WO2023203767A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2023203767A1
WO2023203767A1 PCT/JP2022/018587 JP2022018587W WO2023203767A1 WO 2023203767 A1 WO2023203767 A1 WO 2023203767A1 JP 2022018587 W JP2022018587 W JP 2022018587W WO 2023203767 A1 WO2023203767 A1 WO 2023203767A1
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WO
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tci
tci state
trp
dci
signal
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Application number
PCT/JP2022/018587
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

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
  • UE User Equipment
  • QCL quasi-co-location
  • TCI state/spatial relationship
  • TCI states to multiple types of signals (channels/RSs) is being considered. However, there are cases where it is not clear how to indicate the TCI status. If the method of indicating the TCI status is not clear, there is a risk of deterioration in communication quality, throughput, etc.
  • one of the objects of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that appropriately perform TCI status indication.
  • a terminal includes a receiving unit that receives one downlink control information (DCI) for instructing a plurality of transmission configuration indication (TCI) states, and a receiving unit that schedules or triggers a signal to apply a TCI state.
  • DCI downlink control information
  • TCI transmission configuration indication
  • a control unit that determines which TCI state among the plurality of TCI states is to be applied to the signal based on at least one of an index related to a transmission/reception point associated with a control resource set to be controlled and an index related to the signal; and each of the plurality of TCI states is a TCI state that is applied to both a downlink (DL) signal and an uplink (UL) signal, or a TCI state that is applied to a DL signal and a UL signal. It is characterized by being a TCI state applied to.
  • TCI status indication can be appropriately performed.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of communication between a mobile object and a transmission point (eg, RRH).
  • 2A to 2C are diagrams illustrating examples of schemes 0 to 2 regarding SFN.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of scheme 1.
  • 4A to 4C are diagrams illustrating an example of a Doppler precompensation scheme.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of simultaneous beam updating across multiple CCs.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating an example of a common beam.
  • FIG. 7 shows Rel. 16 is a diagram illustrating an example of a MAC CE defined in 16.
  • FIG. 8 shows Rel. 16 is a diagram illustrating another example of MAC CE defined in 16.
  • FIG. 9 shows Rel.
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams illustrating examples of single DCI-based multi-TRP transmission and multi-DCI-based multi-TRP transmission, respectively.
  • FIGS. 11A and 11B are diagrams illustrating an example of the TCI field within the DCI.
  • 12A and 12B are diagrams illustrating an example of setting/instructing a joint TCI state in a single DCI-based multi-TRP.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams illustrating an example of setting/instructing a separate TCI state in a single DCI-based multi-TRP.
  • FIG. 14A and 14B are diagrams illustrating an example of setting/instructing a joint TCI state corresponding to a first value of the CORESET pool index in a multi-DCI-based multi-TRP.
  • 15A and 15B are diagrams illustrating an example of setting/instructing a joint TCI state corresponding to a second value of the CORESET pool index in a multi-DCI-based multi-TRP.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of TCI state setting/instruction according to the first embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of selection/application of TCI states according to Embodiment 2-1.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of selection/application of TCI states according to Embodiment 2-2.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating another example of selection/application of TCI states according to Embodiment 2-2.
  • 20A to 20C are diagrams illustrating an example of a DCI field according to a modification of Embodiment 2-1/2-2.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of selection/application of TCI states according to a modification of Embodiment 2-1/2-2.
  • 22A and 22B are diagrams illustrating an example of selection/application of TCI states according to Embodiment 2-3.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating another example of selection/application of TCI states according to Embodiment 2-3.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a TCI status list according to Embodiment 3-1.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a TCI status list according to Embodiment 3-2.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of the configuration of a MAC CE according to option 1.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-1.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-3.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of the configuration of MAC CE according to option 2-4/2-5.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-6.
  • FIGS. 31A and 31B are diagrams showing an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-7.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-8.
  • FIG. 33 is a diagram showing another example of the configuration of the MAC CE according to option 2-8.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 35 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 38 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.
  • QCL type A RS is always set for PDCCH and PDSCH, and QCL type D RS may be additionally set. Since it is difficult to estimate Doppler shift, delay, etc. by receiving one shot of DMRS, QCL type A RS is used to improve channel estimation accuracy. QCL type D RS is used for receiving beam determination during DMRS reception.
  • TRS1-1, 1-2, 1-3, and 1-4 are transmitted, and TRS1-1 is notified as a QCL type C/D RS depending on the TCI state of the PDSCH.
  • the UE can use information obtained from past periodic TRS1-1 reception/measurement results for PDSCH DMRS reception/channel estimation.
  • the QCL source for PDSCH is TRS1-1
  • the QCL target is DMRS for PDSCH.
  • the PDSCH may be scheduled with a DCI having a TCI field.
  • the TCI state for PDSCH is indicated by the TCI field.
  • the TCI field of DCI format 1-1 has 3 bits, and the TCI field of DCI format 1-2 has a maximum of 3 bits.
  • the UE In RRC connected mode, if the first intra-DCI TCI information element (upper layer parameter tci-PresentInDCI) is set to "enabled" for a CORESET that schedules a PDSCH, the UE shall It is assumed that a TCI field exists in the DCI format 1_1 of the transmitted PDCCH.
  • upper layer parameter tci-PresentInDCI upper layer parameter
  • the UE can determine the DCI format of the PDSCH transmitted in the CORESET. Assume that there is a TCI field in DCI 1_2 with the DCI field size indicated by the second intra-DCI TCI information element.
  • the PDSCH may be scheduled with a DCI without a TCI field.
  • the DCI format of the DCI is DCI format 1_0, or DCI format 1_1/1_2 in the case where the intra-DCI TCI information element (upper layer parameter tci-PresentInDCI or tci-PresentInDCI-1-2) is not set (enabled). It's okay.
  • a PDSCH is scheduled with a DCI that does not have a TCI field, and if the DL is greater than or equal to a threshold (timeDurationForQCL), the UE assumes that the TCI state or QCL assumption for the PDSCH is the same as the TCI state or QCL assumption (default TCI state) of the CORESET (e.g., scheduling DCI). .
  • a threshold timeDurationForQCL
  • the TCI state (default TCI state) of the PDSCH is the TCI state of the lowest CORESET ID in the latest slot in the active DL BWP of that CC (of a specific UL signal). It may be. Otherwise, the TCI state of the PDSCH (default TCI state) may be the TCI state of the lowest TCI state ID of the PDSCH in the active DL BWP of the scheduled CC.
  • MAC CEs are required: a MAC CE for activation/deactivation related to PUCCH space and a MAC CE for activation/deactivation related to SRS space.
  • PUSCH spatial relationships follow SRS spatial relationships.
  • At least one of the MAC CE for activation/deactivation related to PUCCH space and the MAC CE for activation/deactivation related to SRS space may not be used.
  • both the spatial relationship and PL-RS for PUCCH are not configured in FR2 (applicable condition, second condition), default assumption of spatial relationship and PL-RS for PUCCH (default spatial relationship and default PL-RS) applies.
  • both the spatial relationship for SRS (SRS resource for SRS, or SRS resource corresponding to SRI in DCI format 0_1 that schedules PUSCH) and PL-RS are not configured (applicable condition, second condition)
  • Default assumptions of spatial relationship and PL-RS (default spatial relationship and default PL-RS) apply for PUSCH and SRS scheduled by DCI format 0_1.
  • the default spatial relationship and default PL-RS are based on the TCI state or QCL assumption of the CORESET with the lowest CORESET ID in the active DL BWP. There may be. If no CORESET is configured in the active DL BWP on that CC, the default spatial relationship and default PL-RS may be the active TCI state with the lowest ID of the PDSCH in the active DL BWP.
  • the spatial relationship of PUSCH scheduled by DCI format 0_0 follows the spatial relationship of the PUCCH resource with the lowest PUCCH resource ID among the active spatial relationships of PUCCH on the same CC.
  • the network needs to update the PUCCH spatial relationships on all SCells even if no PUCCH is transmitted on the SCell.
  • the application conditions for the default spatial relationship/default PL-RS for SRS may include that the default beam path loss enable information element for SRS (upper layer parameter enableDefaultBeamPlForSRS) is set to valid.
  • the application condition of the default spatial relationship/default PL-RS for PUCCH may include that the default beam path loss enable information element for PUCCH (upper layer parameter enableDefaultBeamPlForPUCCH) is set to valid.
  • the application condition for the default spatial relationship/default PL-RS for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 is that the default beam path loss enable information element for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 (upper layer parameter enableDefaultBeamPlForPUSCH0_0) is set to valid. It may also include.
  • the RRC parameter (parameter for enabling default beam PL for PUCCH (enableDefaultBeamPL-ForPUCCH), parameter for enabling default beam PL for PUSCH (enableDefaultBeamPL-ForPUSCH0_0)), or SRS If the parameter (enableDefaultBeamPL-ForSRS) is configured and no spatial relationship or PL-RS is configured, the UE applies the default spatial relationship/PL-RS.
  • the above thresholds are: time duration for QCL, “timeDurationForQCL”, “Threshold”, “Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI”, “Threshold hold-Sched-Offset”, “ beamSwitchTiming, schedule offset threshold, scheduling offset threshold, etc.
  • the threshold may be reported by the UE as the UE capability (per subcarrier interval).
  • the offset (scheduling offset) between the reception of DL DCI and the corresponding PDSCH is smaller than the threshold timeDurationForQCL, and at least one TCI state configured for the serving cell of the scheduled PDSCH is "QCL type D" and the UE is configured with two default TCI enable information elements (enableTwoDefaultTCIStates-r16) and at least one TCI code point (code point of the TCI field in the DL DCI) indicates two TCI states.
  • the DMRS port of the serving cell's PDSCH or PDSCH transmission occasion is QCLed with the RS with respect to the QCL parameters associated with the two TCI states corresponding to the lowest code point of the TCI code points containing the two different TCI states ( quasi co-located) (2 default QCL assumption decision rule).
  • 2 Default TCI Enablement Information Element indicates the Rel. 16 operation is enabled.
  • a default TCI state for single TRP As the default TCI state of PDSCH in 15/16, a default TCI state for single TRP, a default TCI state for multi-TRP based on multi-DCI, and a default TCI state for multi-TRP based on single DCI are specified.
  • the default TCI state of aperiodic CSI-RS (A (periodic)-CSI-RS) in 15/16 is the default TCI state for single TRP, the default TCI state for multi-TRP based on multi-DCI, and the default TCI state for multi-TRP based on single DCI.
  • a default TCI state for multi-TRP is specified.
  • Multi TRP In NR, one or more Transmission/Reception Points (TRPs) (multi TRPs (MTRPs)) communicate with the UE using one or more panels (multi-panels). DL transmission is being considered. Further, it is being considered that the UE performs UL transmission using one or more panels for one or more TRPs.
  • TRPs Transmission/Reception Points
  • multiple TRPs may correspond to the same cell identifier (cell identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • Multi-TRPs may be connected by an ideal/non-ideal backhaul, and information, data, etc. may be exchanged.
  • Each TRP of the multi-TRP may transmit a different code word (CW) and a different layer.
  • NJT Non-Coherent Joint Transmission
  • NJT Non-Coherent Joint Transmission
  • TRP #1 modulates and layer-maps a first codeword to a first number of layers (e.g., 2 layers) to transmit a first PDSCH using a first precoding.
  • TRP #2 modulates and maps the second codeword, performs layer mapping, and transmits the second PDSCH using a second number of layers (eg, 2 layers) using a second precoding.
  • multiple PDSCHs to be NCJTed may be defined as partially or completely overlapping in at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap in at least one of time and frequency resources.
  • first PDSCH and second PDSCH may be assumed not to be in a quasi-co-location (QCL) relationship.
  • Reception of multiple PDSCHs may also be interpreted as simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (for example, QCL type D).
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using one DCI (single DCI, single PDCCH) (single master mode, based on single DCI).
  • Multi-TRP single-DCI based multi-TRP.
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using multiple DCIs (multi-DCI, multiple PDCCH), respectively (multi-master mode, multi-DCI based multi-DCI). TRP)).
  • PDSCH transport block (TB) or codeword (CW) repetition across multiple TRPs
  • repetition schemes URLLC schemes, e.g. Schemes 1, 2a, 2b, 3, 4
  • SDM space division multiplexed
  • FDM frequency division multiplexed
  • RV redundancy version
  • the RVs may be the same or different for multiple TRPs.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are time division multiplexed (TDM).
  • TDM time division multiplexed
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted within one slot.
  • multiple PDSCHs from multiple TRPs are transmitted in different slots.
  • one control resource set (CORESET) in the PDCCH configuration information (PDCCH-Config) may correspond to one TRP.
  • the UE may determine that the multi-TRP is based on multi-DCI.
  • TRP may be replaced with CORESET pool index.
  • CORESET pool index A CORESET pool index of 1 is set.
  • Two different values eg, 0 and 1) of the CORESET pool index are set.
  • the UE may determine multi-TRP based on single DCI.
  • the two TRPs may be translated into two TCI states indicated by the MAC CE/DCI.
  • the "Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE (Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE- specific PDSCH MAC CE) is used.
  • the DCI for common beam indication may be a UE-specific DCI format (for example, DL DCI format (for example, 1_1, 1_2), UL DCI format (for example, 0_1, 0_2)), or a UE-group common (UE-group Common) DCI format may be used.
  • DL DCI format for example, 1_1, 1_2
  • UL DCI format for example, 0_1, 0_2
  • UE-group Common UE-group Common
  • Multi-TRP PDCCH For the reliability of multi-TRP PDCCH based on non-single frequency network (SFN), the following considerations 1 to 3 are considered.
  • SFN non-single frequency network
  • the following considerations 1 to 3 are considered.
  • Encoding/rate matching is based on one repetition, and the same coded bits are repeated in other repetitions.
  • Each repetition has the same number of control channel elements (CCEs), the same coded bits, and corresponds to the same DCI payload.
  • CCEs control channel elements
  • Two or more PDCCH candidates are explicitly linked to each other. The UE knows the link before decoding.
  • Two sets of PDCCH candidates (within a given search space (SS) set) are respectively associated with two TCI states of the CORESET.
  • the same CORESET, the same SS set, and PDCCH repetition in different monitoring occasions are used.
  • Two sets of PDCCH candidates are associated with two SS sets, respectively. Both SS sets are associated with a CORESET, and each SS set is associated with only one TCI state of that CORESET. Here, the same CORESET, two SS sets, is used.
  • CORESETPoolIndex which may be called TRP information (TRP Info)
  • TRP Info TRP information
  • a CORESET pool index is set for each CORESET.
  • SFN single frequency network
  • RRC signaling/MAC CE upper layer signaling
  • SFN contributes to at least one of the operation and reliability improvement of HST (high speed train).
  • each search space set is associated with a corresponding CORESET (enhancement 2 ).
  • the two search space sets may be associated with the same or different CORESETs.
  • One (maximum one) TCI state can be set/activated for one CORESET using upper layer signaling (RRC signaling/MAC CE).
  • two search space sets are associated with different CORESETs with different TCI states, it may mean repeated transmission of multiple TRPs. If two search space sets are associated with the same CORESET (CORESET with the same TCI state), it may mean repeated transmission of a single TRP.
  • HST high speed train
  • the large antenna transmits outside/inside the tunnel.
  • the transmission power of a large antenna is about 1 to 5W.
  • the transmission power of a small antenna is about 250 mW.
  • Multiple small antennas (transmission/reception points) with the same cell ID and a distance of 300 m form a single frequency network (SFN). All small antennas within an SFN transmit the same signal at the same time on the same PRB. It is assumed that a terminal transmits and receives data to and from one base station. In reality, multiple transmitting and receiving points transmit the same DL signal.
  • transmission and reception points in units of several kilometers form one cell. Handover is performed when crossing cells. This allows the frequency of handovers to be reduced.
  • NR data is transmitted from a transmission point (e.g., RRH) in order to communicate with a terminal (hereinafter also referred to as UE) included in a mobile object such as a high-speed train (HST) that moves at high speed. It is assumed that beams will be used.
  • a transmission point e.g., RRH
  • UE terminal
  • HST high-speed train
  • Existing systems eg, Rel. 15
  • FIG. 1A shows a case where RRHs are installed along the moving route (or moving direction, traveling direction, running route) of a moving body, and a beam is formed from each RRH in the moving direction of the moving body.
  • An RRH that forms a beam in one direction may be referred to as a uni-directional RRH.
  • the mobile receives a negative Doppler shift (-fD) from each RRH.
  • the beam is not limited to this, and may be formed in the opposite direction to the direction of movement of the moving body, or the beam may be formed in the direction of movement of the moving body.
  • the beam may be formed in any direction regardless of the
  • a plurality of beams (for example, two or more) are transmitted from the RRH.
  • beams are formed both in the traveling direction of the moving object and in the opposite direction (see FIG. 1B).
  • FIG. 1B shows a case in which RRHs are installed along the moving route of a moving object, and beams are formed from each RRH both in the direction of movement of the moving object and in the direction opposite to the direction of movement.
  • An RRH that forms beams in multiple directions may be referred to as a bi-directional RRH.
  • the UE communicates in the same way as in single TRP.
  • the mobile device when two RRHs (here, RRH #1 and RRH #2) use SFN, the mobile device receives a signal with a negative Doppler shift in the middle of the two RRHs, and the power is high.
  • the signal switches to a signal that has undergone a positive Doppler shift.
  • the maximum range of change in Doppler shift that requires correction is from -fD to +fD, which is twice as much as in the case of unidirectional RRH.
  • a positive Doppler shift may be read as information regarding a positive Doppler shift, a Doppler shift in a positive (positive) direction, and Doppler information in a positive (positive) direction.
  • the negative Doppler shift may be read as information regarding a negative Doppler shift, a negative Doppler shift, or Doppler information in a negative direction.
  • the tracking reference signal (TRS), DMRS, and PDSCH are commonly transmitted (using the same time and frequency resources) to the two TRPs (RRHs) (regular SFN, transparent transparent SFN, HST-SFN).
  • the UE receives a DL channel/signal corresponding to a single TRP, so there is one TCI state for the PDSCH.
  • RRC parameters for distinguishing between transmission using single TRP and transmission using SFN are defined. If the UE reports the corresponding UE capability information, it may differentiate between receiving a single TRP DL channel/signal and receiving a PDSCH assuming SFN based on the RRC parameters. On the other hand, the UE may assume single TRP and perform transmission and reception using SFN.
  • the TRS is transmitted TRP-specifically (using different time/frequency resources depending on the TRP).
  • TRS1 is transmitted from TRP#1
  • TRS2 is transmitted from TRP#2.
  • TRS and DMRS are transmitted TRP-specifically.
  • TRS1 and DMRS1 are transmitted from TRP#1
  • TRS2 and DMRS2 are transmitted from TRP#2.
  • Schemes 1 and 2 can suppress sudden changes in Doppler shift and appropriately estimate/compensate Doppler shift. Since the DMRS of Scheme 2 is increased more than that of Scheme 1, the maximum throughput of Scheme 2 is lower than that of Scheme 1.
  • the UE switches between single TRP and SFN based on upper layer signaling (RRC information element/MAC CE).
  • the UE may switch scheme 1/scheme 2/NW pre-compensation scheme based on upper layer signaling (RRC information element/MAC CE).
  • RRC information element/MAC CE upper layer signaling
  • the TRPs (TRP #0, #2, ...) that transmit DL signals in the opposite direction of the HST are connected to the first TRS (TRS arriving from before the HST) in the same time and frequency resource (SFN). ) to send.
  • the TRPs (TRP #1, #3, . . . ) that transmit DL signals in the direction of movement of the HST transmit the second TRS (TRS that arrives after the HST) in the same time and frequency resources (SFN).
  • the first TRS and the second TRS may be transmitted/received using different frequency resources.
  • TRS1-1 to TRS1-4 are transmitted as the first TRS, and TRS2-1 to TRS2-4 are transmitted as the second TRS.
  • the first TRS is transmitted using 64 beams and 64 time resources
  • the second TRS is transmitted using 64 beams and 64 time resources.
  • the beam of the first TRS and the beam of the second TRS are considered to be equal (QCL type D RS are equal).
  • RRHs #0 to #7 are arranged along the HST movement route.
  • RRH #0-#3 and RRH #4-#7 are connected to baseband units (BBU) #0 and #1, respectively.
  • BBU baseband units
  • Each RRH is a bidirectional RRH, and forms beams in both the traveling direction and the opposite direction of the moving route using each transmission/reception point (TRP).
  • the signal/channel (beam in the forward direction of HST, after the UE) transmitted from TRP #2n-1 (n is an integer greater than or equal to 0) If the UE receives a beam from the UE, a negative Doppler shift (-fD in this example) occurs. In addition, when the UE receives a signal/channel (beam in the opposite direction of the HST traveling direction, beam from in front of the UE) transmitted from TRP #2n (n is an integer greater than or equal to 0), a positive Doppler shift ( In this example, +fD) occurs.
  • the base station uses a Doppler pre-compensation scheme (Pre-Doppler Compensation scheme, Doppler pre-Compensation scheme, Implementation of a network (NW) pre-compensation scheme (NW pre-compensation scheme, HST NW pre-compensation scheme, TRP pre-compensation scheme, TRP-based pre-compensation scheme) is being considered.
  • NW pre-compensation scheme HST NW pre-compensation scheme
  • TRP pre-compensation scheme TRP-based pre-compensation scheme
  • TRP performs Doppler compensation in advance when transmitting a DL signal/channel to the UE, thereby making it possible to reduce the influence of Doppler shift when the UE receives the DL signal/channel.
  • the Doppler precompensation scheme may be a combination of Scheme 1 and Doppler shift precompensation by the base station.
  • the TRP that forms a beam in the forward direction of the moving path and the TRP that forms the beam in the opposite direction to the forward direction of the moving path perform Doppler correction and then Transmits DL signals/channels.
  • TRP#2n-1 performs positive Doppler correction
  • TRP#2n performs negative Doppler correction to reduce the effect of Doppler shift on the reception of the UE's signal/channel (Fig. 4C).
  • TCI field TCI status field
  • each TCI code point TCI code point (TCI field code point, DCI code point) using RRC information element/MAC CE (e.g. Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)/DCI (TCI field)
  • RRC information element/MAC CE e.g. Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE
  • TCI field TCI field
  • a UE may decide to receive a single TRP PDSCH when it is configured/indicated to have one TCI state. Further, when the UE is configured/instructed to set two TCI states, the UE may determine to receive an SFN PDSCH using multi-TRP.
  • one MAC CE can update the beam index (TCI state) of multiple CCs.
  • the UE can be configured with up to two applicable CC lists (eg, applicable-CC-list) by RRC.
  • the two applicable CC lists may correspond to the in-band CA in FR1 and the in-band CA in FR2, respectively.
  • the MAC CE activates the TCI state associated with the same CORESET ID on all BWP/CCs in the applicable CC list.
  • TCI state of PDSCH MAC CE activates TCI state on all BWP/CCs in the applicable CC list.
  • the MAC CE activates the spatial relationships associated with the same SRS resource ID on all BWPs/CCs in the applicable CC list.
  • the UE is configured with an applicable CC list indicating CC #0, #1, #2, #3 and a list indicating 64 TCI states for each CC's CORESET or PDSCH. .
  • the corresponding TCI state is activated in CC #1, #2, and #3.
  • the UE may follow procedure A below.
  • Procedure A The UE sends an activation command to map up to eight TCI states to code points in the DCI field (TCI field) within one CC/DL BWP or within one set of CC/BWPs. Receive.
  • TCI field DCI field
  • the applicable list of CCs is determined by the CCs indicated in the activation command and the same The set applies to all DL BWPs within the indicated CC.
  • CORESETPoolIndex CORESET Pool index
  • ControlResourceSet CORESET information element
  • the UE may follow procedure B below.
  • Procedure B If the UE configures up to two lists of cells for simultaneous TCI state activation with the simultaneous TCI update list (simultaneousTCI-UpdateList-r16 and simultaneousTCI-UpdateListSecond-r16), the simultaneous TCI cell list (simultaneousTCI- CellList), the UE has index p in all configured DL BWPs of all configured cells in one list determined from the serving cell index provided by the MAC CE command. For CORESET, apply the antenna port quasi co-location (QCL) provided by the TCI state with the same activated TCI state ID value.
  • QCL quasi co-location
  • a concurrent TCI cell list may be provided for concurrent TCI state activation.
  • the UE may based on the following procedure C.
  • the spatial relationship information (spatialRelationInfo) for the SP or AP-SRS resource configured by the SRS resource information element (upper layer parameter SRS-Resource) is activated/updated by the MAC CE. If the CC's applicable list is indicated by the simultaneous spatial update list (upper layer parameter simultaneousSpatial-UpdateList-r16 or simultaneousSpatial-UpdateListSecond-r16), then the applicable list of CCs is specified by the same SRS resource in all BWPs in the indicated CC.
  • the spatial relationship information is applied to the SP or AP-SRS resource with the ID. Only if the UE is not provided with different values of the CORESET pool index (CORESETPoolIndex) in the CORESET information element (ControlResourceSet) and is not provided with at least one TCI code point that is mapped to two TCI states; For one set of CC/BWP, the spatial relationship information (spatialRelationInfo) for the SP or AP-SRS resource configured by the SRS resource information element (upper layer parameter SRS-Resource) is activated/updated by the MAC CE. Ru.
  • Simultaneous TCI cell list (simultaneousTCI-CellList), simultaneous TCI update list (at least one of simultaneousTCI-UpdateList1-r16 and simultaneousTCI-UpdateList2-r16) are serving cells whose TCI relationships can be updated simultaneously using MAC CE. This is a list of simultaneousTCI-UpdateList1-r16 and simultaneousTCI-UpdateList2-r16 do not include the same serving cell.
  • the simultaneous spatial update list (at least one of the upper layer parameters simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16 and simultaneousSpatial-UpdatedList2-r16) is a list of serving cells whose spatial relationships can be updated simultaneously using the MAC CE.
  • simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16 and simultaneousSpatial-UpdatedList2-r16 do not include the same serving cell.
  • the simultaneous TCI update list and the simultaneous spatial update list are set by the RRC
  • the CORESET pool index of the CORESET is set by the RRC
  • the TCI code point mapped to the TCI state is indicated by the MAC CE.
  • unified/common TCI framework According to the unified TCI framework, UL and DL channels can be controlled by a common framework.
  • the unified TCI framework is Rel. Instead of specifying the TCI state or spatial relationship for each channel as in 15, it is possible to specify a common beam (common TCI state) and apply it to all channels of UL and DL. A common beam may be applied to all channels of UL, and a common beam for DL may be applied to all channels of DL.
  • One common beam for both DL and UL, or a common beam for DL and a common beam for UL (two common beams in total) are considered.
  • the UE may assume the same TCI state (joint TCI state, joint TCI pool, joint common TCI pool, joint TCI state set) for UL and DL.
  • the UE assumes different TCI states (separate TCI state, separate TCI pool, UL separate TCI pool and DL separate TCI pool, separate common TCI pool, UL common TCI pool and DL common TCI pool) for each of UL and DL. You may.
  • the default beams of UL and DL may be aligned by beam management based on MAC CE (MAC CE level beam instruction).
  • the default TCI state of the PDSCH may be updated to match the default UL beam (spatial relationship).
  • DCI-based beam management may dictate a common beam/unified TCI state from the same TCI pool (joint common TCI pool, joint TCI pool, set) for both UL and DL.
  • X (>1) TCI states may be activated by the MAC CE.
  • the UL/DL DCI may select one from X active TCI states.
  • the selected TCI state may be applied to both UL and DL channels/RSs.
  • a TCI pool may be a plurality of TCI states set by RRC parameters, or a plurality of TCI states activated by the MAC CE (active TCI state, active TCI pool, set).
  • Each TCI state may be a QCL type A/D RS.
  • SSB, CSI-RS, or SRS may be set as the QCL type A/D RS.
  • the number of TCI states corresponding to each of one or more TRPs may be defined. For example, the number N ( ⁇ 1) of TCI states (UL TCI states) applied to UL channels/RSs, and the number M ( ⁇ 1) of TCI states (DL TCI states) applied to DL channels/RSs. may be specified. At least one of N and M may be notified/set/instructed to the UE via upper layer signaling/physical layer signaling.
  • the UE is told that It may also mean that the TCI status) is notified/set/instructed.
  • the UE is This may mean that UL TCI states (corresponding to TRPs) and Y DL TCI states (corresponding to Y TRPs) are notified/set/instructed.
  • the UL TCI state and the DL TCI state may mean a TCI state common to UL and DL (i.e., joint TCI state), or may mean a TCI state of each of UL and DL (i.e., separate TCI state). You may.
  • the UE is notified/set/instructed separately of one UL TCI state and one DL TCI state for a single TRP. (separate TCI state for a single TRP).
  • the UE is notified/set/instructed of the TCI state common to multiple (two) ULs and DLs for multiple (two) TRPs. (joint TCI state for multiple TRPs).
  • the UE has multiple (two) UL TCI states and multiple (two) DL TCI states for multiple (two) TRPs. It may also mean that the state is notified/set/instructed (separate TCI states for multiple TRPs).
  • the UE may use the two TCI states set/instructed as the UL TCI state, and may use one TCI state of the two TCI states set/instructed as the DL TCI state.
  • N and M are 1 or 2
  • the values of N and M may be 3 or more, or N and M may be different.
  • the case of M>1/N>1 may indicate at least one of TCI status indications for multiple TRPs and multiple TCI status indications for interband CA.
  • the RRC parameters configure multiple TCI states for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states among the configured multiple TCI states.
  • the DCI may indicate one of multiple activated TCI states.
  • the DCI may be a UL/DL DCI.
  • the indicated TCI state may be applied to at least one (or all) of the UL/DL channels/RSs.
  • One DCI may indicate both UL TCI and DL TCI.
  • one point may be one TCI state that applies to both UL and DL, or two TCI states that apply to UL and DL, respectively.
  • At least one of the multiple TCI states set by the RRC parameters and the multiple TCI states activated by the MAC CE may be referred to as a TCI pool (common TCI pool, joint TCI pool, TCI state pool). good.
  • the multiple TCI states activated by the MAC CE may be referred to as an active TCI pool (active common TCI pool).
  • RRC parameters upper layer parameters that configure multiple TCI states
  • configuration information that configures multiple TCI states, or simply "configuration information.”
  • being instructed to one of a plurality of TCI states using a DCI may mean receiving instruction information that instructs one of a plurality of TCI states included in the DCI. , it may be simply receiving "instruction information”.
  • the RRC parameters configure multiple TCI states (joint common TCI pool) for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states (active TCI pool) out of multiple configured TCI states. Separate active TCI pools for each of UL and DL may be configured/activated.
  • the DL DCI or the new DCI format may select (instruct) one or more (for example, one) TCI state.
  • the selected TCI state may be applied to one or more (or all) DL channels/RSs.
  • the DL channel may be PDCCH/PDSCH/CSI-RS.
  • the UE has Rel. 16 TCI state operations (TCI framework) may be used to determine the TCI state of each channel/RS of the DL.
  • TCI framework 16 TCI state operations (TCI framework) may be used to determine the TCI state of each channel/RS of the DL.
  • the UL DCI or the new DCI format may select (instruct) one or more (eg, one) TCI state.
  • the selected TCI state may be applied to one or more (or all) UL channels/RSs.
  • the UL channel may be PUSCH/SRS/PUCCH. In this way, different DCIs may indicate UL TCI and DL DCI separately.
  • the DCI format that indicates the TCI state may be a specific DCI format.
  • the specific DCI format may be DCI format 1_1/1_2 (defined in Rel. 15/16/17).
  • the DCI format (DCI format 1_1/1_2) that indicates the TCI state may be a DCI format without DL assignment.
  • a DCI format without DL assignment, a DCI format without scheduling PDSCH (DCI format 1_1/1_2), a DCI format without one or more specific fields (DCI format 1_1/1_2), one or more They may be interchanged with each other, such as DCI format (DCI format 1_1/1_2) in which specific fields are set to fixed values.
  • the specific fields are the TCI field, the DCI format identifier field, the carrier indicator field, and the bandwidth portion (BWP) indicator field.
  • BWP bandwidth portion
  • TDRA Time Domain Resource Assignment
  • DAI Downlink Assignment Index
  • TPC Transmission Power Control
  • PUCCH resource indicator field PUCCH resource indicator field
  • PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field if present.
  • the particular field may be set as a reserved field or may be ignored.
  • the specific fields include the Redundancy Version (RV) field, the Modulation and Coding Scheme (MCS) field, New Data Indicator field, and Frequency Domain Resource Assignment (FDRA) field.
  • RV Redundancy Version
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • FDRA Frequency Domain Resource Assignment
  • the RV field may be set to all 1s.
  • the MCS field may be set to all ones.
  • the NDI field may be set to zero.
  • Type 0 FDRA fields may be set to all zeros.
  • Type 1 FDRA fields may be set to all ones.
  • the FDRA field for the dynamic switch (upper layer parameter dynamicSwitch) may be set to all zeros.
  • the common TCI framework may have separate TCI states for DL and UL.
  • MACCE TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE
  • TCI states of UE-specific PDSCH see FIG. 7
  • the MAC CE is identified by a MAC subheader with a Logical Channel ID (LCID).
  • LCID Logical Channel ID
  • the MAC CE may be used in an environment that uses a single TRP or multiple TRPs based on multiple DCIs.
  • the MAC CE includes a serving cell ID field, a BWP ID field, a field (Ti) for indicating activation/deactivation of the TCI state, and a CORESET pool ID field. You may be
  • the serving cell ID field may be a field for indicating the serving cell to which the MAC CE is applied.
  • the BWP ID field may be a field for indicating the DL BWP to which the MAC CE is applied.
  • the CORESET pool ID field sets the correspondence (mapping) between the activated TCI state and the code point of the TCI field (DCI TCI code point) indicated by the DCI set in the field Ti. It may be a field that indicates that it is unique to the specified ControlResourceSetId.
  • Rel. 16 MAC CE (Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE) is used for activation/deactivation of TCI states of UE-specific PDSCH (see FIG. 8).
  • the MAC CE is identified in the MAC PDU subheader with the eLCID.
  • the MAC CE may be used in an environment using multiple TRPs based on a single DCI.
  • the MAC CE includes a serving cell ID field, a BWP ID field, and a field for indicating the TCI state identified by TCI-StateID (TCI state IDi,j (i is an integer from 0 to N, j is 1 or 2)), a field (Ci) indicating whether TCI state IDi,2 is present in the corresponding octet, and a reserved bit field (R, set to 0).
  • TCI state IDi,j i is an integer from 0 to N, j is 1 or 2
  • Ci indicating whether TCI state IDi,2 is present in the corresponding octet
  • R reserved bit field
  • i may correspond to the index of the code point of the TCI field indicated by the DCI.
  • TCI state IDi,j may indicate the j-th TCI state of the code point of the i-th TCI field.
  • Rel. 16 (TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE) is used for activation/deactivation of the TCI state of UE-specific PDCCH/CORESET (see FIG. 9).
  • the MAC CE is identified by a MAC subheader with an LCID.
  • the MAC CE includes a serving cell ID field, a field indicating the CORESET whose TCI status is indicated (CORESET ID), and a field indicating the TCI status applicable to the CORESET identified by the CORESET ID. (TCI state ID) may be included.
  • Rel. 17 TCI state common TCI state
  • Rel. The 17TCI state is considered applicable to situations with a single TRP.
  • Rel The TCI state/spatial relationship defined by Rel. 15/16 (excluding TCI states related to positioning reference signals) and Rel. It is being considered that the 17TCI state is not set in the same band.
  • Rel. 17TCI status is set in the same band, Rel. Rel. 15 to 17. This means that functions using the TCI state/space relationship of 15/16 (features, for example, operations using multi-TRP) cannot be set.
  • the common TCI state is defined as Rel. It is considered to be applicable to at least one multi-TRP scheme specified in 16/17: - PDSCH (Rel.16) with single DCI-based NCJT. - PDSCH (Rel.16) that is subjected to multi-DCI-based NCJT. - Repeated transmission of PDSCH that is SDM/TDM/FDM based on single DCI (Rel.16). - Repeated transmission of PDCCH/PUCCH/PUSCH using multiple TRPs (Rel.17). ⁇ Operations related to multi-TRP in intercell (Rel.17). - Beam management for multi-TRP (Rel.17). ⁇ HST/SFN (Rel.17).
  • the extension of the common TCI state may be used for beam pointing in inter-band carrier aggregation.
  • one or more TCI states of a plurality of different bands may be designated using one MAC CE/DCI.
  • the setting/instruction/application of the common TCI state has not been sufficiently studied. More specifically, when using a common TCI state, switching between single TRP channel/signal transmission and reception and multi-TRP channel/signal transmission and reception has not been sufficiently studied. Furthermore, the method of mapping one or more TCI states to each channel/signal has not been sufficiently studied. If these considerations are not sufficient, there is a risk of deterioration in communication quality, throughput, etc.
  • the present inventors have developed a method for appropriately setting/instructing/applying TCI states even when applying TCI states to multiple types of signals/channels when transmitting/receiving signals/channels using multi-TRP. I came up with the idea.
  • A/B/C and "at least one of A, B, and C” may be read interchangeably.
  • cell, serving cell, CC, carrier, BWP, DL BWP, UL BWP, active DL BWP, active UL BWP, and band may be read interchangeably.
  • index, ID, indicator, and resource ID may be read interchangeably.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be used interchangeably.
  • the terms “support,” “control,” “controllable,” “operate,” and “capable of operating” may be used interchangeably.
  • 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
  • RRC, RRC signaling, RRC parameters, upper layer, upper layer parameters, RRC information element (IE), RRC message, and configuration may be read interchangeably.
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • MAC CE, update command, and activation/deactivation command may be read interchangeably.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI), SIB1), and other system information. It may also be information (Other System Information (OSI)) or the like.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • SIB1 SIB1
  • OSI Operating System Information
  • beam, spatial domain filter, spatial setting, TCI state, UL TCI state, unified TCI state, unified beam, common TCI state, common beam, TCI assumption, QCL assumption, QCL parameter, space Domain receive filter, UE spatial domain receive filter, UE receive beam, DL beam, DL receive beam, DL precoding, DL precoder, DL-RS, QCL type D RS assuming TCI state/QCL, RS assuming TCI state/QCL QCL type A RS, spatial relationship, spatial domain transmit filter, UE spatial domain transmit filter, UE transmit beam, UL beam, UL transmit beam, UL precoding, UL precoder, PL-RS may be interchanged.
  • QCL type X-RS, DL-RS associated with QCL type X, DL-RS with QCL type good.
  • 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 panel may be associated with at least one of a group index of an SSB/CSI-RS group, a group index of group-based beam reporting, and a group index of an SSB/CSI-RS group for group-based beam reporting.
  • the panel identifier (ID) and the panel may be read interchangeably. That is, TRP ID and TRP, CORESET group ID and CORESET group, etc. may be read interchangeably.
  • one of two TCI states associated with one code point of TRP, transmission point, panel, DMRS port group, CORESET pool, TCI field may be read interchangeably.
  • single (single) TRP, single TRP system, single TRP transmission, and single PDSCH may be read interchangeably.
  • multi-TRP, multi-TRP system, multi-TRP transmission, and multi-PDSCH may be interchanged.
  • a single DCI, a single PDCCH, multiple TRPs based on a single DCI, and activated two TCI states on at least one TCI code point may be read interchangeably.
  • no CORESET pool index (CORESETPoolIndex) value of 1 is set for any CORESET, and no code point in the TCI field is mapped to two TCI states. .
  • multiple TRPs channels using multiple TRPs, channels using multiple TCI state/spatial relationships, multiple TRPs being enabled by RRC/DCI, multiple TCI states/spatial relationships being enabled by RRC/DCI, At least one of the multi-TRP based on the single DCI and the multi-TRP based on the multi-DCI may be read interchangeably.
  • multiple TRPs based on multiple DCIs and a CORESET pool index (CORESETPoolIndex) value of 1 being set for a CORESET may be read interchangeably.
  • multiple TRPs based on a single DCI at least one code point of a TCI field being mapped to two TCI states, may be read interchangeably.
  • single DCI sDCI
  • single PDCCH multi-TRP system based on single DCI
  • sDCI-based MTRP activated two TCI states on at least one TCI code point
  • multi-DCI multi-PDCI
  • multi-PDCCH multi-PDCCH
  • multi-TRP system based on multi-DCI
  • mDCI-based MTRP two CORESET pool indexes
  • the QCL of the present disclosure may be interchanged with QCL type D.
  • TCI state A is the same QCL type D as TCI state B
  • TCI state A is the same as TCI state B
  • TCI state A is the same as TCI state B and QCL type D.” "There is” may be read interchangeably.
  • the code points of the DCI field 'Transmission Configuration Indication', the TCI code points, the DCI code points, and the code points of the TCI field may be read interchangeably.
  • single TRP and SFN may be read interchangeably.
  • HST, HST scheme, high-speed movement scheme, scheme 1, scheme 2, NW pre-compensation scheme, HST scheme 1, HST scheme 2, and HST NW pre-compensation scheme may be read interchangeably.
  • PDSCH/PDCCH using single TRP may be read as PDSCH/PDCCH based on single TRP, single TRP PDSCH/PDCCH.
  • PDSCH/PDCCH using SFN may be read as PDSCH/PDCCH using SFN in multi-channel, PDSCH/PDCCH based on SFN, and SFN PDSCH/PDCCH.
  • receiving DL signals (PDSCH/PDCCH) using SFN means transmitting the same data (PDSCH)/control information (PDCCH) to multiple It may also mean receiving from a sending/receiving point.
  • Receiving a DL signal using SFN also means using the same time/frequency resources and/or the same data/control information using multiple TCI states/spatial domain filters/beams/QCLs. It may also mean receiving the information.
  • HST-SFN scheme Rel. SFN scheme after Rel.17
  • new SFN scheme new HST-SFN scheme
  • Rel. HST-SFN Scenario 17 and later HST-SFN Scheme for HST-SFN Scenario, SFN Scheme for HST-SFN Scenario, Scheme 1, HST-SFN Scheme A/B, HST-SFN Type A/B
  • Doppler The pre-compensation scheme, Scheme 1 (HST Scheme 1) and at least one of the Doppler pre-compensation scheme may be read interchangeably.
  • Doppler pre-compensation scheme, base station pre-compensation scheme, TRP pre-compensation scheme, pre-Doppler compensation scheme, Doppler pre-compensation scheme, NW pre-compensation scheme, HST NW pre-compensation scheme, TRP pre-compensation scheme , TRP-based pre-compensation scheme, HST-SFN scheme A/B, and HST-SFN type A/B may be read interchangeably.
  • a pre-compensation scheme, a reduction scheme, an improvement scheme, and a correction scheme may be read interchangeably.
  • PDCCH/search space (SS)/CORESET with linkage, linked PDCCH/SS/CORESET, and PDCCH/SS/CORESET pair may be read interchangeably.
  • PDCCH/SS/CORESET without linkage, unlinked PDCCH/SS/CORESET, and independent PDCCH/SS/CORESET may be read interchangeably.
  • two linked CORESETs for PDCCH repetition two CORESETs respectively associated with two linked SS sets, may be read interchangeably.
  • SFN-PDCCH repetition PDCCH repetition
  • two linked PDCCHs two linked PDCCHs
  • one DCI received across the two linked search spaces (SS)/CORESETs may be read interchangeably. good.
  • PDCCH repetition, SFN-PDCCH repetition, PDCCH repetition for higher reliability, PDCCH for higher reliability, PDCCH for reliability, two linked PDCCHs are interchanged. Good too.
  • PDCCH reception method PDCCH repetition, SFN-PDCCH repetition, HST-SFN, and HST-SFN scheme may be interchanged.
  • the PDSCH reception method, single DCI-based multi-TRP, and HST-SFN scheme may be interchanged.
  • single DCI-based multi-TRP repetition may be NCJT for enhanced mobile broadband (eMBB) service (low priority, priority 0), or URLLC service (high priority) for ultra-reliable and low latency communications service.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications service.
  • Priority and priority 1 may be repeated.
  • a PDSCH for multiple TRPs based on a single DCI may be mutually read as a PDSCH to which TDM/FDM/SDM for multiple TRPs (defined in Rel. 16) is applied.
  • a PDSCH for multiple TRPs may be mutually read as a PDSCH to which TDM/FDM/SDM for multiple TRPs based on a single DCI (defined in Rel. 16) is applied.
  • the PUSCH/PUCCH/PDCCH for multiple TRPs based on a single DCI is mutually connected to the repetition transmission (repetition) of PUSCH/PUCCH/PDCCH for multiple TRPs (defined in Rel. 17 or later). It may be read differently.
  • the SFN PDSCH/PDCCH is Rel.
  • SFN PDSCH/PDCCH defined in 17 and later may be read interchangeably.
  • UL transmission using multiple panels may refer to a UL transmission scheme using multiple panels of the UE with DCI enhancement.
  • TCI state/QCL/spatial relationship for each channel. To do this, the default TCI state/QCL/spatial relationships described above may be used.
  • applying a TCI state to each channel/signal/resource may mean applying a TCI state to transmission and reception of each channel/signal/resource.
  • the terms “small,” “less,” “short,” and “low” may be read interchangeably.
  • the terms “ignore,” “drop,” “cancel,” “suspend,” and “postpone” may be used interchangeably.
  • repetition, repeated transmission, and repeated reception may be interchanged.
  • channel may be interchanged.
  • DL channel may be interchanged.
  • DL signal may be interchanged.
  • DL signal/channel transmission/reception of DL signal/channel, DL reception, and DL transmission
  • UL channel, UL signal, UL signal/channel, transmission/reception of UL signal/channel, UL reception, and UL transmission may be read interchangeably.
  • the first TCI state may correspond to the first TRP.
  • a second TCI state may correspond to the second TRP.
  • the n-th TCI state may correspond to the n-th TRP.
  • a first CORESET pool index value (e.g., 0), a first TRP index value (e.g., 1), and a first TCI state (first DL/UL (joint/separate) TCI states) may correspond to each other.
  • a second CORESET pool index value (e.g., 1), a second TRP index value (e.g., 2), and a second TCI state (second DL/UL (joint/separate) TCI states) may correspond to each other.
  • a method that targets two TRPs that is, when at least one of N and M is 2
  • the number of TRPs may be three or more (plurality)
  • each embodiment may be applied to correspond to the number of TRPs. In other words, at least one of N and M may be a number greater than two.
  • one beam instruction DCI may indicate multiple TCI states for each TRP.
  • the plurality of TCI states may be, for example, a maximum of two joint TCI states, or a maximum of four separate DL/UL TCI states (two DL TCI states and two UL TCI states). good.
  • one TCI state may mean one joint (DL/UL) TCI state, or may refer to at least one of one DL (separate) TCI state and one UL (separate) TCI state. It can also mean
  • Multi-PDCCH may be assumed to be supported when multiple TRPs utilize ideal backhaul/non-ideal backhaul (see Figure 10B). .
  • one DCI associated with one TRP may indicate the TCI state corresponding to the TRP.
  • ideal backhaul may also be called DMRS port group type 1, reference signal related group type 1, antenna port group type 1, CORESET pool type 1, etc.
  • Non-ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 2, reference signal related group type 2, antenna port group type 2, CORESET pool type 2, etc. The names are not limited to these.
  • the field (TCI field) that indicates the TCI status included in the DCI may follow at least one of the following options 0-1 and 0-2.
  • the TCI field defined up to 15/16 may be reused (see FIG. 11A).
  • the DCI may include one TCI field.
  • the number of bits in the TCI field may be a specific number (for example, 3).
  • the TCI field defined up to 15/16 may be expanded (see FIG. 11B).
  • the DCI may include a plurality of (for example, two) TCI fields.
  • the number of bits in each TCI field may be a specific number (eg, 3).
  • DL/UL (joint) TCI state may be activated for the UE using MAC CE.
  • the UE may then be instructed to a first DL/UL (joint) TCI state and a second DL/UL (joint) TCI state using DCI (beam indication) (see FIG. 12A). ).
  • the TCI code point indicated by the beam instruction may correspond to one or more (two) TCI states (first joint TCI state/second joint TCI state) (see FIG. 12B).
  • all of the TCI code points corresponding to the active TCI state correspond to two TCI states, but at least one of the TCI code points corresponding to the active TCI state corresponds to the two TCI states.
  • An association corresponding to the above may also be used. By using such an association, it is possible to dynamically switch between single TRP and multi-TRP.
  • DL (separate) TCI state and UL (separate) TCI state may be activated for the UE using MAC CE.
  • the UE uses the DCI (Beam Indication) to enter a first DL (Separate) TCI state and a first UL (Separate) TCI state, a second DL (Separate) TCI state and a second UL ( separate) TCI state (see FIG. 13A).
  • DCI Beam Indication
  • the TCI code point indicated by the beam instruction corresponds to one or more (two) TCI states (first separate (DL/UL) TCI state/second separate (DL/UL) TCI state). (See FIG. 13B).
  • all TCI code points corresponding to the active TCI state correspond to two TCI states (first separate (DL/UL) TCI state/second separate (DL/UL) TCI state).
  • an association may be used in which at least one of the TCI code points corresponding to an active TCI state corresponds to two TCI states. By using such an association, it is possible to dynamically switch between single TRP and multi-TRP.
  • the TCI state activated by the MAC CE an example was shown in which separate TCI states are activated in the DL TCI state and the UL TCI state, but even in the case of the separate TCI state, the activated The DL TCI state and UL TCI state to be provided may include a common TCI state.
  • At least one of setting of the TCI state by RRC, activation by MAC CE, and instruction by DCI may be performed for each CORESET pool index.
  • a CORESET pool index of the first value e.g. 0
  • the UE configuration of TCI state by RRC, activation by MAC CE
  • Instructions may also be given by the DCI (see FIG. 14A).
  • the indicated TCI state corresponding to the first value of the CORESET pool index may be referred to as a first TCI state.
  • the TCI code point indicated by the beam instruction may correspond to one TCI state (first joint TCI state) (see FIG. 14B).
  • a CORESET pool index of a second value (e.g. 1), configuration of TCI state by RRC, activation by MAC CE; Instructions may also be given by the DCI (see FIG. 15A).
  • the indicated TCI state corresponding to the second value of the CORESET pool index may be referred to as a second TCI state.
  • the TCI code point indicated by the beam instruction may correspond to one TCI state (second joint TCI state) (see FIG. 15B).
  • the UE may determine that one TCI state is indicated. At this time, the UE may perform an operation using a single TRP.
  • multi-DCI-based multi-TRP described above has been described as an example using a joint TCI state, it can also be appropriately applied to a case using a separate TCI state.
  • indicated TCI state, Rel. 17 TCI state, common TCI state, and unified TCI state may be read interchangeably.
  • common TCI states applied to channels/signals utilizing multi-TRP Rel. 17TCI state, Rel. 18TCI states may be read interchangeably.
  • the UE may apply the indicated TCI state to a particular channel/signal.
  • the specific channel/signal may be a UE-dedicated DL channel/signal.
  • the UE-specific DL channel/signal may be a UE-specific PDCCH/PDSCH/CSI-RS (eg, an aperiodic (A-) CSI-RS).
  • the specific channel/signal may be a specific UL channel/signal.
  • a specific UL channel/signal can be a DCI-indicated PUSCH (indicated by a dynamic grant), a configured grant PUSCH, multiple (all) unique PUCCHs (resources), SRS (e.g. aperiodic (A-))SRS).
  • One or more (for example, two) indicated TCI states may be indicated based on the method described in the zeroth embodiment above.
  • a single TRP PDSCH may be scheduled with a specific DCI (DCI format).
  • the specific DCI format may be, for example, DCI format 1_0 (or a DCI format that does not include a TCI field).
  • the specific DCI format may be DCI format 1_1/1-2.
  • the particular DCI format may indicate one TCI state.
  • the QCL assumption for a single TRP PDSCH may be the default TCI state.
  • the default TCI state may be one TCI state (in any DCI format).
  • the single TRP PDSCH may be scheduled as a single layer MIMO (with single layer MIMO) PDSCH.
  • the single TRP PDSCH may be the PDSCH when multiple TRPs (for example, CORESET pool index) are not configured in the UE.
  • the single TRP PDSCH may be a PDSCH scheduled at least in CSS CORESET.
  • a single TRP PDSCH may be a PDSCH scheduled with a CORESET of only a CSS (or a CSS other than a type 3 CSS).
  • the following embodiments of the present disclosure may be applied to a multi-TRP PDSCH.
  • a single TRP PDSCH may be scheduled with a specific DCI (DCI format).
  • the specific DCI format may be DCI format 1_1/1-2.
  • the particular DCI format may indicate two TCI states.
  • the QCL assumption for PDSCH of multi-TRP may be the default TCI state.
  • the default TCI state may be two TCI states (in any DCI format).
  • the multi-TRP PDSCH may be scheduled as a multi-layer MIMO (with multi-layer MIMO) PDSCH.
  • the multi-TRP PDSCH may be a PDSCH when the UE is configured to repeatedly transmit multi-TRP. At this time, the multi-TRP PDSCH may be scheduled as a PDSCH with repetition transmission (using TDM/FDM/SDM).
  • the multi-TRP PDSCH may be a PDSCH when SFN scheme A/B is configured in the UE.
  • a multi-TRP PDSCH may be a PDSCH with multiple TCI states.
  • the following embodiments of the present disclosure may be applied to a single TRP PDCCH.
  • the single TRP PDCCH may be a PDCCH related to a CORESET in which SFN scheme A/B is not configured.
  • the PDCCH of a single TRP may be a PDCCH related to a CORESET (of two linked SSs) in which repeated transmission is not configured.
  • the following embodiments of the present disclosure may be applied to a multi-TRP PDCCH.
  • the multi-TRP PDCCH may be a PDCCH related to a CORESET in which SFN scheme A/B is configured.
  • the single TRP PUSCH/PUCCH may be a PUSCH/PUCCH for which repeated transmission of multiple TRPs is not set.
  • the multi-TRP PUSCH/PUCCH may be a PUSCH/PUCCH on which repeated transmission of the multi-TRP is configured.
  • the channel to which the TCI state is applied is the PDSCH, but the channel is not limited to this.
  • the PDSCH of this embodiment may be interchanged with any channel/signal such as PDCCH/PUSCH/PUCCH/SRS/CSI-RS.
  • the UE transmits at least one of M and N (for example, M and N are numbers of 2 or more) TCI states (joint TCI state, separate (DL/UL) TCI state) to the DL/UL channel/ It may also be applied to signals.
  • M and N are numbers of 2 or more
  • TCI states joint TCI state, separate (DL/UL) TCI state
  • the UE may be configured/instructed to set/instruct a maximum of at least one of M and N (for example, M and N are numbers greater than or equal to 2) TCI states (joint TCI state, separate (DL/UL) TCI state). .
  • the UE may select/determine/apply one TCI state from the configured/indicated TCI states.
  • the UE may select/determine/apply both/all TCI states of the TCI states set/indicated.
  • one or more (two) TCI states set/instructed to the UE may be a TCI state that the UE uses as a default TCI state.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of setting/instructing the TCI state according to the first embodiment.
  • two TCI states here, TCI state #1 and TCI state #2 as joint/(separate) DL TCI states
  • the first TCI state is TCI state #1
  • the second TCI state is TCI state #2.
  • the UE determines to apply the first TCI state (TCI state #1) among the instructed TCI states for the single TRP PDSCH (PDSCH #1).
  • the UE selects the first TCI state (TCI It is determined to apply the second TCI state (TCI state #2) among the TCI states instructed to PDSCH #1-2.
  • the TCI state instructed to the UE may be the (separate) UL TCI state.
  • the set/instructed TCI state can be appropriately applied to channels/signals according to the number of TRPs.
  • the index related to TRP may be, for example, a CORESET pool index, panel index, TCI status list/pool index, TRP index, etc.
  • deriving/determining an index related to TRP and selecting/determining a TCI state to be applied to a channel/signal corresponding to the index related to TRP may be read interchangeably.
  • Embodiment 2-1 may be applied, for example, to a case where at least one of a multi-DCI-based multi-TRP and a single-TRP is used.
  • An index for the TRP corresponding to the channel/signal may be derived from the particular CORESET/PDCCH.
  • an index related to TRP may be set/instructed for each channel/signal.
  • the settings/instructions may be performed using upper layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI.
  • RRC/MAC CE upper layer signaling
  • “each channel/signal”, “each channel/signal setting”, “each channel/signal resource”, and “each channel/signal resource set” may be read interchangeably.
  • the channel/signal may be, for example, at least one of (scheduled) PDSCH/PUSCH and (triggered) PUCCH/aperiodic (A)-SRS/A-CSI-RS.
  • the index regarding the TRP may be used to make a selection regarding the TCI state to be set/indicated.
  • Each of the indicated TCI states may correspond to an index regarding the TRP.
  • a first TCI state among the indicated TCI states may correspond to an index related to the first TRP.
  • a second TCI state among the instructed TCI states may correspond to an index regarding the second TRP.
  • the particular CORESET/PDCCH may be the CORESET/PDCCH that schedules/trigger the channel.
  • the UE/base station may derive the index for the TRP corresponding to the channel/signal from the particular CORESET/PDCCH.
  • the UE selects a TCI to apply to the channel/signal from multiple indicated TCI states based on the index for that TRP.
  • a state may be selected/determined.
  • the UE may select/determine the TCI state to be applied to the channel/signal from a plurality of instructed TCI states based on the index related to the TRP set/instructed in the channel/signal.
  • An RRC parameter for example, followUnifiedTCIstate
  • a common TCI state instructed TCI state
  • An RRC parameter indicating that the common TCI state is followed may not be associated with the CORESET/PDCCH settings.
  • the UE may select/determine the TCI state of the channel/signal scheduled/triggered by the CORESET/PDCCH from the instructed TCI state based on the index related to TRP.
  • the UE may ignore the TCI state associated with the configuration of the CORESET/PDCCH.
  • An RRC parameter indicating that the common TCI state is followed may not be associated with the CORESET/PDCCH settings.
  • the UE may apply the TCI state associated with the configuration of the CORESET/PDCCH to the channel/signal scheduled/triggered by the CORESET/PDCCH.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of selection/application of TCI states according to Embodiment 2-1.
  • two TCI states here, TCI state #1 and TCI state #2 as joint/(separate) DL TCI states
  • the first TCI state is TCI state #1
  • the second TCI state is TCI state #2.
  • CORESET #1-#3 are set for the UE.
  • the UE applies the first TCI state (TCI state #1) among the instructed TCI states to PDSCH #1 associated with CORESET #1 based on the CORESET pool index associated with CORESET #1. to decide.
  • the UE applies the second TCI state (TCI state #2) among the instructed TCI states to PDSCH #2 associated with CORESET #2 based on the CORESET pool index associated with CORESET #2. to decide.
  • the UE applies the second TCI state (TCI state #2) among the instructed TCI states to PDSCH #3 associated with CORESET #3 based on the CORESET pool index associated with CORESET #3. to decide.
  • FIG. 17 shows an example in which TCI state #2 is applied to PDSCH #3, as described above, TCI state #3 may be applied to PDSCH #3.
  • the setting of CORESET/PDCCH in which an index related to TRP is not set may mean that an index related to TRP of a first value (for example, 0 or 1) is set. If the TRP-related index is not configured for the configuration of the CORESET/PDCCH, the UE may assume that the TRP-related index of the first value (for example, 0 or 1) is associated with the CORESET/PDCCH.
  • an index related to TRP (for example, a CORESET pool index) in a multi-DCI-based multi-TRP may be set for each CORESET.
  • an index related to a TRP for example, a TCI state list (pool/set) index, a first/second TCI state index, an index for distinguishing TRPs, a TRP index, ) may be set for each CORESET setting/PDCCH setting.
  • the TCI state to be applied to each channel/signal can be appropriately determined using the index related to TRP.
  • Embodiment 2-2 may be applied, for example, to a case where at least one of a single DCI-based multi-TRP and a single TRP is used.
  • An index for the TRP corresponding to a channel/signal may be derived from the index of the particular channel/signal.
  • the channel/signal may be, for example, at least one of (scheduled) PDSCH/PUSCH and (triggered) PUCCH/aperiodic (A)-SRS/A-CSI-RS.
  • the index regarding the TRP may be used to make a selection regarding the TCI state to be set/indicated.
  • Each of the indicated TCI states may correspond to an index regarding the TRP.
  • a first TCI state among the indicated TCI states may correspond to an index related to the first TRP.
  • a second TCI state among the instructed TCI states may correspond to an index regarding the second TRP.
  • the specific channel/signal may be, for example, scheduled/triggered PDSCH/PUSCH/PUCCH/A-SRS/A-CSI-RS.
  • the UE/base station may derive an index for the TRP corresponding to the channel/signal from (the index associated with) the particular channel/signal.
  • the UE For at least one of multi-TRP PDSCH (NCJT or repeated transmission), multi-TRP repeated transmission of PDCCH/PUCCH/PUSCH, and M-TRP SRS/CSI-RS, the UE It may be determined that the first TCI state applies to the first (indexed) PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RS. Also, at this time, the UE determines that the second TCI state of the instructed TCI states applies to the second PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RS (having an index). You may.
  • An existing method (defined up to Rel. 16) may be used for mapping/association of the first/second TCI states to each channel/signal.
  • An RRC parameter for example, followUnifiedTCIstate
  • a common TCI state instructed TCI state
  • An RRC parameter indicating that the common TCI state is followed may not be associated with the CORESET/PDCCH settings.
  • the UE may select/determine the TCI state of the channel/signal scheduled/triggered by the CORESET/PDCCH from the instructed TCI state based on the index related to TRP.
  • the UE may ignore the TCI state associated with the configuration of the CORESET/PDCCH.
  • An RRC parameter indicating that the common TCI state is followed may not be associated with the CORESET/PDCCH settings.
  • the UE may apply the TCI state associated with the configuration of the CORESET/PDCCH to the channel/signal scheduled/triggered by the CORESET/PDCCH.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of selection/application of TCI states according to Embodiment 2-2.
  • two TCI states here, TCI state #1 and TCI state #2 as joint/(separate) DL TCI states
  • the first TCI state is TCI state #1
  • the second TCI state is TCI state #2.
  • CORESET #1-#3 are set for the UE.
  • CORESET #1 (PDCCH associated with) schedules PDSCH #1-1 and PDSCH #1-2
  • CORESET #2 (PDCCH associated with) schedules PDSCH #2-1 and PDSCH #1-2
  • PDSCH #2-2 is scheduled
  • CORESET #3 (PDCCH associated with it) schedules PDSCH #3-1 and PDSCH #3-2.
  • the UE selects one of the indicated TCI states for the PDSCH scheduled by each CORESET, based on the index of the PDSCH.
  • the UE applies the first TCI state (TCI state #1) among the instructed TCI states for PDSCH #1-1, PDSCH #2-1, and PDSCH #3-1. judge things.
  • the UE also determines to apply the second TCI state (TCI state #2) among the instructed TCI states to PDSCH #1-2, PDSCH #2-2, and PDSCH #3-2.
  • FIG. 18 shows an example in which TCI state #2 is applied to PDSCH #3, as described above, TCI state #3 may be applied to PDSCH #3.
  • the mapping of the TCI state for the n-th repetition may be sequential mapping or cyclic mapping.
  • sequential mapping the first TCI state is mapped to the first and second iterations (transmission), and the second TCI state is mapped to the third and fourth iterations (transmission). It's okay.
  • a circular mapping the first TCI state is mapped to the first and third repetitions (transmission), and the second TCI state is mapped to the second and fourth repetitions (transmission). It's okay.
  • the UE may determine the TCI state to apply to each channel/signal according to specific rules.
  • the UE may decide to (always) apply the first (or second) TCI state to each channel among the instructed TCI states.
  • the UE may be set to apply either the first TCI state or the second TCI state among the instructed TCI states.
  • the settings may be performed using upper layer signaling (RRC/MAC CE).
  • FIG. 19 is a diagram showing another example of TCI state selection/application according to Embodiment 2-2.
  • two TCI states here, TCI state #1 and TCI state #2 as joint/(separate) DL TCI states
  • the first TCI state is TCI state #1
  • the second TCI state is TCI state #2.
  • CORESET #2 (PDCCH associated with it) schedules PDSCH #2-1.
  • the PDSCH #2-1 is a single TRP PDSCH.
  • the UE determines to apply the first TCI state (TCI state #1) of the instructed TCI states to PDSCH #2-1.
  • FIG. 19 shows an example in which TCI state #2 is applied to PDSCH #3, as described above, TCI state #3 may be applied to PDSCH #3.
  • the TCI state to be applied to each channel/signal can be appropriately determined using the index of each channel/signal.
  • Embodiment 2-1/2-2 For each channel/signal (e.g., scheduled PDSCH/PUSCH and at least one of triggered PUCCH/A-CSI-RS/A-SRS), single TRP or multi-TRP and indicated TCI
  • a DCI field indicating at least one of the order of states may be defined.
  • At least one of a DCI field indicating whether it is a single TRP or a multi-TRP, and a DCI field indicating the order of instructed TCI states may be defined.
  • the DCI field may be included in a specific DCI.
  • the specific DCI may be a DCI that schedules PDSCH/PUSCH (eg, DCI format 0_0/0_1/0_2/1_0/1_1/1_2).
  • the DCI field may be a specific number of bits.
  • the particular DCI field may be 2 bits (see FIG. 20A).
  • the example shown in FIG. 20A shows the correspondence between the code points of the DCI field and instructions regarding the TCI status.
  • the code point of the DCI field indicates "00", it means that the channel/signal associated with the DCI is a single TRP transmission and the first TCI state is applied. shows. Further, when the code point of the DCI field indicates "01”, it indicates that the channel/signal related to the DCI is a single TRP transmission and the second TCI state is applied.
  • the code point of the DCI field indicates "10"
  • the channel/signal related to the DCI is multi-TRP transmission
  • the first TCI state is set in ascending order of the index of each channel/signal.
  • the TCI states are applied in the order of the second TCI state.
  • the code point of the DCI field indicates "11”
  • the channel/signal related to the DCI is a multi-TRP transmission
  • the second TCI state is set in ascending order of the index of each channel/signal. , indicates that the TCI states are applied in the order of the first TCI state.
  • the particular DCI field may be 1 bit (see FIGS. 20B and 20C).
  • the example shown in FIG. 20B shows the correspondence between the code point of the DCI field for a single TRP and the instruction regarding the TCI state.
  • the example shown in FIG. 20C shows the correspondence between the code point of the DCI field and the instruction regarding the TCI state for a single TRP or multi-TRP.
  • the code point of the DCI field indicates "0"
  • it means that the channel/signal associated with the DCI is a single TRP transmission and the first TCI state is applied. shows.
  • the code point of the DCI field indicates "1”
  • it indicates that the channel/signal related to the DCI is a single TRP transmission and the second TCI state is applied.
  • the code point of the DCI field indicates "0"
  • it means that the channel/signal associated with the DCI is a single TRP transmission and the first TCI state is applied. shows.
  • the code point of the DCI field indicates "1”
  • the channel/signal related to the DCI is multi-TRP transmission, and the first TCI state is set in ascending order of the index of each channel/signal. , indicates that the TCI states are applied in the order of the second TCI state.
  • first and second may be read interchangeably.
  • the correspondence between the number of bits of the DCI field, the DCI code point, and the instruction regarding the TCI state is merely an example, and is not limited thereto.
  • the number of bits of the DCI field may be set for the UE using upper layer signaling (RRC/MAC CE). This setting may be performed commonly for the DL DCI and the UL DCI, or may be performed separately for the DL DCI and the UL DCI. Further, the number of bits of the DCI field may be a fixed value predefined in the specifications.
  • the DCI field may be used for transmitting/receiving PUCCH (eg, HARQ-ACK)/A-CSI-RS/A-SRS.
  • PUCCH eg, HARQ-ACK
  • the DCI field may be included only in a single DCI, only in a multi-DCI, or in both a single DCI and a multi-DCI.
  • the DCI field is Rel. It may be a new DCI field defined in 18 or later. Further, the DCI field is Rel. Certain fields defined up to 17 may be utilized. The specific field may be a field for repeating PUSCH of multiple TRPs.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of selection/application of TCI states according to a modification of Embodiment 2-1/2-2.
  • the TCI state instruction, CORESET setting, and PDSCH schedule in the example shown in FIG. 21 are the same as in FIG. 18 described above.
  • the DCI field described above is included in the DCI (related DCI) transmitted on the PDCCH in each CORESET.
  • the DCI field indicates a code point included in the correspondence shown in FIG. 20 above.
  • the DCI field included in the DCI related to CORESET #1 indicates code point "00". Further, the DCI field included in the DCI related to CORESET #2 indicates code point "10". The DCI field included in the DCI related to CORESET #3 indicates code point "11".
  • CORESET #1 (PDCCH associated with) schedules PDSCH #1-1 and PDSCH #1-2
  • CORESET #2 (PDCCH associated with) schedules PDSCH #2-1 and PDSCH #1-2
  • PDSCH #2-2 is scheduled
  • CORESET #3 (PDCCH associated with it) schedules PDSCH #3-1 and PDSCH #3-2.
  • the UE selects one of the indicated TCI states for the PDSCH scheduled by each CORESET based on (the code point of) the DCI field.
  • the UE since the code point of the DCI field corresponding to CORESET #1 is "00", the UE applies the first TCI state (TCI state #1) to PDSCH #1-1. At this time, since the PDSCH corresponding to CORESET #1 is a single TRP PDSCH, the UE does not receive PDSCH #1-2.
  • the UE since the code point of the DCI field corresponding to CORESET #2 is "10", the UE applies the first TCI state (TCI state #1) to PDSCH #2-1 and A second TCI state (TCI state #2) is applied to TCI state #2.
  • the UE since the code point of the DCI field corresponding to CORESET #3 is "11", the UE applies the second TCI state (TCI state #2) to PDSCH #3-1, and applies the second TCI state (TCI state #2) to PDSCH #3-1.
  • the first TCI state (TCI state #1) is applied to TCI state #2.
  • FIG. 21 shows an example in which TCI state #2 is applied to PDSCH #3, as described above, TCI state #3 may be applied to PDSCH #3.
  • Embodiment 2-3 may be applied, for example, to a case where at least one of a single DCI-based multi-TRP and a single TRP is used.
  • the index for the TRP corresponding to the channel/signal may be derived from the index of the specific channel/signal and the specific CORESET/PDSCH.
  • the channel/signal may be, for example, at least one of (scheduled) PDSCH/PUSCH and (triggered) PUCCH/aperiodic (A)-SRS/A-CSI-RS.
  • the index regarding the TRP may be used to make a selection regarding the TCI state to be set/indicated.
  • Each of the indicated TCI states may correspond to an index regarding the TRP.
  • a first TCI state among the indicated TCI states may correspond to an index related to the first TRP.
  • a second TCI state among the instructed TCI states may correspond to an index regarding the second TRP.
  • the specific channel/signal may be, for example, scheduled/triggered PDSCH/PUSCH/PUCCH/A-SRS/A-CSI-RS.
  • the particular CORESET/PDCCH may be the CORESET/PDCCH that schedules/trigger the channel.
  • the UE/base station may derive the index for the TRP corresponding to the channel/signal from (the index associated with) the specific channel/signal and the specific CORESET/PDCCH.
  • the scheduling CORESET is set to the second value.
  • the UE transmits the second TCI state of the indicated TCI states to the first (having the index) PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/ You may decide to apply it to SRS/CSI-RS. Also, at this time, the UE determines to apply the first TCI state of the instructed TCI states to the second PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RS (having an index). You may.
  • a correspondence relationship between the index related to TRP corresponding to the scheduling CORESET and the order of TCI states applied to each channel/signal may be defined/set.
  • the correspondence relationship may be defined in advance in the specifications, or may be set/instructed to the UE using upper layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI.
  • a correspondence relationship as shown in FIG. 22A may be defined/set.
  • the TCI states indicated in the order of the first TCI state and the second TCI state are set in ascending order of the index of each channel/signal. select.
  • the TCIs instructed in the order of the second TCI state and the first TCI state are assigned in ascending order of the index of each channel/signal. Select a state.
  • An existing method (defined up to Rel. 16) may be used for mapping/association of the first/second TCI states to each channel/signal.
  • An RRC parameter (for example, followUnifiedTCIstate) indicating that the common TCI state is followed may be associated with the setting of CORESET/PDCCH.
  • An RRC parameter indicating that the common TCI state is followed may not be associated with the CORESET/PDCCH settings.
  • the UE may select/determine the TCI state of the channel/signal scheduled/triggered by the CORESET/PDCCH from the instructed TCI state based on the index related to TRP.
  • the UE may ignore the TCI state associated with the configuration of the CORESET/PDCCH.
  • An RRC parameter indicating that the common TCI state is followed may not be associated with the CORESET/PDCCH settings.
  • the UE may apply the TCI state associated with the configuration of the CORESET/PDCCH to the channel/signal scheduled/triggered by the CORESET/PDCCH.
  • FIG. 22B is a diagram illustrating an example of selection/application of TCI states according to Embodiment 2-3.
  • the indicated TCI state, CORESET setting, and scheduled PDSCH are the same as in FIG. 18 described above.
  • the UE selects a TCI state in one of the indicated TCI states based on the index of the PDSCH and the index related to the TRP corresponding to the CORESET. Select a state.
  • the UE may follow the correspondence relationship as shown in FIG. 22A described above.
  • the UE sets the first TCI state (TCI state #1) and the second TCI state ( It is determined to apply TCI state #2).
  • the UE sets the second TCI state (TCI state #2) and the first TCI state ( It is determined to apply TCI state #1).
  • the UE sets the second TCI state (TCI state #2) and the first TCI state ( It is determined to apply TCI state #1).
  • FIG. 22B shows an example in which TCI state #2 is applied to PDSCH #3, as described above, TCI state #3 may be applied to PDSCH #3.
  • the UE may determine the TCI state to apply to each channel/signal according to specific rules.
  • the UE selects the first (or the first It may be determined that the TCI state (2) is (always) applied to each channel.
  • the UE may be set to apply either the first TCI state or the second TCI state among the instructed TCI states.
  • the settings may be performed using upper layer signaling (RRC/MAC CE).
  • FIG. 23 is a diagram showing another example of TCI state selection/application according to Embodiment 2-3.
  • two TCI states here, TCI state #1 and TCI state #2 as joint/(separate) DL TCI states
  • the first TCI state is TCI state #1
  • the second TCI state is TCI state #2.
  • CORESET #2 (PDCCH associated with it) schedules PDSCH #2-1.
  • the PDSCH #2-1 is a single TRP PDSCH.
  • the UE determines to apply the first TCI state (TCI state #2) of the instructed TCI states to PDSCH #2-1.
  • the first TCI state is determined from the correspondence relationship as defined in FIG. 22A above.
  • the TCI state to be applied to each channel/signal can be appropriately determined using the index related to TRP and the index of each channel/signal.
  • the TCI status list may include at least one of a TRP specific TCI status list and a TRP common TCI status list.
  • the TRP-specific TCI state list may be a list of TCI states set for each TRP.
  • the TCI status list common to TRPs may be a TCI status list common to multiple TRPs.
  • a TRP-specific TCI status list may be used/set in the case where multiple DCIs are used.
  • the TRP common TCI status list may be used/configured in the case where a single DCI is used.
  • the TRP-specific TCI status list may be used/set in the case where a single DCI is used.
  • the TRP common TCI status list may be used/set in the case where multiple DCIs are used.
  • TRP common TCI state list is used for multiple DCIs
  • one set of TCI state lists for each BWP/CC may be configured for the UE using RRC signaling.
  • a set of active TCI states corresponding to each CORESET pool index (eg, 0 and 1) may then be activated for the UE using the MAC CE.
  • the ID of the active TCI state for one (any) CORESET pool index may be indicated by the instruction field in one MAC CE.
  • the indication field may correspond to one (any) CORESET pool index.
  • the setting of active TCI states for any/all (both) CORESET pool indexes may be indicated by an instruction field in one MAC CE. There may be one set of active TCI states, or there may be multiple (for example, two at most) sets of active TCI states.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of the TCI status list according to Embodiment 3-1.
  • a TRP common TCI status list and multi-DCI (DCI #1 and DCI #2) transmission and reception are configured for the UE.
  • FIG. 24 shows a case in a joint TCI state, it is also applicable to a case in a separate TCI state.
  • the UE is activated with (a set of) active TCI states corresponding to each TRP from the TCI state list using the MAC CE.
  • the UE is then indicated with the TCI state using each DCI from the set corresponding to each TRP.
  • TRP-specific TCI state list is used for a single DCI
  • multiple (e.g., two) sets of TCI state lists per BWP/CC may be configured for the UE using RRC signaling. .
  • One or more (eg, two) sets of active TCI states corresponding to each of the indices (eg, 0 and 1) for the TRP may then be activated for the UE using the MAC CE.
  • the ID of the active TCI state for the index (TCI state list index) regarding one (any) TRP may be indicated by the instruction field in one MAC CE.
  • the indication field may correspond to an index (TCI status list index) regarding one (any) TRP.
  • the UE may be instructed to be in an active TCI state for multiple TRPs by the number of MAC CEs of the TRPs.
  • the setting of active TCI states for any/all (both) CORESET pool indexes may be indicated by an instruction field in one MAC CE. There may be one set of active TCI states, or there may be multiple (for example, two at most) sets of active TCI states.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of the TCI status list according to Embodiment 3-2.
  • a TRP-specific TCI status list (TCI status list for TRP#0 and TCI status list for TRP#1) and transmission/reception using a single DCI are configured for the UE.
  • FIG. 25 shows a case in a joint TCI state, it is also applicable to a case in a separate TCI state.
  • the UE is activated with (a set of) active TCI states corresponding to each TRP from the TCI state list using the MAC CE.
  • This active TCI state may include at least one of a TCI state in the TCI state list for TRP#0 and a TCI state in the TCI state list for TRP#1.
  • the UE is then indicated with one or more TCI states using the DCI from the set corresponding to each TRP.
  • the MAC CEs that activate the TCI state shown in FIG. 25 may be separate MAC CEs, or may be one (common) MAC CE.
  • a (maximum) number (eg, X) of TCI states included in the TCI state list may be defined for each TRP.
  • the X may be, for example, 128.
  • the X may be a number greater than 128, for example.
  • the TRP-specific TCI state list may include X TCI state IDs for each TRP.
  • the TRP common TCI status list may include Y ⁇ X TCI status IDs for each TRP.
  • the Y may be the number of TRPs (for example, 2).
  • the TRP-specific TCI state list can reduce the number of bits in the field in the MAC CE compared to the TRP common TCI state list, and can reduce the overhead of the MAC CE.
  • the MAC CE for the PDSCH TCI state for single DCI multi-TRP specified in the existing specifications (Rel. 16) includes the first TCI state ID field (“TCI state ID N,1 ” field (N is an integer))
  • TCI state ID N,1 field (N is an integer)
  • CN field a field indicating whether the next octet exists or not. This CN field contributes to reducing the overhead of the MAC CE, and can be present in the MAC CE since the TCI state ID field is 7 bits.
  • the (maximum) number (for example, Z) of TCI states included in the TCI state list may be defined by summing all TRPs.
  • the Z may be, for example, 128.
  • the TCI state ID included in the MAC CE can be 7 bits.
  • the TCI state ID for the first TCI state may be derived/determined from the TCI state list for the first TRP. Also, the TCI state ID for the second TCI state may be derived/determined from the TCI state list for the second TRP.
  • the TCI state IDs for the first TCI state and the second TCI state are derived/determined from the one TCI state list. may be done.
  • the MAC CE that activates the TCI state will be described below.
  • the MAC CE in each embodiment of the present disclosure may be at least one of the MAC CEs described below.
  • a MAC CE that activates a TCI state may be a MAC CE that activates a joint/separate TCI state with N>1 and M>1.
  • N and M may be 2 or more.
  • the MAC CE may include a field indicating the UL TCI state or the DL TCI state (link direction).
  • the field may be defined at the position of a reserved bit in the first octet of the MAC CE before expansion.
  • the UE may ignore the first field (C i ) included in the MAC CE as a reserved bit. According to this, two common TCI states can be dynamically instructed/changed using DCI.
  • the UE determines whether the first field (C i ) included in the MAC CE is the same as the second TCI state ID field. You may decide to maintain the indication of whether or not it exists. According to this, one or two common TCI states can be dynamically instructed/changed using the DCI.
  • the UE may receive separate MAC CEs to indicate/change/update the DL TCI state and UL TCI state, respectively.
  • One DCI may include two specific fields indicating the DL common TCI state and the UL common TCI state, respectively.
  • the DCI that schedules the DL channel includes a field that indicates the common TCI state of the DL
  • the DCI that schedules the UL channel includes a field that indicates the common TCI state of the DL, respectively. Fields each indicating the common TCI state of the UL may be included.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of the configuration of a MAC CE according to option 1.
  • FIG. 26 shows a MAC CE that is an expanded version of the MAC CE shown in FIG.
  • the third MAC CE shown in FIG. 26 includes a field (denoted as "U") that indicates the UL TCI state or the DL TCI state. This field is defined in the reserved bit position in the first octet of the MAC CE before expansion.
  • the specific MAC CE may include one or more fields indicating either DL TCI status only, UL TCI status only, or DL and UL TCI status.
  • Each of the one or more such fields may correspond to each specific code point of the TCI field included in the DCI.
  • the field (hereinafter also referred to as C i ) may have a specific number of bits (eg, 2 bits).
  • the field (C i ) may correspond to a TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”).
  • the TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”) is comprised of a first TCI state ID field ("TCI state ID i,1 ") and a second TCI state ID field ("TCI state ID i,2"). "), a third TCI state ID field (“TCI state ID i,3 "), and a second TCI state ID field (“TCI state ID i,4 ").
  • the above i may be a number expressed in decimal.
  • the number expressed as a binary number for the above i may correspond to the number of TCI code points.
  • the UE Based on a specific field (for example, C i ) included in the MAC CE, the UE determines that the DL TCI state and UL TCI state are included in the MAC CE for the i+1th code point of the TCI field included in the DCI. It may be determined whether only the DL TCI state is included, only the UL TCI state is included, or the TCI state ID is not included.
  • C i a specific field included in the MAC CE
  • the specific field (e.g., C i ) indicates that for the i+1st code point of the TCI field included in the DCI, the TCI state ID is not included in the MAC CE (e.g., the first value (e.g., "00 ")), the corresponding MAC CE may not include a corresponding TCI state ID field.
  • the specific field (e.g., C i ) indicates that for the i+1th code point of the TCI field included in the DCI, the MAC CE contains only the DL TCI state (e.g., a second value (e.g., "01 ")), the MAC CE may include two DL TCI state ID fields.
  • the specific field (e.g., C i ) indicates that for the i+1st code point of the TCI field included in the DCI, the MAC CE contains only the UL TCI state (e.g., a third value (e.g., "10 ")), the MAC CE may include two UL TCI state ID fields.
  • the specific field (e.g., C i ) indicates that for the i+1st code point of the TCI field included in the DCI, the MAC CE contains the DL TCI state and the UL TCI state (e.g., the fourth value (e.g. , "11")), the MAC CE may include two DL TCI state ID fields and two UL TCI state ID fields.
  • the number of DL TCI states (ID)/UL TCI states (ID) corresponding to i may be a fixed value (for example, 2).
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-1.
  • C i indicates the fourth value (e.g., "11")
  • the UE sends the corresponding MAC CE two corresponding DL TCI state ID fields and two corresponding UL TCI state ID fields. It is determined that this is included.
  • the particular MAC CE may include one or more first and second fields for indicating either DL TCI status only, UL TCI status only, or DL and UL TCI status.
  • Each of the first field and the second field may correspond to each specific code point of the TCI field included in the DCI.
  • the first field (hereinafter, may be written as C i ) and the second field (hereinafter, may be written as D i ) each have a specific number of bits (for example, 1 bit). Good too.
  • the UE determines the MAC CE for the i+1th code point of the TCI field included in the DCI based on the first field (for example, C i ) and the second field (for example, D i ) included in the MAC CE. It may be determined whether the DL TCI state and UL TCI state are included, only the DL TCI state, only the UL TCI state, or no TCI state ID.
  • the UE determines whether the MAC CE includes the corresponding DL TCI state and UL TCI state or only DL/UL TCI state based on the first field (e.g., C i ). may be judged.
  • the first field e.g., C i
  • the first field (C i ) may be 1 bit and correspond to the i+1th code point of the TCI field included in the DCI.
  • the UE determines that there is a TCI state ID field in the MAC CE that corresponds only to the DL TCI state or only to the UL TCI state. You may.
  • the UE determines that there is a TCI state ID field corresponding to the DL TCI state and the UL TCI state in the MAC CE. Good too.
  • the UE determines whether the corresponding TCI state ID included in the MAC CE is DL or UL TCI state. It may also be determined whether it corresponds to the state.
  • the MAC CE used in option 2-1 may include a field indicating the number of corresponding DL/UL TCI states (IDs).
  • This field is the same as the field ("TCI state ID N,1 " (or "TCI state ID N,2 ”)) indicating the first (or second) TCI state of the code point of any TCI field. May be included in an octet.
  • the field may be defined in the reserved bit position of the MAC CE used in option 2-1.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-3.
  • the UE determines that the MAC CE includes a corresponding DL TCI state ID field and a corresponding UL TCI state ID field. It is determined that the
  • a field (hereinafter referred to as "E") indicating the number of corresponding DL/UL TCI states (IDs) is included.
  • This field indicates the number of corresponding TCI state ID fields. In other words, the field indicates whether a corresponding TCI state ID field exists in the octet following the octet of the field.
  • the UE may determine that the number of TCI states (IDs) corresponding to the E is one. Further, for example, when E indicates the second value (for example, "1"), the UE may determine that the number of TCI states (IDs) corresponding to the E is two.
  • the particular MAC CE may include a field (E) indicating whether the next octet exists.
  • the first (first) octet of each TCI code point (the first TCI state ID field ("TCI state ID i,1 ") corresponding to each TCI code point) is present. It may include one or more fields indicating whether or not.
  • the field (hereinafter also referred to as C i ) may have a specific number of bits (eg, 1 bit). For example, when the value of the field (C i ) indicates the first value (for example, 0), the smallest j TCI state ID field ("TCI state ID i,j ") corresponding to the field (C i ) ) may be TCI state ID i,1 . Further, for example, when the value of the field (C i ) indicates the second value (for example, 0 ) , the smallest j TCI state ID field (“TCI state ID i, j '') may be TCI state ID i,2 .
  • the field (C i ) may correspond to a TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”).
  • the TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”) is comprised of a first TCI state ID field ("TCI state ID i,1 ") and a second TCI state ID field ("TCI state ID i,2"). "), a third TCI state ID field (“TCI state ID i,3 "), and a second TCI state ID field (“TCI state ID i,4 ").
  • the field (C i ) may not be included in the specific MAC CE. In this case, the first octet of each TCI code point may always be present.
  • TCI state ID i,j For the TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”), the value of j, the first DL TCI state, the first UL TCI state, the second DL TCI state, and the second UL TCI state may correspond.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of the configuration of MAC CE according to option 2-4/2-5.
  • the UE determines that the corresponding MAC CE includes (the first octet of) the corresponding TCI state ID field.
  • MAC CE includes a field (E) indicating whether the next octet exists.
  • the particular MAC CE may include a field (E) indicating whether the next octet exists.
  • the particular MAC CE may include one or more fields indicating the ordering of TCI states with respect to the corresponding TCI state ID field.
  • the field (hereinafter also referred to as C i ) may have a specific number of bits (eg, 1 bit).
  • the field (C i ) may correspond to a TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”).
  • the TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”) is comprised of a first TCI state ID field ("TCI state ID i,1 ") and a second TCI state ID field ("TCI state ID i,2"). "), a third TCI state ID field (“TCI state ID i,3 "), and a second TCI state ID field (“TCI state ID i,4 ").
  • the first octet of each TCI code point may always be present.
  • the field (C i ) may not be included in the specific MAC CE. In this case, the correspondence between the TCI state ID field and the TCI state may be the same as when the C i field indicates the first value (eg, 0 (or 1)).
  • TCI state ID i,j For the TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”), the value of j, the first DL TCI state, the first UL TCI state, the second DL TCI state, and the second UL TCI state may correspond.
  • a first value e.g., 0 (or 1)
  • a second value e.g. 1 (or 0)
  • a first value for example, 0 (or 1)
  • a second value e.g. 1 (or 0)
  • the UE determines which TCI state (first DL/UL TCI state, second DL/UL TCI state) the TCI state ID field corresponding to the C i field is based on the value of C i . determine whether it corresponds to
  • MAC CE includes a field (E) indicating whether the next octet exists.
  • Option 2-6 is a variation of option 2-5.
  • the above-mentioned specific MAC CE may include a field (E) indicating whether or not the next octet exists.
  • the particular MAC CE may include one field indicating the ordering of the TCI states with respect to the TCI state ID field.
  • the field (hereinafter also referred to as C) may have a specific number of bits (for example, 1 bit).
  • the first octet of each TCI code point may always be present.
  • the field (C) may not be included in the specific MAC CE. In this case, the correspondence between the TCI state ID field and the TCI state may be the same as when the C field indicates the first value (eg, 0 (or 1)).
  • TCI state ID i,j For the TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”), the value of j, the first DL TCI state, the first UL TCI state, the second DL TCI state, and the second UL TCI state may correspond.
  • a first value for example, 0 (or 1)
  • a second value for example, 1 (or 0)
  • the C i field indicates the first value (e.g., 0 (or 1)
  • the UE first selects the TCI state ID field in the first and second order of the TCI states, then in the order of DL and UL. and each TCI state may be determined to correspond to each other.
  • a second value for example, 1 (or 0)
  • FIG. 30 is a diagram showing an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-6.
  • the UE determines which TCI state (first DL/UL TCI state, second DL/UL TCI state) the TCI state ID field included in the MAC CE corresponds to, based on the value of C. to judge.
  • MAC CE includes a field (E) indicating whether the next octet exists.
  • the particular MAC CE may include a field (E) indicating whether the next octet exists.
  • the above-mentioned specific MAC CE may include one or more fields indicating whether the corresponding TCI state ID field is a joint TCI state or a separate TCI state.
  • the field (hereinafter also referred to as C i ) may have a specific number of bits (eg, 1 bit).
  • the field (C i ) may correspond to a TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”).
  • the TCI state ID field (“TCI state ID i,j ”) is comprised of a first TCI state ID field ("TCI state ID i,1 ") and a second TCI state ID field ("TCI state ID i,2"). "), a third TCI state ID field ("TCI state ID i,3 "), and a second TCI state ID field (“TCI state ID i,4 "). .
  • the first octet of each TCI code point may always be present.
  • the field (C i ) may not be included in the specific MAC CE. In this case, whether the TCI state ID field is a joint TCI state or a separate TCI state is the same as when the C i field indicates the first value (e.g., 0 (or 1)). It's okay.
  • TCI state ID i,j the value of j may correspond to the first DL/UL TCI state and the second DL/UL TCI state.
  • the UE selects the first TCI state and the second TCI state of the TCI state ID field corresponding to the C i field.
  • the state it may be determined that the TCI state of the i+1th code point in the TCI state list for the joint TCI state is activated.
  • the UE selects the first TCI state and the second TCI state ID field of the TCI state ID field corresponding to the C i field. For the TCI state of , it may be determined that the TCI state of the i+1th code point in the TCI state list for the separate TCI state is activated.
  • a TCI state list regarding joint TCI states and a TCI state list regarding separate TCI states may be configured separately for the UE.
  • the UE may determine that the TCI state ID corresponding to the C i field corresponds to the TCI state list for the joint TCI state.
  • the UE may determine that the TCI state ID corresponding to the Ci field corresponds to the TCI state list regarding the separate TCI state. .
  • a TCI state list related to joint TCI states and a TCI state list related to separate TCI states may be set in common for the UE.
  • the UE determines that the TCI state ID corresponding to the Ci field corresponds to its common TCI state list. It's okay.
  • FIGS. 31A and 31B are diagrams showing an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-7.
  • the UE determines, based on the value of the C i field, whether the TCI state ID field corresponding to the C i field indicates either a joint TCI state or a separate TCI state.
  • the correspondence between the value of the C i field and the joint/separate TCI state is just an example, and is not limited to this.
  • the value of the C i field is 0 (or 1)
  • the first activated TCI state is a joint (or separate) TCI state
  • the second activated TCI state is a joint (or separate) TCI state.
  • it may indicate a separate) TCI state.
  • the value of the C i field is 1 (or 0)
  • the first activated TCI state is the joint (or separate) TCI state
  • the second activated TCI state is the separate (or separate) TCI state.
  • it may indicate a joint) TCI state.
  • MAC CE includes a field (E) indicating whether the next octet exists.
  • each C i field may have two or more bits and may span multiple octets. If each C i field has multiple bits, it may include bits indicating the order of TCI states corresponding to the TCI state IDs described in options 2-4 and 2-5 above.
  • Option 2-8 is a modification of option 2-7 above. Therefore, in this option, we will explain the differences from the above option 2-7.
  • the C i field included in the specific MAC CE may have a specific number of bits (for example, 2 bits).
  • the first bit of the C i field may indicate whether the corresponding first TCI state is a joint TCI state or a separate TCI state
  • the second bit of the C i field may indicate whether the corresponding first TCI state is a joint TCI state or a separate TCI state; It may also indicate whether the second TCI state is a joint TCI state or a separate TCI state.
  • the UE selects the first TCI state and For the second TCI state, it may be determined that the TCI state of the i+1th code point in the TCI state list for the joint TCI state is activated.
  • a first value e.g. , 00 (or 01/10/11)
  • the UE selects the first TCI state ID field of the TCI state ID field corresponding to the C i field. For the state, the TCI state of the i+1th code point in the TCI state list for the joint TCI state is activated, and for the second TCI state, the TCI state of the i+1th code point in the TCI state list for the separate TCI state is activated. You may judge that.
  • the UE selects the first TCI state ID field of the TCI state ID field corresponding to the C i field. For the state, the TCI state of the i+1th code point in the TCI state list for the separate TCI state is activated, and for the second TCI state, the TCI state of the i+1th code point in the TCI state list for the joint TCI state is activated. You may judge that.
  • the UE selects the first TCI state ID field of the TCI state ID field corresponding to the C i field. For the state and the second TCI state, it may be determined that the TCI state of the i+1th code point in the TCI state list for the separate TCI state is activated.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of the configuration of a MAC CE according to option 2-8.
  • the UE determines, based on the value of the C i field, whether the TCI state ID field corresponding to the C i field indicates either a joint TCI state or a separate TCI state.
  • FIG. 33 is a diagram showing another example of the configuration of the MAC CE according to option 2-8.
  • the value of the C i field is 00
  • it indicates that the first TCI state and the second TCI state to be activated are joint TCI states.
  • the value of the Ci field is 01
  • it indicates that the first TCI state to be activated is a joint TCI state
  • the second TCI state to be activated is a separate TCI state. It shows that.
  • FIG. 33 when the value of the Ci field is 01, it indicates that the first TCI state to be activated is a joint TCI state, and the second TCI state to be activated is a separate TCI state. It shows that. Further, in the example shown in FIG.
  • the value of the C i field when the value of the C i field is 01, it indicates that the first TCI state to be activated is a separate TCI state, and the second TCI state to be activated is a joint TCI state. It shows that. Further, in the example shown in FIG. 33, when the value of the C i field is 11, it indicates that the first TCI state and the second TCI state to be activated are separate TCI states.
  • the 2-bit C i field is configured over 2 octets, but the configuration of the C i field is not limited to this.
  • the C i fields may each have three or more bits and may span multiple octets. If each C i field has 3 or more bits, it may include bits indicating the order of the TCI states corresponding to the TCI state IDs described in options 2-4 and 2-5 above.
  • the third embodiment it is possible to appropriately define the list of TCI states and the MAC CE that activates the TCI states.
  • Each embodiment/option/choice of the present disclosure may be supported in intra-cell/inter-cell beam pointing.
  • TRP-specific (additional) Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI) field/SRI field for PUSCH using multi-TRP in No. 17 may be used.
  • ⁇ Supplement> 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: - Supporting specific processing/operation/control/information for at least one of the above embodiments. - Support either the TRP-specific TCI status list or the TRP-common TCI status list. - Support joint TCI state/separate TCI state. - Support common TCI states.
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability that is applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), or may be a capability for each frequency (for example, cell, band, BWP). , capability for each frequency range (for example, Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), or for each subcarrier spacing (SCS). It may be the ability of
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability that is applied across all duplex schemes (commonly regardless of the duplex scheme), or may be a capability that is applied across all duplex schemes (for example, Time Division Duplex).
  • the capability may be for each frequency division duplex (TDD)) or frequency division duplex (FDD)).
  • 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 common TCI state is enabled, any RRC parameters for a specific release (eg, Rel. 18), or the like.
  • the UE does not support at least one of the specific UE capabilities or is not configured with the specific information, for example, Rel. 15/16 operations may be applied.
  • a receiving unit that receives a plurality of downlink control information (DCI) for indicating a plurality of transmission configuration indication (TCI) states, and a transmission/reception point associated with a control resource set that schedules or triggers a signal applying the TCI states.
  • DCI downlink control information
  • TCI transmission configuration indication
  • a control unit that determines which TCI state among the plurality of TCI states is applied to the signal based on an index, and each of the plurality of TCI states is applied to a downlink (DL) signal.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the control unit may include a TCI state of any one of the plurality of TCI states in the signal even if an upper layer parameter indicating that the control resource set follows the plurality of TCI states is not associated with the control resource set.
  • [Additional note 4] 3. The terminal according to any one of appendices 1 to 3, wherein the plurality of TCI states are activated from a TCI state list common to a plurality of transmission/reception points.
  • a receiver for receiving a downlink control information (DCI) for indicating multiple transmission configuration indication (TCI) states; and a transmitting/receiving point associated with a control resource set for scheduling or triggering a signal applying the TCI states.
  • DCI downlink control information
  • TCI transmission configuration indication
  • a control unit that determines which TCI state among the plurality of TCI states is applied to the signal based on at least one of an index and an index related to the signal;
  • Each of the states is a TCI state that applies to both downlink (DL) signals and uplink (UL) signals, or a TCI state that applies to DL signals and a TCI state that applies to UL signals.
  • the receiving unit further receives instruction information that instructs at least one of whether the signal is intended for a single transmission/reception point or a plurality of transmission/reception points, and the order in which the plurality of TCI states are applied.
  • the control unit determines which TCI state among the plurality of TCI states is to be applied to the signal based on the correspondence between the index regarding the transmission/reception point and the order of application of the plurality of TCI states. , the terminal described in Supplementary Note 1 or Supplementary Note 2.
  • wireless communication system The configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 34 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.
  • 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. 35 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 transmitting/receiving unit 120 may transmit multiple pieces of downlink control information (multi-DCI) for indicating multiple transmission setting instruction (TCI) states.
  • the control unit 110 uses an index related to a transmission/reception point associated with a control resource set that schedules or triggers a signal to which a TCI state is applied to determine which TCI state among the plurality of TCI states is to be applied to the signal. You may give instructions.
  • Each of the plurality of TCI states is a TCI state applied to both downlink (DL) signals and uplink (UL) signals (joint TCI state), or a TCI state applied to DL signals (separate DL TCI state). state) and a TCI state (separate UL TCI state) applied to the UL signal (first/second embodiment).
  • the transmitter/receiver 120 may transmit one piece of downlink control information (single DCI) for indicating multiple transmission setting instruction (TCI) states.
  • the control unit 110 assigns the plurality of TCI states to the signal using at least one of an index related to a transmission/reception point associated with a control resource set that schedules or triggers a signal to which a TCI state is applied, and an index related to the signal. It may also indicate which of the TCI states to apply.
  • Each of the plurality of TCI states is a TCI state applied to both downlink (DL) signals and uplink (UL) signals (joint TCI state), or a TCI state applied to DL signals (separate DL TCI state). state) and a TCI state (separate UL TCI state) applied to the UL signal (first/second embodiment).
  • FIG. 36 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 transmitting/receiving unit 220 may receive multiple pieces of downlink control information (multi-DCI) for indicating multiple transmission configuration instruction (TCI) states.
  • the control unit 210 determines which TCI state among the plurality of TCI states is to be applied to the signal based on an index related to a transmission/reception point associated with a control resource set that schedules or triggers a signal to which the TCI state is applied. You can judge.
  • Each of the plurality of TCI states is a TCI state applied to both downlink (DL) signals and uplink (UL) signals (joint TCI state), or a TCI state applied to DL signals (separate DL TCI state). state) and a TCI state (separate UL TCI state) applied to the UL signal (first/second embodiment).
  • the control unit 210 may cause the control resource set to be configured to follow any TCI state among the plurality of TCI states in the signal even if an upper layer parameter indicating that the control resource set follows the plurality of TCI states is not associated with the control resource set. may also be applied (second embodiment).
  • the control unit 210 may apply a TCI state associated with the control resource set to the signal when an upper layer parameter indicating that the control resource set follows the plurality of TCI states is not associated with the control resource set. Embodiment 2).
  • the plurality of TCI states may be activated from a TCI state list common to a plurality of transmission/reception points (third embodiment).
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive one downlink control information (DCI) for indicating multiple transmission configuration indication (TCI) states.
  • the control unit 210 assigns the plurality of TCI states to the signal based on at least one of an index related to a transmission/reception point associated with a control resource set that schedules or triggers a signal to which a TCI state is applied, and an index related to the signal. It may be determined which of the TCI states to apply.
  • Each of the plurality of TCI states is a TCI state applied to both downlink (DL) signals and uplink (UL) signals (joint TCI state), or a TCI state applied to DL signals (separate DL TCI state). state) and a TCI state (separate UL TCI state) applied to the UL signal (first/second embodiment).
  • the transmitting/receiving unit 220 further includes instruction information (DCI field).
  • the control unit 210 may further determine which TCI state among the plurality of TCI states is applied to the signal based on the instruction information (second embodiment).
  • the control unit 210 determines which TCI state among the plurality of TCI states is to be applied to the signal based on the correspondence between the index regarding the transmission/reception point and the order of application of the plurality of TCI states. (Second embodiment).
  • the plurality of TCI states may be activated from a TCI state list specific to a transmission/reception point (third embodiment).
  • 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. 37 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. 38 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.
  • the "maximum transmit power" described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmit power (the It may also mean rated UE maximum transmit power).
  • 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.”
  • the i-th (i is any integer), not only in the elementary, comparative, and superlative, but also interchangeably (for example, "the highest” can be interpreted as “the i-th highest”). may be read interchangeably).

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号に適用されるTCI状態及びUL信号に適用されるTCI状態であることを特徴とする。本開示の一態様によれば、TCI状態指示を適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、ユーザ端末(端末、user terminal、User Equipment(UE))は、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報(QCL想定/Transmission Configuration Indication(TCI)状態/空間関係)に基づいて、送受信処理を制御することが検討されている。
 設定/アクティベート/指示されたTCI状態を複数種類の信号(チャネル/RS)に適用することが検討されている。しかしながら、TCI状態の指示方法が明らかでないケースがある。TCI状態の指示方法が明らかでなければ、通信品質の低下、スループットの低下など、を招くおそれがある。
 そこで、本開示は、TCI状態指示を適切に行う端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号に適用されるTCI状態及びUL信号に適用されるTCI状態であることを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、TCI状態指示を適切に行うことができる。
図1A及び図1Bは、移動体と送信ポイント(例えば、RRH)との通信の一例を示す図である。 図2Aから図2Cは、SFNに関するスキーム0から2の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、スキーム1の一例を示す図である。 図4Aから図4Cは、ドップラー事前補償スキームの一例を示す図である。 図5は、複数CCに跨る同時ビーム更新の一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、共通ビームの一例を示す図である。 図7は、Rel.16で規定されるMAC CEの一例を示す図である。 図8は、Rel.16で規定されるMAC CEの他の例を示す図である。 図9は、Rel.16で規定されるMAC CEの他の例を示す図である。 図10A及び図10Bは、それぞれシングルDCIベースのマルチTRP送信及びマルチDCIベースのマルチTRP送信の一例を示す図である。 図11A及び図11Bは、DCI内のTCIフィールドの一例を示す図である。 図12A及び図12Bは、シングルDCIベースのマルチTRPにおけるジョイントTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図13A及び図13Bは、シングルDCIベースのマルチTRPにおけるセパレートTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図14A及び図14Bは、マルチDCIベースのマルチTRPにおける、第1の値のCORESETプールインデックスに対応するジョイントTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図15A及び図15Bは、マルチDCIベースのマルチTRPにおける、第2の値のCORESETプールインデックスに対応するジョイントTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図16は、第1の実施形態に係るTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。 図17は、実施形態2-1に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。 図18は、実施形態2-2に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。 図19は、実施形態2-2に係るTCI状態の選択/適用の他の例を示す図である。 図20A-図20Cは、実施形態2-1/2-2の変形例に係るDCIフィールドの一例を示す図である。 図21は、実施形態2-1/2-2の変形例に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。 図22A及び図22Bは、実施形態2-3に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。 図23は、実施形態2-3に係るTCI状態の選択/適用の他の例を示す図である。 図24は、実施形態3-1に係るTCI状態リストの一例を示す図である。 図25は、実施形態3-2に係るTCI状態リストの一例を示す図である。 図26は、オプション1に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図27は、オプション2-1に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図28は、オプション2-3に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図29は、オプション2-4/2-5に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図30は、オプション2-6に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図31A及び図31Bは、オプション2-7に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図32は、オプション2-8に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。 図33は、オプション2-8に係るMAC CEの構成の他の例を示す図である。 図34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35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36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37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38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。
 PDCCH及びPDSCHに対してQCLタイプA RSは必ず設定され、QCLタイプD RSは追加で設定されてもよい。DMRSのワンショットの受信によってドップラーシフト、遅延などを推定することが難しいため、チャネル推定精度の向上にQCLタイプA RSが使用される。QCLタイプD RSは、DMRS受信時の受信ビーム決定に使用される。
 例えば、TRS1-1、1-2、1-3、1-4が送信され、PDSCHのTCI状態によってQCLタイプC/D RSとしてTRS1-1が通知される。TCI状態が通知されることによって、UEは、過去の周期的なTRS1-1の受信/測定の結果から得た情報を、PDSCH用DMRSの受信/チャネル推定に利用できる。この場合、PDSCHのQCLソースはTRS1-1であり、QCLターゲットはPDSCH用DMRSである。
(デフォルトTCI状態/デフォルト空間関係/デフォルトPL-RS)
 Rel.16において、PDSCHは、TCIフィールドを有するDCIでスケジュールされてもよい。PDSCHのためのTCI状態は、TCIフィールドによって指示される。DCIフォーマット1-1のTCIフィールドは3ビットであり、DCIフォーマット1-2のTCIフィールドは最大3ビットである。
 RRC接続モードにおいて、もしPDSCHをスケジュールするCORESETに対して、第1のDCI内TCI情報要素(上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI)が「有効(enabled)」とセットされる場合、UEは、当該CORESETにおいて送信されるPDCCHのDCIフォーマット1_1内に、TCIフィールドが存在すると想定する。
 また、もしPDSCHをスケジュールするCORESETに対する第2のDCI内TCI情報要素(上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI-1-2)がUEに設定される場合、UEは、当該CORESETにおいて送信されるPDSCHのDCIフォーマット1_2内に、第2のDCI内TCI情報要素で指示されるDCIフィールドサイズをもつTCIフィールドが存在すると想定する。
 また、Rel.16において、PDSCHは、TCIフィールドを有さないDCIでスケジュールされてもよい。当該DCIのDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、又は、DCI内TCI情報要素(上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI又はtci-PresentInDCI-1-2)が設定(有効に)されないケースにおけるDCIフォーマット1_1/1_2であってもよい。PDSCHがTCIフィールドを有さないDCIでスケジュールされ、もしDL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI(スケジューリングDCI))の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値(timeDurationForQCL)以上である場合、UEは、PDSCHのためのTCI状態又はQCL想定が、CORESET(例えば、スケジューリングDCI)のTCI状態又はQCL想定(デフォルトTCI状態)と同じであると想定する。
 RRC接続モードにおいて、DCI内TCI情報要素(上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI及びtci-PresentInDCI-1-2)が「有効(enabled)」とセットされる場合と、DCI内TCI情報要素が設定されない場合と、の両方において、DL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値(timeDurationForQCL)より小さい場合(適用条件、第1条件)、もし非クロスキャリアスケジューリングの場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、その(特定UL信号の)CCのアクティブDL BWP内の最新のスロット内の最低のCORESET IDのTCI状態であってもよい。そうでない場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、スケジュールされるCCのアクティブDL BWP内のPDSCHの最低のTCI状態IDのTCI状態であってもよい。
 Rel.15においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の個々のMAC CEが必要である。PUSCH空間関係は、SRS空間関係に従う。
 Rel.16においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の少なくとも1つが用いられなくてもよい。
 もしFR2において、PUCCHに対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、PUCCHに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。もしFR2において、SRS(SRSに対するSRSリソース、又はPUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIに対応するSRSリソース)に対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、DCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCHとSRSとに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。
 もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定される場合(適用条件)、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内の最低CORESET IDを有するCORESETのTCI状態又はQCL想定であってもよい。もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定されない場合、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内のPDSCHの最低IDを有するアクティブTCI状態であってもよい。
 Rel.15において、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHの空間関係は、同じCC上のPUCCHのアクティブ空間関係のうち、最低PUCCHリソースIDを有するPUCCHリソースの空間関係に従う。ネットワークは、SCell上でPUCCHが送信されない場合であっても、全てのSCell上のPUCCH空間関係を更新する必要がある。
 Rel.16においては、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHのためのPUCCH設定は必要とされない。DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHに対し、そのCC内のアクティブUL BWP上に、アクティブPUCCH空間関係がない、又はPUCCHリソースがない場合(適用条件、第2条件)、当該PUSCHにデフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSが適用される。
 SRS用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、SRS用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForSRS)が有効にセットされることを含んでもよい。PUCCH用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、PUCCH用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForPUCCH)が有効にセットされることを含んでもよい。DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCH用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCH用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForPUSCH0_0)が有効にセットされることを含んでもよい。
 Rel.16において、UEに対し、RRCパラメータ(PUCCHのためのデフォルトビームPLを有効化するパラメータ(enableDefaultBeamPL-ForPUCCH)、PUSCHのためのデフォルトビームPLを有効化するパラメータ(enableDefaultBeamPL-ForPUSCH0_0)、又は、SRSのためのデフォルトビームPLを有効化するパラメータ(enableDefaultBeamPL-ForSRS))が設定され、空間関係又はPL-RSが設定されない場合、UEは、デフォルト空間関係/PL-RSを適用する。
 上記閾値は、QCL用時間長(time duration)、「timeDurationForQCL」、「Threshold」、「Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI」、「Threshold-Sched-Offset」、「beamSwitchTiming」、スケジュールオフセット閾値、スケジューリングオフセット閾値、などと呼ばれてもよい。上記閾値は、(サブキャリア間隔毎の)UE能力として、UEによって報告されてもよい。
 DL DCIの受信と、それに対応するPDSCHと、の間のオフセット(スケジューリングオフセット)が閾値timeDurationForQCLより小さく、且つスケジュールされたPDSCHのサービングセルに対して設定された少なくとも1つのTCI状態が「QCLタイプD」を含み、且つUEが2デフォルトTCI有効化情報要素(enableTwoDefaultTCIStates-r16)を設定され、且つ少なくとも1つのTCIコードポイント(DL DCI内のTCIフィールドのコードポイント)が2つのTCI状態を示す場合、UEは、サービングセルのPDSCH又はPDSCH送信オケージョンのDMRSポートが、2つの異なるTCI状態を含むTCIコードポイントのうちの最低コードポイントに対応する2つのTCI状態に関連付けられたQCLパラメータに関するRSとQCLされる(quasi co-located)と想定する(2デフォルトQCL想定決定ルール)。2デフォルトTCI有効化情報要素は、少なくとも1つのTCIコードポイントが2つのTCI状態にマップされる場合のPDSCH用の2つのデフォルトTCI状態のRel.16動作が有効化されることを示す。
 Rel.15/16におけるPDSCHのデフォルトTCI状態として、シングルTRP向けのデフォルトTCI状態、マルチDCIに基づくマルチTRP向けのデフォルトTCI状態、シングルDCIに基づくマルチTRP向けのデフォルトTCI状態、が仕様化されている。
 Rel.15/16における非周期的CSI-RS(A(aperiodic)-CSI-RS)のデフォルトTCI状態として、シングルTRP向けのデフォルトTCI状態、マルチDCIに基づくマルチTRP向けのデフォルトTCI状態、シングルDCIに基づくマルチTRP向けのデフォルトTCI状態、が仕様化されている。
 Rel.15/16において、PUSCH/PUCCH/SRSのそれぞれについての、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSが仕様化されている。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 マルチTRP(例えば、TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
 NCJTにおいて、例えば、TRP#1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP#2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード、シングルDCIに基づくマルチTRP(single-DCI based multi-TRP))。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード、マルチDCIに基づくマルチTRP(multi-DCI based multi-TRP))。
 マルチTRPに対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 複数PDCCHに基づくセル内の(intra-cell、同じセルIDを有する)及びセル間の(inter-cell、異なるセルIDを有する)マルチTRP送信をサポートするために、複数TRPを有するPDCCH及びPDSCHの複数のペアをリンクするためのRRC設定情報において、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)内の1つのcontrol resource set(CORESET)が1つのTRPに対応してもよい。
 次の条件1及び2の少なくとも1つが満たされた場合、UEは、マルチDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、TRPは、CORESETプールインデックスに読み替えられてもよい。
[条件1]
 1のCORESETプールインデックスが設定される。
[条件2]
 CORESETプールインデックスの2つの異なる値(例えば、0及び1)が設定される。
 次の条件が満たされた場合、UEは、シングルDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、2つのTRPは、MAC CE/DCIによって指示される2つのTCI状態に読み替えられてもよい。
[条件]
 DCI内のTCIフィールドの1つのコードポイントに対する1つ又は2つのTCI状態を指示するために、「UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)」が用いられる。
 共通ビーム指示用DCIは、UE固有DCIフォーマット(例えば、DL DCIフォーマット(例えば、1_1、1_2)、UL DCIフォーマット(例えば、0_1、0_2))であってもよいし、UEグループ共通(UE-group common)DCIフォーマットであってもよい。
(マルチTRP PDCCH)
 非single frequency network(SFN)に基づくマルチTRP PDCCHの信頼性のために、以下の検討1から3が検討されている。
[検討1]符号化/レートマッチングが1つの繰り返し(repetition)に基づき、他の繰り返しにおいて同じ符号化ビットが繰り返される。
[検討2]各繰り返しは、同じcontrol channel element(CCE)数と、同じ符号化ビットと、を有し、同じDCIペイロードに対応する。
[検討3]2つ以上のPDCCH候補が明示的に互いにリンクされる。UEが復号前にそのリンクを知る。
 PDCCH繰り返しのための次の選択肢1-2、1-3、2、3が検討されている。
[選択肢1-2]
 (与えられたサーチスペース(SS)セット内の)PDCCH候補の2つのセットがCORESETの2つのTCI状態にそれぞれ関連付けられる。ここでは、同じCORESET、同じSSセット、異なるモニタリングオケージョンにおけるPDCCH繰り返し、が用いられる。
[選択肢1-3]
 PDCCH候補の2つのセットが2つのSSセットにそれぞれ関連付けられる。両方のSSセットはCORESETに関連付けられ、各SSセットはそのCORESETの1つのみのTCI状態に関連付けられる。ここでは、同じCORESET、2つのSSセット、が用いられる。
[選択肢2]
 1つのSSセットが2つの異なるCORESETに関連付けられる。
[選択肢3]
 2つのSSセットが2つのCORESETにそれぞれ関連付けられる。
 このように、PDCCH繰り返しのための2つのSSセット内の2つのPDCCH候補がサポートされ、2つのSSセットが明示的にリンクされることが検討されている。
(SFN PDCCH)
 Rel.15で規定されるPDCCH/CORESETについて、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)(TRP情報(TRP Info)と呼ばれてもよい)なしの1つのTCI状態が、1つのCORESETに設定される。
 Rel.16で規定されるPDCCH/CORESETのエンハンスメントについて、マルチDCIに基づくマルチTRPでは、各CORESETに対して、CORESETプールインデックスが設定される。
 Rel.17以降では、PDCCH/CORESETに関する以下のエンハンスメント1及び2が検討されている。
 同じセルIDを有する複数のアンテナ(スモールアンテナ、送受信ポイント)がsingle frequency network(SFN)を形成するケースにおいて、1つのCORESETに対し、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング/MAC CE)で最大2つのTCI状態が設定/アクティベートされうる(エンハンスメント1)。SFNは、HST(high speed train)の運用及び信頼性向上の少なくとも一方に寄与する。
 また、PDCCHの繰り返し送信(単に、「repetition」と呼ばれてもよい)において、2つのサーチスペースセットにおける2つのPDCCH候補がリンクし、各サーチスペースセットが、対応するCORESETに関連付く(エンハンスメント2)。2つのサーチスペースセットは、同じ又は異なるCORESETに関連付いてもよい。1つのCORESETに対し、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング/MAC CE)で1つ(最大1つ)のTCI状態が設定/アクティベートされうる。
 もし2つのサーチスペースセットが、異なるTCI状態を有する異なるCORESETに関連付けられる場合、マルチTRPの繰り返し送信であることを意味してもよい。もし2つのサーチスペースセットが、同じCORESET(同じTCI状態のCORESET)に関連付けられる場合、シングルTRPの繰り返し送信であることを意味してもよい。
(HST)
 LTEにおいて、HST(high speed train)のトンネルにおける配置が難しい。ラージアンテナはトンネル外/内への送信を行う。例えば、ラージアンテナの送信電力は1から5W程度である。ハンドオーバのために、UEがトンネルに入る前にトンネル外に送信することが重要である。例えば、スモールアンテナの送信電力は250mW程度である。同じセルIDを有し300mの距離を有する複数のスモールアンテナ(送受信ポイント)はsingle frequency network(SFN)を形成する。SFN内の全てのスモールアンテナは、同じPRB上の同じ時間において同じ信号を送信する。端末は1つの基地局に対して送受信すると想定する。実際は複数の送受信ポイントが同一のDL信号を送信する。高速移動時には、数kmの単位の送受信ポイントが1つのセルを形成する。セルを跨ぐ場合にハンドオーバが行われる。これによって、ハンドオーバ頻度を低減することができる。
 NRでは、高速に移動する電車等の移動体(HST(high speed train))に含まれる端末(以下、UEとも記す)との通信を行うために、送信ポイント(例えば、RRH)から送信されるビームを利用することが想定される。既存システム(例えば、Rel.15)では、RRHから一方向のビームを送信して移動体との通信を行うことがサポートされている(図1A参照)。
 図1Aでは、移動体の移動経路(又は、移動方向、進行方向、走行経路)に沿ってRRHが設置され、各RRHから移動体の進行方向側にビームが形成される場合を示している。一方向のビームを形成するRRHは、ユニディレクショナルRRH(uni-directional RRH)と呼ばれてもよい。図1Aに示す例では、移動体は各RRHからマイナスのドップラーシフト(-fD)を受ける。
 なお、ここでは、移動体の進行方向側にビームが形成される場合を示しているが、これに限られず進行方向と逆方向側にビームが形成されてもよいし、移動体の進行方向とは無関係にあらゆる方向にビームが形成されてもよい。
 Rel.16以降では、RRHから複数(例えば、2以上)のビームが送信されることも想定される。例えば、移動体の進行方向と、その逆方向と、の両方に対してビームを形成することが想定される(図1B参照)。
 図1Bでは、移動体の移動経路に沿ってRRHが設置され、各RRHから移動体の進行方向側と進行方向の逆方向側の両方にビームが形成される場合を示している。複数方向(例えば、2方向)のビームを形成するRRHは、バイディレクショナルRRH(bi-directional RRH)と呼ばれてもよい。
 このHSTにおいて、UEは、シングルTRPと同様に、通信を行う。基地局実装においては、複数のTRP(同じセルID)から送信することができる。
 図1Bの例において、2つのRRH(ここでは、RRH#1とRRH#2)がSFNを用いる場合、移動体が2つのRRHの中間において、マイナスのドップラーシフトを受けた信号から、電力が高くなるプラスのドップラーシフトを受けた信号に切り替わる。この場合、補正が必要となる最大のドップラーシフトの変化幅は、-fDから+fDへの変化となり、ユニディレクショナルRRHの場合と比較して2倍となる。
 なお、本開示において、プラスのドップラーシフトは、プラスのドップラーシフトに関する情報、プラス(正)方向のドップラーシフト、プラス(正)方向のドップラー情報と読み替えられてもよい。また、マイナスのドップラーシフトは、マイナスのドップラーシフトに関する情報、マイナス(負)方向のドップラーシフト、マイナス(負)方向のドップラー情報と読み替えられてもよい。
 ここで、HST用スキームとして、以下のスキーム0からスキーム2(HSTスキーム0からHSTスキーム2)を比較する。
 図2Aのスキーム0においては、tracking reference signal(TRS)とDMRSとPDSCHとが2つのTRP(RRH)に共通に(同じ時間及び同じ周波数のリソースを用いて)送信される(通常のSFN、透過的(transparent)SFN、HST-SFN)。
 スキーム0において、UEがシングルTRP相当でDLチャネル/信号を受信することから、PDSCHのTCI状態は1つである。
 なお、Rel.16において、シングルTRPを利用する送信と、SFNを利用する送信とを区別するためのRRCパラメータが規定されている。UEは、対応するUE能力情報を報告した場合、当該RRCパラメータに基づいて、シングルTRPのDLチャネル/信号の受信と、SFNを想定するPDSCHの受信と、を区別してもよい。一方で、UEは、シングルTRPを想定して、SFNを利用する送受信を行ってもよい。
 図2Bのスキーム1においては、TRSがTRP固有に(TRPによって異なる時間/周波数のリソースを用いて)送信される。この例では、TRP#1からTRS1が送信され、TRP#2からTRS2が送信される。
 スキーム1において、UEがそれぞれのTRPからのTRSを用いてそれぞれのTRPからのDLチャネル/信号を受信することから、PDSCHのTCI状態は2つである。
 図2Cのスキーム2においては、TRSとDMRSとがTRP固有に送信される。この例では、TRP#1からTRS1及びDMRS1が送信され、TRP#2からTRS2及びDMRS2が送信される。スキーム1及び2は、スキーム0に比べて、ドップラーシフトの急変を抑え、ドップラーシフトを適切に推定/補償することができる。スキーム2のDMRSはスキーム1のDMRSよりも増加することから、スキーム2の最大スループットはスキーム1より低下する。
 スキーム0において、UEは、上位レイヤシグナリング(RRC情報要素/MAC CE)に基づいて、シングルTRPとSFNを切り替える。
 UEは、上位レイヤシグナリング(RRC情報要素/MAC CE)に基づいて、スキーム1/スキーム2/NW pre-compensationスキームを切り替えてもよい。
 スキーム1において、HSTの進行方向とその逆方向とに対して2つのTRSリソースがそれぞれ設定される。
 図3Aの例において、HSTの逆方向へDL信号を送信するTRP(TRP#0、#2、…)は、同一の時間及び周波数のリソース(SFN)において第1TRS(HSTの前から到来するTRS)を送信する。HSTの進行方向へDL信号を送信するTRP(TRP#1、#3、…)は、同一の時間及び周波数のリソース(SFN)において第2TRS(HSTの後から到来するTRS)を送信する。第1TRS及び第2TRSは、互いに異なる周波数リソースを用いて送信/受信されてもよい。
 図3Bの例において、第1TRSとしてTRS1-1から1-4が送信され、第2TRSとしてTRS2-1から2-4が送信される。
 ビーム運用を考えると、64個のビーム及び64個の時間リソースを用いて第1TRSを送信し、64個のビーム及び64個の時間リソースを用いて第2TRSを送信する。第1TRSのビームと、第2TRSのビームとは、等しい(QCLタイプD RSが等しい)と考えられる。第1TRS及び第2TRSを同一の時間リソース及び異なる周波数リソースに多重することによって、リソース利用効率を高めることができる。
 図4Aの例において、HSTの移動経路に沿って、RRH#0-#7が配置されている。RRH#0-#3及びRRH#4-#7は、それぞれベースバンドユニット(BBU)#0及び#1と接続されている。各RRHはバイディレクショナルRRHであり、移動経路の進行方向とその逆方向との両方に、各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))を利用してビームを形成している。
 図4Bの例(シングルTRP(SFN)/スキーム1)の受信信号において、TRP#2n-1(nは0以上の整数)から送信される信号/チャネル(HSTの進行方向のビーム、UEの後からのビーム)をUEが受信する場合、マイナスのドップラーシフト(この例では、-fD)が起こる。また、TRP#2n(nは0以上の整数)から送信される信号/チャネル(HSTの進行方向の逆方向のビーム、UEの前からのビーム)をUEが受信する場合、プラスのドップラーシフト(この例では、+fD)が起こる。
 Rel.17以降では、基地局が、TRPからのHSTにおけるUEに対する下りリンク(DL)信号/チャネルの送信において、ドップラー事前(予備)補償(補正)スキーム(Pre-Doppler Compensation scheme、Doppler pre-Compensation scheme、network(NW)事前補償スキーム(NW pre-compensation scheme、HST NW pre-compensation scheme)、TRP pre-compensation scheme、TRP-based pre-compensation scheme)を行うことが検討されている。TRPは、UEへDL信号/チャネルの送信を行う際に、予めドップラー補償を行うことで、UEにおけるDL信号/チャネルの受信時のドップラーシフトの影響を小さくすることが可能になる。本開示において、ドップラー事前補償スキームは、スキーム1と、基地局によるドップラーシフトの事前補償と、の組み合わせであってもよい。
 ドップラー事前補償スキームにおいては、各TRPからのTRSに対しては、ドップラー事前補償を行われずに送信され、各TRPからのPDSCHに対しては、ドップラー事前補償が行われて送信されることが検討されている。
 ドップラー事前補償スキームにおいて、移動経路の進行方向側にビームを形成するTRP及び移動経路の進行方向と逆方向側にビームを形成するTRPは、ドップラー補正を行った上でHST内のUEに対してDL信号/チャネルの送信を行う。この例では、TRP#2n-1は、プラスのドップラー補正を行い、TRP#2nは、マイナスのドップラー補正を行うことで、UEの信号/チャネルの受信時におけるドップラーシフトの影響を低減する(図4C)。
 なお、図4Cの状況においては、UEがそれぞれのTRPからのTRSを用いてそれぞれのTRPからのDLチャネル/信号を受信することから、PDSCHのTCI状態は2つであってもよい。
 さらに、Rel.17以降では、TCIフィールド(TCI状態フィールド)を使用して、シングルTRPとSFNとを動的に切り替えることが検討されている。例えば、RRC情報要素/MAC CE(例えば、Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)/DCI(TCIフィールド)を用いて、各TCIコードポイント(TCIフィールドのコードポイント、DCIコードポイント)で、1つ又は2つのTCI状態が設定/指示される。UEは、1つのTCI状態を設定/指示されるとき、シングルTRPのPDSCHを受信すると判断してもよい。また、UEは、2つのTCI状態を設定/指示されるとき、マルチTRPを用いる、SFNのPDSCHを受信すると判断してもよい。
(複数CCの同時ビーム更新)
 Rel.16において、1つのMAC CEが複数のCCのビームインデックス(TCI状態)を更新できる。
 UEは、2つまでの適用可能CCリスト(例えば、applicable-CC-list)をRRCによって設定されることができる。2つの適用可能CCリストが設定される場合、2つの適用可能CCリストは、FR1におけるバンド内CAと、FR2におけるバンド内CAと、にそれぞれ対応してもよい。
 PDCCHのTCI状態のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上の同じCORESET IDに関連付けられたTCI状態をアクティベートする。
 PDSCHのTCI状態のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上のTCI状態をアクティベートする。
 A-SRS/SP-SRSの空間関係のアクティベーションMAC CEは、適用可能CCリスト内の全てのBWP/CC上の同じSRSリソースIDに関連付けられた空間関係をアクティベートする。
 図5の例において、UEは、CC#0、#1、#2、#3を示す適用可能CCリストと、各CCのCORESET又はPDSCHに対して64個のTCI状態を示すリストを設定される。MAC CEによってCC#0の1つのTCI状態がアクティベートされる場合、CC#1、#2、#3において、対応するTCI状態がアクティベートされる。
 このような同時ビーム更新は、シングルTRPケースにのみ適用可能であることが検討されている。
 PDSCHに対し、UEは、次の手順Aに基づいてもよい。
[手順A]
 UEは、1つのCC/DL BWP内において、又はCC/BWPの1つのセット内において、DCIフィールド(TCIフィールド)のコードポイントに、8個までのTCI状態をマップするための、アクティベーションコマンドを受信する。CC/DL BWPの1つのセットに対してTCI状態IDの1つのセットがアクティベートされる場合、そこで、CCの適用可能リストが、アクティベーションコマンド内において指示されたCCによって決定され、TCI状態の同じセットが、指示されたCC内の全てのDL BWPに対して適用される。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、TCI状態IDの1つのセットは、CC/DL BWPの1つのセットに対してアクティベートされることができる。
 PDCCHに対し、UEは、次の手順Bに基づいてもよい。
[手順B]
 もしUEが、同時TCI更新リスト(simultaneousTCI-UpdateList-r16及びsimultaneousTCI-UpdateListSecond-r16の少なくとも1つ)による同時TCI状態アクティベーションのためのセルの2つまでのリストを、同時TCIセルリスト(simultaneousTCI-CellList)によって提供される場合、UEは、MAC CEコマンドによって提供されるサービングセルインデックスから決定される1つのリスト内の全ての設定されたセルの全ての設定されたDL BWP内の、インデックスpを有するCORESETに対して、同じアクティベートされたTCI状態ID値を有するTCI状態によって提供されるアンテナポートquasi co-location(QCL)を適用する。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、同時TCI状態アクティベーション用に、同時TCIセルリストが提供されることができる。
 セミパーシステント(semi-persistent(SP))/非周期的(aperiodic(AP))-SRSに対し、UEは、次の手順Cに基づいてもよい。
[手順C]
 CC/BWPの1つのセットに対し、SRSリソース情報要素(上位レイヤパラメータSRS-Resource)によって設定されるSP又はAP-SRSリソースのための空間関係情報(spatialRelationInfo)が、MAC CEによってアクティベート/アップデートされる場合、そこで、CCの適用可能リストが、同時空間更新リスト(上位レイヤパラメータsimultaneousSpatial-UpdateList-r16又はsimultaneousSpatial-UpdateListSecond-r16)によって指示され、指示されたCC内の全てのBWPにおいて、同じSRSリソースIDを有するSP又はAP-SRSリソースに対して、その空間関係情報が適用される。もしUEが、CORESET情報要素(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の異なる複数の値を提供されず、且つ、2つのTCI状態にマップされる少なくとも1つのTCIコードポイントを提供されない場合のみ、CC/BWPの1つのセットに対し、SRSリソース情報要素(上位レイヤパラメータSRS-Resource)によって設定されるSP又はAP-SRSリソースのための空間関係情報(spatialRelationInfo)が、MAC CEによってアクティベート/アップデートされる。
 同時TCIセルリスト(simultaneousTCI-CellList)、同時TCI更新リスト(simultaneousTCI-UpdateList1-r16及びsimultaneousTCI-UpdateList2-r16の少なくとも1つ)は、MAC CEを用いて、TCI関係を同時に更新されることができるサービングセルのリストである。simultaneousTCI-UpdateList1-r16とsimultaneousTCI-UpdateList2-r16とは、同じサービングセルを含まない。
 同時空間更新リスト(上位レイヤパラメータsimultaneousSpatial-UpdatedList1-r16及びsimultaneousSpatial-UpdatedList2-r16の少なくとも1つ)は、MAC CEを用いて、空間関係を同時に更新されることができるサービングセルのリストである。simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16とsimultaneousSpatial-UpdatedList2-r16とは、同じサービングセルを含まない。
 ここで、同時TCI更新リスト、同時空間更新リストは、RRCによって設定され、CORESETのCORESETプールインデックスは、RRCによって設定され、TCI状態にマップされるTCIコードポイントは、MAC CEによって指示される。
(統一(unified)/共通(common)TCIフレームワーク)
 統一TCIフレームワークによれば、UL及びDLのチャネルを共通のフレームワークによって制御できる。統一TCIフレームワークは、Rel.15のようにTCI状態又は空間関係をチャネルごとに規定するのではなく、共通ビーム(共通TCI状態)を指示し、それをUL及びDLの全てのチャネルへ適用してもよいし、UL用の共通ビームをULの全てのチャネルに適用し、DL用の共通ビームをDLの全てのチャネルに適用してもよい。
 DL及びULの両方のための1つの共通ビーム、又は、DL用の共通ビームとUL用の共通ビーム(全体で2つの共通ビーム)が検討されている。
 UEは、UL及びDLに対して同じTCI状態(ジョイントTCI状態、ジョイントTCIプール、ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCI状態セット)を想定してもよい。UEは、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(セパレートTCI状態、セパレートTCIプール、ULセパレートTCIプール及びDLセパレートTCIプール、セパレート共通TCIプール、UL共通TCIプール及びDL共通TCIプール)を想定してもよい。
 MAC CEに基づくビーム管理(MAC CEレベルビーム指示)によって、UL及びDLのデフォルトビームを揃えてもよい。PDSCHのデフォルトTCI状態を更新し、デフォルトULビーム(空間関係)に合わせてもよい。
 DCIに基づくビーム管理(DCIレベルビーム指示)によって、UL及びDLの両方用の同じTCIプール(ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCIプール、セット)から共通ビーム/統一TCI状態が指示されてもよい。X(>1)個のTCI状態がMAC CEによってアクティベートされてもよい。UL/DL DCIは、X個のアクティブTCI状態から1つを選択してもよい。選択されたTCI状態は、UL及びDLの両方のチャネル/RSに適用されてもよい。
 TCIプール(セット)は、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態であってもよいし、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態のうち、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態(アクティブTCI状態、アクティブTCIプール、セット)であってもよい。各TCI状態は、QCLタイプA/D RSであってもよい。QCLタイプA/D RSとしてSSB、CSI-RS、又はSRSが設定されてもよい。
 1以上のTRPのそれぞれに対応するTCI状態の個数が規定されてもよい。例えば、ULのチャネル/RSに適用されるTCI状態(UL TCI状態)の個数N(≧1)と、DLのチャネル/RSに適用されるTCI状態(DL TCI状態)の個数M(≧1)と、が規定されてもよい。N及びMの少なくとも一方は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを介して、UEに通知/設定/指示されてもよい。
 本開示において、N=M=X(Xは任意の整数)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL及びDLに共通のTCI状態(ジョイントTCI状態)が通知/設定/指示されることを意味してもよい。
 また、N=X(Xは任意の整数)、M=Y(Yは任意の整数、Y=Xであってもよい)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL TCI状態及びY個の(Y個のTRPに対応する)DL TCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい。当該UL TCI状態及び当該DL TCI状態は、UL及びDLに共通のTCI状態(すなわち、ジョイントTCI状態)を意味してもよいし、UL及びDLそれぞれのTCI状態(すなわち、セパレートTCI状態)を意味してもよい。
 例えば、N=M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのジョイントTCI状態)。
 また、例えば、N=1、M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL TCI状態と、1つのDL TCI状態と、が別々に通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのセパレートTCI状態)。
 また、例えば、N=M=2と記載される場合は、UEに対し、複数の(2つの)TRPに対する、複数の(2つの)のUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのジョイントTCI状態)。
 また、例えば、N=2、M=2と記載される場合は、UEに対し、複数(2つ)のTRPに対する、複数の(2つの)UL TCI状態と、複数の(2つの)DL TCI状態と、が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのセパレートTCI状態)。
 また、例えば、N=2、M=1と記載される場合は、UEに対し、2つのUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい。このときUEは、設定/指示される2つのTCI状態をUL TCI状態として用い、設定/指示される2つのTCI状態のうちの1つのTCI状態をDL TCI状態として用いてもよい。
 また、例えば、N=2、M=1と記載される場合は、UEに対し、セパレートTCI状態として、2つのUL TCI状態と、1つのDL TCI状態とが通知/設定/指示されることを意味してもよい。
 なお、上記例においては、N及びMの値が1又は2のケースを説明したが、N及びMの値は3以上であってもよいし、N及びMは異なってもよい。
 M>1/N>1のケースは、複数TRPのためのTCI状態指示、及び、バンド間(inter band)CAのための複数のTCI状態指示、の少なくとも一方を示してもよい。
 図6Aの例において、RRCパラメータ(情報要素)は、DL及びULの両方用の複数のTCI状態を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態をアクティベートしてもよい。DCIは、アクティベートされた複数のTCI状態の1つを指示してもよい。DCIは、UL/DL DCIであってもよい。指示されたTCI状態は、UL/DLのチャネル/RSの少なくとも1つ(又は全て)に適用されてもよい。1つのDCIがUL TCI及びDL TCIの両方を指示してもよい。
 図6Aの例において、1つの点は、UL及びDLの両方に適用される1つのTCI状態であってもよいし、UL及びDLにそれぞれ適用される2つのTCI状態であってもよい。
 RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態と、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態と、の少なくとも1つは、TCIプール(共通TCIプール、ジョイントTCIプール、TCI状態プール)と呼ばれてもよい。MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態は、アクティブTCIプール(アクティブ共通TCIプール)と呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、複数のTCI状態を設定する上位レイヤパラメータ(RRCパラメータ)は、複数のTCI状態を設定する設定情報、単に「設定情報」と呼ばれてもよい。また、本開示において、DCIを用いて複数のTCI状態の1つを指示されることは、DCIに含まれる複数のTCI状態の1つを指示する指示情報を受信することであってもよいし、単に「指示情報」を受信することであってもよい。
 図6Bの例において、RRCパラメータは、DL及びULの両方用の複数のTCI状態(ジョイント共通TCIプール)を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態(アクティブTCIプール)をアクティベートしてもよい。UL及びDLのそれぞれに対する(別々の、separate)アクティブTCIプールが、設定/アクティベートされてもよい。
 DL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のDLのチャネル/RSに適用されてもよい。DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/CSI-RSであってもよい。UEは、Rel.16のTCI状態の動作(TCIフレームワーク)を用いて、DLの各チャネル/RSのTCI状態を決定してもよい。UL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のULチャネル/RSに適用されてもよい。ULチャネルは、PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。このように、異なるDCIが、UL TCI及びDL DCIを別々に指示してもよい。
 既存のDCIフォーマット1_1/1_2が、共通TCI状態の指示に用いられてもよい。
 TCI状態を指示するDCIフォーマットは、特定のDCIフォーマットであってもよい。例えば、当該特定のDCIフォーマットは、(Rel.15/16/17で規定される)DCIフォーマット1_1/1_2であってもよい。
 TCI状態を指示するDCIフォーマット(DCIフォーマット1_1/1_2)は、DLアサインメントなしのDCIフォーマットであってもよい。本開示において、DLアサインメントなしのDCIフォーマット、PDSCHをスケジュールしないDCIフォーマット(DCIフォーマット1_1/1_2)、1つ以上の特定のフィールドを含まないDCIフォーマット(DCIフォーマット1_1/1_2)、1つ以上の特定のフィールドが固定値にセットされるDCIフォーマット(DCIフォーマット1_1/1_2)、などと互いに読み替えられてもよい。
 DLアサインメントなしのDCIフォーマット(1つ以上の特定のフィールドを含まないDCIフォーマット)について、当該特定のフィールドは、TCIフィールド、DCIフォーマットの識別子フィールド、キャリアインディケータフィールド、帯域幅部分(BWP)インディケータフィールド、時間ドメインリソースアサインメント(Time Domain Resource Assignment(TDRA))フィールド、Downlink Assignment Index(DAI)フィールド(もし設定される場合には)、(スケジュールされるPUCCHのための)送信電力制御(Transmission Power Control(TPC))コマンドフィールド、PUCCHリソースインディケータフィールド、及び、PDSCHからHARQ-ACKフィードバックまでのタイミング指示(PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator)フィールド(もし存在する場合)、以外のフィールドであってもよい。当該特定のフィールドは、リザーブドフィールドとしてセットされてもよいし、無視されてもよい。
 DLアサインメントなしのDCIフォーマット(1つ以上の特定のフィールドが固定値にセットされるDCIフォーマット)について、当該特定のフィールドは、冗長バージョン(Redundancy Version(RV))フィールド、変調符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))フィールド、新規データインディケータ(New Data Indicator)フィールド、及び、周波数ドメインリソースアサインメント(Frequency Domain Resource Assignment(FDRA))フィールドであってもよい。
 RVフィールドは全て1にセットされてもよい。MCSフィールドは、全て1にセットされてもよい。NDIフィールドは0にセットされてもよい。タイプ0のFDRAフィールドは、全て0にセットされてもよい。タイプ1のFDRAフィールドは、全て1にセットされてもよい。ダイナミックスイッチ(上位レイヤパラメータdynamicSwitch)用のFDRAフィールドは、全て0にセットされてもよい。
 共通TCIフレームワークは、DL及びULに対して別々のTCI状態を有してもよい。
(MAC CE)
 Rel.16において、UE固有(UE-specific)のPDSCHのTCI状態のアクティベーション/ディアクティベーションに、MAC CE(TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)が用いられる(図7参照)。
 当該MAC CEは、Logical Channel ID(LCID)をもつMACサブヘッダで識別される。
 当該MAC CEは、シングルTRP、又は、マルチDCIに基づくマルチTRPを使用する環境において用いられてもよい。
 当該MAC CEには、サービングセルID(Serving Cell ID)フィールド、BWP IDフィールド、TCI状態のアクティベーション/ディアクティベーションを示すためのフィールド(Ti)、及び、CORESETプールID(CORESET Pool ID)フィールドが含まれてもよい。
 サービングセルIDフィールドは、当該MAC CEを適用するサービングセルを示すためのフィールドであってもよい。BWP IDフィールドは、当該MAC CEを適用するDL BWPを示すためのフィールドであってもよい。CORESETプールIDフィールドは、アクティベートされたTCI状態と、フィールドTiでセットされたDCIによって指示されるTCIフィールドのコードポイント(DCI TCIのコードポイント)と、の対応(マッピング)が、CORESETプールIDで設定されたControlResourceSetIdに固有のものであることを示すフィールドであってもよい。
 また、Rel.16において、UE固有(UE-specific)のPDSCHのTCI状態のアクティベーション/ディアクティベーションに、MAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)が用いられる(図8参照)。
 当該MAC CEは、eLCIDをもつMAC PDUサブヘッダで識別される。
 当該MAC CEは、シングルDCIに基づくマルチTRPを使用する環境において用いられてもよい。
 当該MAC CEには、サービングセルID(Serving Cell ID)フィールド、BWP IDフィールド、TCI-StateIDで識別されるTCI状態を示すためのフィールド(TCI state IDi,j(iは0からNの整数、jは1又は2))、対応するオクテットにTCI state IDi,2が存在するか否かを示すフィールド(Ci)、及び、リザーブドビットフィールド(R、0にセットされる)が含まれてもよい。
 「i」は、DCIによって指示されるTCIフィールドのコードポイントのインデックスに対応してもよい。「TCI state IDi,j」は、i番目のTCIフィールドのコードポイントの、j番目のTCI状態を示してもよい。
 また、Rel.16において、UE固有(UE-specific)のPDCCH/CORESETのTCI状態のアクティベーション/ディアクティベーションに、MAC CE(TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE)が用いられる(図9参照)。
 当該MAC CEは、LCIDをもつMACサブヘッダで識別される。
 当該MAC CEには、サービングセルID(Serving Cell ID)フィールド、TCI状態を指示されるCORESET(CORESET ID)を示すフィールド、及び、CORESET IDで識別されるCORESETに適用可能なTCI状態を示すためのフィールド(TCI state ID)が含まれてもよい。
(分析)
 Rel.17において導入されるTCI状態(Rel.17TCI状態、共通TCI状態)は、1つのTCI状態(M=1、N=1又はM=N=1)を示すことが検討されている。言い換えれば、Rel.17TCI状態は、シングルTRPを用いる状況に適用可能であることが検討されている。
 Rel.15/16までに規定されるTCI状態/空間関係(ポジショニング用の参照信号に関するTCI状態を除く)と、Rel.17TCI状態とは、同じバンドにおいて設定されないことが検討されている。
 この場合、Rel.17TCI状態が設定されるバンドと同じバンドにおいて、Rel.15から17において規定されるRel.15/16のTCI状態/空間関係を用いる機能(feature、例えば、マルチTRPを用いる動作)が設定できないことになる。
 したがって、マルチTRPスキームを含むRel.15/16のTCI状態/空間関係を用いる機能をサポートするために共通TCI状態(Rel.17TCI状態)を拡張する(例えば、MAC CE/DCIを用いて2つ以上のTCI状態を指示する)必要がある。
 例えば、Rel.18以降において、共通TCI状態を、以下のようなRel.16/17において規定される少なくとも1つのマルチTRPスキームに適用可能にすることが検討されている:
 ・シングルDCIベースのNCJTされるPDSCH(Rel.16)。
 ・マルチDCIベースのNCJTされるPDSCH(Rel.16)。
 ・シングルDCIベースのSDM/TDM/FDMされるPDSCHの繰り返し送信(Rel.16)。
 ・複数TRPを用いるPDCCH/PUCCH/PUSCHの繰り返し送信(Rel.17)。
 ・インターセルにおけるマルチ TRPに関する動作(Rel.17)。
 ・マルチTRP用のビームマネジメント(Rel.17)。
 ・HST/SFN(Rel.17)。
 また、共通TCI状態の拡張は、セル間(inter-band)のキャリアアグリゲーションにおけるビーム指示のために用いられてもよい。セル間(inter-band)のキャリアアグリゲーションにおけるビーム指示では、1つのMAC CE/DCIを用いて、異なる複数のバンドの1つ以上のTCI状態が指示されてもよい。
 しかしながら、マルチTRPを用いる信号/チャネルの送受信において、共通TCI状態の設定/指示/適用について検討が十分でない。より具体的には、共通TCI状態を用いる場合の、シングルTRPのチャネル/信号の送受信と、マルチTRPのチャネル/信号の送受信との切り替えについて検討が十分でない。また、各チャネル/信号に対する1つ又は複数のTCI状態のマッピング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、通信品質の低下、スループットの低下など、を招くおそれがある。
 そこで、本発明者らは、マルチTRPを用いる信号/チャネルの送受信において、TCI状態を複数種類の信号/チャネルに適用する場合であっても、TCI状態を適切に設定/指示/適用する方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、サービングセル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、設定、は互いに読み替えられてもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。本開示において、MAC CE、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
 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)、SIB1)、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、ビーム、空間ドメインフィルタ、空間セッティング、TCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、TCI想定、QCL想定、QCLパラメータ、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプXを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、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。
 パネルは、SSB/CSI-RSグループのグループインデックス、グループベースビーム報告のグループインデックス、グループベースビーム報告のためのSSB/CSI-RSグループのグループインデックス、の少なくとも1つに関連してもよい。
 また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。つまり、TRP IDとTRP、CORESETグループIDとCORESETグループなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TRP、送信ポイント、パネル、DMRSポートグループ、CORESETプール、TCIフィールドの1つのコードポイントに関連付けられた2つのTCI状態の1つ、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングル(単一)TRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチ(複数)TRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチTRP、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチDCIに基づくマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、TRP#1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=0に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの1番目のTCI状態に対応してもよい。TRP#2(第2TRP)TRP#1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=1に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの2番目のTCI状態に対応してもよい。
 本開示において、シングルDCI(sDCI)、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRPシステム、sDCIベースMTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチDCI(mDCI)、マルチPDCCH、マルチDCIに基づくマルチTRPシステム、mDCIベースMTRP、2つのCORESETプールインデックス又はCORESETプールインデックス=1(又は1以上の値)が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示のQCLは、QCLタイプDと互いに読み替えられてもよい。
 本開示における「TCI状態Aが、TCI状態Bと同じQCLタイプDである」、「TCI状態Aが、TCI状態Bと同じである」、「TCI状態Aが、TCI状態BとQCLタイプDである」などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、DCIフィールド‘Transmission Configuration Indication’のコードポイント、TCIコードポイント、DCIコードポイント、TCIフィールドのコードポイント、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、SFN、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、HST、HSTスキーム、高速移動用スキーム、スキーム1、スキーム2、NW pre-compensationスキーム、HSTスキーム1、HSTスキーム2、HST NW pre-compensationスキーム、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRPを利用するPDSCH/PDCCHは、シングルTRPに基づくPDSCH/PDCCH、シングルTRP PDSCH/PDCCH、と読み替えられてもよい。また、本開示において、SFNを利用するPDSCH/PDCCHは、マルチにおけるSFNを利用するPDSCH/PDCCH、SFNに基づくPDSCH/PDCCH、SFN PDSCH/PDCCH、と読み替えられてもよい。
 本開示において、SFNを利用してDL信号(PDSCH/PDCCH)を受信することは、同一時間/周波数リソースを用いて、かつ/または、同一データ(PDSCH)/制御情報(PDCCH)を、複数の送受信ポイントから受信すること、を意味してもよい。また、SFNを利用してDL信号を受信することは、同一時間/周波数リソースを用いて、かつ/または、同一データ/制御情報を、複数のTCI状態/空間ドメインフィルタ/ビーム/QCLを利用して受信すること、を意味してもよい。
 本開示において、HST-SFNスキーム、Rel.17以降のSFNスキーム、新規SFNスキーム、新規HST-SFNスキーム、Rel.17以降のHST-SFNシナリオ、HST-SFNシナリオのためのHST-SFNスキーム、HST-SFNシナリオのためのSFNスキーム、スキーム1、HST-SFNスキームA/B、HST-SFNタイプA/B、ドップラー事前補償スキーム、スキーム1(HSTスキーム1)及びドップラー事前補償スキームの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ドップラー事前補償スキーム、基地局事前補償スキーム、TRP事前補償スキーム、pre-Doppler compensationスキーム、Doppler pre-compensationスキーム、NW pre-compensationスキーム、HST NW pre-compensationスキーム、TRP pre-compensationスキーム、TRP-based pre-compensationスキーム、HST-SFNスキームA/B、HST-SFNタイプA/B、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、事前補償スキーム、低減スキーム、改善スキーム、補正スキーム、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、リンケージを有するPDCCH/サーチスペース(SS)/CORESET、リンクされたPDCCH/SS/CORESET、PDCCH/SS/CORESETのペア、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、リンケージを有しないPDCCH/SS/CORESET、リンクされないPDCCH/SS/CORESET、単独のPDCCH/SS/CORESET、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、PDCCH繰り返しのための2つのリンクされたCORESET、2つのリンクされたSSセットにそれぞれ関連付けられた2つのCORESET、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、SFN-PDCCH繰り返し、PDCCH繰り返し、2つのリンクされたPDCCH、1つのDCIがその2つのリンクされたサーチスペース(SS)/CORESETに跨って受信されること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、PDCCH繰り返し、SFN-PDCCH繰り返し、より高い信頼性のためのPDCCH繰り返し、より高い信頼性のためのPDCCH、信頼性のためのPDCCH、2つのリンクされたPDCCH、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、PDCCH受信方法、PDCCH繰り返し、SFN-PDCCH繰り返し、HST-SFN、HST-SFNスキーム、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、PDSCH受信方法、シングルDCIベースマルチTRP、HST-SFNスキーム、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルDCIベースマルチTRP繰り返しは、enhanced mobile broadband(eMBB)サービス(低優先度、優先度0)のNCJTであってもよいし、ultra-reliable and low latency communicationsサービスのURLLCサービス(高優先度、優先度1)の繰り返しであってもよい。
 本開示の各実施形態において、シングルDCIに基づく複数TRP用のPDSCHは、(Rel.16で規定される)複数TRP用のTDM/FDM/SDMが適用されるPDSCHと互いに読み替えられてもよい。
 本開示の各実施形態において、複数TRP用のPDSCHは、(Rel.16で規定される)シングルDCIに基づく複数TRP用のTDM/FDM/SDMが適用されるPDSCHと互いに読み替えられてもよい。
 本開示の各実施形態において、シングルDCIに基づく複数TRP用のPUSCH/PUCCH/PDCCHは、(Rel.17以降で規定される)複数TRP用のPUSCH/PUCCH/PDCCHの繰り返し送信(repetition)と互いに読み替えられてもよい。
 本開示の各実施形態において、SFN PDSCH/PDCCHは、Rel.17以降に規定されるSFN PDSCH/PDCCHと互いに読み替えられてもよい。
 本開示の各実施形態において、マルチDCIに基づく複数TRPの利用が設定されることは、CORESETプールインデックス=1が設定されることを意味してもよい。また、マルチDCIに基づく複数TRPの利用が設定されることは、2つの異なる値(例えば、0及び1)のCORESETプールインデックスが設定されることを意味してもよい。
 本開示の各実施形態において、複数パネルを用いるUL送信は、DCIエンハンスメントによるUEの複数パネルを用いるUL送信スキームを意味してもよい。
 本開示の各実施形態において、もし統一TCI状態フレームワークにおけるジョイントTCI状態/セパレートTCI状態が、各チャネル/信号に適用可能(applicable)でない場合、当該各チャネルのTCI状態/QCL/空間関係を決定するために、前述のデフォルトTCI状態/QCL/空間関係が用いられてもよい。
 以下本開示の各実施形態は、上述したRel.17以降で規定される統一TCI状態フレームワークの適用対象である任意のチャネル/信号の送受信に適用されてもよい。
 本開示において、各チャネル/信号/リソースにTCI状態を適用することは、各チャネル/信号/リソースの送受信にTCI状態を適用することを意味してもよい。
 本開示において、小さい、少ない、短い、低い、は互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、無視(ignore)、ドロップ、キャンセル、中止、延期、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、繰り返し(repetition)、繰り返し送信、繰り返し受信、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、チャネル、信号、チャネル/信号、は互いに読み替えられてもよい。本開示おいて、DLチャネル、DL信号、DL信号/チャネル、DL信号/チャネルの送信/受信、DL受信、DL送信、は互いに読み替えられてもよい。本開示おいて、ULチャネル、UL信号、UL信号/チャネル、UL信号/チャネルの送信/受信、UL受信、UL送信、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、第1のTRPに第1のTCI状態が対応してもよい。本開示において、第2のTRPに第2のTCI状態が対応してもよい。本開示において、第nのTRPに第nのTCI状態が対応してもよい。
 本開示において、第1のCORESETプールインデックスの値(例えば、0)、第1のTRPインデックスの値(例えば、1)、及び、第1のTCI状態(第1のDL/UL(ジョイント/セパレート)TCI状態)は互いに対応してもよい。本開示において、第2のCORESETプールインデックスの値(例えば、1)、第2のTRPインデックスの値(例えば、2)、及び、第2のTCI状態(第2のDL/UL(ジョイント/セパレート)TCI状態)は互いに対応してもよい。
 なお、下記本開示の各実施形態においては、複数TRPを利用する送受信における複数のTCI状態の適用について、2つのTRPを対象とする方法(すなわち、N及びMの少なくとも一方が2である場合)について主に説明するが、TRPの数は3以上(複数)であってもよく、TRPの数に対応するよう各実施形態が適用されてもよい。言い換えれば、N及びMの少なくとも一方は、2より大きい数であってもよい。
(無線通信方法)
<第0の実施形態>
 シングルDCIベースのマルチTRPは、マルチTRPが理想的バックホール(ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい(図10A参照)。
 このとき、1つのビーム指示DCIが、各TRPについて複数のTCI状態を指示してもよい。当該複数のTCI状態は、例えば、最大で2つのジョイントTCI状態であってもよいし、最大で4つのセパレートDL/UL TCI状態(2つのDL TCI状態と2つのUL TCI状態)であってもよい。
 本開示において、1つのTCI状態は、1つのジョイント(DL/UL)TCI状態を意味してもよいし、1つのDL(セパレート)TCI状態と1つのUL(セパレート)TCI状態との少なくとも一方を意味してもよい。
 マルチPDCCH(DCI)は、マルチTRP間が理想的バックホール(ideal backhaul)/非理想的バックホール(non-ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい(図10B参照)。
 このとき、1つのTRP(CORESETプールインデックス)に関連付く1つのDCIが、当該TRPに対応するTCI状態を指示してもよい。
 なお、理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ1、参照信号関連グループタイプ1、アンテナポートグループタイプ1、CORESETプールタイプ1、などと呼ばれてもよい。非理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ2、参照信号関連グループタイプ2、アンテナポートグループタイプ2、CORESETプールタイプ2、などと呼ばれてもよい。名前はこれらに限られない。
 DCIに含まれるTCI状態を指示するフィールド(TCIフィールド)は、以下の選択肢0-1及び0-2の少なくとも一方に従ってもよい。
[選択肢0-1]
 Rel.15/16までに規定されるTCIフィールドが再利用されてもよい(図11A参照)。図11Aに示すように、DCIに1つのTCIフィールドが含まれてもよい。当該TCIフィールドのビット数は、特定の数(例えば、3)であってもよい。
[選択肢0-2]
 Rel.15/16までに規定されるTCIフィールドが拡張されてもよい(図11B参照)。例えば、DCIに、TCIフィールドが複数(例えば、2つ)含まれてもよい。それぞれのTCIフィールドのビット数は、特定の数(例えば、3)であってもよい。
 選択肢0-2において、DLアサインメントなしのDCIについて、DCIオーバヘッドが追加されることはない。一方、DLアサインメントを含むDCIについて、DCIオーバヘッドが追加される。
 シングルDCIベースのマルチTRPについて、ジョイントTCI状態の場合、UEに対し、MAC CEを用いてDL/UL(ジョイント)TCI状態がアクティベートされてもよい。次いで、UEは、DCI(ビーム指示)を用いて、第1のDL/UL(ジョイント)TCI状態と、第2のDL/UL(ジョイント)TCI状態と、を指示されてもよい(図12A参照)。
 当該ビーム指示によって指示されるTCIコードポイントは、1つ又は複数(2つ)のTCI状態(第1のジョイントTCI状態/第2のジョイントTCI状態)と対応してもよい(図12B参照)。
 図12Bに示す例では、アクティブTCI状態に対応するTCIコードポイントの全てが2つのTCI状態と対応する例を示しているが、アクティブTCI状態に対応するTCIコードポイントの少なくとも1つが2つのTCI状態に対応するような関連付けが用いられてもよい。このような関連付けを用いることで、シングルTRP及びマルチTRPを動的に切り替えることができる。
 シングルDCIベースのマルチTRPについて、セパレートTCI状態の場合、UEに対し、MAC CEを用いてDL(セパレート)TCI状態及びUL(セパレート)TCI状態がアクティベートされてもよい。次いで、UEは、DCI(ビーム指示)を用いて、第1のDL(セパレート)TCI状態及び第1のUL(セパレート)TCI状態と、第2のDL(セパレート)TCI状態及び第2のUL(セパレート)TCI状態と、を指示されてもよい(図13A参照)。
 当該ビーム指示によって指示されるTCIコードポイントは、1つ又は複数(2つ)のTCI状態(第1のセパレート(DL/UL)TCI状態/第2のセパレート(DL/UL)TCI状態)と対応してもよい(図13B参照)。
 図13Bに示す例では、アクティブTCI状態に対応するTCIコードポイントの全てが2つのTCI状態(第1のセパレート(DL/UL)TCI状態/第2のセパレート(DL/UL)TCI状態)と対応する例を示しているが、アクティブTCI状態に対応するTCIコードポイントの少なくとも1つが2つのTCI状態に対応するような関連付けが用いられてもよい。このような関連付けを用いることで、シングルTRP及びマルチTRPを動的に切り替えることができる。
 なお、図13Aにおいて、MAC CEによってアクティベートされるTCI状態について、DL TCI状態とUL TCI状態とで別々のTCI状態がアクティベートされる例を示したが、セパレートTCI状態の場合であっても、アクティベートされるDL TCI状態とUL TCI状態とは、共通のTCI状態を含んでもよい。
 マルチDCIベースのマルチTRPについて、CORESETプールインデックスごとにTCI状態の、RRCによる設定、MAC CEによるアクティベーション、及び、DCIによる指示、の少なくとも1つが行われてもよい。
 マルチDCIベースのマルチTRPについて、ジョイントTCI状態の場合、第1の値(例えば、0)のCORESETプールインデックス用に、UEに対し、TCI状態の、RRCによる設定、MAC CEによるアクティベーション、及び、DCIによる指示、が行われてもよい(図14A参照)。第1の値のCORESETプールインデックスに対応する指示されたTCI状態は、第1のTCI状態と呼ばれてもよい。
 当該ビーム指示によって指示されるTCIコードポイントは、1つのTCI状態(第1のジョイントTCI状態)と対応してもよい(図14B参照)。
 マルチDCIベースのマルチTRPについて、ジョイントTCI状態の場合、第2の値(例えば、1)のCORESETプールインデックス用に、UEに対し、TCI状態の、RRCによる設定、MAC CEによるアクティベーション、及び、DCIによる指示、が行われてもよい(図15A参照)。第2の値のCORESETプールインデックスに対応する指示されたTCI状態は、第2のTCI状態と呼ばれてもよい。
 当該ビーム指示によって指示されるTCIコードポイントは、1つのTCI状態(第2のジョイントTCI状態)と対応してもよい(図15B参照)。
 各CORESETプールインデックスに対応するDCIが、同じTCI状態(TCI状態ID)を指示するとき(例えば、図14B及び図15BにおけるTCIコードポイント「111」に対応するTCI状態#7が指示されるとき)、UEは、1つのTCI状態を指示されたと判断してもよい。このとき、UEは、シングルTRPを用いる動作を行ってもよい。
 なお、上記マルチDCIベースのマルチTRPについては、ジョイントTCI状態を用いる例に説明したが、セパレートTCI状態を用いるケースにも適宜適用可能である。
 本開示において、指示されるTCI状態(indicated TCI state)、Rel.17TCI状態、共通TCI状態、統一TCI状態、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチTRPを利用するチャネル/信号に適用される共通TCI状態、Rel.17TCI状態、Rel.18TCI状態、は互いに読み替えられてもよい。
 UEは、指示されたTCI状態を、特定のチャネル/信号に適用してもよい。
 当該特定のチャネル/信号は、UE固有(dedicated)のDLチャネル/信号であってもよい。UE固有のDLチャネル/信号は、UE固有のPDCCH/PDSCH/CSI-RS(例えば、非周期(aperiodic(A-))CSI-RS)であってもよい。
 当該特定のチャネル/信号は、特定のULチャネル/信号であってもよい。特定のULチャネル/信号は、DCIで指示される(動的グラントで指示される)PUSCH、コンフィギュアドグラントPUSCH、複数(全て)の固有のPUCCH(リソース)、SRS(例えば、非周期(aperiodic(A-))SRS)の少なくとも1つであってもよい。
 1つ又は複数(例えば、2つ)の指示されるTCI状態は、上述の第0の実施形態に記載した方法に基づいて指示されてもよい。
 以下本開示の各実施形態は、シングルTRPのPDSCHに適用されてもよい。
 シングルTRPのPDSCHは、特定のDCI(DCIフォーマット)でスケジュールされてもよい。当該特定のDCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット1_0(又は、TCIフィールドを含まないDCIフォーマット)であってもよい。当該特定のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_1/1-2であってもよい。当該特定のDCIフォーマットは、1つのTCI状態を指示してもよい。
 シングルTRPのPDSCHのQCL想定は、デフォルトTCI状態であってもよい。デフォルトTCI状態は(任意のDCIフォーマットにおける)1つのTCI状態であってもよい。
 UEに対しマルチTRPの繰り返し送信が設定されなくてもよい。このとき、シングルTRPのPDSCHはシングルレイヤMIMOの(with single layer MIMO)PDSCHとしてスケジュールされてもよい。
 シングルTRPのPDSCHは、UEにマルチTRP(例えば、CORESETプールインデックス)が設定されないときのPDSCHであってもよい。
 シングルTRPのPDSCHは、少なくともCSSのCORESETでスケジュールされるPDSCHであってもよい。シングルTRPのPDSCHは、CSS(又は、タイプ3のCSSを除くCSS)のみのCORESETでスケジュールされるPDSCHであってもよい。
 以下本開示の各実施形態は、マルチTRPのPDSCHに適用されてもよい。
 シングルTRPのPDSCHは、特定のDCI(DCIフォーマット)でスケジュールされてもよい。当該特定のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_1/1-2であってもよい。当該特定のDCIフォーマットは、2つのTCI状態を指示してもよい。
 マルチTRPのPDSCHのQCL想定は、デフォルトTCI状態であってもよい。デフォルトTCI状態は(任意のDCIフォーマットにおける)2つのTCI状態であってもよい。
 UEに対しマルチTRPの繰り返し送信が設定されなくてもよい。このとき、マルチTRPのPDSCHは、マルチレイヤMIMOの(with multi layer MIMO)PDSCHとしてスケジュールされてもよい。
 マルチTRPのPDSCHは、UEにマルチTRPの繰り返し送信が設定されるときのPDSCHであってもよい。このとき、マルチTRPのPDSCHは、(TDM/FDM/SDMを利用する)繰り返し送信の(with repetition)PDSCHとしてスケジュールされてもよい。
 マルチTRPのPDSCHは、UEにSFNスキームA/Bが設定されるときのPDSCHであってもよい。マルチTRPのPDSCHは、複数のTCI状態を有するPDSCHであってもよい。
 以下本開示の各実施形態は、シングルTRPのPDCCHに適用されてもよい。
 シングルTRPのPDCCHは、SFNスキームA/Bが設定されないCORESETに関連するPDCCHであってもよい。
 シングルTRPのPDCCHは、(2つのリンクされたSSの)繰り返し送信が設定されないCORESETに関連するPDCCHであってもよい。
 以下本開示の各実施形態は、マルチTRPのPDCCHに適用されてもよい。
 マルチTRPのPDCCHは、SFNスキームA/Bが設定されるCORESETに関連するPDCCHであってもよい。
 以下本開示の各実施形態は、シングルTRPのPUSCH/PUCCHに適用されてもよい。
 シングルTRPのPUSCH/PUCCHは、マルチTRPの繰り返し送信が設定されないPUSCH/PUCCHであってもよい。
 以下本開示の各実施形態は、マルチTRPのPUSCH/PUCCHに適用されてもよい。
 マルチTRPのPUSCH/PUCCHは、マルチTRPの繰り返し送信が設定されるPUSCH/PUCCHであってもよい。
 以下本開示の各実施形態は、シングル/マルチTRPのCSI-RS/SRSに適用されてもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、上記M及びNの少なくとも一方が2以上である場合の、TCI状態の適用、設定/アクティベートされるTCI状態の数、について説明する。
 以下本開示の各実施形態では、TCI状態を適用するチャネルがPDSCHである例を示すが、これに限られない。言い換えれば、本実施形態のPDSCHは、PDCCH/PUSCH/PUCCH/SRS/CSI-RS等の任意のチャネル/信号と互いに読み替えられてもよい。
 UEは、最大でM個及びN個の少なくとも一方(例えば、M、Nは2以上の数)のTCI状態(ジョイントTCI状態、セパレート(DL/UL)TCI状態)を、DL/ULのチャネル/信号に適用してもよい。
 UEは、最大でM個及びN個の少なくとも一方(例えば、M、Nは2以上の数)のTCI状態(ジョイントTCI状態、セパレート(DL/UL)TCI状態)を設定/指示されてもよい。
 シングルTRPのPDSCHについて、UEは、当該設定/指示されるTCI状態から1つのTCI状態を選択/決定/適用してもよい。
 マルチTRPのPDSCHについて、UEは、当該設定/指示されるTCI状態の両方/全てのTCI状態を選択/決定/適用してもよい。
 なお、UEに対して設定/指示される1つ又は複数(2つ)のTCI状態は、UEがデフォルトTCI状態として用いるTCI状態であってもよい。
 図16は、第1の実施形態に係るTCI状態の設定/指示の一例を示す図である。図16に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
 図16に示す例において、UEは、シングルTRPのPDSCH(PDSCH#1)について、指示されるTCI状態のうち第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。
 図16に示す例において、UEは、マルチTRPのPDSCH(PDSCH#1-1及びPDSCH#1-2)について、PDSCH#1-1に対し指示されるTCI状態のうち第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用し、PDSCH#1-2に対し指示されるTCI状態のうち第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
 なお、上記図16では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。
 以上第1の実施形態によれば、設定/指示されるTCI状態を、TRPの数に応じてチャネル/信号に対し適切に適用することができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態では、TRPに関するインデックスの導出と、指示されるTCI状態の適用について説明する。
 TRPに関するインデックスは、例えば、CORESETプールインデックス、パネルインデックス、TCI状態リスト/プールインデックス、TRPインデックス、などであってもよい。
 本開示において、TRPに関するインデックスを導出/決定すること、TRPに関するインデックスに対応するチャネル/信号に適用するTCI状態を選択/決定すること、は互いに読み替えられてもよい。
《実施形態2-1》
 実施形態2-1は、例えば、マルチDCIベースのマルチTRP及びシングルTRPの少なくとも一方が利用されるケースに適用されてもよい。
 チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスが、特定のCORESET/PDCCHから導出されてもよい。
 また、TRPに関するインデックスが、チャネル/信号ごとに設定/指示されてもよい。当該設定/指示は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIを用いて行われてもよい。本開示において、「チャネル/信号ごと」、「チャネル/信号の設定ごと」、「チャネル/信号のリソースごと」、「チャネル/信号のリソースセットごと」、は互いに読み替えられてもよい。
 当該チャネル/信号は、例えば、(スケジュールされる)PDSCH/PUSCH、及び、(トリガされる)PUCCH/非周期的(A)-SRS/A-CSI-RSの少なくとも1つであってもよい。
 TRPに関するインデックスは、設定/指示されるTCI状態についての選択を行うために用いられてもよい。
 指示されるTCI状態のそれぞれが、TRPに関するインデックスに対応してもよい。例えば、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態が、第1のTRPに関するインデックスに対応してもよい。また、例えば、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態が、第2のTRPに関するインデックスに対応してもよい。
 当該特定のCORESET/PDCCHは、当該チャネルをスケジュール/トリガするCORESET/PDCCHであってもよい。
 UE/基地局は、チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスを、特定のCORESET/PDCCHから導出してもよい。
 チャネル/信号があるTRPに関するインデックスに関連するCORESET/PDCCHによってスケジュール/トリガされる場合、UEは、当該TRPに関するインデックスに基づいて、複数の指示されるTCI状態から、当該チャネル/信号に適用するTCI状態を選択/決定してもよい。
 また、UEは、チャネル/信号に設定/指示される当該TRPに関するインデックスに基づいて、複数の指示されるTCI状態から、当該チャネル/信号に適用するTCI状態を選択/決定してもよい。
 CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態(指示されるTCI状態)に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられてもよい。
 CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号のTCI状態を、TRPに関するインデックスに基づいて、指示されるTCI状態から選択/決定してもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を無視してもよい。
 CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号に、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を適用してもよい。
 なお、本開示において、CORESET/PDCCHの設定に対し共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられないこと、指示されるTCI状態(共通TCI状態)を共有しないこと、は互いに読み替えられてもよい。
 図17は、実施形態2-1に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。図17に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
 図17に示す例において、UEに対し、CORESET#1-#3が設定される。CORESET#1の設定には、TCI状態#1と、CORESETプールインデックス=0と、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)とが関連付けられる。CORESET#2の設定には、TCI状態#2と、CORESETプールインデックス=1と、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)とが関連付けられる。CORESET#3の設定には、TCI状態#3と、CORESETプールインデックス=1とが関連付けられ、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)は関連付けられていない。
 図17に示す例において、UEは、CORESET#1に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#1に関連するPDSCH#1について、TRPに関するインデックス(CORESETプールインデックス/TRPインデックス)=0であることを判断する。UEは、CORESET#1に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#1に関連するPDSCH#1に、指示されるTCI状態のうち第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。
 図17に示す例において、UEは、CORESET#2に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#2に関連するPDSCH#2について、TRPに関するインデックス(CORESETプールインデックス/TRPインデックス)=1であることを判断する。UEは、CORESET#2に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#2に関連するPDSCH#2に、指示されるTCI状態のうち第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
 図17に示す例において、UEは、CORESET#3に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#3に関連するPDSCH#3について、TRPに関するインデックス(CORESETプールインデックス/TRPインデックス)=1であることを判断する。UEは、CORESET#3に関連付くCORESETプールインデックスに基づいて、CORESET#3に関連するPDSCH#3に、指示されるTCI状態のうち第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
 なお、上記図17では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図17では、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
 なお、本開示において、TRPに関するインデックスが設定されないCORESET/PDCCHの設定は、第1の値(例えば、0又は1)のTRPに関するインデックスが設定されていることを意味してもよい。UEは、CORESET/PDCCHの設定に対しTRPに関するインデックスが設定されない場合、当該CORESET/PDCCHに第1の値(例えば、0又は1)のTRPに関するインデックスが関連付けられることを想定してもよい。
 また、本開示において、マルチDCIベースのマルチTRPにおける、TRPに関するインデックス(例えば、CORESETプールインデックス)は、CORESETごとに設定されてもよい。本開示において、シングルDCIベースのシングルTRPにおける、TRPに関するインデックス(例えば、TCI状態リスト(プール/セット)インデックス、第1/第2のTCI状態のインデックス、TRPを区別するためのインデックス、TRPインデックス、の少なくとも1つ)は、CORESET設定/PDCCH設定ごとに設定されてもよい。
 実施形態2-1によれば、TRPに関するインデックスを利用して、各チャネル/信号に適用するTCI状態を適切に決定することができる。
《実施形態2-2》
 実施形態2-2は、例えば、シングルDCIベースのマルチTRP及びシングルTRPの少なくとも一方が利用されるケースに適用されてもよい。
 チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスが、特定のチャネル/信号のインデックスから導出されてもよい。
 当該チャネル/信号は、例えば、(スケジュールされる)PDSCH/PUSCH、及び、(トリガされる)PUCCH/非周期的(A)-SRS/A-CSI-RSの少なくとも1つであってもよい。
 TRPに関するインデックスは、設定/指示されるTCI状態についての選択を行うために用いられてもよい。
 指示されるTCI状態のそれぞれが、TRPに関するインデックスに対応してもよい。例えば、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態が、第1のTRPに関するインデックスに対応してもよい。また、例えば、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態が、第2のTRPに関するインデックスに対応してもよい。
 当該特定のチャネル/信号は、例えば、スケジュール/トリガされるPDSCH/PUSCH/PUCCH/A-SRS/A-CSI-RSであってもよい。
 UE/基地局は、チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスを、特定のチャネル/信号(に関連付くインデックス)から導出してもよい。
 マルチTRPのPDSCH(NCJT又は繰り返し送信)、マルチTRPのPDCCH/PUCCH/PUSCHの繰り返し送信、及び、M-TRPのSRS/CSI-RS、の少なくとも1つについて、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態が、第1の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。また、このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態が、第2の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。
 各チャネル/信号に対する第1/第2のTCI状態のマッピング/関連付けは、既存の(Rel.16までに規定される)方法が利用されてもよい。
 CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態(指示されるTCI状態)に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられてもよい。
 CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号のTCI状態を、TRPに関するインデックスに基づいて、指示されるTCI状態から選択/決定してもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を無視してもよい。
 CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号に、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を適用してもよい。
 図18は、実施形態2-2に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。図18に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
 図18に示す例において、UEに対し、CORESET#1-#3が設定される。CORESET#1の設定には、TCI状態#1と、TRPに関するインデックス=0と、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)とが関連付けられる。CORESET#2の設定には、TCI状態#2と、TRPに関するインデックス=1と、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)とが関連付けられる。CORESET#3の設定には、TCI状態#3と、TRPに関するインデックス=1とが関連付けられ、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(followUnifiedTCIstate)は関連付けられていない。
 図18に示す例において、CORESET#1(に関連するPDCCH)は、PDSCH#1-1及びPDSCH#1-2をスケジュールし、CORESET#2(に関連するPDCCH)は、PDSCH#2-1及びPDSCH#2-2をスケジュールし、CORESET#3(に関連するPDCCH)は、PDSCH#3-1及びPDSCH#3-2をスケジュールする。
 図18に示す例において、UEは、各CORESETによってスケジュールされるPDSCHについて、当該PDSCHのインデックスに基づいて、指示されるTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を選択する。
 図18に示す例において、UEは、PDSCH#1-1、PDSCH#2-1及びPDSCH#3-1について、指示されるTCI状態のうち第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。また、UEは、PDSCH#1-2、PDSCH#2-2及びPDSCH#3-2について、指示されるTCI状態のうち第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
 なお、上記図18では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図18では、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
 なお、繰り返し送信が行われるケースについて、第nの繰り返しに対するTCI状態のマッピングは、逐次的(sequential)なマッピングであってもよいし、循環的(cyclic)なマッピングであってもよい。例えば、逐次的なマッピングでは、第1及び第2の繰り返し(送信)に対し、第1のTCI状態がマッピングされ、第3及び第4の繰り返し(送信)に、第2のTCI状態がマッピングされてもよい。例えば、循環的なマッピングでは、第1及び第3の繰り返し(送信)に対し、第1のTCI状態がマッピングされ、第2及び第4の繰り返し(送信)に、第2のTCI状態がマッピングされてもよい。
 また、シングルTRPのPDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSがスケジュール/トリガされる場合、UEは、特定のルールに従って、各チャネル/信号に適用するTCI状態を判断してもよい。
 例えば、UEは、指示されるTCI状態のうち、第1の(又は、第2の)TCI状態を各チャネルに(常に)適用すると判断してもよい。
 例えば、UEは、指示されるTCI状態のうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態のいずれを適用するかを設定されてもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて行われてもよい。
 図19は、実施形態2-2に係るTCI状態の選択/適用の他の例を示す図である。図19に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
 図19に示す例において、CORESETの設定については上述の図18と同様である。以下では、図18との差分についてのみ説明する。
 図19に示す例において、CORESET#2(に関連するPDCCH)が、PDSCH#2-1をスケジュールする。当該PDSCH#2-1は、シングルTRPのPDSCHである。
 このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態(TCI状態#1)を、PDSCH#2-1に適用することを判断する。
 なお、上記図19では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図19では、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
 実施形態2-2によれば、各チャネル/信号のインデックスを利用して、各チャネル/信号に適用するTCI状態を適切に決定することができる。
《実施形態2-1/2-2の変形例》
 各チャネル/信号(例えば、スケジュールされるPDSCH/PUSCH、及び、トリガされるPUCCH/A-CSI-RS/A-SRSの少なくとも1つ)について、シングルTRPかマルチTRPか、及び、指示されるTCI状態の順序、の少なくとも一方を示すDCIフィールドが規定されてもよい。
 また、当該各チャネル/信号について、シングルTRPかマルチTRPかを示すDCIフィールド、及び、指示されるTCI状態の順序を示すDCIフィールド、の少なくとも一方が規定されてもよい。
 当該DCIフィールドは、特定のDCIに含まれてもよい。例えば、当該特定のDCIは、PDSCH/PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_0/0_1/0_2/1_0/1_1/1_2)であってもよい。
 当該DCIフィールドは、特定の数のビット数であってもよい。
 例えば、当該特定のDCIフィールドは2ビットであってもよい(図20A参照)。図20Aに示す例では、当該DCIフィールドのコードポイントと、TCI状態に関する指示との対応関係が示される。
 図20Aに示す例では、当該DCIフィールドのコードポイントが「00」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第1のTCI状態が適用されることを示す。また、当該DCIフィールドのコードポイントが「01」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第2のTCI状態が適用されることを示す。
 また、当該DCIフィールドのコードポイントが「10」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、マルチTRPの送信であり、かつ、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第1のTCI状態、第2のTCI状態の順にTCI状態が適用されることを示す。また、当該DCIフィールドのコードポイントが「11」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、マルチTRPの送信であり、かつ、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第2のTCI状態、第1のTCI状態の順にTCI状態が適用されることを示す。
 例えば、当該特定のDCIフィールドは1ビットであってもよい(図20B及び図20C参照)。図20Bに示す例では、シングルTRPについての当該DCIフィールドのコードポイントとTCI状態に関する指示との対応関係が示される。図20Cに示す例では、シングルTRP又はマルチTRPについての当該DCIフィールドのコードポイントとTCI状態に関する指示との対応関係が示される。
 図20Bに示す例では、当該DCIフィールドのコードポイントが「0」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第1のTCI状態が適用されることを示す。また、当該DCIフィールドのコードポイントが「1」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第2のTCI状態が適用されることを示す。
 図20Cに示す例では、当該DCIフィールドのコードポイントが「0」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、シングルTRPの送信であり、かつ、第1のTCI状態が適用されることを示す。また、当該DCIフィールドのコードポイントが「1」を示す場合、当該DCIに関連するチャネル/信号が、マルチTRPの送信であり、かつ、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第1のTCI状態、第2のTCI状態の順にTCI状態が適用されることを示す。
 なお、上記図20A-図20Cにおいて、「第1」及び「第2」は互いに読み替えられてもよい。また、上記DCIフィールドのビット数、DCIコードポイントとTCI状態に関する指示の対応はあくまで一例であり、これに限られない。
 当該DCIフィールドのビット数は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いてUEに対して設定されてもよい。当該設定は、DL用のDCI及びUL用のDCIに共通に行われてもよいし、DL用のDCI及びUL用のDCIで別々に行われてもよい。また、当該DCIフィールドのビット数は、仕様で予め規定される固定値であってもよい。
 当該DCIフィールドは、PUCCH(例えば、HARQ-ACK)/A-CSI-RS/A-SRSの送信/受信に用いられてもよい。
 当該DCIフィールドは、シングルDCIにのみ含まれてもよいし、マルチDCIにのみ含まれてもよいし、シングルDCI及びマルチDCIの両方に含まれてもよい。
 当該DCIフィールドは、Rel.18以降に規定される新規DCIフィールドであってもよい。また、当該DCIフィールドは、Rel.17までに規定される特定のフィールドが利用されてもよい。当該特定のフィールドは、マルチTRPのPUSCHの繰り返しのためのフィールドであってもよい。
 図21は、実施形態2-1/2-2の変形例に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。図21に示す例のTCI状態の指示、CORESETの設定、PDSCHのスケジュールについては、上述の図18と同様である。
 図21に示す例では、各CORESETにおけるPDCCHで伝送されるDCI(関連するDCI)において、上述のDCIフィールドが含まれる。当該DCIフィールドは、上記図20に示す対応関係に含まれるコードポイントを示す。
 図21に示す例において、CORESET#1に関連するDCIに含まれる上記DCIフィールドが、コードポイント「00」を示す。また、CORESET#2に関連するDCIに含まれる上記DCIフィールドが、コードポイント「10」を示す。CORESET#3に関連するDCIに含まれる上記DCIフィールドが、コードポイント「11」を示す。
 図21に示す例において、CORESET#1(に関連するPDCCH)は、PDSCH#1-1及びPDSCH#1-2をスケジュールし、CORESET#2(に関連するPDCCH)は、PDSCH#2-1及びPDSCH#2-2をスケジュールし、CORESET#3(に関連するPDCCH)は、PDSCH#3-1及びPDSCH#3-2をスケジュールする。
 図21に示す例において、UEは、各CORESETによってスケジュールされるPDSCHについて、当該DCIフィールド(のコードポイント)に基づいて、指示されるTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を選択する。
 例えば、CORESET#1に対応するDCIフィールドのコードポイントが「00」であることから、UEは、PDSCH#1-1に第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用する。このとき、CORESET#1に対応するPDSCHは、シングルTRPのPDSCHであることから、UEは、PDSCH#1-2の受信を行わない。
 また、CORESET#2に対応するDCIフィールドのコードポイントが「10」であることから、UEは、PDSCH#2-1に第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用し、PDSCH#2-2に第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用する。
 また、CORESET#3に対応するDCIフィールドのコードポイントが「11」であることから、UEは、PDSCH#3-1に第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用し、PDSCH#3-2に第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用する。
 なお、上記図21では、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図21では、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
《実施形態2-3》
 実施形態2-3は、例えば、シングルDCIベースのマルチTRP及びシングルTRPの少なくとも一方が利用されるケースに適用されてもよい。
 チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスが、特定のチャネル/信号のインデックス、及び、特定のCORESET/PDSCHから導出されてもよい。
 当該チャネル/信号は、例えば、(スケジュールされる)PDSCH/PUSCH、及び、(トリガされる)PUCCH/非周期的(A)-SRS/A-CSI-RSの少なくとも1つであってもよい。
 TRPに関するインデックスは、設定/指示されるTCI状態についての選択を行うために用いられてもよい。
 指示されるTCI状態のそれぞれが、TRPに関するインデックスに対応してもよい。例えば、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態が、第1のTRPに関するインデックスに対応してもよい。また、例えば、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態が、第2のTRPに関するインデックスに対応してもよい。
 当該特定のチャネル/信号は、例えば、スケジュール/トリガされるPDSCH/PUSCH/PUCCH/A-SRS/A-CSI-RSであってもよい。
 当該特定のCORESET/PDCCHは、当該チャネルをスケジュール/トリガするCORESET/PDCCHであってもよい。
 UE/基地局は、チャネル/信号に対応するTRPに関するインデックスを、特定のチャネル/信号(に関連付くインデックス)、及び、特定のCORESET/PDCCHから導出してもよい。
 マルチTRPのPDSCH(NCJT又は繰り返し送信)、マルチTRPのPDCCH/PUCCH/PUSCHの繰り返し送信、及び、M-TRPのSRS/CSI-RS、の少なくとも1つについて、もしスケジューリングCORESETが第1の値のTRPに関するインデックス(例えば、TRPインデックス=0)に対応する場合、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態を、第1の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。また、このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態を、第2の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。
 マルチTRPのPDSCH(NCJT又は繰り返し送信)、マルチTRPのPDCCH/PUCCH/PUSCHの繰り返し送信、及び、M-TRPのSRS/CSI-RS、の少なくとも1つについて、もしスケジューリングCORESETが第2の値のTRPに関するインデックス(例えば、TRPインデックス=1)に対応する場合、UEは、指示されるTCI状態のうちの第2のTCI状態を、第1の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。また、このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態を、第2の(インデックスを有する)PDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSに適用することを判断してもよい。
 スケジューリングCORESETに対応するTRPに関するインデックスと、各チャネル/信号に適用するTCI状態の順序と、の対応関係が規定/設定されてもよい。当該対応関係は、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(RRC/MAC CE)/DCIを用いてUEに設定/指示されてもよい。
 例えば、図22Aに示すような対応関係が規定/設定されてもよい。図22Aに示す例では、スケジューリングCORESETが、TRPに関するインデックス=0に対応する場合、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第1のTCI状態、第2のTCI状態の順に指示されるTCI状態を選択する。
 また、図22Aに示す例では、スケジューリングCORESETが、TRPに関するインデックス=1に対応する場合、各チャネル/信号のインデックスに昇順に、第2のTCI状態、第1のTCI状態の順に指示されるTCI状態を選択する。
 なお、図22Aに示すような対応関係において、「第1」及び「第2」は互いに読み替えられてもよい。
 各チャネル/信号に対する第1/第2のTCI状態のマッピング/関連付けは、既存の(Rel.16までに規定される)方法が利用されてもよい。
 CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられてもよい。
 CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号のTCI状態を、TRPに関するインデックスに基づいて、指示されるTCI状態から選択/決定してもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を無視してもよい。
 CORESET/PDCCHの設定に対し、共通TCI状態に従うことを示すRRCパラメータ(例えば、followUnifiedTCIstate)が関連付けられなくてもよい。このとき、UEは、当該CORESET/PDCCHでスケジュール/トリガされるチャネル/信号に、当該CORESET/PDCCHの設定に関連付くTCI状態を適用してもよい。
 図22Bは、実施形態2-3に係るTCI状態の選択/適用の一例を示す図である。図22Bに示す例において、指示されるTCI状態、CORESETの設定、及び、スケジュールされるPDSCHは、上述の図18と同様である。
 図22Bに示す例において、UEは、各CORESETによってスケジュールされるPDSCHについて、当該PDSCHのインデックス、及び、CORESETに対応するTRPに関するインデックス、に基づいて、指示されるTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を選択する。このとき、UEは、上述の図22Aに示すような対応関係に従ってもよい。
 図22Bに示す例では、UEは、CORESET#1に関連するPDSCH#1-1、及び、PDSCH#1-2について、それぞれ第1のTCI状態(TCI状態#1)及び第2のTCI状態(TCI状態#2)を適用することを判断する。
 図22Bに示す例では、UEは、CORESET#2に関連するPDSCH#2-1、及び、PDSCH#2-2について、それぞれ第2のTCI状態(TCI状態#2)及び第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。
 図22Bに示す例では、UEは、CORESET#3に関連するPDSCH#3-1、及び、PDSCH#3-2について、それぞれ第2のTCI状態(TCI状態#2)及び第1のTCI状態(TCI状態#1)を適用することを判断する。
 なお、上記図22Bでは、UEに対しジョイント/(セパレート)DL TCI状態が指示されるケースを説明したが、UEに対し指示されるTCI状態は、(セパレート)UL TCI状態であってもよい。また、図22Bでは、PDSCH#3に対してTCI状態#2を適用する例を示したが、上述したように、PDSCH#3に対してTCI状態#3が適用されてもよい。
 また、シングルTRPのPDSCH/PDCCH/PUCCH/PUSCH/SRS/CSI-RSがスケジュール/トリガされる場合、UEは、特定のルールに従って、各チャネル/信号に適用するTCI状態を判断してもよい。
 例えば、UEは、指示されるTCI状態のうち、スケジューリングCORESETに対応するTRPに関するインデックスと、各チャネル/信号に適用するTCI状態の順序と、の対応関係から決定される第1の(又は、第2の)TCI状態を各チャネルに(常に)適用すると判断してもよい。
 例えば、UEは、指示されるTCI状態のうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態のいずれを適用するかを設定されてもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて行われてもよい。
 図23は、実施形態2-3に係るTCI状態の選択/適用の他の例を示す図である。図23に示す例において、UEに対し、2つのTCI状態(ここでは、ジョイント/(セパレート)DL TCI状態として、TCI状態#1とTCI状態#2)が指示される。ここで、第1のTCI状態はTCI状態#1であり、第2のTCI状態はTCI状態#2である。
 図23に示す例において、CORESETの設定、及びPDSCHのスケジュールについては上述の図19と同様である。以下では、図19との差分のみ説明する。
 図23に示す例において、CORESET#2(に関連するPDCCH)が、PDSCH#2-1をスケジュールする。当該PDSCH#2-1は、シングルTRPのPDSCHである。
 このとき、UEは、指示されるTCI状態のうちの第1のTCI状態(TCI状態#2)を、PDSCH#2-1に適用することを判断する。ここで、第1のTCI状態は、上述の図22Aに規定されるような対応関係から決定される。
 実施形態2-3によれば、TRPに関するインデックス及び各チャネル/信号のインデックスを利用して、各チャネル/信号に適用するTCI状態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、TCI状態リストについて説明する。
 TCI状態リストは、TRP固有(TRP specific)のTCI状態リストと、TRP共通(TRP common)のTCI状態リストと、の少なくとも一方を含んでもよい。
 TRP固有のTCI状態リストは、TRPごとに設定されるTCI状態のリストであってもよい。TRP共通のTCI状態リストは、複数のTRPに共通のTCI状態リストであってもよい。
 TRP固有のTCI状態リストは、マルチDCIが利用されるケースにおいて利用/設定されてもよい。TRP共通のTCI状態リストは、シングルDCIが利用されるケースにおいて利用/設定されてもよい。
 また、TRP固有のTCI状態リストは、シングルDCIが利用されるケースにおいて利用/設定されてもよい。TRP共通のTCI状態リストは、マルチDCIが利用されるケースにおいて利用/設定されてもよい。
《実施形態3-1》
 TRP共通のTCI状態リストがマルチDCIに対して用いられる場合、UEに対し、BWP/CCごとにTCI状態リストの1つのセットがRRCシグナリングを利用して設定されてもよい。
 次いで、UEに対しMAC CEを利用して各CORESETプールインデックス(例えば、0及び1)に対応するアクティブTCI状態のセットがアクティベートされてもよい。
 このとき、1つのMAC CEにおける指示フィールドによって、1つの(いずれかの)CORESETプールインデックスに対するアクティブTCI状態のIDが指示されてもよい。当該指示フィールドは、1つの(いずれかの)CORESETプールインデックスに対応してもよい。
 また、このとき、1つのMAC CEにおける指示フィールドによって、いずれかの/全て(両方)のCORESETプールインデックスに対するアクティブTCI状態のセットが指示されてもよい。当該アクティブTCI状態のセットは、1つであってもよいし、複数(例えば、最大2つ)であってもよい。
 図24は、実施形態3-1に係るTCI状態リストの一例を示す図である。図24に示す例では、UEに対し、TRP共通のTCI状態リストと、マルチDCI(DCI#1及びDCI#2)による送受信と、が設定される。なお、図24は、ジョイントTCI状態のケースを示しているが、セパレートTCI状態のケースにも適用可能ある。
 図24に示す例において、UEは、MAC CEを用いて当該TCI状態リストから、各TRPに対応するアクティブTCI状態(のセット)をアクティベートされる。次いで、UEは、各TRPに対応するセットから、各DCIを用いてTCI状態を指示される。
《実施形態3-2》
 TRP固有のTCI状態リストがシングルDCIに対して用いられる場合、UEに対し、BWP/CCごとにTCI状態リストの複数(例えば、2つ)のセットがRRCシグナリングを利用して設定されてもよい。
 次いで、UEに対しMAC CEを利用してTRPに関するインデックス(例えば、0及び1)のそれぞれに対応する1つ又は複数(例えば、2つ)のアクティブTCI状態のセットがアクティベートされてもよい。
 このとき、1つのMAC CEにおける指示フィールドによって、1つの(いずれかの)TRPに関するインデックス(TCI状態リストインデックス)に対するアクティブTCI状態のIDが指示されてもよい。当該指示フィールドは、1つの(いずれかの)TRPに関するインデックス(TCI状態リストインデックス)に対応してもよい。この場合、UEは、複数のTRPに対しては、TRPの数のMAC CEによって、アクティブTCI状態が指示されてもよい。
 また、このとき、1つのMAC CEにおける指示フィールドによって、いずれかの/全て(両方)のCORESETプールインデックスに対するアクティブTCI状態のセットが指示されてもよい。当該アクティブTCI状態のセットは、1つであってもよいし、複数(例えば、最大2つ)であってもよい。
 図25は、実施形態3-2に係るTCI状態リストの一例を示す図である。図25に示す例では、UEに対し、TRP固有のTCI状態リスト(TRP#0用のTCI状態リスト及びTRP#1用のTCI状態リスト)と、シングルDCIによる送受信と、が設定される。なお、図25は、ジョイントTCI状態のケースを示しているが、セパレートTCI状態のケースにも適用可能ある。
 図25に示す例において、UEは、MAC CEを用いて当該TCI状態リストから、各TRPに対応するアクティブTCI状態(のセット)をアクティベートされる。このアクティブTCI状態は、TRP#0用のTCI状態リストのうちのTCI状態と、TRP#1用のTCI状態リストのうちのTCI状態と、の少なくとも1つを含んでもよい。次いで、UEは、各TRPに対応するセットから、DCIを用いて1つ又は複数のTCI状態を指示される。
 なお、図25に示されるTCI状態をアクティベートするMAC CEは、別々のMAC CEであってもよいし、1つの(共通の)MAC CEであってもよい。
《実施形態3-3》
 TRPごとにTCI状態リストに含まれるTCI状態の(最大)数(例えば、X)が規定されてもよい。
 当該Xは、例えば、128であってもよい。当該Xは、例えば、128より大きい数であってもよい。
 TRP固有のTCI状態リストには、TRPごとにX個のTCI状態IDが含まれてもよい。当該TRP固有のTCI状態リストからアクティブTCI状態を指示するために、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドのビット長は、logXビット(X=128の場合、7ビット)であってもよい。
 TRP共通のTCI状態リストには、TRPごとにY×X個のTCI状態IDが含まれてもよい。当該Yは、TRPの数(例えば、2)であってもよい。当該TRP共通のTCI状態リストからアクティブTCI状態を指示するために、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドのビット長は、log(Y×X)ビット(X=128、Y=2の場合、8ビット)であってもよい。
 このため、TRP固有のTCI状態リストは、TRP共通のTCI状態リストと比較して、MAC CE内のフィールドをより少ないビット数とすることができ、MAC CEのオーバーヘッドを削減することができる。
 既存の仕様(Rel.16)において規定される、シングルDCIのマルチTRP用のPDSCH TCI状態のためのMAC CEには、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDN,1」フィールド(Nは整数))と同じオクテットに、つぎのオクテットが存在するか否かを示すフィールド(Cフィールド)が含まれる。このCフィールドは、MAC CEのオーバーヘッド削減に寄与するが、これはTCI状態IDフィールドが7ビットであることから、MAC CEにおいて存在することができる。
 そのため、TRP固有のTCI状態リストにおけるTCI状態IDの数を7ビットで指示できる数(すなわち、128)に保つことは、MAC CEのオーバーヘッドを削減するために有効である。
 また、全てのTRPを合計して、TCI状態リストに含まれるTCI状態の(最大)数(例えば、Z)が規定されてもよい。当該Zは、例えば、128であってもよい。
 このように、TCI状態の最大数が全てのTRPを合計して128である場合、MAC CEに含まれるTCI状態IDを7ビットとすることができる。
 第1のTCI状態のためのTCI状態IDは、第1のTRPのためのTCI状態リストから導出/決定されてもよい。また、第2のTCI状態のためのTCI状態IDは、第2のTRPのためのTCI状態リストから導出/決定されてもよい。
 UEに対し、BWP/CCごとに1つのTCI状態リストのみが設定される場合、第1のTCI状態及び第2のTCI状態のためのTCI状態IDが、当該1つのTCI状態リストから導出/決定されてもよい。
 以下では、TCI状態をアクティベートするMAC CEについて説明する。本開示の各実施形態におけるMAC CEは、以下に記載するMAC CEの少なくとも1つであってもよい。
 以下において、TCI状態をアクティベートするMAC CEは、N>1、M>1のジョイント/セパレートTCI状態をアクティベートするMAC CEであってもよい。
 以下において、X=2及びY=2のケースを主に説明するが、N及びMの値は2以上であってもよい。
[オプション1]
 RRCシグナリングを用いて、N=2、M=2のセパレートTCI状態が設定/有効化されるとき、上述の図8に記載したMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)を拡張したMAC CEが用いられてもよい。
 当該MAC CEに、UL TCI状態又はDL TCI状態(リンク方向)を指示するフィールドが含まれてもよい。当該フィールドは、当該拡張前のMAC CEの第1のオクテットにおけるリザーブドビットの位置に規定されてもよい。
 当該MAC CEをN=2、M=2のセパレートTCI状態用に適用するとき、UEは、当該MAC CEに含まれる第1のフィールド(C)を、リザーブドビットとして無視してもよい。これによれば、DCIを用いて動的に2つの共通TCI状態を指示/変更できる。
 また、当該MAC CEをN=2、M=2のセパレートTCI状態用に適用するとき、UEは、当該MAC CEに含まれる第1のフィールド(C)が、第2のTCI状態IDフィールドが存在するか否かを示すことを維持すると判断してもよい。これによれば、DCIを用いて動的に1つ又は2つの共通TCI状態を指示/変更できる。
 UEは、DL TCI状態及びUL TCI状態をそれぞれ指示/変更/更新するために、別々のMAC CEを受信してもよい。
 1つのDCI(例えば、DCIフォーマット1_1/1_2)に、DLの共通TCI状態とULの共通TCI状態とをそれぞれ指示する2つの特定のフィールドが含まれてもよい。
 また、DLチャネルをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット1_1/1_2)に、DLの共通TCI状態をそれぞれ指示するフィールドが含まれ、ULチャネルをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)に、ULの共通TCI状態をそれぞれ指示するフィールドが含まれてもよい。
 図26は、オプション1に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。図26は、図8に記載されるMAC CEを拡張したMAC CEである。
 図26に記載される第3のMAC CEに、UL TCI状態又はDL TCI状態を指示するフィールド(「U」と記載)が含まれる。当該フィールドは、拡張前のMAC CEの第1のオクテットにおけるリザーブドビットの位置に規定されている。
[オプション2]
 RRCシグナリングを用いて、N=2、M=2(N=M=2)のTCI状態が設定/有効化されるとき、TCI状態をアクティベートするために、特定のMAC CEが用いられてもよい。
[[オプション2-1]]
 上記特定のMAC CEは、DL TCI状態のみ、UL TCI状態のみ、又は、DL及びUL TCI状態、のいずれかを示すフィールドを1つ以上含んでもよい。
 1つ以上の当該フィールドのそれぞれは、DCIに含まれるTCIフィールドの特定のコードポイントのそれぞれに対応してもよい。
 当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、2ビット)を有してもよい。
 当該フィールド(C)は、TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)と対応してもよい。TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,2」)と、第3のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,3」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,4」)と、を含んでもよい。
 なお、本開示において、上記iは10進数で表された数であってもよい。上記iを2進数で表した数が、TCIコードポイントの数に対応してもよい。
 UEは、MAC CEに含まれる特定のフィールド(例えば、C)に基づいて、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEに、DL TCI状態及びUL TCI状態が含まれるか、DL TCI状態のみが含まれるか、UL TCI状態のみが含まれるか、又は、TCI状態IDが含まれないか、を判断してもよい。
 当該特定のフィールド(例えば、C)が、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEにTCI状態IDが含まれないこと(例えば、第1の値(例えば、「00」))を示すとき、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールドが含まれなくてもよい。
 当該特定のフィールド(例えば、C)が、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEにDL TCI状態のみが含まれること(例えば、第2の値(例えば、「01」))を示すとき、当該MAC CEに、2つのDL TCI状態IDフィールドが含まれてもよい。
 当該特定のフィールド(例えば、C)が、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEにUL TCI状態のみが含まれること(例えば、第3の値(例えば、「10」))を示すとき、当該MAC CEに、2つのUL TCI状態IDフィールドが含まれてもよい。
 当該特定のフィールド(例えば、C)が、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEにDL TCI状態及びUL TCI状態が含まれること(例えば、第4の値(例えば、「11」))を示すとき、当該MAC CEに、2つのDL TCI状態IDフィールドと、2つのUL TCI状態IDフィールドが含まれてもよい。
 オプション2-1において、iに対応するDL TCI状態(ID)/UL TCI状態(ID)の数は、固定値(例えば、2)であってもよい。
 図27は、オプション2-1に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
 図27において、Cが第1の値(例えば、「00」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールドが含まれないと判断する。
 図27において、Cが第2の値(例えば、「01」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応する2つのDL TCI状態IDフィールドが含まれると判断する。
 図27において、Cが第3の値(例えば、「10」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応する2つのUL TCI状態IDフィールドが含まれると判断する。
 図27において、Cが第4の値(例えば、「11」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応する2つのDL TCI状態IDフィールドと、対応する2つのUL TCI状態IDフィールドと、が含まれると判断する。
 TCI状態のアクティベートをするMAC CEにおいて、i=0の1番目及び2番目のTCI状態IDフィールドのオクテットは必ず存在し、i=0の3番目のTCI状態IDフィールドのオクテット以後のオクテット(図27の例における、オクテット6以後のオクテット)は、対応するCの値に基づいて存在してもよい。
[[オプション2-2]]
 上記特定のMAC CEは、DL TCI状態のみ、UL TCI状態のみ、又は、DL及びUL TCI状態、のいずれかを示すことに関する第1のフィールド及び第2のフィールドを1つ以上含んでもよい。
 第1のフィールド及び第2のフィールドのそれぞれは、DCIに含まれるTCIフィールドの特定のコードポイントのそれぞれに対応してもよい。
 第1のフィールド(以下、Cと記載されてもよい)及び第2のフィールド(以下、Dと記載されてもよい)は、それぞれ特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。
 UEは、MAC CEに含まれる第1のフィールド(例えば、C)及び第2のフィールド(例えば、D)に基づいて、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントについて、当該MAC CEに、DL TCI状態及びUL TCI状態が含まれるか、DL TCI状態のみが含まれるか、UL TCI状態のみが含まれるか、又は、TCI状態IDが含まれないか、を判断してもよい。
 例えば、UEは、第1のフィールド(例えば、C)に基づいて、当該MAC CEに、対応するDL TCI状態及びUL TCI状態が含まれるか、又は、DL/UL TCI状態のみが含まれるかを判断してもよい。
 例えば、第1のフィールド(C)は1ビットであり、DCIに含まれるTCIフィールドのi+1番目のコードポイントに対応してもよい。
 当該フィールド(C)が第1の値(例えば、「0」)を示すとき、UEは、MAC CE内に、DL TCI状態のみ又はUL TCI状態のみに対応するTCI状態IDフィールドが存在すると判断してもよい。
 当該フィールド(C)が第2の値(例えば、「1」)を示すとき、UEは、MAC CE内に、DL TCI状態及びUL TCI状態に対応するTCI状態IDフィールドが存在すると判断してもよい。
 例えば、UEは、DL/UL TCI状態のみが含まれると判断するとき、第2のフィールド(例えば、D)に基づいて、当該MAC CEに含まれる対応するTCI状態IDが、DL又はUL TCI状態に対応するかを判断してもよい。
[[オプション2-3]]
 オプション2-1において用いられるMAC CEに、対応するDL/UL TCI状態(ID)の数を示すフィールドが含まれてもよい。
 当該フィールドは、任意のTCIフィールドのコードポイントの1番目(又は、2番目)のTCI状態を示すフィールド(「TCI state IDN,1」(又は、「TCI state IDN,2」))と同じオクテットに含まれてもよい。例えば、当該フィールドは、オプション2-1において用いられるMAC CEのリザーブドビットの位置に規定されてもよい。
 図28は、オプション2-3に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
 図28において、Cが第1の値(例えば、「00」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールドが含まれないと判断する。
 図28において、Cが第2の値(例えば、「01」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するDL TCI状態IDフィールドが含まれると判断する。
 図28において、Cが第3の値(例えば、「10」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するUL TCI状態IDフィールドが含まれると判断する。
 図28において、Cが第4の値(例えば、「11」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するDL TCI状態IDフィールドと、対応するUL TCI状態IDフィールドと、が含まれると判断する。
 図28において、対応するDL/UL TCI状態(ID)の数を示すフィールド(以下、「E」と記載される)が含まれる。当該フィールドは、対応するTCI状態IDフィールドの数を示す。言い換えれば、当該フィールドは、当該フィールドのオクテットの次のオクテットに、対応するTCI状態IDフィールドが存在するか否かを示す。
 例えば、Eが第1の値(例えば、「0」)を示すとき、UEは、当該Eに対応するTCI状態(ID)の数が1つであると判断してもよい。また、例えば、Eが第2の値(例えば、「1」)を示すとき、UEは、当該Eに対応するTCI状態(ID)の数が2つであると判断してもよい。
[[オプション2-4]]
 上記特定のMAC CEは、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)を含んでもよい。
 上記特定のMAC CEは、各TCIコードポイントの第1の(1番目の)オクテット(各TCIコードポイントに対応する第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」))が存在するか否かを示すフィールドを、1つ以上含んでもよい。
 当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。例えば、当該フィールド(C)の値が第1の値(例えば、0)を示すとき、当該フィールド(C)に対応する最もjの小さいTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、TCI state IDi,1であってもよい。また、例えば、当該フィールド(C)の値が第2の値(例えば、0)を示すとき、当該フィールド(C)に対応する最もjの小さいTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、TCI state IDi,2であってもよい。
 当該フィールド(C)は、TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)と対応してもよい。TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,2」)と、第3のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,3」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,4」)と、を含んでもよい。
 当該フィールド(C)が、上記特定のMAC CEに含まれなくてもよい。この場合、各TCIコードポイントの第1のオクテットは常に存在してもよい。
 TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)について、jの値と、第1のDL TCI状態、第1のUL TCI状態、第2のDL TCI状態、及び、第2のUL TCI状態が対応してもよい。
 例えば、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第1のUL TCI状態、j=3が第2のDL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応してもよい。
 また、例えば、j=1が第2のUL TCI状態、j=2が第1のDL TCI状態、j=3が第2のUL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応してもよい。
 また、例えば、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第2のDL TCI状態、j=3が第1のUL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応してもよい。
 また、例えば、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第2のUL TCI状態、j=3が第1のDL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応してもよい。
 j=1から4までのそれぞれに対応する第1のDL TCI状態、第1のUL TCI状態、第2のDL TCI状態、及び、第2のUL TCI状態の順番(ordering)は、固定された順番であってもよい。
 図29は、オプション2-4/2-5に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
 図29において、Cが第1の値(例えば、「0」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールド(の1番目のオクテット)が含まれないと判断する。
 図29において、Cが第2の値(例えば、「1」)を示すとき、UEは、当該MAC CEに、対応するTCI状態IDフィールド(の1番目のオクテット)が含まれると判断する。
 図29において、MAC CEに、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)が含まれる。
 上記オプション2-4によれば、例えば、あるTCIコードポイントに対応する第1(又は第2)のDL TCI状態、及び、第1(又は第2)のUL TCI状態のいずれか1つのアクティベーションを行うときであっても、1つのオクテットのみを使用することで(2つのオクテットを使用せずに)、オーバヘッドの削減を行うことが可能になる。
[[オプション2-5]]
 上記特定のMAC CEは、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)を含んでもよい。
 上記特定のMAC CEは、対応するTCI状態IDフィールドについてのTCI状態の順序(ordering)を示すフィールドを、1つ以上含んでもよい。
 当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。
 当該フィールド(C)は、TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)と対応してもよい。TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,2」)と、第3のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,3」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,4」)と、を含んでもよい。
 各TCIコードポイントの第1のオクテットは常に存在してもよい。当該フィールド(C)が、上記特定のMAC CEに含まれなくてもよい。この場合、この場合、TCI状態IDフィールドとTCI状態の対応関係は、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示す場合と同じであってもよい。
 TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)について、jの値と、第1のDL TCI状態、第1のUL TCI状態、第2のDL TCI状態、及び、第2のUL TCI状態が対応してもよい。
 例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、対応するTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第1のUL TCI状態、j=3が第2のDL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、はじめにDL、ULの順に、次いでTCI状態の第1及び第2の順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、対応するTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第1のDL TCI状態、j=3が第2のUL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、はじめにUL、DLの順に、次いでTCI状態の第1及び第2の順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、対応するTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第2のDL TCI状態、j=3が第1のUL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、はじめにTCI状態の第1及び第2の順に、次いでDL、ULの順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、対応するTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第2のUL TCI状態、j=3が第1のDL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、はじめにTCI状態の第1及び第2の順に、次いでUL、DLの順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
 上述の図29を用いて、オプション2-5に係るMAC CEの構成を説明する。
 図29において、UEは、Cの値に基づいて、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドが、どのTCI状態(第1のDL/UL TCI状態、第2のDL/UL TCI状態)と対応するかを判断する。
 図29において、MAC CEに、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)が含まれる。
[[オプション2-6]]
 オプション2-6は、オプション2-5の変形例である。
 上記特定のMAC CEは、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)を含んでもよい。
 上記特定のMAC CEは、TCI状態IDフィールドについてのTCI状態の順序(ordering)を示すフィールドを1つ含んでもよい。
 当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。
 各TCIコードポイントの第1のオクテットは常に存在してもよい。当該フィールド(C)が、上記特定のMAC CEに含まれなくてもよい。この場合、この場合、TCI状態IDフィールドとTCI状態の対応関係は、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示す場合と同じであってもよい。
 TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)について、jの値と、第1のDL TCI状態、第1のUL TCI状態、第2のDL TCI状態、及び、第2のUL TCI状態が対応してもよい。
 例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第1のUL TCI状態、j=3が第2のDL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、はじめにDL、ULの順に、次いでTCI状態の第1及び第2の順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第1のDL TCI状態、j=3が第2のUL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、はじめにUL、DLの順に、次いでTCI状態の第1及び第2の順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のDL TCI状態、j=2が第2のDL TCI状態、j=3が第1のUL TCI状態、j=4が第2のUL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、はじめにTCI状態の第1及び第2の順に、次いでDL、ULの順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドの順序について、j=1が第1のUL TCI状態、j=2が第2のUL TCI状態、j=3が第1のDL TCI状態、j=4が第2のDL TCI状態、にそれぞれ対応すると判断してもよい。つまり、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、はじめにTCI状態の第1及び第2の順に、次いでUL、DLの順に、TCI状態IDフィールドと、各TCI状態とが対応すると判断してもよい。
 図30は、オプション2-6に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
 図30において、UEは、Cの値に基づいて、MAC CEに含まれるTCI状態IDフィールドが、どのTCI状態(第1のDL/UL TCI状態、第2のDL/UL TCI状態)と対応するかを判断する。
 図30において、MAC CEに、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)が含まれる。
 上記オプション2-5及び2-6によれば、TCI状態IDフィールドに対応するTCI状態の順序を変更できることで、アクティベートの通知が不要なTCI状態を再度UEに通知しないようにでき、オーバヘッドを削減することができる。
[[オプション2-7]]
 上記特定のMAC CEは、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)を含んでもよい。
 上記特定のMAC CEは、対応するTCI状態IDフィールドがジョイントTCI状態及びセパレートTCI状態のいずれであるかを示すフィールドを、1つ以上含んでもよい。
 当該フィールド(以下、Cと記載されてもよい)は、特定のビット数(例えば、1ビット)を有してもよい。
 当該フィールド(C)は、TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)と対応してもよい。TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)は、第1のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,1」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,2」)と、第3のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,3」)と、第2のTCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,4」)と、の少なくとも1つを含んでもよい。
 各TCIコードポイントの第1のオクテットは常に存在してもよい。当該フィールド(C)が、上記特定のMAC CEに含まれなくてもよい。この場合、この場合、TCI状態IDフィールドがジョイントTCI状態及びセパレートTCI状態のいずれであるかは、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示す場合と同じであってもよい。
 TCI状態IDフィールド(「TCI state IDi,j」)について、jの値と、第1のDL/UL TCI状態、及び、第2のDL/UL TCI状態が対応してもよい。
 例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、0(又は、1))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態について、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、1(又は、0))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態について、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
 UEに対し、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストと、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストとが別々に設定されてもよい。
 この場合、もしCフィールドがジョイントTCI状態であることを示す場合、UEは、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDは、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストに対応すると判断してもよい。
 また、この場合、もしCフィールドがセパレートTCI状態であることを示す場合、UEは、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDは、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストに対応すると判断してもよい。
 UEに対し、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストと、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストとが共通に設定されてもよい。
 この場合、Cフィールドがジョイント/セパレートTCI状態であることを示すか否かに関係なく、UEは、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDが、その共通のTCI状態リストに対応すると判断してもよい。
 図31A及び図31Bは、オプション2-7に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
 図31Aにおいて、UEは、Cフィールドの値に基づいて、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドが、ジョイントTCI状態及びセパレートTCI状態のいずれかのTCI状態を示すかを判断する。
 図31Bに示す例では、Cフィールドの値が0である場合、アクティベートされる第1のTCI状態及び第2のTCI状態が、ジョイントTCI状態であることを示している。また、図31Bに示す例では、Cフィールドの値が1である場合、アクティベートされる第1のTCI状態及び第2のTCI状態が、セパレートTCI状態であることを示している。
 なお、Cフィールドの値と、ジョイント/セパレートTCI状態と、の対応はあくまで一例でありこれに限られない。例えば、Cフィールドの値が0(又は、1)である場合、アクティベートされる第1のTCI状態がジョイント(又は、セパレート)TCI状態であり、アクティベートされる第2のTCI状態が、ジョイント(又は、セパレート)TCI状態であることを示してもよい。例えば、Cフィールドの値が1(又は、0)である場合、アクティベートされる第1のTCI状態がジョイント(又は、セパレート)TCI状態であり、アクティベートされる第2のTCI状態が、セパレート(又は、ジョイント)TCI状態であることを示してもよい。
 図31Aにおいて、MAC CEに、次のオクテットが存在するか否かを示すフィールド(E)が含まれる。
 なお、上記オプション2-7(図31A及び図31B)においては、1ビットのCフィールドが、1オクテットにわたって構成される例を示したが、Cフィールドの構成はこれに限られない。例えば、Cフィールドは、それぞれ2ビット以上を有してもよいし、複数のオクテットにわたって構成されてもよい。Cフィールドがそれぞれ複数ビットを有する場合、上記オプション2-4及び2-5に記載した、TCI状態IDに対応するTCI状態の順序を示すビットが含まれてもよい。
[[オプション2-8]]
 オプション2-8は、上記オプション2-7の変形例である。そのため、本オプションでは、上記オプション2-7との差分を説明する。
 上記特定のMAC CEに含まれるCフィールドは、特定のビット数(例えば、2ビット)を有してもよい。例えば、Cフィールドの第1のビットは、対応する第1のTCI状態がジョイントTCI状態であるかセパレートTCI状態であるかを示してもよく、Cフィールドの第2のビットは、対応する第2のTCI状態がジョイントTCI状態であるかセパレートTCI状態であるかを示してもよい。
 例えば、Cフィールドが第1の値(例えば、00(又は、01/10/11))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態について、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第2の値(例えば、01(又は、00/10/11))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態について、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされ、第2のTCI状態について、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第3の値(例えば、10(又は、00/01/11))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態について、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされ、第2のTCI状態について、ジョイントTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
 また、例えば、Cフィールドが第4の値(例えば、11(又は、00/01/10))を示すとき、UEは、Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドのうち、第1のTCI状態及び第2のTCI状態について、セパレートTCI状態に関するTCI状態リストにおけるi+1番目のコードポイントのTCI状態がアクティベートされると判断してもよい。
 図32は、オプション2-8に係るMAC CEの構成の一例を示す図である。
 図32において、UEは、Cフィールドの値に基づいて、当該Cフィールドに対応するTCI状態IDフィールドが、ジョイントTCI状態及びセパレートTCI状態のいずれかのTCI状態を示すかを判断する。
 図33は、オプション2-8に係るMAC CEの構成の他の例を示す図である。図33に示す例では、Cフィールドの値が00である場合、アクティベートされる第1のTCI状態及び第2のTCI状態が、ジョイントTCI状態であることを示している。また、図33に示す例では、Cフィールドの値が01である場合、アクティベートされる第1のTCI状態がジョイントTCI状態であることを示し、アクティベートされる第2のTCI状態がセパレートTCI状態であることを示している。また、図33に示す例では、Cフィールドの値が01である場合、アクティベートされる第1のTCI状態がセパレートTCI状態であることを示し、アクティベートされる第2のTCI状態がジョイントTCI状態であることを示している。また、図33に示す例では、Cフィールドの値が11である場合、アクティベートされる第1のTCI状態及び第2のTCI状態が、セパレートTCI状態であることを示している。
 なお、Cフィールドの値と、ジョイント/セパレートTCI状態と、の対応はあくまで一例でありこれに限られない。
 なお、上記オプション2-8(図32及び図33)においては、2ビットのCフィールドが、2オクテットにわたって構成される例を示したが、Cフィールドの構成はこれに限られない。例えば、Cフィールドは、それぞれ3ビット以上を有してもよいし、複数のオクテットにわたって構成されてもよい。Cフィールドがそれぞれ3ビット以上を有する場合、上記オプション2-4及び2-5に記載した、TCI状態IDに対応するTCI状態の順序を示すビットが含まれてもよい。
 上記オプション2-7及び2-8によれば、ジョイントTCI状態フィールドとセパレートTCI状態フィールドのアクティベートを1つのMAC CEで行うことが可能になる。また、セパレートTCI状態だけでなく、ジョイントTCI状態のアクティベーションを通知することで、TCI状態IDフィールドを削減することが可能になる。
 以上第3の実施形態によれば、TCI状態のリスト、及び、TCI状態をアクティベートするMAC CEを適切に規定することができる。
<変形例>
 本開示の各実施形態/オプション/選択肢は、セル内(intra-cell)/セル間(inter-cell)のビーム指示においてサポートされてもよい。
 本開示の各実施形態/オプション/選択肢において、Rel.17におけるマルチTRPを用いるPUSCH用の、TRP固有の(追加の)Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI)フィールド/SRIフィールドが用いられてもよい。
<補足>
 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:
 ・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること。
 ・TRP固有のTCI状態リスト、及び、TRP共通のTCI状態リストのいずれかをサポートすること。
 ・ジョイントTCI状態/セパレートTCI状態をサポートすること。
 ・共通TCI状態をサポートすること。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、BWP)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 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、共通TCI状態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)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記A)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスに基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号に適用されるTCI状態及びUL信号に適用されるTCI状態である、端末。
[付記2]
 前記制御部は、前記制御リソースセットが、前記複数のTCI状態に従うことを示す上位レイヤパラメータが関連付けられない場合であっても、前記信号に、前記複数のTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を適用する、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、前記制御リソースセットが、前記複数のTCI状態に従うことを示す上位レイヤパラメータが関連付けられない場合、前記信号に、前記制御リソースセットに関連付くTCI状態を適用する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記複数のTCI状態が、複数の送受信ポイントに共通のTCI状態リストからアクティベートされる、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記B)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号に適用されるTCI状態及びUL信号に適用されるTCI状態である、端末。
[付記2]
 前記受信部は、さらに、前記信号が単一の送受信ポイント向け及び複数の送受信ポイント向けのいずれかであるかと、前記複数のTCI状態の適用の順序と、の少なくとも一方を指示する指示情報を受信し、前記制御部は、さらに、前記指示情報に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、前記送受信ポイントに関するインデックスと前記複数のTCI状態の適用の順序との対応関係に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記複数のTCI状態が、送受信ポイント固有のTCI状態リストからアクティベートされる、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(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34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35は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の下りリンク制御情報(マルチDCI)を送信してもよい。制御部110は、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスを用いて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを指示してもよい。前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態(ジョイントTCI状態)、又は、DL信号に適用されるTCI状態(セパレートDL TCI状態)及びUL信号に適用されるTCI状態(セパレートUL TCI状態)であってもよい(第1/第2の実施形態)。
 送受信部120は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(シングルDCI)を送信してもよい。制御部110は、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方を用いて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを指示してもよい。前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態(ジョイントTCI状態)、又は、DL信号に適用されるTCI状態(セパレートDL TCI状態)及びUL信号に適用されるTCI状態(セパレートUL TCI状態)であってもよい(第1/第2の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図36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、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための複数の下りリンク制御情報(マルチDCI)を受信してもよい。制御部210は、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスに基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断してもよい。前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態(ジョイントTCI状態)、又は、DL信号に適用されるTCI状態(セパレートDL TCI状態)及びUL信号に適用されるTCI状態(セパレートUL TCI状態)であってもよい(第1/第2の実施形態)。
 制御部210は、前記制御リソースセットが、前記複数のTCI状態に従うことを示す上位レイヤパラメータが関連付けられない場合であっても、前記信号に、前記複数のTCI状態のうちのいずれかのTCI状態を適用してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、前記制御リソースセットが、前記複数のTCI状態に従うことを示す上位レイヤパラメータが関連付けられない場合、前記信号に、前記制御リソースセットに関連付くTCI状態を適用してもよい(第2の実施形態)。
 前記複数のTCI状態が、複数の送受信ポイントに共通のTCI状態リストからアクティベートされてもよい(第3の実施形態)。
 送受信部220は、複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断してもよい。前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態(ジョイントTCI状態)、又は、DL信号に適用されるTCI状態(セパレートDL TCI状態)及びUL信号に適用されるTCI状態(セパレートUL TCI状態)であってもよい(第1/第2の実施形態)。
 送受信部220は、さらに、前記信号が単一の送受信ポイント向け及び複数の送受信ポイント向けのいずれかであるかと、前記複数のTCI状態の適用の順序と、の少なくとも一方を指示する指示情報(DCIフィールド)を受信してもよい。制御部210は、さらに、前記指示情報に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、前記送受信ポイントに関するインデックスと前記複数のTCI状態の適用の順序との対応関係に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断してもよい(第2の実施形態)。
 前記複数のTCI状態が、送受信ポイント固有のTCI状態リストからアクティベートされてもよい(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37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38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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」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、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 

Claims (6)

  1.  複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する制御部と、を有し、
     前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号に適用されるTCI状態及びUL信号に適用されるTCI状態である、端末。
  2.  前記受信部は、さらに、前記信号が単一の送受信ポイント向け及び複数の送受信ポイント向けのいずれかであるかと、前記複数のTCI状態の適用の順序と、の少なくとも一方を指示する指示情報を受信し、
     前記制御部は、さらに、前記指示情報に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記送受信ポイントに関するインデックスと前記複数のTCI状態の適用の順序との対応関係に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記複数のTCI状態が、送受信ポイント固有のTCI状態リストからアクティベートされる、請求項1に記載の端末。
  5.  複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(DCI)を受信するステップと、
     TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方に基づいて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを判断するステップと、を有し、
     前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号に適用されるTCI状態及びUL信号に適用されるTCI状態である、端末の無線通信方法。
  6.  複数の送信設定指示(TCI)状態を指示するための1つの下りリンク制御情報(DCI)を送信する送信部と、
     TCI状態を適用する信号をスケジュール又はトリガする制御リソースセットに関連付く送受信ポイントに関するインデックスと、前記信号に関するインデックスと、の少なくとも一方を用いて、前記信号に前記複数のTCI状態のうちのいずれのTCI状態を適用するかを指示する制御部と、を有し、
     前記複数のTCI状態のそれぞれは、下りリンク(DL)信号及び上りリンク(UL)信号の両方に適用されるTCI状態、又は、DL信号に適用されるTCI状態及びUL信号に適用されるTCI状態である、基地局。
     
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