of the indicated SRI field.
  • the base station may notify the UE of information regarding AoA/AoD candidates corresponding to the transmission path (information regarding the grid index).
  • the base station may notify the UE of a plurality of pieces of information.
  • This information may be notified to the UE using the method described in option 1-2-1 above.
  • the UE may determine/select one or more grid indices (AoA/AoD) from the plurality of information based on measurements at the UE.
  • AoA/AoD grid indices
  • One grid may be associated with a timing offset for the application of that AoA/AoD.
  • the base station may notify/instruct the UE of the indices of multiple grids associated with different timing offsets.
  • the UE may apply/configure corresponding Rx beams (time-varying) based on multiple notified/instructed timing offsets.
  • the timing offset may indicate the period from receiving an indication regarding the grid index (AoA/AoD) to application of the AoA/AoD corresponding to the grid index.
  • the timing offset is based on a specific timing (for example, reception of an instruction regarding the grid index (AoA/AoD), confirmation of reception of the instruction (confirmation, which may be upper layer signaling or HARQ-ACK), etc.) It may also indicate the period from to the application of the AoA/AoD.
  • a specific timing for example, reception of an instruction regarding the grid index (AoA/AoD), confirmation of reception of the instruction (confirmation, which may be upper layer signaling or HARQ-ACK), etc.
  • the timing offset corresponding to the first grid index is determined by applying the AoA/AoD corresponding to the first grid index from receiving the instruction regarding the grid index. It may also indicate the period up to.
  • the timing offset corresponding to AoA/AoD corresponding to the nth (n is an integer of 2 or more) grid index corresponds to the n-1th grid index. It may also indicate a period from the timing of application of AoA/AoD to the application of AoA/AoD corresponding to the index of the n-th grid.
  • the Rx/Tx beam to be used by the UE can be determined by notifying information regarding the angle using the grid index.
  • the first embodiment it is possible to appropriately determine the Rx beam/Tx beam used by the UE.
  • the UE determines the Rx beam used for receiving DL signals and the Tx beam used for UL transmission based on settings/instructions from the base station (for example, information regarding AoA/AoD described in the first embodiment). At least one of them may be determined/judged.
  • the UE may make the Rx beam/Tx beam determination according to at least one of options 2-1 to 2-5 below.
  • the UE may convert the indicated AoA/AoD to a value based on LCS.
  • the UE may determine the (appropriate) Rx beam/Tx beam that matches the indicated direction.
  • the UE may judge/determine the direction conversion based on information regarding a predetermined sensor.
  • the UE may recognize the Rx beam (may be referred to as Rx beam pattern)/Tx beam (may be referred to as Tx beam pattern) in the determined/converted AoA/AoD.
  • the base station does not need to recognize the Rx beam/Tx beam recognized by the UE.
  • the UE may send/report feedback information regarding the UE's beam settings/instructions to the base station.
  • the feedback information may be transmitted using UCI, for example.
  • the UE may transmit the feedback information using UCI (eg, HARQ-ACK information/CSI report).
  • the UE may report one or more selected/determined AoA/AoDs to the base station.
  • the UE may send/feedback a request for measurements in the indicated beam/direction to the base station.
  • the measurement may be performed by the UE for the Rx beam, or by the base station for the Tx beam.
  • the base station may send information (eg, trigger information) to the UE to cause the UE to perform measurements for the requested beam/direction, and the UE may perform the measurements.
  • the base station transmits information (e.g., trigger information) to the UE to cause the UE to perform the transmission for the requested beam/direction, the UE performs the transmission, and the base station performs the measurement. May be implemented.
  • the feedback may be transmitted using UCI, for example.
  • the UE may send the feedback using UCI (eg, HARQ-ACK information/CSI report).
  • the UE may report one or more selected/determined AoA/AoDs to the base station.
  • the UE sends a request to the base station to switch/fall back to beam direction using TCI status/QCL information (or beam decision using beam sweeping). You may.
  • the base station may transmit information for disabling beam determination based on AoA/AoD (or enabling beam determination using beam sweeping) to the UE that has transmitted the request.
  • the beam quality in beam instruction using AoA/AoD is poor, the beam quality can be guaranteed by falling back to beam determination using beam sweeping.
  • the UE may send feedback information about the indicated Tx beam (beam/direction to use for UL transmission) to the base station.
  • the feedback information may be transmitted using UCI, for example.
  • the UE may transmit the feedback information using UCI (eg, HARQ-ACK information/CSI report).
  • the UE may determine that a report regarding the UE's location and/or a request for information regarding AoA/AoD is triggered.
  • the UE may determine that the trigger will occur if certain conditions are met.
  • the specific condition may be, for example, a condition based on the rotation of the UE. If the UE determines that the UE (itself) has rotated, the UE may determine to perform at least one of updating the Rx beam/Tx beam and requesting information regarding AoA/AoD. If the instructed AoA/AoD corresponds to GCS, the UE may determine not to perform at least one of updating the Rx beam/Tx beam and requesting information regarding the AoA/AoD.
  • the UE may determine the rotation of the UE based on at least one of sensor-based information and a measurement result of a specific DL signal.
  • the specific condition may be, for example, a condition based on movement of the UE. If the UE determines that the UE has moved, the UE may determine to perform at least one of updating the Rx beam/Tx beam and reporting regarding the UE's location.
  • the UE may determine the movement of the UE based on at least one of sensor-based information and measurement results of a specific DL signal.
  • the UE may periodically transmit a report regarding the UE's location and/or a request for information regarding AoA/AoD.
  • the base station may configure periodic UE location reporting for the UE.
  • the setting may be performed using upper layer signaling/DCI.
  • the UE may include the information in the PUSCH/PUCCH and transmit it.
  • the base station may configure the transmission of periodic requests for information regarding AoA/AoD to the UE.
  • the setting may be performed using upper layer signaling/DCI.
  • the UE may transmit a request for information regarding AoA/AoD using PUCCH/PUSCH/SRS.
  • the SRS may be generated/transmitted with scrambling applied based on the request.
  • the UE may send a report regarding the UE's location and/or a request for information regarding AoA/AoD based on a specific event.
  • the specific event may be defined in advance in the specifications, or conditions may be set for the UE using upper layer signaling.
  • the specific event is, for example, that the location of the UE changes beyond a specific threshold, or that the reception power/reception quality of the received signal (for example, RSRP/RSRQ/SINR/BLER (Block Error Rate)) changes to a specific threshold. (requirements).
  • the UE may transmit at least one of a report regarding the UE's location and a request for information regarding AoA/AoD using PUCCH/PUSCH/SRS.
  • the second embodiment it is possible to appropriately determine the Rx beam/Tx beam used by the UE.
  • beam indication using AoA/AoD may be read interchangeably.
  • beam direction using TCI state/QCL information may be read interchangeably.
  • QCL type D a particular type of QCL
  • beam direction based on TCI state/QCL information may be read interchangeably.
  • QCL type D a particular type of QCL
  • QCL type D beam direction based on QCL type D
  • beam indication based on beam sweeping/measurement report may be read interchangeably.
  • the UE may support switching/fallback between beam indication using AoA/AoD and beam indication using TCI status/QCL information.
  • the UE may decide to switch/fall back between beam instructions using AoA/AoD and beam instructions using TCI status/QCL information based on specific conditions.
  • the UE shall determine whether the fields included in the DCI are changed depending on whether beam indication using AoA/AoD or beam indication using TCI state/QCL information is applied. You can assume that.
  • the UE is responsible for the following: when beam indication using AoA/AoD is applied (or when beam indication using TCI state/QCL information is applied), when beam indication using TCI state/QCL information is applied, (or when beam indication using AoA/AoD is applied) specific fields included in the DCI may be replaced.
  • the specific condition may be whether (information regarding) the location of the UE is available. For example, whether the location (information regarding) of the UE is available is determined by whether the RRC parameter (e.g., "includeCommonLocationInfo") indicating whether the UE includes common location information is "true (or enabled).” ” may be set.
  • the RRC parameter e.g., "includeCommonLocationInfo”
  • the UE decides to apply beam direction using AoA/AoD if the UE's location is available, and to apply beam direction using TCI status/QCL information if the UE's location is not available. You may.
  • the specific condition may be whether or not a specific UE capability/base station capability is restricted.
  • the UE capability/base station capability may be a capability regarding beam direction using AoA/AoD.
  • the UE applies beam direction using AoA/AoD if the UE/base station supports the ability for beam direction using AoA/AoD; If not supported, it may be determined to apply beam indication using TCI status/QCL information.
  • the specific condition may be based on the fact that the estimation based on AoA/AoD is not accurate. For example, estimation based on AoA/AoD is inaccurate because the received power/reception quality (e.g., RSRP/RSRQ/SINR/BLER (Block Error Rate)) of a received signal using a beam using AoA/AoD is It may be at least one of falling below a threshold (requirement) and a beam failure occurring.
  • RSRP/RSRQ/SINR/BLER Block Error Rate
  • the UE applies beam instruction using AoA/AoD, and if the received signal received power/received quality is less than the specific threshold, the UE applies the beam instruction using AoA/AoD.
  • a decision may be made to apply beam direction using status/QCL information.
  • the base station may notify/set/instruct the UE information regarding the beam instruction mode.
  • the beam instruction mode may be either a beam instruction mode using AoA/AoD or a beam instruction mode using TCI status/QCL information.
  • Information regarding the beam instruction mode may be notified/set/instructed to the UE using upper layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI.
  • RRC/MAC CE upper layer signaling
  • RRC parameters may be used for information regarding the mode of beam direction.
  • the RRC parameters may be newly defined (for example, after Rel. 18).
  • the RRC parameter may be included in either a parameter that sets the TCI state (for example, TCI-State) or a parameter that sets QCL information (for example, QCL-Info).
  • TCI-State a parameter that sets the TCI state
  • QCL-Info a parameter that sets QCL information
  • either the parameter for setting the TCI state (e.g., TCI-State) or the parameter for setting the QCL information (e.g., QCL-Info) may be expanded. .
  • MAC CE may be used for information regarding the mode of beam instruction.
  • the MAC CE may include a new LCID (Logical Channel ID) (defined in Rel. 18 or later) in the MAC subheader of the MAC Protocol Data Unit (PDU) that includes the MAC CE.
  • LCID Logical Channel ID
  • an existing MAC CE (defined in Rel. 15/16/17) may be used.
  • an octet/field containing information regarding the mode of beam pointing may be added to the existing MAC CE.
  • the DCI may be used for information regarding the mode of beam instruction.
  • the DCI may include a field that indicates a mode of beam instruction.
  • the UE may use the UL channel (e.g. PUSCH/PUCCH) to trigger/report to the base station about switching modes of beam direction.
  • the UL channel e.g. PUSCH/PUCCH
  • At least one of the embodiments described above may apply only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the particular UE capability may indicate at least one of the following: - Capability regarding the location (location information) of the UE. - Ability to estimate signal transmission/reception direction. - Ability to estimate at least one of the DL Rx beam and the UL Tx beam. - Ability to convert AoA/AoD indicated by GCS to LCS depending on its direction. - Maximum number of directional grids (granularity/range) supported.
  • the above UE capabilities may be reported for each frequency, or for each frequency range (for example, Frequency Range 1 (FR1), Frequency Range 2 (FR2), FR2-1, FR2-2). , may be reported for each cell, or may be reported for each subcarrier spacing (SCS).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 Frequency Range 2
  • SCS subcarrier spacing
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the UE is configured with specific information related to the embodiment described above by upper layer signaling.
  • the specific information may be information indicating that the use of an AI model is enabled for beam determination, arbitrary RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc. .
  • the UE can realize the above functions while maintaining compatibility with existing specifications.
  • wireless communication system The configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below. In this wireless communication system, communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an 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 support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • E-UTRA 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 (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN
  • 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) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • User terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when base stations 11 and 12 are not distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use 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 a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • 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 FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2, for example.
  • 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
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • 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 systems such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)-based wireless access method 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 wireless access method may also be called a waveform.
  • other wireless access methods for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods
  • the UL and DL radio access methods may be used as the UL and DL radio access methods.
  • the downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (physical broadcast channel (PBCH)), and a downlink control channel (physical downlink control). Channel (PDCCH)) or the like may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH downlink control channel
  • uplink channels include a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH), and a random access channel. (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH physical 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, upper layer control information, etc. may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted via the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) that includes scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • 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 (CONtrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • PDCCH candidates PDCCH candidates
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • 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.
  • the PUCCH allows channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)) may be transmitted.
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • UCI Uplink Control Information including at least one of SR
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical” at the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, SS Block (SSB), etc. Note that SS, SSB, etc. may also be called reference signals.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • UL-RS uplink reference signals
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signals
  • UE-specific reference signal user terminal-specific reference signal
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control section 110, a transmitting/receiving section 120, a transmitting/receiving antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of 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 entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission and reception, measurement, etc. using the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data, control information, a sequence, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 120.
  • the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the base station 10, radio resource management, 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 transmitter/receiver unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, etc., which are explained based on common understanding in the technical field related to the present disclosure. be able to.
  • the transmitting/receiving section 120 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 1211 and an RF section 122.
  • the reception section may include 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 transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmitting/receiving 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 transmitting/receiving unit 120 performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted.
  • a baseband signal may be output by performing transmission processing such as processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving section 120 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitting/receiving unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), applying reception processing such as filter processing, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data etc. may also be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform measurements regarding 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)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and transmits and receives user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane It is also possible to acquire and transmit data.
  • the transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitter/receiver 120 may receive location information of the terminal.
  • the transmitter/receiver 120 transmits at least one of first information regarding the arrival angle of a signal at the terminal based on the location information, and second information regarding the radiation angle of a signal at the terminal based on the location information.
  • the control unit 110 uses the first information to instruct at least one of a reception beam for downlink signals at the terminal and a transmission beam for uplink signals at the terminal using the second information. (0th and 1st embodiments).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210, a transmitting/receiving section 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that 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 functional blocks that are characteristic 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 entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230, measurement, and the like.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 220.
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221, an RF section 222, and a measuring 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 measuring circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitting/receiving section 220 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 2211 and an RF section 222.
  • the reception 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, such as an array antenna, as described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g. RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g. , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g. RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g. , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (as necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted. , precoding, digital-to-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
  • DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transmitting/receiving unit 220 transmits the above processing in order to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • DFT processing may be performed as the transmission processing, or if not, DFT processing may not be performed as the transmission processing.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filter processing, demodulation into 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), filter processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) on the acquired baseband signal. (which may include decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to obtain user data and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the location information of the terminal.
  • the transmitter/receiver 220 receives at least one of first information regarding the arrival angle of a signal at the terminal based on the location information, and second information regarding the radiation angle of a signal at the terminal based on the location information.
  • the control unit 210 may determine at least one of a reception beam for the downlink signal based on the first information and a transmission beam for the uplink signal based on the second information. 0, first embodiment).
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive a plurality of pieces of information regarding time offsets associated with at least one of the first information and the second information. Based on the information regarding the time offset, the control unit 210 may determine application timing of first information corresponding to the information regarding the time offset and second information corresponding to the information regarding the time offset. Embodiment 1).
  • the control unit 210 may control transmission of feedback information for at least one of the first information and the second information (second embodiment).
  • the control unit 210 controls beam application based on at least one of the first information and the second information and at least one of the transmission setting instruction (TCI) state and pseudo collocation (QCL) information based on specific conditions. It may also be determined whether to apply a beam based on the information or to switch between the two (third embodiment).
  • TCI transmission setting instruction
  • QCL pseudo collocation
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • functions include judgment, decision, judgement, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) 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. 8 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc. .
  • 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 not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented using one or more chips.
  • Each function in the base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, loading predetermined software (program) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and communicates via the communication device 1004. This is achieved by controlling at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-mentioned control unit 110 (210), transmitting/receiving unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
  • 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 in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated in the processor 1001, and other functional blocks may also be realized in the same way.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. It may be composed of one. Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be configured to include.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 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 (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts 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 performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (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 for each device.
  • the base station 10 and user terminal 20 also 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 to include 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 hardwares.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • channel, symbol and signal may be interchanged.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, and radio frame structure. , a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain. Furthermore, a slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots 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. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. 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.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling 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
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes 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, etc.
  • TTI TTI in 3GPP Rel. 8-12
  • normal TTI long TTI
  • normal subframe normal subframe
  • long subframe slot
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, and an RB. They may also be called pairs.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. They may also be called pairs.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a 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 UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols within a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via 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. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure may be physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by
  • 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), etc.
  • RRC signaling may 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 prescribed information is not limited to explicit notification, but may be made implicitly (for example, by not notifying the prescribed information or by providing other information) (by notification).
  • the determination may be made by a value expressed by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value expressed by true or false. , may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to devices (eg, base stations) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-co-location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state
  • space space
  • spatial relation "spatial 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”, and “panel” are interchangeable.
  • Base Station BS
  • Wireless base station Wireless base station
  • Fixed station NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • cell “sector,” “cell group,” “carrier,” “component carrier,” and the like
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is connected to a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)).
  • a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)
  • RRH Remote Radio Communication services
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interchanged with the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • a transmitting device may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary, and naturally includes cases where the moving body is stopped.
  • the mobile objects include, for example, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , including, but not limited to, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and items mounted thereon.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • a vehicle for example, a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object for example, a drone, a self-driving car, etc.
  • 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 the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (current sensor 50, (including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service section 59, and a communication module 60.
  • current sensor 50 including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58
  • an information service section 59 including a communication module 60.
  • the drive unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 includes a microprocessor 61, a memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (for example, an input/output (IO) port) 63. Signals from various sensors 50-58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49.
  • the electronic control section 49 may be called an electronic control unit (ECU).
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheel 46/rear wheel 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and a signal obtained by the air pressure sensor 52.
  • air pressure signals of the front wheels 46/rear wheels 47 a vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by the acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by the accelerator pedal sensor 55, and a brake pedal sensor.
  • 56 a shift lever 45 operation signal obtained by the shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58 for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. There are signals etc.
  • the information service department 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It consists of one or more ECUs that control the The information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • an input device for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (for example, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), and map information (for example, High Definition (HD)). maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMUs), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial Intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU. Further, the driving support system section 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • LiDAR Light Detection and Ranging
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • HD High Definition
  • maps for example, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
  • gyro systems e.g.,
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 communicates via the communication port 63 with a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, which are included in the vehicle 40.
  • Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the base station 10, user terminal 20, etc. described above.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (it may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 receives signals from the various sensors 50 to 58 described above that are input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 59. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, various sensors 50-58, information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60). may be called.
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices into a memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, and left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, various sensors 50-58, etc. may be controlled.
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with sidelink channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 10 may have the functions that the user terminal 20 described above has.
  • the operations performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g. It is clear that this can be performed by a Mobility Management Entity (MME), a Serving-Gateway (S-GW), etc. (though not limited thereto), or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used in accordance with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure use an example order to present elements of the various steps and are not limited to the particular 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 x is an integer or decimal number, for example
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New-Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New Radio Access
  • FX Future Generation Radio Access
  • G Global System for Mobile Communications
  • CDMA2000 Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802 .11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods.
  • the present invention may be applied to systems to be used, next-generation systems expanded, modified, created, or defined based on these
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “judgment” can mean judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry ( For example, searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • judgment (decision) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input (input), output (output), access ( may be considered to be “determining”, such as accessing data in memory (eg, accessing data in memory).
  • judgment is considered to mean “judging” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. Good too.
  • judgment (decision) may be considered to be “judgment (decision)” of some action.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • microwave when two elements are connected, they may be connected using one or more electrical wires, cables, printed electrical connections, etc., as well as in the radio frequency domain, microwave can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) range.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、端末の位置情報を送信する送信部と、前記位置情報に基づく前記端末における信号の到来角度に関する第1の情報と、前記位置情報に基づく前記端末における信号の放射角度に関する第2の情報と、の少なくとも一方を受信する受信部と、前記第1の情報に基づいて、下りリンク信号の受信ビームと、前記第2の情報に基づいて、上りリンク信号の送信ビームと、の少なくとも一方を判断する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、好適なオーバヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のような人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術を活用することが検討されている。例えば、将来の無線通信技術について、ユーザ端末(User terminal、ユーザ装置(User Equipment(UE)))の位置を用いて、UEにおける送受信ビームの決定を行うことが検討されている。
 しかしながら、このようなビーム決定の具体的な内容については、まだ検討が進んでいない。これらを適切に規定しなければ、適切なオーバヘッド低減/高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット/通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、好適なオーバヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、端末の位置情報を送信する送信部と、前記位置情報に基づく前記端末における信号の到来角度に関する第1の情報と、前記位置情報に基づく前記端末における信号の放射角度に関する第2の情報と、の少なくとも一方を受信する受信部と、前記第1の情報に基づいて、下りリンク信号の受信ビームと、前記第2の情報に基づいて、上りリンク信号の送信ビームと、の少なくとも一方を判断する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、好適なオーバヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる。
図1は、Rel.15/16におけるPDSCH/PDCCHに対するビーム(TCI状態)の指示方法の一例を示す図である。 図2は、オプション1-1-1-1に係るAoA/AoDを示すパラメータの設定方法の一例を示す図である。 図3は、オプション1-1-3に係るAoAの適用の一例を示す図である。 図4は、オプション1-2に係るAoA/AoDに関する情報を示す方向グリッドの一例を示す図である。 図5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6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7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8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。 図9は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
 Rel.15/16におけるPDSCH/PDCCHに対するビームは、TCI状態によって指示される(図1参照)。
 図1に示すように、UEに対し、RRCを用いてL個のTCI状態(を含むTCI状態のプール/リスト)が設定される。当該Lは、最大128であってもよい。
 図1に示すように、PDCCHについては、当該TCI状態のプールから、各CORESETに対して、RRCを用いてK個のTCI状態が設定される。当該Kは、最大64であってもよい。K>1の場合、UEは、MAC CEを用いて、各CORESETに対して1つのTCI状態がアクティベート/指示される。
 図1に示すように、PDSCHについては、当該TCI状態のプールから、MAC CEを用いてM個のTCI状態がアクティベートされる。当該Mは、最大8であってもよい。UEに対しDCI内にTCIフィールドが含まれることを示すRRCパラメータ(例えば、tci-presentInDCI)が設定される場合、UEは、PDSCHに適用する1つのTCI状態を、DCI(に含まれるTCIフィールド)を用いて指示される。
(無線通信への人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術の適用)
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のようなAI技術を活用することが検討されている。
 無線信号の伝搬特性を利用して無線機器の位置を推定するフィンガープリンティング定位(Fingerprinting localization)は、Line Of Site(LOS)/Non-Line Of Site(NLOS)のシナリオの両方で広く利用されている。
 本開示において、LOSは、UE及び基地局が互いに見通せる環境にある(又は遮蔽物がない)ことを意味してもよく、NLOSは、UE及び基地局が互いに見通せる環境にない(又は遮蔽物がある)ことを意味してもよい。
 フィンガープリンティング定位では、UEの複数の伝送経路(マルチパス)のフィンガープリントから、データベース/AIモデルに基づき、UEの位置を推定する。
 この方法を逆手にとり、UEの位置から、複数パスの情報を推測するデータベース/AIモデルを構築/学習させることが検討されている。
 マルチパスの情報は、例えば、最適な(optimal)/候補の伝送経路における信号の到来角度(Angle of Arrival(AoA))/放射角度(Angle of Departure(AoD))に関する情報であってもよい。
 なお、本開示において、AoAに関する情報は、例えば、到来方位角度(azimuth angles of arrival)、及び、到来天頂角度(zenith angles of arrival)の少なくとも1つに関する情報を含んでもよい。また、AoDに関する情報は、例えば、放射方位角度(azimuth angles of departure)、及び、放射天頂角度(zenith angles of  depature)の少なくとも1つに関する情報を含んでもよい。
 このような最適な伝送パスのAoA/AoDを用いることで、基地局(ネットワーク、gNB)が送信するビーム(Txビームと呼ばれてもよい)とUEが受信するビーム(Rxビーム)について、ビームスイーピングを行うことなく決定することができると考えられる。
 NRにおいて、基地局とUE間の通信リンクの品質を最終的に決定するのは、(基地局における)Txビーム及び(端末における)Rxビーム(ビームのペアと呼ばれてもよい)の選択である。UEは、どのRxビームを用いるかについてビーム指示から認識する。DL伝送において、UEは、DLデータを受信するために用いる受信ビームを決定するために、基地局からのビーム指示に依存する。
 異なるRxビームに対する最適なTxビームは異なってもよく、異なるTxビームに対する最適なRxビームは異なってもよい。
 Rxビームの選択/決定については、基地局において透過的(transparent)である。本質的には、どのRxビームが最適かは、UEからみた信号のAoAに基づいて決定されるべきである。しかしながら、既存の仕様では、Rxビームの選択/決定は、基地局にとって透過的であり、UEに自らRxビームを測定/選択(/決定)させるために、基地局は、同じTxビームを用いる送信を繰り返し行う必要がある。
 基地局は、UEに対し、TCI状態を用いて信号の送信に用いる(基地局の)Txビームについて指示する。UEは、指示されたビームとペアのRxビームを用いて当該信号の受信を行う。
 ミリ波(mmW)を用いる環境において、基地局及びUEは、多数のTxビーム及びRxビームをサポートする必要がある。最適なビームペアの選択/決定をサポートするためには、ビームの測定用信号のオーバヘッド、及び、UEの消費電力が増大するおそれがある。M個のTxビームとN個のRxビームを想定すると、最適なビームペアの選択/決定のために、トータルM×Nの測定が必要となる。
 最適なRxビームのみが変化し、最適なTxビームが変化しない場合でも(例えば、UEが回転する場合)、ビーム障害を回避するために、ビーム維持のための参照信号(RS)が必要となると考えられる。
 AIを活用することで、基地局は、UE側の信号のAoAを予測することができる可能性がある。UEに対し、信号のAoAに関する情報を通知することで、UEはRxビームを(Rx側のビームスイーピングなしで)決定することができ、ビーム測定のための信号のオーバヘッドを削減することができると考えられる。
 しかしながら、AoA/AoDを用いるビームの決定方法について、検討が十分でない。これらの検討が十分でなければ、適切なオーバヘッド低減/高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット/通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、AoA/AoDに関する情報を用いたビーム決定に好適な制御方法を着想した。なお、本開示の各実施形態は、AI/予測が利用されない場合に適用されてもよい。
 本開示の一実施形態では、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE))/基地局(Base Station(BS))は、訓練モード(training mode)においてMLモデルの訓練を行い、テストモード(test mode、testing modeなどとも呼ばれる)においてMLモデルを実施する。テストモードでは、訓練モードにおいて訓練されたMLモデル(trained ML model)の精度の検証(バリデーション)が行われてもよい。
 本開示においては、UE/BSは、MLモデルに対して、チャネル状態情報、参照信号測定値などを入力して、高精度なチャネル状態情報/測定値/ビーム選択/位置、将来のチャネル状態情報/無線リンク品質などを出力してもよい。
 なお、本開示において、AIは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクト(対象、客体、データ、関数、プログラムなどとも呼ばれる)で読み替えられてもよい:
・観測又は収集される情報に基づく推定、
・観測又は収集される情報に基づく選択、
・観測又は収集される情報に基づく予測。
 本開示において、当該物体は、例えば、端末、基地局などの装置、デバイスなどであってもよい。また、当該物体は、当該装置に含まれるプログラムに該当してもよい。
 また、本開示において、MLモデルは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクトで読み替えられてもよい:
・情報を与えること(feeding)によって、推定値を生み出す、
・情報を与えることによって、推定値を予測する、
・情報を与えることによって、特徴を発見する、
・情報を与えることによって、動作を選択する。
 また、本開示において、MLモデルは、モデル、AIモデル、予測分析(predictive analytics)、予測分析モデルなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。また、MLモデルは、回帰分析(例えば、線形回帰分析、重回帰分析、ロジスティック回帰分析)、サポートベクターマシン、ランダムフォレスト、ニューラルネットワーク、ディープラーニングなどの少なくとも1つを用いて導出されてもよい。本開示において、モデルは、エンコーダ、デコーダ、ツールなどの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
 MLモデルは、入力される情報に基づいて、推定値、予測値、選択される動作、分類、などの少なくとも1つの情報を出力する。
 MLモデルには、教師あり学習(supervised learning)、教師なし学習(unsupervised learning)、強化学習(Reinforcement learning)などが含まれてもよい。教師あり学習は、入力を出力にマップする一般的なルールを学習するために用いられてもよい。教師なし学習は、データの特徴を学習するために用いられてもよい。強化学習は、目的(ゴール)を最大化するための動作を学習するために用いられてもよい。
 後述の各実施形態は、MLモデルに教師あり学習を利用する場合を想定して主に説明するが、これに限られない。
 本開示において、実施、運用、動作、実行などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、テスト、訓練後(after-training)、本番の利用、実際の利用、などは互いに読み替えられてもよい。信号は、信号/チャネルと互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、訓練モードは、UE/BSがMLモデルのために信号を送信/受信するモード(言い換えると、訓練期間における動作モード)に該当してもよい。本開示において、テストモードは、UE/BSがMLモデルを実施する(例えば、訓練されたMLモデルを実施して出力を予測する)モード(言い換えると、テスト期間における動作モード)に該当してもよい。
 本開示において、訓練モードは、テストモードで送信される特定の信号について、オーバヘッドが大きい(例えば、リソース量が多い)当該特定の信号が送信されるモードを意味してもよい。
 本開示において、訓練モードは、第1の設定(例えば、第1のDMRS設定、第1のCSI-RS設定)を参照するモードを意味してもよい。本開示において、テストモードは、第1の設定とは別の第2の設定(例えば、第2のDMRS設定、第2のCSI-RS設定)を参照するモードを意味してもよい。第1の設定は、第2の設定よりも、測定に関する時間リソース、周波数リソース、符号リソース、ポート(アンテナポート)の少なくとも1つが多く設定されてもよい。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 以下の実施形態では、UE-BS間の通信に関するMLモデルを説明するため、関連する主体はUE及びBSであるが、本開示の各実施形態の適用は、これに限られない。例えば、別の主体間の通信(例えば、UE-UE間の通信)については、下記実施形態のUE及びBSを、第1のUE及び第2のUEで読み替えてもよい。言い換えると、本開示のUE、BSなどは、いずれも任意のUE/BSで読み替えられてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、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(select)、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、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(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などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。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、パネル、UEパネル、パネルグループ、アンテナグループ、UE能力値(UE Capability value)、UE能力値セット(UE Capability value set)、PUSCH設定に含まれる特定の(プール)インデックス、PUCCH設定に含まれる特定の(プール)インデックス、SRS設定に含まれる特定の(プール)インデックス、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(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)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。UE能力値セットは、例えば、サポートされるSRSポートの最大数を含んでもよい。
 以降の実施形態において、UEにおいて信号が到来する角度、UEにおけるAoA、AoA、基地局におけるAoAは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、UEにおいて信号が放射される角度、UEにおけるAoD、基地局におけるAoDは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、AoA、AoDは互いに読み替えられてもよい。本開示において、UE、基地局は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、信号、チャネル、参照信号、チャネル/信号/RS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、DLチャネル/信号は、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)、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))の少なくとも1つであってもよい。本開示において、ULチャネル/信号は、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)の少なくとも1つであってもよい。
 本開示において、タイミング、時刻、時間、時間インスタンス、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレームなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、推定(estimation)、予測(prediction)、推論(inference)は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、推定する(estimate)、予測する(predict)、推論する(infer)は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示の各実施形態/態様/オプション/選択肢/変形例は、以下の条件の少なくとも1つに基づいて用いられてもよい:
 ・(明示的に)対応する上位レイヤパラメータの設定。
 ・(暗黙的に)関連する上位レイヤパラメータの設定。
 ・MAC CE/DCI(に含まれるフィールド)の指示。
 ・(報告された)UE能力(UE Capability)。
 ・仕様内による規定。
 ・仕様内に規定される特定の条件。
 ・上位レイヤパラメータ、MAC CE、DCI、及び、(報告された)UE能力の少なくとも1つによる設定/指示。
 本開示の各実施形態/態様/オプション/変形例は、単独で用いられてもよいし、組み合わせて用いられてもよい。
(無線通信方法)
<第0の実施形態>
 基地局は、UEに対し、AoA/AoDに関する情報を通知してもよい。
 UEは、基地局から通知されるAoAに関する情報に基づいて、(最適な)Rxビームを決定してもよい。
 UEは、基地局から通知される(UEにおける)AoDに関する情報に基づいて、(最適な)Txビームを決定してもよい。
 UEは、以下のステップ#0から#4に従って、DL信号の受信に用いるRxビーム、及び、UL信号の送信に用いるTxビーム、の少なくとも一方の決定を行ってもよい。
[ステップ#0]
 基地局は、UEの位置に関する情報を受信/取得してもよい。
 UEは、UEの位置に関する情報を送信/報告してもよい。
 例えば、当該UEの位置に関する情報は、仕様で規定されるUEの位置決定に基づく情報であってもよい。当該UEの位置に関する情報は、例えば、参照信号(例えば、PRS/SRS)に基づくUEの位置に関する情報であってもよい。
 また、例えば、当該UEの位置に関する情報は、例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)/Global Positioning System(GPS)に基づくUEの位置に関する情報であってもよい。
[ステップ#1]
 基地局は、UEの位置に関する情報に基づいて、信号の伝送経路(パス)を推定してもよい。
 当該伝送経路は、UEにおいて最も信号の受信電力/受信品質(例えば、RSRP/RSRQ/SINR)がよい(高い)伝送経路であってもよい。
 当該伝送経路は、AoA/AoDを用いて示されてもよい。
 基地局は、当該AoD(基地局におけるAoDであってもよい)に基づいて(基地局における)Txビームを決定してもよい。
 UEは、当該AoA(UEにおけるAoAであってもよい)に基づいて(UEにおける)Rxビームを決定してもよい。UEは、当該AoD(UEにおけるAoDであってもよい)に基づいて(UEにおける)Txビームを決定してもよい。
 基地局における当該伝送経路の推定は、基地局におけるAIモデル/データベースにおいて行われてもよい。
[ステップ#2]
 基地局は、当該推定されたAoA/AoDに関する情報を、UEに送信/通知してもよい。
 当該AoAに関する情報は、DL受信のためのAoAに関する情報であってもよい。当該AoDに関する情報は、UL送信のための(UEにおける)AoDに関する情報であってもよい。
[ステップ#3]
 UEは、当該AoA/AoDに関する情報に基づいて、DL信号の受信に用いるRxビーム、及び、UL信号の送信に用いるTxビーム、の少なくとも一方を決定してもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、AoA/AoDに関する情報の通知方法について説明する。
 UEは、特定の情報で示されるAoA/AoDに関する情報を受信してもよい。
 当該特定の情報は、例えば、下記オプション1-1及びオプション1-2の少なくとも1つであってもよい。UE/基地局は、下記オプション1-1及びオプション1-2を組み合わせて用いてもよい。
《オプション1-1》
 AoA/AoDに関する情報は、特定の角度を数値化/量子化した値に基づいて示されてもよい。
 当該特定の角度は、グローバル座標系(global coordinate system(GCS))/ローカル座標系(local coordinate system(LCS))における角度で示されてもよい。GCSは、複数の基地局及び複数のUEを含むシステムのために定義されてもよい。また、LCSにおいて、1つの基地局又は1つのUEのためのアレーアンテナが定義されてもよい。LCSは、アレーにおける各アンテナ素子のベクトル遠方界(vector far-field)を定義するための参照として用いられる。当該ベクトル遠方界は、パターン及び偏波(polarization)である。GCS内のアレーの配置は、GCSとLCSとの変換によって定義されてもよい。GCS/LCSは、例えば、当業者であれば認識しうる(仕様に規定される)定義、変換式に基づいて導出されてもよい。
 当該特定の角度は、第1の角度と第2の角度の組み合わせであってもよい。例えば、第1の角度は、水平方向の角度であってもよいし、第2の角度は、垂直方向の角度であってもよい。
 GCS/LCSは予め定義されてもよいし、UEに対し、上位レイヤシグナリング/DCIを用いて通知されてもよい。
 UEは、GCS/LCSに基づいて、通知される角度の基準を判断してもよい。UEは、GCS/LCSを構成する3つの軸のうち、第1の軸を第1の角度の基準と判断し、第2の軸を第2の角度の基準と判断してもよい。
 GCSの場合、GCSを構成する3つの軸のそれぞれは、特定の方向に決められてもよい。例えば、GCSの場合、GCSを構成する3つの軸のそれぞれは、特定の方位(例えば、北方向/東方向/上(鉛直)方向)であってもよい。
 第1の角度/第2の角度は、特定の範囲/粒度を用いて表されてもよい。
 特定の範囲は、例えば、第1の値から第2の値までの範囲であってもよい。例えば、第1の値は0°であり、第2の値が180°であってもよい。また、例えば、第1の値は0°であり、第2の値が360°であってもよい。また、例えば、第1の値は-θ°(θは任意の整数)であり、第2の値がθ°であってもよい。
 特定の粒度は、例えば、1°単位であってもよいし、10°単位であってもよいし、任意の角度の大きさであってもよい。
 なお、本開示に示される角度の単位は、degreeを主な例として説明するが、角度の単位はこれに限られない。例えば、角度の単位は、radianであってもよい。
 一例として、第1の角度及び第2の角度((第1の角度,第2の角度))は、(65(degree、°),80(degree、°))と表されてもよい。
[オプション1-1-1]
 UEは、下記オプション1-1-1-1から1-1-1-3の少なくとも1つに従って、AoA/AoDに関する情報を受信してもよい。UE/基地局は、下記オプション1-1-1-1から1-1-1-3の少なくとも2つを組み合わせて用いてもよい。
(オプション1-1-1-1)
 UEは、RRCシグナリング(RRCパラメータ)を用いて、AoA/AoDに関する情報を受信してもよい。
 当該RRCパラメータは、AoA/AoDを示すパラメータであってもよい。
 当該AoA/AoDを示すパラメータは、セルの設定に関するパラメータに含まれてもよいし、DL/ULのチャネル/信号を設定するパラメータに含まれてもよい。
 当該AoA/AoDを示すパラメータは、TCI状態を設定するパラメータ(TCI-State)、QCL情報を設定するパラメータ(QCL-Info)、及び、セルの設定に関するパラメータ、の少なくとも一方に含まれてもよい。当該AoA/AoDを示すパラメータを通知するために、既存の仕様(Rel.15-17)におけるTCI状態を設定するパラメータ(TCI-State)、QCL情報を設定するパラメータ(QCL-Info)、及び、セルの設定に関するパラメータ、の少なくとも一方が拡張されてもよい。
 AoA/AoDを示すパラメータは、AoA/AoDのタイプを示す情報、AoA/AoDの第1の角度を示す情報、AoA/AoDの第2の角度を示す情報、の少なくとも1つを含んでもよい。
 AoA/AoDのタイプを示す情報は、例えば、GCS又はLCSのいずれかを示してもよい。AoA/AoDの第1の角度を示す情報は、例えば、AoA/AoDの水平方向の角度を示す情報であってもよい。AoA/AoDの第2の角度を示す情報は、例えば、AoA/AoDの垂直方向の角度を示す情報であってもよい。
 図2は、オプション1-1-1-1に係るAoA/AoDを示すパラメータの設定方法の一例を示す図である。図2において、UEに対し、RRCシグナリングを用いてAoAを示すパラメータが設定される。
 図2に示す例では、TCI状態を設定するパラメータ内に、AoAを示すパラメータが含まれる。図2に示す例では、AoAを示すパラメータとして、AoA/AoDのタイプを示す情報(AoA type)、AoA/AoDの第1の角度を示す情報(AoA Horizontal)、AoA/AoDの第2の角度を示す情報(AoA Vertical)が含まれる。
(オプション1-1-1-2)
 UEは、MAC CEを用いて、AoA/AoDに関する情報を受信してもよい。
 AoA/AoDに関する情報を通知するMAC CEは、当該MAC CEを含むMAC Protocol Data Unit(PDU)のMACサブヘッダにおいて新たな(Rel.18以降で規定される)LCID(Logical Channel ID)を含んでもよい。
 AoA/AoDに関する情報を通知するMAC CEについて、既存の(Rel.15/16/17において規定される)MAC CEが利用されてもよい。AoA/AoDに関する情報を通知するMAC CEについて、既存のMAC CEに、AoA/AoDに関する情報を含むオクテット/フィールドが追加されてもよい。
(オプション1-1-1-3)
 UEは、DCIを用いて、AoA/AoDに関する情報を受信してもよい。
 当該DCIに、AoA/AoDを指示するフィールドが含まれてもよい。
 UEは、AoA/AoDを指示するフィールドの値に基づいて、AoA/AoDを判断してもよい。
 例えば、UEは、上記オプション1-1-1-1に記載されるRRCパラメータによって設定されるAoA/AoDから、AoA/AoDを指示するフィールドの値を用いて、AoA/AoDを判断してもよい。
 AoA/AoDを指示するフィールドは、新たに(Rel.18以降に)規定されるフィールドであってもよい。当該フィールドがDCIに含まれる場合、UEは、DCI内の特定のフィールド(例えば、TCIフィールド)を無視してもよい。
 AoA/AoDを指示するフィールドは、TCIフィールドであってもよい。UEは、TCI状態/QCL情報と、AoA/AoDに関する情報と、の関連付けを(上位レイヤ(RRC)シグナリングを用いて)受信してもよい。UEは、指示されるTCIフィールドのTCI状態に関連付くAoA/AoDに関する情報に基づいて、AoA/AoDを判断してもよい。
 AoDを指示するフィールドは、SRIフィールドであってもよい。UEは、SRSリソース、及びSRSに対応する空間関係情報の少なくとも1つと、AoA/AoDに関する情報と、の関連付けを(上位レイヤ(RRC)シグナリングを用いて)受信してもよい。UEは、指示されるSRIフィールドのSRSリソース/空間関係に関連付くAoA/AoDに関する情報に基づいて、AoA/AoDを判断してもよい。
[オプション1-1-2]
 基地局は、伝送経路に対応するAoA/AoDの候補に関する情報を、UEに通知してもよい。基地局は、複数の当該情報を、UEに通知してもよい。
 当該情報は、上記オプション1-1-1に記載される方法を用いてUEに通知されてもよい。
 UEは、UEにおける測定に基づいて、当該複数の情報から、1つ又は複数のAoA/AoDを決定/選択してもよい。
 オプション1-2によれば、NLOSの場合に、急なブロッキング等が発生する場合であっても、通信の品質を維持することが可能になる。
[オプション1-1-3]
 AoA/AoDが、当該AoA/AoDの適用に関するタイミングオフセットに関連付けられてもよい。
 基地局は、UEに対し、異なるタイミングオフセットに関連付けられる複数のAoA/AoDを通知/指示してもよい。
 UEは、通知/指示される複数のタイミングオフセットに基づいて、(時間的に推移する)対応するRxビームを適用/設定してもよい。
 当該タイミングオフセットは、特定のタイミング(例えば、AoA/AoDに関する指示の受信、当該指示の受信に対する確認(confirmation。上位レイヤシグナリングでもよいし、HARQ-ACKでもよい)の送信など)から、当該AoA/AoDの適用までの期間を示してもよい。
 AoA/AoDに対応する複数のタイミングオフセットのうち、第1のAoA/AoDに対応するタイミングオフセットは、AoA/AoDに関する指示の受信から、当該第1のAoA/AoDの適用までの期間を示してもよい。AoA/AoDに対応する複数のタイミングオフセットのうち、第n(nは2以上の整数)のAoA/AoDに対応するタイミングオフセットは、第n-1のAoA/AoDの適用のタイミングから、当該第nのAoA/AoDの適用までの期間を示してもよい。
 図3は、オプション1-1-3に係るAoAの適用の一例を示す図である。図3に示す例において、UEは、AoA#1とAoA#2とに関する指示を受信する。なお、図3においては、AoAに関する例を説明するが、AoDに関する動作にも適用可能である。
 図3に示す例において、AoA#1とAoA#2とは、時間オフセット#1及び時間オフセット#2とそれぞれ関連付けられる。UEは、当該指示の受信(リソースの最終シンボル)から時間オフセット#1の経過後のタイミングにおいて、それ以降の期間にAoA#1を用いたRxビームを適用することを判断する。また、UEは、AoA#1に関する適用から時間オフセット#2のタイミングにおいて、それ以降の期間にAoA#2を用いたRxビームを適用することを判断する。
 以上オプション1-1によれば、角度に関する情報を通知することで、UEが用いるRx/Txビームの決定を行うことができる。
《オプション1-2》
 AoA/AoDに関する情報は、方向グリッド(direction grid)に関する情報に基づいて示されてもよい。
 当該方向グリッドに関する情報は、予め仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
 幾何学的/地理的な空間が、特定の粒度/レンジに従ってグリッドに分割されてもよい。各グリッドに別々のインデックスが付されてもよい。
 方向グリッドは、予め規定/設定されたパラメータを用いて、予め定義された数式に基づいて構成されてもよい。
 1つのグリッドは、水平方向の角度に関する情報と垂直方向の角度に関する情報と、に対応してもよい。
 各グリッドは、GCS及びLCSのいずれかに関連付けられてもよい。UEは、グリッドにGCS又はLCSとの関連付けがない場合には、GCSに関連付けられると想定/判断してもよい。
 当該特定の粒度/レンジは、予め規定/設定されてもよい。
[オプション1-2-1]
 基地局は、方向グリッドにおける当該特定の粒度/レンジに関する情報を、UEに通知/設定してもよい。
 当該通知/指示は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC)を用いて行われてもよい。
 当該粒度は、空間を水平方向/垂直方向にいくつのグリッドに分割するかを示してもよい。当該粒度は、空間の水平方向/垂直方向のグリッド間の距離(すなわち、分割数)を示してもよい。空間の水平方向/垂直方向のグリッド間の距離は、角度で表されてもよいし、(水平方向/垂直方向における)各アンテナ間の位相差で表されてもよい。
 当該レンジは、水平方向/垂直方向の方向グリッドの境界(範囲)の長さを示してもよい。
 図4は、オプション1-2に係るAoA/AoDに関する情報を示す方向グリッドの一例を示す図である。図4に示す例において、幾何学的空間が特定の粒度/レンジで分割されている。図4に示す例では、水平方向に1°、垂直方向に1°の粒度で空間が分割される。図4に示す例では、方向グリッドのレンジは、0(°)から180(°)である。各グリッドは、インデックスが付される。
 図4に示すような例において、UEは、当該方向グリッドのインデックスを指示される。UEは、当該指示されるインデックスに対応する方向グリッドにおいて、対応する水平方向の角度及び垂直方向の角度を判断する。UEは、当該判断した角度をAoA/AoDとして用いる。
 なお、方向グリッドの粒度/レンジは、図4に示した例に限られない。方向グリッドの粒度は、例えば、任意の大きさであってもよい。方向グリッドのレンジは、例えば、0より小さい値から180より大きい値の範囲であってもよい。
[オプション1-2-2]
 UEは、下記オプション1-2-2-1から1-2-2-3の少なくとも1つに従って、AoA/AoDに関する情報(グリッドのインデックスに関する情報)を受信してもよい。UE/基地局は、下記オプション1-2-2-1から1-2-2-3の少なくとも2つを組み合わせて用いてもよい。
(オプション1-2-2-1)
 UEは、RRCシグナリング(RRCパラメータ)を用いて、AoA/AoDに関する情報を受信してもよい。
 当該RRCパラメータは、AoA/AoDに関連付けられるインデックス(グリッドのインデックス)を示すパラメータであってもよい。
 当該パラメータは、セルの設定に関するパラメータに含まれてもよいし、DL/ULのチャネル/信号を設定するパラメータに含まれてもよい。
 当該パラメータは、TCI状態を設定するパラメータ(TCI-State)、QCL情報を設定するパラメータ(QCL-Info)、及び、セルの設定に関するパラメータ、の少なくとも一方に含まれてもよい。当該パラメータを通知するために、既存の仕様(Rel.15-17)におけるTCI状態を設定するパラメータ(TCI-State)、QCL情報を設定するパラメータ(QCL-Info)、及び、セルの設定に関するパラメータ、の少なくとも一方が拡張されてもよい。
 当該パラメータは、GCS及びLCSのいずれかに関連付けられてもよい。UEは、当該パラメータにGCS又はLCSとの関連付けがない場合には、当該パラメータがGCSに関連付けられると想定/判断してもよい。
(オプション1-2-2-2)
 UEは、MAC CEを用いて、AoA/AoDに関する情報(グリッドのインデックス)を受信してもよい。
 AoA/AoDに関する情報(グリッドのインデックス)を通知するMAC CEは、当該MAC CEを含むMAC Protocol Data Unit(PDU)のMACサブヘッダにおいて新たな(Rel.18以降で規定される)LCID(Logical Channel ID)を含んでもよい。
 AoA/AoDに関する情報(グリッドのインデックス)を通知するMAC CEについて、既存の(Rel.15/16/17において規定される)MAC CEが利用されてもよい。AoA/AoDに関する情報を通知するMAC CEについて、既存のMAC CEに、AoA/AoDに関する情報を含むオクテット/フィールドが追加されてもよい。
(オプション1-2-2-3)
 UEは、DCIを用いて、AoA/AoDに関する情報(グリッドのインデックス)を受信してもよい。
 当該DCIに、グリッドのインデックスを指示するフィールドが含まれてもよい。
 UEは、グリッドのインデックスを指示するフィールドの値に基づいて、AoA/AoDを判断してもよい。
 例えば、UEは、上記オプション1-2-2-1に記載されるRRCパラメータによって設定されるパラメータから、グリッドのインデックスを指示するフィールドの値を用いて、AoA/AoDを判断してもよい。
 グリッドのインデックスを指示するフィールドは、新たに(Rel.18以降に)規定されるフィールドであってもよい。当該フィールドがDCIに含まれる場合、UEは、DCI内の特定のフィールド(例えば、TCIフィールド)を無視してもよい。
 グリッドのインデックスを指示するフィールドは、TCIフィールドであってもよい。UEは、TCI状態/QCL情報と、グリッドのインデックスに関する情報と、の関連付けを(上位レイヤ(RRC)シグナリングを用いて)受信してもよい。UEは、指示されるTCIフィールドのTCI状態に関連付くグリッドのインデックスに関する情報に基づいて、AoA/AoDを判断してもよい。
 AoDを指示するフィールドは、SRIフィールドであってもよい。UEは、SRSリソース、及びSRSに対応する空間関係情報の少なくとも1つと、グリッドのインデックスに関する情報と、の関連付けを(上位レイヤ(RRC)シグナリングを用いて)受信してもよい。UEは、指示されるSRIフィールドのSRSリソース/空間関係に関連付くグリッドのインデックスに関する情報に基づいて、AoA/AoDを判断してもよい。
[オプション1-2-3]
 基地局は、伝送経路に対応するAoA/AoDの候補に関する情報(グリッドのインデックスに関する情報)を、UEに通知してもよい。基地局は、複数の当該情報を、UEに通知してもよい。
 当該情報は、上記オプション1-2-1に記載される方法を用いてUEに通知されてもよい。
 UEは、UEにおける測定に基づいて、当該複数の情報から、1つ又は複数のグリッドのインデックス(AoA/AoD)を決定/選択してもよい。
 オプション1-2-3によれば、NLOSの場合に、急なブロッキング等が発生する場合であっても、通信の品質を維持することが可能になる。
[オプション1-2-4]
 1つのグリッド(AoA/AoD)が、当該AoA/AoDの適用に関するタイミングオフセットに関連付けられてもよい。
 基地局は、UEに対し、異なるタイミングオフセットに関連付けられる複数のグリッドのインデックスを通知/指示してもよい。
 UEは、通知/指示される複数のタイミングオフセットに基づいて、(時間的に推移する)対応するRxビームを適用/設定してもよい。
 当該タイミングオフセットは、グリッドのインデックス(AoA/AoD)に関する指示の受信から、当該グリッドのインデックスに対応するAoA/AoDの適用までの期間を示してもよい。
 当該タイミングオフセットは、特定のタイミング(例えば、グリッドのインデックス(AoA/AoD)に関する指示の受信、当該指示の受信に対する確認(confirmation。上位レイヤシグナリングでもよいし、HARQ-ACKでもよい)の送信など)から、当該AoA/AoDの適用までの期間を示してもよい。
 グリッドのインデックスに対応する複数のタイミングオフセットのうち、第1のグリッドのインデックスに対応するタイミングオフセットは、グリッドのインデックスに関する指示の受信から、当該第1のグリッドのインデックスに対応するAoA/AoDの適用までの期間を示してもよい。グリッドのインデックスに対応する複数のタイミングオフセットのうち、第n(nは2以上の整数)のグリッドのインデックスに対応するAoA/AoDに対応するタイミングオフセットは、第n-1のグリッドのインデックスに対応するAoA/AoDの適用のタイミングから、当該第nのグリッドのインデックスに対応するAoA/AoDの適用までの期間を示してもよい。
 以上オプション1-2によれば、グリッドのインデックスを用いた角度に関する情報を通知することで、UEが用いるRx/Txビームの決定を行うことができる。
 以上第1の実施形態によれば、UEが利用するRxビーム/Txビームを適切に決定することができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態では、基地局からの指示に基づくUEのビームの決定方法について説明する。
 UEは、基地局からの設定/指示(例えば、第1の実施形態で述べたAoA/AoDに関する情報)に基づいて、DL信号の受信に用いるRxビーム、及び、UL送信に用いるTxビーム、の少なくとも一方を決定/判断してもよい。
 UEは、以下のオプション2-1から2-5の少なくとも1つに従って、Rxビーム/Txビームの決定を行ってもよい。
《オプション2-1》
 UEは、指示されたAoA/AoDがGCSに基づく場合、当該AoA/AoDをLCSに基づく値に変換してもよい。
 UEは、指示された方向に一致する(適切な)Rxビーム/Txビームを決定してもよい。
 UEは、当該方向の変換を、所定のセンサに関する情報に基づいて判断/決定してもよい。
 UEは、決定/変換したAoA/AoDにおけるRxビーム(Rxビームパターンと呼ばれてもよい)/Txビーム(Txビームパターンと呼ばれてもよい)を認識してもよい。このとき、基地局は、UEが認識するRxビーム/Txビームを認識しなくてもよい。
《オプション2-2》
 UEは、基地局に対し、UEのビームに関する設定/指示に対するフィードバック情報を送信/報告してもよい。
 当該フィードバック情報は、例えば、UCIを用いて送信されてもよい。UEは、UCI(例えば、HARQ-ACK情報/CSIレポート)を用いて、当該フィードバック情報を送信してもよい。
 UEに対し、基地局から複数のAoA/AoDに関する情報が指示される場合、UEは、基地局に対し、1つ又は複数の選択/決定したAoA/AoDについて報告してもよい。
《オプション2-3》
 UEは、指示されたビーム/方向における測定の要求を、基地局に対して送信/フィードバックしてもよい。
 当該測定は、RxビームについてはUEが行ってもよいし、Txビームについては基地局が行ってもよい。基地局は、要求されるビーム/方向のための測定をUEに実施させるための情報(例えば、トリガ情報)を当該UEに送信し、当該UEは上記測定を実施してもよい。基地局は、要求されるビーム/方向のための送信をUEに実施させるための情報(例えば、トリガ情報)を当該UEに送信し、当該UEは上記送信を行い、上記基地局は上記測定を実施してもよい。
 当該フィードバックは、例えば、UCIを用いて送信されてもよい。UEは、UCI(例えば、HARQ-ACK情報/CSIレポート)を用いて、当該フィードバックを送信してもよい。
 UEに対し、基地局から複数のAoA/AoDに関する情報が指示される場合、UEは、基地局に対し、1つ又は複数の選択/決定したAoA/AoDについて報告してもよい。
 当該要求に関する測定結果が特定の閾値を下回る場合、UEは、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示(又は、ビームスイーピングを用いるビーム決定)に切り替える/フォールバックするための要求を、基地局に送信してもよい。基地局は、当該要求を送信してきたUEに対して、AoA/AoDに基づくビーム決定を無効化(又は、ビームスイーピングを用いるビーム決定を有効化)するための情報を送信してもよい。
 この方法によれば、AoA/AoDを用いるビーム指示におけるビーム品質が劣悪であっても、ビームスイーピングを用いるビーム決定にフォールバックすることで、ビーム品質を保証することができる。
《オプション2-4》
 UEは、指示されたTxビーム(UL送信に用いるためのビーム/方向)についてのフィードバック情報を、基地局に対して送信してもよい。
 当該フィードバック情報は、例えば、UCIを用いて送信されてもよい。UEは、UCI(例えば、HARQ-ACK情報/CSIレポート)を用いて、当該フィードバック情報を送信してもよい。
《オプション2-5》
 UEは、UEの位置に関する報告、及び、AoA/AoDに関する情報の要求、の少なくとも一方がトリガされることを判断してもよい。
 UEは、特定の条件が満たされる場合、当該トリガが行われると判断してもよい。
 当該特定の条件は、例えば、UEの回転に基づく条件であってもよい。UEは、当該UE(自身)が回転したと判断した場合、Rxビーム/Txビームの更新、AoA/AoDに関する情報の要求、の少なくとも1つを行うことを判断してもよい。UEは、指示されるAoA/AoDがGCSに対応する場合、Rxビーム/Txビームの更新、AoA/AoDに関する情報の要求、の少なくとも1つを行わないと判断してもよい。
 UEは、UEの回転を、センサに基づく情報、特定のDL信号の測定結果、の少なくとも1つに基づいて判断してもよい。
 当該特定の条件は、例えば、UEの移動に基づく条件であってもよい。UEは、UEが移動したと判断した場合、Rxビーム/Txビームの更新、UEの位置に関する報告、の少なくとも1つを行うことを判断してもよい。
 UEは、UEの移動を、センサに基づく情報、特定のDL信号の測定結果、の少なくとも1つに基づいて判断してもよい。
[オプション2-5-1]
 UEは、UEの位置に関する報告、及び、AoA/AoDに関する情報の要求、の少なくとも一方を、周期的に送信してもよい。
 基地局は、UEに対し、周期的なUEの位置に関する報告を設定してもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング/DCIを用いて行われてもよい。
 UEは、報告する位置情報の内容に基づいて、当該情報をPUSCH/PUCCHに含めて送信してもよい。
 基地局は、UEに対し、周期的なAoA/AoDに関する情報の要求の送信を設定してもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング/DCIを用いて行われてもよい。
 UEは、AoA/AoDに関する情報の要求を、PUCCH/PUSCH/SRSを用いて送信してもよい。例えば、UEがSRSを用いてAoA/AoDに関する情報の要求を送信する場合、当該SRSは当該要求に基づくスクランブルを適用されて生成/送信されてもよい。
[オプション2-5-2]
 UEは、特定のイベントに基づいて、UEの位置に関する報告、及び、AoA/AoDに関する情報の要求、の少なくとも一方を送信してもよい。
 当該特定のイベントは、予め仕様で規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングを用いてUEに対して条件が設定されてもよい。
 当該特定のイベントは、例えば、UEの位置が特定の閾値を超えて変化すること、受信信号の受信電力/受信品質(例えば、RSRP/RSRQ/SINR/BLER(Block Error Rate))が特定の閾値(要件)を下回ること、の少なくとも1つであってもよい。
 UEは、UEの位置に関する報告、及び、AoA/AoDに関する情報の要求、の少なくとも一方を、PUCCH/PUSCH/SRSを用いて送信してもよい。
 以上第2の実施形態によれば、UEが用いるRxビーム/Txビームを、適切に決定することができる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態では、AoA/AoDを用いるビーム指示と、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示と、の切り替え/フォールバックについて説明する。
 本開示において、AoA/AoDを用いるビーム指示、AoA/AoDに関する情報を用いるビーム指示、AoA/AoDベースのビーム指示(AoA/AoD-based beam indication)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示、特定のタイプのQCL(例えば、QCLタイプD)を用いるビーム指示、TCI状態/QCL情報ベースのビーム指示、QCLタイプDベースのビーム指示(QCL-typeD based beam indication)、ビームスイーピング/メジャメントレポートに基づくビーム指示、は互いに読み替えられてもよい。
 UEは、AoA/AoDを用いるビーム指示と、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示と、の切り替え/フォールバックをサポートしてもよい。
 UEは、特定の条件に基づいて、AoA/AoDを用いるビーム指示と、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示と、の切り替え/フォールバックを行うことを判断してもよい。
 UEは、AoA/AoDを用いるビーム指示が適用される場合と、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示が適用される場合と、のいずれかに応じて、DCIに含まれるフィールドが変更されると想定してもよい。また、UEは、AoA/AoDを用いるビーム指示が適用される場合(又は、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示が適用される場合)、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示が適用される場合(又は、AoA/AoDを用いるビーム指示が適用される場合)のDCIに含まれる特定のフィールドを読み替えてもよい。
 当該特定の条件は、UEの位置(に関する情報)が利用可能か否かであってもよい。例えば、UEの位置(に関する情報)が利用可能か否かは、UEに対して、共通の位置情報を含むか否かを示すRRCパラメータ(例えば、「includeCommonLocationInfo」)が「true(又は、有効)」にセットされているか否かによって決定されてもよい。
 例えば、UEは、UEの位置が利用可能である場合、AoA/AoDを用いるビーム指示を適用し、UEの位置が利用可能でない場合、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示を適用することを判断してもよい。
 また、当該特定の条件は、特定のUE能力/基地局能力が制限されているか否かであってもよい。例えば、当該UE能力/基地局能力は、AoA/AoDを用いるビーム指示に関する能力であってもよい。
 例えば、UEは、UE/基地局がAoA/AoDを用いるビーム指示に関する能力をサポートする場合、AoA/AoDを用いるビーム指示を適用し、UE/基地局がAoA/AoDを用いるビーム指示に関する能力をサポートしない場合、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示を適用することを判断してもよい。
 当該特定の条件は、AoA/AoDに基づく推定が正確でないことに基づいてもよい。例えば、AoA/AoDに基づく推定が正確でないことは、AoA/AoDを用いるビームを利用する受信信号の受信電力/受信品質(例えば、RSRP/RSRQ/SINR/BLER(Block Error Rate))が特定の閾値(要件)を下回ること、及び、ビーム障害が発生すること、の少なくとも1つであってもよい。
 例えば、UEは、受信信号の受信電力/受信品質が特定の閾値以上である場合、AoA/AoDを用いるビーム指示を適用し、受信信号の受信電力/受信品質が特定の閾値より小さい場合、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示を適用することを判断してもよい。
 基地局は、ビーム指示のモードに関する情報を、UEに通知/設定/指示してもよい。
 ビーム指示のモードは、AoA/AoDを用いるビーム指示モード、及び、TCI状態/QCL情報を用いるビーム指示モード、のいずれかであってもよい。
 UEに対し、ビーム指示のモードに関する情報が、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIを用いて通知/設定/指示されてもよい。
 ビーム指示のモードに関する情報について、RRCパラメータが用いられてもよい。当該RRCパラメータが新たに(例えば、Rel.18以降に)規定されてもよい。
 また、当該RRCパラメータは、TCI状態を設定するパラメータ(例えば、TCI-State)、及び、QCL情報を設定するパラメータ(例えば、QCL-Info)のいずれかに含まれてもよい。言い換えれば、当該RRCパラメータを通知するために、TCI状態を設定するパラメータ(例えば、TCI-State)、及び、QCL情報を設定するパラメータ(例えば、QCL-Info)のいずれかが拡張されてもよい。
 ビーム指示のモードに関する情報について、MAC CEが用いられてもよい。
 当該MAC CEは、当該MAC CEを含むMAC Protocol Data Unit(PDU)のMACサブヘッダにおいて新たな(Rel.18以降で規定される)LCID(Logical Channel ID)を含んでもよい。
 また、当該MAC CEについて、既存の(Rel.15/16/17において規定される)MAC CEが利用されてもよい。当該MAC CEについて、既存のMAC CEに、ビーム指示のモードに関する情報を含むオクテット/フィールドが追加されてもよい。
 ビーム指示のモードに関する情報について、DCIが用いられてもよい。当該DCIに、ビーム指示のモードを指示するフィールドが含まれてもよい。
 UEは、ULチャネル(例えば、PUSCH/PUCCH)を利用して、ビーム指示のモードの切り替えについて、基地局に対しトリガ/報告してもよい。
<その他の実施形態>
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・UEの位置(位置情報)に関する能力。
 ・信号の送信/受信方向の推定に関する能力。
 ・DLのRxビーム、及び、ULのTxビームの少なくとも1つの推定に関する能力。
 ・GCSによって示されたAoA/AoDを、その方向に応じてLCSに変換する能力。
 ・サポートされる方向グリッド(の粒度/レンジ)の最大数。
 上記UE能力は、周波数ごとに報告されてもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、Frequency Range 2(FR2)、FR2-1、FR2-2)ごとに報告されてもよいし、セルごとに報告されてもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとに報告されてもよい。
 上記UE能力は、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))に共通に報告されてもよいし、独立に報告されてもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、ビーム決定のためにAIモデルの利用を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18/19)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 以上その他の実施形態によれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5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6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120は、端末の位置情報を受信してもよい。送受信部120は、前記位置情報に基づく前記端末における信号の到来角度に関する第1の情報と、前記位置情報に基づく前記端末における信号の放射角度に関する第2の情報と、の少なくとも一方を送信してもよい。制御部110は、前記第1の情報を用いて、前記端末における下りリンク信号の受信ビームと、前記第2の情報を用いて、前記端末における上りリンク信号の送信ビームと、の少なくとも一方を指示してもよい(第0、第1の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図7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、端末の位置情報を送信してもよい。送受信部220は、前記位置情報に基づく前記端末における信号の到来角度に関する第1の情報と、前記位置情報に基づく前記端末における信号の放射角度に関する第2の情報と、の少なくとも一方を受信してもよい。制御部210は、前記第1の情報に基づいて、下りリンク信号の受信ビームと、前記第2の情報に基づいて、上りリンク信号の送信ビームと、の少なくとも一方を判断してもよい(第0、第1の実施形態)。
 送受信部220は、前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一方に関連付く時間オフセットに関する情報を複数受信してもよい。制御部210は、前記時間オフセットに関する情報に基づいて、前記時間オフセットに関する情報に対応する第1の情報及び前記時間オフセットに関する情報に対応する第2の情報の適用タイミングを判断してもよい(第1の実施形態)。
 制御部210は、前記第1の情報と前記第2の情報との少なくとも一方に対するフィードバック情報の送信を制御してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、特定の条件に基づいて前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一方に基づくビームの適用と、送信設定指示(TCI)状態及び疑似コロケーション(QCL)情報の少なくとも一方に基づくビームの適用と、の切り替えを判断してもよい(第3の実施形態)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 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(moving object)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、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 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。
 図9は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59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、タッチパネルなど)を含んでもよいし、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、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(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、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  端末の位置情報を送信する送信部と、
     前記位置情報に基づく前記端末における信号の到来角度に関する第1の情報と、前記位置情報に基づく前記端末における信号の放射角度に関する第2の情報と、の少なくとも一方を受信する受信部と、
     前記第1の情報に基づいて、下りリンク信号の受信ビームと、前記第2の情報に基づいて、上りリンク信号の送信ビームと、の少なくとも一方を判断する制御部と、を有する端末。
  2.  前記受信部は、前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一方に関連付く時間オフセットに関する情報を複数受信し、
     前記制御部は、前記時間オフセットに関する情報に基づいて、前記時間オフセットに関する情報に対応する第1の情報及び前記時間オフセットに関する情報に対応する第2の情報の適用タイミングを判断する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第1の情報と前記第2の情報との少なくとも一方に対するフィードバック情報の送信を制御する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、特定の条件に基づいて前記第1の情報及び前記第2の情報の少なくとも一方に基づくビームの適用と、送信設定指示(TCI)状態及び疑似コロケーション(QCL)情報の少なくとも一方に基づくビームの適用と、の切り替えを判断する、請求項1に記載の端末。
  5.  端末の位置情報を送信するステップと、
     前記位置情報に基づく前記端末における信号の到来角度に関する第1の情報と、前記位置情報に基づく前記端末における信号の放射角度に関する第2の情報と、の少なくとも一方を受信するステップと、
     前記第1の情報に基づいて、下りリンク信号の受信ビームと、前記第2の情報に基づいて、上りリンク信号の送信ビームと、の少なくとも一方を判断するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  端末の位置情報を受信する受信部と、
     前記位置情報に基づく前記端末における信号の到来角度に関する第1の情報と、前記位置情報に基づく前記端末における信号の放射角度に関する第2の情報と、の少なくとも一方を送信する送信部と、
     前記第1の情報を用いて、前記端末における下りリンク信号の受信ビームと、前記第2の情報を用いて、前記端末における上りリンク信号の送信ビームと、の少なくとも一方を指示する制御部と、を有する基地局。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020155894A (ja) * 2019-03-19 2020-09-24 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び基地局装置
US20210360611A1 (en) * 2020-05-18 2021-11-18 Qualcomm Incorporated Transmission-reception point (trp) association for positioning measurements performed on physical downlink channels

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020155894A (ja) * 2019-03-19 2020-09-24 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び基地局装置
US20210360611A1 (en) * 2020-05-18 2021-11-18 Qualcomm Incorporated Transmission-reception point (trp) association for positioning measurements performed on physical downlink channels

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
QUALCOMM INCORPORATED: "Requirements for Simultaneous Reception in FR2", 3GPP TSG-RAN WG4 MEETING #102-E, R4-2204519, 14 February 2022 (2022-02-14), XP052115275 *

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