WO2023209752A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2023209752A1
WO2023209752A1 PCT/JP2022/018654 JP2022018654W WO2023209752A1 WO 2023209752 A1 WO2023209752 A1 WO 2023209752A1 JP 2022018654 W JP2022018654 W JP 2022018654W WO 2023209752 A1 WO2023209752 A1 WO 2023209752A1
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WO
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csi
resource
channel state
state information
information
Prior art date
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PCT/JP2022/018654
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal, a wireless communication method, and a base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Releases (Rel.) 8 and 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a UE with group-based beam reporting enabled can only report two different beam indices for each reporting configuration. For this reason, Rel. 17, beam management-related enhancements will be made for user terminals (user terminals, user equipment (UE)) with multiple panels (multi-panels), multiple transmission/reception points (multi-transmission/reception points (TRP)), etc. It is being considered.
  • one of the objects of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can suitably utilize a CSI report related to a group base beam report.
  • a terminal includes a receiving unit that receives information regarding a plurality of channel state information resource sets, and a receiver that receives information regarding a plurality of channel state information resource sets. a control unit that controls reporting of at least one of a channel state information reference signal index and a synchronization signal block index from each channel state information resource set based on the channel state information resource set.
  • a CSI report related to a group base beam report can be suitably used.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of RRC information elements regarding CSI report configuration and CSI resource configuration.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of RRC information elements regarding the NZP CSI-RS resource set and the CSI-SSB resource set.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of RRC information elements regarding TCI status.
  • FIG. 4 is an excerpt of the RRC information element "CSI-ReportConfig".
  • FIG. 5 shows Rel. 15 is a diagram showing an example of a CSI report in NR.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a CSI report for multi-group base beam reporting according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing another example of the CSI report for multi-group base beam reporting according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing another example of the CSI report for multi-group base beam reporting according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of the CSI report for multi-group base beam reporting according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an
  • the UE measures the channel state using a reference signal (or resources for the reference signal) and feeds back (reports) channel state information (CSI) to the network (e.g., base station). )do.
  • a reference signal or resources for the reference signal
  • CSI channel state information
  • the UE uses Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) blocks, and Synchronization Signal (SS). , DeModulation Reference Signal (DMRS), etc. may be used to measure the channel state.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS resources include Non Zero Power (NZP) CSI-RS resources, Zero Power (ZP) CSI-RS resources, and CSI Interference Measurement (CSI-IM) resources. It may include at least one.
  • NZP Non Zero Power
  • ZP Zero Power
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • a resource for measuring signal components for CSI may be called a signal measurement resource (SMR) or a channel measurement resource (CMR).
  • SMR may include, for example, NZP CSI-RS resources for channel measurements, SSB, etc.
  • IMR interference measurement resource
  • the SS/PBCH block is a block that includes a synchronization signal (for example, a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS)) and a PBCH (and a corresponding DMRS). It may also be called a block (SSB) or the like.
  • a synchronization signal for example, a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS)
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH and a corresponding DMRS
  • SSB block
  • CSI includes a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CRI), and a SS /PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI), L1-RSRP (reference signal reception in layer 1) Power (Layer 1 Reference Signal Received Power)), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio), etc. even if it contains at least one of good.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS /PBCH block resource indicator
  • L1-RSRP reference signal reception in layer 1 Power (Layer 1 Reference Signal Received Power)
  • L1-RSRQ Reference Signal Received Quality
  • L1-SINR Signal Received Quality
  • L1-SNR Synignal to Noise Ratio
  • CSI may have multiple parts.
  • CSI part 1 may include information with a relatively small number of bits (eg, RI).
  • CSI part 2 may include information with a relatively large number of bits (eg, CQI), such as information determined based on CSI part 1.
  • CSI may be classified into several CSI types.
  • the type of information to be reported, the size, etc. may differ depending on the CSI type.
  • the CSI type also called type 1 CSI, single beam CSI, etc.
  • type also referred to as type II CSI, multi-beam CSI, etc.
  • the usage of the CSI type is not limited to this.
  • CSI feedback methods include periodic CSI (P-CSI) reporting, aperiodic CSI (A-CSI) reporting, and semi-persistent CSI (SP -CSI)) reports are being considered.
  • P-CSI periodic CSI
  • A-CSI aperiodic CSI
  • SP -CSI semi-persistent CSI
  • the UE may be notified of the CSI measurement configuration information using upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • 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
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI minimum system information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the CSI measurement configuration information may be configured using, for example, the RRC information element "CSI-MeasConfig.”
  • the CSI measurement configuration information may include CSI resource configuration information (RRC information element "CSI-ResourceConfig"), CSI report configuration information (RRC information element "CSI-ReportConfig”), and the like.
  • CSI resource configuration information relates to resources for CSI measurements
  • CSI reporting configuration information relates to how the UE implements CSI reporting.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams showing examples of RRC information elements regarding CSI report settings and CSI resource settings.
  • an excerpt of fields (which may be called parameters) included in the information element is shown.
  • 1A and 1B are ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One) notation. Note that drawings regarding other RRC information elements (or RRC parameters) of the present disclosure are also described using similar notations.
  • the CSI report configuration information (“CSI-ReportConfig”) includes channel measurement resource information ("resourcesForChannelMeasurement”).
  • the CSI report setting information includes interference measurement resource information (for example, NZP CSI-RS resource information for interference measurement (“nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference”), interference measurement CSI-IM resource information (“csi-IM -ResourcesForInterference”) may also be included. These resource information correspond to an ID (Identifier) (“CSI-ResourceConfigId”) of CSI resource configuration information.
  • one or more IDs of CSI resource configuration information (which may be referred to as CSI resource configuration IDs) corresponding to each resource information may have the same value, or may have different values. .
  • the CSI resource configuration information ( ⁇ CSI-ResourceConfig'') includes a CSI resource configuration information ID, CSI-RS resource set list information ( ⁇ csi-RS-ResourceSetList''), and a resource type ( ⁇ resourceType''). It may also include.
  • the CSI-RS resource set list includes NZP CSI-RS and SSB information for measurement (“nzp-CSI-RS-SSB") and CSI-IM resource set list information (“csi-IM-ResourceSetList"). may include at least one of the following.
  • the resource type represents the time domain behavior of this resource configuration, and can be set to "aperiodic,” “semi-persistent,” or “periodic.”
  • the corresponding CSI-RSs may be called A-CSI-RS, SP-CSI-RS, and P-CSI-RS.
  • the channel measurement resource may be used, for example, to calculate CQI, PMI, L1-RSRP, etc.
  • the interference measurement resource may be used to calculate L1-SINR, L1-SNR, L1-RSRQ, and other interference-related indicators.
  • each CSI-RS for channel measurement is configured to be a CSI-IM resource from a resource perspective based on the order of CSI-RS resources and CSI-IM resources in the corresponding resource set. May be associated.
  • nzp-CSI-RS-SSB is NZP CSI-RS resource set list information ("nzp-CSI-RS-ResourceSetList”) and SSB resource set list information for CSI measurement (“csi-SSB-ResourceSetList”) May include. These list information correspond to one or more NZP CSI-RS resource set IDs ( ⁇ NZP-CSI-RS-ResourceSetId'') and CSI-SSB resource set IDs ( ⁇ CSI-SSB-ResourceSetId''), respectively. , may be used to identify the resource to be measured.
  • the NZP CSI-RS resource set list information (“nzp-CSI-RS-ResourceSetList”) is the maximum number of NZP CSI-RS resource sets per CSI resource configuration ("maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig"). It may also include an RS resource set ID (“NZP-CSI-RS-ResourceSetId”). The maximum number of NZP CSI-RS resource sets per CSI resource configuration (“maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig”) is up to 16 if the resource type is "periodic", otherwise may be 1 (if the resource type is "semi-persistent” or "periodic”).
  • the SSB resource set list information for CSI measurement (“csi-SSB-ResourceSetList”) is the maximum number of SSB resource sets for CSI measurement per CSI resource configuration ("maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig"). It may also include a resource set ID (“CSI-SSB-ResourceSetId”). The maximum number of SSB resource sets for CSI measurement per CSI resource configuration (“maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig”) may be one.
  • the CSI-IM resource set list information ( ⁇ csi-IM-ResourceSetList'') contains the CSI-IM resource set ID ( ⁇ CSI -IM-ResourceSetId").
  • the maximum number of CSI-IM resource sets per CSI resource configuration (“maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig") is up to 16 if the resource type is "periodic" and 1 otherwise. There may be.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing examples of RRC information elements regarding the NZP CSI-RS resource set and the CSI-SSB resource set.
  • NZP CSI-RS resource set information (“NZP-CSI-RS-ResourceSet”) includes an NZP CSI-RS resource set ID and one or more NZP CSI-RS resource IDs (“NZP- CSI-RS-ResourceId”).
  • the NZP CSI-RS resource information ( ⁇ NZP-CSI-RS-Resource'') includes the NZP CSI-RS resource ID and the ID ( ⁇ TCI-stateId'') of the transmission configuration indication state (TCI state). It may also include.
  • TCI state will be described later.
  • the CSI-SSB resource set information (“CSI-SSB-ResourceSet”) includes a CSI-SSB resource set ID and one or more SSB index information (“SSB-Index").
  • the SSB index information is, for example, an integer between 0 and 63, and may be used to identify the SSB within the SS burst.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of RRC information elements regarding TCI status.
  • the TCI state is information regarding quasi-co-location (QCL) of channels or signals, and may also be called spatial reception parameters, spatial relation information, etc. TCI states may be set or specified to the UE on a per-channel or per-signal basis.
  • QCL quasi-co-location
  • the TCI state information may include a TCI state ID and one or more QCL information (“QCL-Info").
  • the QCL information may include at least one of information regarding the reference signal of the QCL source (RS-related information (“referenceSignal”)) and information indicating the QCL type (QCL type information (“qcl-Type”)).
  • the RS related information may include information such as an RS index (for example, NZP CSI-RS resource ID, SSB index), a serving cell index, and a BWP (Bandwidth Part) index where the RS is located.
  • the UE For at least one of a signal and a channel (expressed as a signal/channel), the UE performs reception processing (e.g., reception, demapping, demodulation, At least one of decoding, receive beam determination, etc.), transmission processing (eg, at least one of transmission, mapping, modulation, encoding, transmit beam determination, etc.), etc. may be controlled.
  • reception processing e.g., reception, demapping, demodulation, At least one of decoding, receive beam determination, etc.
  • transmission processing eg, at least one of transmission, mapping, modulation, encoding, transmit beam determination, etc.
  • the associated TCI state may be set by RRC.
  • the related TCI states may be determined based on upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • beam management Rel. 15
  • beam management (BM) methods have been studied.
  • beam selection is performed based on the L1-RSRP reported by the UE.
  • Changing (switching) the beam of a signal/channel may correspond to changing the TCI state and/or QCL assumption of the signal/channel.
  • the UE may report (transmit) measurement results for beam management using the Physical Uplink Control Channel (PUCCH) or the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • the measurement result may be, for example, CSI including at least one of L1-RSRP, L1-RSRQ, L1-SINR, L1-SNR, and the like.
  • Measurements reported for beam management may be referred to as beam measurements, beam measurement reports, beam reports, beam report CSI, etc. .
  • CSI measurements for beam reporting may include interference measurements.
  • the UE may use resources for CSI measurements to measure channel quality, interference, etc., and derive beam reports.
  • the beam report may include the results of at least one of channel quality measurement and interference measurement.
  • Channel quality measurement results may include, for example, L1-RSRP.
  • the interference measurement results may include L1-SINR, L1-SNR, L1-RSRQ, other interference-related metrics (eg, any metrics other than L1-RSRP), and the like.
  • FIG. 4 shows Rel. This is an example of the RRC information element “CSI-ReportConfig” in No. 16.
  • FIG. 4 shows an excerpt of another part of the same CSI report configuration information (CSI-ReportConfig) as in FIG. 1A.
  • the CSI report setting information may include "report quantity” (which may be represented by the RRC parameter "reportQuantity”), which is information on parameters to be reported in one report instance (for example, one CSI).
  • the amount of reporting is based on the ASN "choice”. Defined as one object type. Therefore, one of the parameters defined as the reporting amount (cri-RSRP, ssb-Index-RSRP, etc.) is set.
  • a UE whose upper layer parameters included in the CSI reporting setting information (for example, the RRC parameter "groupBasedBeamReporting" regarding group-based beam reporting) is set to disabled, sets the CSI reporting setting information for each report setting.
  • Beam measurement resource IDs e.g., SSBRI, CRI
  • RRC parameter "nrofReportedRS” indicating the number of RSs to be reported
  • measurement results corresponding to each ID e.g., L1 -RSRP
  • a UE for which groupBasedBeamReporting is enabled reports CRI/SSBRI (for example, CRI/SSBRI of one group) on a group basis for each report setting.
  • the group includes multiple (eg, two) CRI/SSBRIs. Multiple (eg, two) CRI/SSBRIs may be meant to be received by the UE simultaneously.
  • a UE with groupBasedBeamReporting enabled may have two different beam measurement resource IDs (e.g. CRI/SSBRI) and two measurement results corresponding to each ID (e.g. L1-RSRP) may be included in the beam report.
  • the two beam measurement resources CSI-RS resource, SSB resource
  • CSI-RS resource, SSB resource may be received by the UE simultaneously using one spatial domain receive filter, or simultaneously using multiple simultaneous spatial domain receive filters. may be done.
  • the NZP CSI-RS resource set information shown in FIG. 2A may include information regarding repetition of resources within the resource set.
  • the information regarding the repetition may indicate 'on' or 'off', for example. Note that 'on' may be expressed as 'enabled' or 'valid', and 'off' may be expressed as 'disabled or invalid'.
  • the UE may assume that the resources in the resource set were transmitted using the same downlink spatial domain transmission filter. good. In this case, the UE may assume that the resources in the resource set were transmitted using the same beam (eg, from the same base station using the same beam).
  • the UE shall not (or may not) assume that the resources within the resource set were transmitted using the same downlink spatial domain transmit filter. control) may also be performed. In this case, the UE may assume that the resources in the resource set are not transmitted using the same beam (transmitted using different beams). That is, for a resource set whose repetition is set to 'off', the UE may assume that the base station is performing beam sweeping.
  • cri-RSRP and ssb-Index-RSRP among the reported amounts are related to beam management.
  • a UE configured with cri-RSRP as the reporting amount reports the CRI and the L1-RSRP corresponding to the CRI.
  • a UE configured with ssb-Index-RSRP as the reporting amount reports the SSBRI and the L1-RSRP corresponding to the SSBRI.
  • FIG. 5 shows Rel. 15 is a diagram showing an example of a CSI report in NR.
  • FIG. 5 shows Rel. 15 shows the mapping order of CSI fields included in one CSI report (nth CSI report #n) for CSI/RSRP or SSBRI/RSRP reporting, as defined in Section 15.
  • the CSI report in FIG. 5 can include one or more sets of CRI/SSBRI and RSRP.
  • the number of these sets may be set by an upper layer parameter (eg, RRC parameter "nrofReportedRS") indicating the number of reference signal resources to be reported.
  • RRC parameter "nrofReportedRS” indicating the number of reference signal resources to be reported.
  • each group there is a 7-bit absolute RSRP value for the first beam (ranging from -140 to -44 dBm using a 1 dB step size) and a 4-bit differential RSRP value for the second beam. Reported.
  • the UE when groupBasedBeamReporting is set to be valid, the UE includes RSRP #1 and differential RSRP #2 in the same CSI report.
  • CRI/SSBRI#k in FIG. 5 is a field indicating the CRI/SSBRI corresponding to RSRP#k or differential RSRP#k (included when reporting RSRP#k or differential RSRP#k).
  • nrofReportedRS may have a value of 4 or more, or may be 4 or more.
  • a CSI report may include four or more sets of CRI/SSBRI and RSRP. The above m, n, etc. are not limited to 7 and 4, respectively.
  • L1-SINR reporting may be performed.
  • the content of the above-described L1-RSRP report in which RSRP is replaced with SINR may be applied to the L1-SINR report.
  • settings/parameters for SINR may be different from settings/parameters for RSRP; for example, the above nrofReportedRS may be replaced with nrofReportedRSForSINR indicating the number of reference signal resources to be reported for SINR.
  • the UE may be configured with CSI-RS resource settings of up to 16 CSI-RS resource sets, including up to 64 resources in each resource set.
  • the total number of different CSI-RS resources across all resource sets may be 128 or less.
  • the UE uses the CSI-RS of up to 16 CSI-RS resource sets, including a total of up to 64 CSI-RS resources or up to 64 SS/PBCH blocks.
  • RS resource settings may be configured.
  • CSI-AperiodicTriggerStateList For a UE configured with CSI aperiodic trigger state list information (upper layer parameter "CSI-AperiodicTriggerStateList"), if one resource setting linked to CSI-ReportConfig has multiple aperiodic resource sets, Only one of the aperiodic CSI-RS resources of the resource setting may be associated with the trigger condition. At this time, the UE may be configured in the upper layer for each trigger state and resource setting to select one CSI-IM/NZP CSI-RS resource set from the resource settings.
  • CSI-AperiodicTriggerStateList upper layer parameter "CSI-AperiodicTriggerStateList”
  • the UE determines whether the report amount (upper layer parameter reportQuantity) is "none”, "cri-RI-CQI”, “cri-RSRP”, “ssb-Index-RSRP”, “cri-SINR” or “ssb-Index-SINR”.
  • the report amount is "none”, "cri-RI-CQI”, “cri-RSRP”, “ssb-Index-RSRP”, “cri-SINR” or "ssb-Index-SINR”.
  • a CSI-ReportConfig in which the report amount (upper layer parameter reportQuantity) is set to "cri-RSRP", “cri-SINR”, or “none” is set in the UE, and the CSI-ReportConfig has the upper layer parameter resourceType set to "cri-RSRP", “cri-SINR”, or "none”.
  • the UE does not need to assume that more than 16 CSI-RS resources are configured in the CSI-RS resource set included in the resource setting.
  • the report quantity (upper layer parameter reportQuantity) is "cri-RSRP", “cri-RI-PMI-CQI”, “cri-RI-i1”, “cri-RI-i1-CQI”, “cri-RI” to the UE.
  • -CQI "cri-RI-LI-PMI-CQI”
  • cri-SINR is set when CSI-ReportConfig is set, and two or more resources for channel measurement are set in the corresponding resource set.
  • the UE may derive CSI parameters other than the CRI based on the reported CRI.
  • CRI k (k ⁇ 0) is the k+1st entry set in the related nzp-CSI-RS-Resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet for the corresponding channel measurement
  • the csi-IM- The k+1st entry of the related csi-IM-Resource of the ResourceSet or the k+1st entry of the related nzp-CSI-RS-Resources of the corresponding NZP-CSI-RS-ResourceSet for interference measurement (in CSI-ReportConfig) (if reportQuantity is set to "cri-SINR").
  • each resource may include up to 16 CSI-RS ports. If three or more and eight or less CSI-RS resources are configured, each resource may include a maximum of eight CSI-RS ports.
  • SSBRI may be reported.
  • SSBRI k (k ⁇ 0) may correspond to the k+1-th entry set in the related csi-SSB-ResourceList in the corresponding CSI-SSB-ResourceSet.
  • L1-SINR may be derived based on the reported SSBRI.
  • SSBRI k (k ⁇ 0) is the set k+1st entry of the related csi-SSB-ResourceList in the CSI-SSB-ResourceSet for the corresponding channel measurement and the related It may correspond to the k+1st entry of csi-IM-Resource or the k+1st entry of related nzp-CSI-RS-Resources of the corresponding NZP-CSI-RS-ResourceSet for interference measurement.
  • Extended group base beam report For future wireless communication systems (e.g. Rel. 17 and later), user terminals (User Equipment (UE)) with multiple panels (multi-panels), multiple transmission/reception points (Multi-Transmission/Reception Points), etc.
  • Beam management-related enhancements e.g., beam reporting suitable for multiple TRPs, which may be referred to as enhanced group-based beam reporting
  • TRP Transmission/Reception Point
  • the above-mentioned groupBasedBeamReporting is suitable when multi-TRP transmission, multi-panel reception, etc. are applied because one group including multiple (for example, two) CRI/SSBRI can be reported in one report. For example, it can be used to report the best beam of TRP1 as RSRP#1 and the best beam of TRP2 as differential RSRP#2.
  • a UE with group-based beam reporting enabled can only report two different CRI/SSBRIs (which may be read as beam indices) for each reporting configuration. For this reason, Rel. 17, it is envisaged that the number of groups that can be reported by group-based beam reporting will be expanded.
  • two channel measurement resource sets may be configured/triggered as periodic/semi-persistent/periodic resource types.
  • the two channel measurement resource sets (eg, CMR set) may be, for example, two CSI-SSB-resource sets/two NZP-CSI-RS-resource sets.
  • the UE may be configured to be able to report up to four groups of CRI/SSBRI. Note that the number of reportable groups (or the number of candidates 1/2/3/4) may be set by upper layer parameters.
  • Each group may have multiple (eg, two) CRI/SSBRI, and the CRI/SSBRI of each group may be selected from two CSI resource sets for reporting settings (eg, report setting). Also, two CRI/SSBRIs in each group may mean that the UE can receive them simultaneously (eg, receive them simultaneously with one spatial domain receive filter).
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a CSI report when performing extended group base beam reporting.
  • FIG. 6 shows the mapping order of CSI fields included in one report (eg, nth CSI report #n) for group-based CSI/RSRP or SSBRI/RSRP reporting.
  • Each group includes multiple (eg, two) CRI/SSBRIs.
  • CRI or SSBRI #1 and CRI or SSBRI #2 are reported as each resource group.
  • a resource set indicator (for example, Resource set indicator) may be included in the CSI field.
  • the value of the resource set indicator may indicate the channel measurement resource set for which the CRI or SSBRI #1 of the first resource group is reported.
  • a 1-bit resource set indicator with a value of 0 or 1 indicates the first or second channel measurement resource set, respectively, from which the CRI or SSBRI #1 of the first resource group may be reported.
  • All remaining resource groups (eg, if there are other resource groups to be reported) follow the same mapping order as the first resource group. For example, the CRI or SSBRI #1 of all remaining resource groups may be reported (or selected) from the channel measurement resource set indicated by the resource set indicator.
  • CRI or SSBRI #1 of each group is reported (or selected) from the resource set indicated by the resource set indicator (e.g., Resource set indicator), and CRI or SSBRI #2 is reported from other resource sets. (or selection).
  • the resource set indicator e.g., Resource set indicator
  • CRI or SSBRI #2 is reported from other resource sets. (or selection).
  • CRI or SSBRI #1 and CRI or SSBRI #2 may be reported from different channel measurement resource sets.
  • the RSRP corresponding to the beam index (for example, CRI or SSBRI) of each resource group is reported.
  • the RSRP of a specific group's CRI or SSBRI may be reported, and the difference between the other RSRP and the RSRP of the specific group's CRI or SSBRI may be reported.
  • the RSRP of the CRI or SSBRI of the specific group may be the RSRP of the CRI or SSBRI #1 of the first resource group.
  • Enhanced group-based beam reporting may be configured (or enabled/activated) by a predetermined upper layer parameter (for example, groupBasedBeamReporting-r17).
  • a predetermined upper layer parameter for example, groupBasedBeamReporting-r17.
  • enhanced group-based beam reporting may be determined to be valid if an upper layer parameter regarding the number of groups to report (eg, nrofReportedGroups-r17) is set.
  • repetition is set in the CSI-RS resource set (for example, the NZP CSI-RS resource set).
  • the UE may assume that the resources in the resource set were transmitted using the same downlink spatial domain transmission filter. In this case, the UE may assume that the resources in the resource set were transmitted using the same beam (eg, from the same base station using the same beam).
  • the present inventors studied CSI reporting based on repetition set in a CSI-RS resource set in group-based beam reporting/extended group-based beam reporting, and came up with an example of the present embodiment.
  • A/B at least one of A and B
  • a and B may be read interchangeably.
  • A/B/C at least one of A, B, and C
  • 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.
  • a panel (receiving panel), Uplink (UL) transmitting entity, TRP, spatial relationship, control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), PDSCH, codeword, base station, antenna port (for example, demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS) port), antenna port group (e.g., DMRS port group), group (e.g., Code Division Multiplexing (CDM)) group, reference signal group, CORESET group, CORESET pool), reference signal settings, reference signal set settings, etc.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • DMRS Code Division Multiplexing
  • CDM Code Division Multiplexing
  • Panel Identifier (ID) and panel may be read interchangeably.
  • ID and TRP may be read interchangeably.
  • groups, sets, clusters, panels, groups related to (reported) beams, etc. may be read interchangeably.
  • the beam index/beam ID may be read as, for example, CRI/SSBRI. Further, RSRP/SINR may be replaced with any beam-related measurement result.
  • the CSI-RS-related names may be replaced with corresponding SSB-related names.
  • CSI-RS resources may be replaced with SSB resources.
  • CSI-RS may be replaced with CSI-RS/SSB
  • CRI may be replaced with CRI/SSBRI.
  • a "reception panel” refers to an RS group, a TRP index, a CORESET pool index, an RS group configured for group-based beam reporting, a TCI state (or TCI) group, a QCL assumption (or a QCL ) group, beam group.
  • i-th may mean included in a certain CSI report, or may mean included in a certain group of a certain CSI report. Good too.
  • set may be read interchangeably.
  • SSBRI/CRI and “CMR index” may be read interchangeably.
  • RSRP/SINR may be mutually read as “L1-RSRP/L1-SINR/L3-RSRP/L3-SINR.” Note that L3 may also mean layer 3.
  • a CSI report (for example, beam index) is reported based on the repetition set for each of a plurality of CSI-RS resource sets (or CSI resource sets). The case of control will be explained. Note that in the following description, a group-based beam report will be taken as an example, but the present embodiment may be applied to beam reports other than group-based beam reports.
  • the number of reportable groups may be set by upper layer parameters.
  • the beam index may be CRI or SSBRI.
  • Each group/each resource group has two beam indices #1, #2 (CRI/SSBRI #1, CRI/SSBRI #2), and the beam index #1, #2 of each resource group is a CSI resource set. may be set respectively.
  • the first CSI resource set #1 and the second CSI resource set #2 are configured, the first resource group #1 includes the beam index #1 from the CSI resource set #1 and the CSI resource set Beam index #2 from #2 may be included.
  • the UE may receive information regarding group-based beam reporting in higher layer parameters (e.g., groupBasedBeamReporting/nrofReportedGroups).
  • the UE may determine the setting (for example, enable) of group beam-based reporting and the beam group to be reported for each CSI report based on the upper layer parameters.
  • the UE may receive information regarding one or more CSI resource sets in upper layer parameters (for example, CSI-ResourceConfig/NZP-CSI-RS-ResourceSet). Additionally, the UE may receive information regarding the repetition setting (for example, on/off) of each CSI resource set in an upper layer parameter (for example, NZP-CSI-RS-ResourceSet/repetition).
  • upper layer parameters for example, CSI-ResourceConfig/NZP-CSI-RS-ResourceSet
  • the UE may receive information regarding the repetition setting (for example, on/off) of each CSI resource set in an upper layer parameter (for example, NZP-CSI-RS-ResourceSet/repetition).
  • the UE performs CSI reporting (for example, beam index reporting).
  • the UE transmits the first beam index #1 (CSI resource #) corresponding to each resource group (for example, 1st resource group) in the CSI report #n. 1) and the second beam index #2 (selected from CSI resource #2) (see FIG. 7).
  • CSI resource # CSI resource #
  • each resource group for example, 1st resource group
  • second beam index #2 selected from CSI resource #2
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a CSI report when option 1-1 is applied.
  • FIG. 7 shows the mapping order of CSI fields included in one report (eg, nth CSI report #n) for group-based CSI/RSRP or SSBRI/RSRP reporting.
  • Each group includes multiple (eg, two) CRI/SSBRIs.
  • a first beam index #1 here, CRI or SSBRI #1
  • a second beam index #2 here, CRI or SSBRI #2
  • a resource set indicator (for example, Resource set indicator) may be included in the CSI field.
  • the value of the resource set index may indicate the CSI resource set for which beam index #1 of the first resource group is reported. Beam index #1 of each resource group is reported (or selected) from the CSI resource set indicated by the resource set index, and beam index #2 may be reported (or selected) from other CSI resource sets. good. In this way, in all resource groups, beam index #1 and beam index #2 may be reported from different CSI resource sets.
  • the RSRP corresponding to the beam index (for example, CRI or SSBRI) of each resource group is reported.
  • the RSRP of a specific group's CRI or SSBRI may be reported, and the difference between the other RSRP and the RSRP of the specific group's CRI or SSBRI may be reported.
  • the RSRP of the CRI or SSBRI of the specific group may be the RSRP of the CRI or SSBRI #1 of the first resource group.
  • the UE When reporting on the 2nd resource group to the 4th resource group (for example, when two or more resource group reports are configured by upper layer parameters), the UE also controls beam index reporting in the same way as the 1st resource group. Good too.
  • Beam index #2 from a CSI resource set with repetition set to on (eg, CSI resource set #2) may not be reported (or may not be required to be reported).
  • the UE controls not to report beam index #2 from CSI resource set #2 when repetition of CSI resource set #1 is set to off and repetition of CSI resource set #2 is set to on. (or may not be required to be reported). On the other hand, the UE may control the beam index #1 from the CSI resource set #1 whose repetition is set to OFF to always be reported.
  • the UE reports a first beam index #1 (selected from CSI resource #1) corresponding to each resource group (e.g., 1st resource group), and a second beam index #2 (selected from CSI resource #2) may be controlled not to be reported (see FIG. 8).
  • resource group e.g., 1st resource group
  • second beam index #2 selected from CSI resource #2
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a CSI report when option 1-2-1 is applied.
  • FIG. 8 shows the mapping order of CSI fields included in one report (eg, nth CSI report #n) for group-based CSI/RSRP or SSBRI/RSRP reporting.
  • Each group includes multiple (eg, two) CRI/SSBRIs.
  • a first beam index #1 here, CRI or SSBRI #1
  • a second beam index #2 here, CRI or SSBRI #2
  • whether or not to report the beam index of each resource group is determined by the repetition (on or off) of setting the beam index in the corresponding CSI resource set. If the resource set indicator indicates that CSI resource set #2 for which repetition is set on corresponds to beam index #2, the UE may not report beam index #2 for each resource group. .
  • the UE may not report the beam index #1 of each resource group.
  • the RSRP corresponding to the beam index (for example, CRI or SSBRI) of each resource group is reported.
  • the RSRP of a specific group's CRI or SSBRI may be reported, and the difference between the other RSRP and the RSRP of the specific group's CRI or SSBRI may be reported.
  • the RSRP of the CRI or SSBRI of the specific group may be the RSRP of the CRI or SSBRI #1 of the first resource group.
  • the UE Even if the UE controls not to report beam index #2 of a specific CSI resource set (for example, CSI resource set #2) in each resource group, the UE reports the RSRP of the beam index #2. It may be controlled as follows. In other words, even if the beam index is not reported, the RSRP corresponding to the beam index may be reported.
  • the UE When reporting on the 2nd resource group to the 4th resource group (for example, when two or more resource group reports are configured by upper layer parameters), the UE also controls beam index reporting in the same way as the 1st resource group. Good too.
  • the beam index for which the CSI resource set can be repeatedly turned on may be fixed to either beam index #1 or #2 (see FIG. 9).
  • FIG. 9 shows a case where the beam index for which the CSI resource set can be repeatedly turned on is beam index #2. In this case, beam index #1 (repetition of the corresponding CSI resource set is off) is always reported, and beam index #2 may not be reported when repetition of the corresponding CSI resource set is turned on.
  • group-based beam reporting is configured by an upper layer parameter (e.g. groupBasedBeamReporting-r17 in CSI-ReportConfig) and one CSI resource set is set to repeat on, then the CSI for which repeat is set on The resource set beam index (CRI/SSBRI) may not be reported.
  • an upper layer parameter e.g. groupBasedBeamReporting-r17 in CSI-ReportConfig
  • CRI/SSBRI resource set beam index
  • Beam index #2 from a CSI resource set with repetition set to on (eg, CSI resource set #2) may be reported.
  • the UE controls to report beam index #2 from CSI resource set #2 when repetition of CSI resource set #1 is set to off and repetition of CSI resource set #2 is set to on. Good too. Further, the UE may control the beam index #1 from the CSI resource set #1 whose repetition is set to OFF to always be reported. In other words, the UE may report the beam index from each CSI resource set regardless of whether the repetition set in the CSI resource set is on or off.
  • the UE specifies the first beam index #1 (selected from the CSI resources #1) and the second beam index #2 (selected from the CSI resources #1) corresponding to each resource group (e.g., 1st resource group).
  • CSI resource #2 may be controlled to always be reported (see FIG. 7).
  • the UE When reporting on the 2nd resource group to the 4th resource group (for example, when two or more resource group reports are configured by upper layer parameters), the UE also controls beam index reporting in the same way as the 1st resource group. Good too.
  • group-based beam reporting is configured by an upper layer parameter (e.g. groupBasedBeamReporting-r17 in CSI-ReportConfig)
  • the upper layer parameter e.g. repetition
  • the beam index e.g. , whether set on or off
  • Option 1-3 It may be a configuration that is not defined in the specifications that the repetition of both of the two CSI resource sets #1 and #2 is set to on.
  • the UE does not need to assume that the repetition of both CSI resource sets #1 and #2 is set to on. That is, the repetition of at least one of the two CSI resource sets #1 and #2 may be controlled to be set to OFF. For example, the UE may assume that repetition of at least one CSI resource set is set to off.
  • FIG. 10 shows a case where a report is made for one resource group.
  • a CSI resource set in which repetition is set to off may be read as a CSI resource set in which repetition is not set by an upper layer parameter (for example, repetition).
  • the beam index reporting operation for a CSI resource set in which repetition is set to OFF and the beam index reporting operation for a CSI resource set in which repetition is not set are common. It's okay.
  • the beam index of a CSI resource set for which repetition is not configured may be controlled to be always reported.
  • a receiving unit that receives information regarding a plurality of channel state information resource sets; When group-based beam reporting is configured, at least one of a channel state information reference signal index and a synchronization signal block index from each channel state information resource set is determined based on the presence or absence of repetition corresponding to each channel state information resource set.
  • a terminal having a control unit that controls reporting of the information.
  • the receiving unit receives information regarding the two channel state information resource sets, and the control unit controls the information of each channel state information resource set when the repetition corresponding to each channel state information resource set is set to off.
  • the terminal according to supplementary note 1 which reports at least one of a channel state information reference signal index and a synchronization signal block index.
  • the receiving unit receives information regarding the two channel state information resource sets, and the control unit sets repetition corresponding to one of the channel state information resource sets to be on and sets repetition to the other channel state information resource set.
  • the receiving unit receives information regarding the two channel state information resource sets, and the control unit sets repetition corresponding to one of the channel state information resource sets to be on, and sets the repetition corresponding to the other channel state information reference signal resource to When the repetition corresponding to the one channel state information resource set is set to off, one of the channel state information reference signal index and the synchronization signal block index of the one channel state information resource set is always reported. terminal.
  • 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. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • User terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when base stations 11 and 12 are not distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2, for example.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD) in each CC.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication systems such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)-based wireless access method may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a wireless access method may also be called a waveform.
  • other wireless access methods for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods
  • the UL and DL radio access methods may be used as the UL and DL radio access methods.
  • the downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (physical broadcast channel (PBCH)), and a downlink control channel (physical downlink control). Channel (PDCCH)) or the like may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH downlink control channel
  • uplink channels include a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH), and a random access channel. (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, upper layer control information, etc. may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted via the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) that includes scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CONtrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • PDCCH candidates PDCCH candidates
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • the PUCCH allows channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)) may be transmitted.
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • UCI Uplink Control Information including at least one of SR
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical” at the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, SS Block (SSB), etc. Note that SS, SSB, etc. may also be called reference signals.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • UL-RS uplink reference signals
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signals
  • UE-specific reference signal user terminal-specific reference signal
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control section 110, a transmitting/receiving section 120, a transmitting/receiving antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission and reception, measurement, etc. using the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data, control information, a sequence, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 120.
  • the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121, a radio frequency (RF) section 122, and a measuring section 123.
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212.
  • the transmitter/receiver unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, etc., which are explained based on common understanding in the technical field related to the present disclosure. be able to.
  • the transmitting/receiving section 120 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 1211 and an RF section 122.
  • the reception section may include a reception processing section 1212, an RF section 122, and a measurement section 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmitting/receiving unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 120 performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted.
  • a baseband signal may be output by performing transmission processing such as processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving section 120 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitting/receiving unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), applying reception processing such as filter processing, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data etc. may also be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR) )) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and transmits and receives user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane It is also possible to acquire and transmit data.
  • the transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit information regarding multiple channel state information resource sets.
  • control unit 110 controls the channel state information reference signal index and synchronization signal from each channel state information resource set based on the repetition setting corresponding to each channel state information resource set. Reporting of at least one of the block indexes may be instructed.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210, a transmitting/receiving section 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that one or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230, measurement, and the like.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 220.
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221, an RF section 222, and a measuring section 223.
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212.
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measuring circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitting/receiving section 220 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 2211 and an RF section 222.
  • the reception section may include a reception processing section 2212, an RF section 222, and a measurement section 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna, such as an array antenna, as described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g. RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g. , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g. RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g. , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (as necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted. , precoding, digital-to-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
  • DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transmitting/receiving unit 220 transmits the above processing in order to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • DFT processing may be performed as the transmission processing, or if not, DFT processing may not be performed as the transmission processing.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) on the acquired baseband signal. (which may include decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to obtain user data and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmitter/receiver 220 may receive information regarding multiple channel state information resource sets.
  • control unit 210 determines the channel state information reference signal index and synchronization signal block from each channel state information resource set based on the presence or absence of repetition corresponding to each channel state information resource set. Reporting of at least one of the indexes may be controlled.
  • control unit 210 controls the channel state information reference signal index of each channel state information resource set. Control may be performed to report at least one of the synchronization signal block index and the synchronization signal block index.
  • the control unit 210 may control the channel state information reference signal index and synchronization signal block index of one channel state information resource set not to be reported.
  • the control unit 210 may control to always report one of the channel state information reference signal index and synchronization signal block index of one channel state information resource set.
  • 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. 14 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. 15 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. Be prepared.
  • 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、複数のチャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信する受信部と、グループベースビーム報告が設定される場合、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しの有無に基づいて、前記各チャネル状態情報リソースセットからのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方の報告を制御する制御部と、を有する。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 Rel.15及び16 NRでは、グループベースビーム報告が有効に設定されるUEは、各レポート設定について2つの異なるビームインデックスしか報告することができない。このため、Rel.17に向けて、複数のパネル(マルチパネル)を有するユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))、複数の送受信ポイント(マルチTransmission/Reception Point(TRP))などについてのビーム管理関連の拡張が検討されている。
 しかしながら、ビーム管理関連の拡張を行う場合に、CSI報告をどのように行うかについて、まだ検討が十分に進んでいない。これが明確化されないと、TRP及びUE間の適切な通信を行えず、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、グループベースビーム報告に関連するCSIレポートを好適に利用できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、複数のチャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信する受信部と、グループベースビーム報告が設定される場合、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しの有無に基づいて、前記各チャネル状態情報リソースセットからのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方の報告を制御する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、グループベースビーム報告に関連するCSIレポートを好適に利用できる。
図1A及び図1Bは、CSIレポート設定及びCSIリソース設定に関するRRC情報要素の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、NZP CSI-RSリソースセット及びCSI-SSBリソースセットに関するRRC情報要素の一例を示す図である。 図3は、TCI状態に関するRRC情報要素の一例を示す図である。 図4は、RRC情報要素「CSI-ReportConfig」の抜粋である。 図5は、Rel.15 NRにおけるCSIレポートの一例を示す図である。 図6は、Rel.17 NR以降におけるマルチグループベースビーム報告用のCSIレポートの一例を示す図である。 図7は、第1の実施形態に係るマルチグループベースビーム報告用のCSIレポートの一例を示す図である。 図8は、第1の実施形態に係るマルチグループベースビーム報告用のCSIレポートの他の例を示す図である。 図9は、第1の実施形態に係るマルチグループベースビーム報告用のCSIレポートの他の例を示す図である。 図10は、第1の実施形態に係るマルチグループベースビーム報告用のCSIレポートの他の例を示す図である。 図11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12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13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14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15は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(CSI)
 NRにおいては、UEは、参照信号(又は当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定し、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))をネットワーク(例えば、基地局)にフィードバック(報告)する。
 UEは、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))などの少なくとも1つを用いて、チャネル状態を測定してもよい。
 CSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソース、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSリソース及びCSI干渉測定(CSI Interference Measurement(CSI-IM))リソースの少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIのための信号成分を測定するためのリソースは、信号測定リソース(Signal Measurement Resource(SMR))、チャネル測定リソース(Channel Measurement Resource(CMR))と呼ばれてもよい。SMR(CMR)は、例えば、チャネル測定のためのNZP CSI-RSリソース、SSBなどを含んでもよい。
 CSIのための干渉成分を測定するためのリソースは、干渉測定リソース(Interference Measurement Resource(IMR))と呼ばれてもよい。IMRは、例えば、干渉測定のためのNZP CSI-RSリソース、SSB、ZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースの少なくとも1つを含んでもよい。
 SS/PBCHブロックは、同期信号(例えば、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PBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIは、複数のパートを有してもよい。CSIパート1は、相対的にビット数の少ない情報(例えば、RI)を含んでもよい。CSIパート2は、CSIパート1に基づいて定まる情報などの、相対的にビット数の多い情報(例えば、CQI)を含んでもよい。
 また、CSIは、いくつかのCSIタイプに分類されてもよい。CSIタイプによって、報告(レポート)する情報種別、サイズなどが異なってもよい。例えば、シングルビームを利用した通信を行うために設定されるCSIタイプ(タイプ1(type I) CSI、シングルビーム用CSIなどとも呼ぶ)と、マルチビームを利用した通信を行うために設定されるCSIタイプ(タイプ2(type II) CSI、マルチビーム用CSIなどとも呼ぶ)と、が規定されてもよい。CSIタイプの利用用途はこれに限られない。
 CSIのフィードバック方法としては、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、セミパーシステントなCSI(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告などが検討されている。
 UEは、CSI測定設定情報を、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を用いて通知されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 CSI測定設定情報は、例えば、RRC情報要素「CSI-MeasConfig」を用いて設定されてもよい。CSI測定設定情報は、CSIリソース設定情報(RRC情報要素「CSI-ResourceConfig」)、CSI報告設定情報(RRC情報要素「CSI-ReportConfig」)などを含んでもよい。CSIリソース設定情報は、CSI測定のためのリソースに関連し、CSI報告設定情報は、どのようにUEがCSI報告を実施するかに関連する。
 図1A及び1Bは、CSI報告設定及びCSIリソース設定に関するRRC情報要素の一例を示す図である。本例では、情報要素に含まれるフィールド(パラメータと呼ばれてもよい)の抜粋が示されている。図1A及び1Bは、ASN.1(Abstract Syntax Notation One)記法を用いて記載されている。なお、本開示の他のRRC情報要素(又はRRCパラメータ)に関する図面も、同様の記法で記載される。
 図1Aに示すように、CSI報告設定情報(「CSI-ReportConfig」)は、チャネル測定用リソース情報(「resourcesForChannelMeasurement」)を含む。また、CSI報告設定情報は、干渉測定用リソース情報(例えば、干渉測定用NZP CSI-RSリソース情報(「nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference」)、干渉測定用CSI-IMリソース情報(「csi-IM-ResourcesForInterference」)など)も含んでもよい。これらのリソース情報は、CSIリソース設定情報のID(Identifier)(「CSI-ResourceConfigId」)に対応している。
 なお、各リソース情報に対応するCSIリソース設定情報のID(CSIリソース設定IDと呼ばれてもよい)は、1つ又は複数が同じ値であってもよいし、それぞれ異なる値であってもよい。
 図1Bに示すように、CSIリソース設定情報(「CSI-ResourceConfig」)は、CSIリソース設定情報ID、CSI-RSリソースセットリスト情報(「csi-RS-ResourceSetList」)、リソースタイプ(「resourceType」)などを含んでもよい。CSI-RSリソースセットリストは、測定のためのNZP CSI-RS及びSSBの情報(「nzp-CSI-RS-SSB」)と、CSI-IMリソースセットリスト情報(「csi-IM-ResourceSetList」)と、の少なくとも一方を含んでもよい。
 リソースタイプは、このリソース設定の時間ドメインのふるまいを表し、「非周期的」、「セミパーシステント」、「周期的」が設定され得る。例えば、それぞれに対応するCSI-RSは、A-CSI-RS、SP-CSI-RS、P-CSI-RSと呼ばれてもよい。
 なお、チャネル測定用リソースは、例えば、CQI、PMI、L1-RSRPなどの算出に用いられてもよい。また、干渉測定用リソースは、L1-SINR、L1-SNR、L1-RSRQ、その他の干渉に関する指標の算出に用いられてもよい。
 干渉測定がCSI-IMで行われる場合、チャネル測定用の各CSI-RSは、対応するリソースセットにおけるCSI-RSリソース及びCSI-IMリソースの順番に基づいて、リソースの観点からCSI-IMリソースと関連付けられてもよい。
 「nzp-CSI-RS-SSB」は、NZP CSI-RSリソースセットリスト情報(「nzp-CSI-RS-ResourceSetList」)及びCSI測定のためのSSBリソースセットリスト情報(「csi-SSB-ResourceSetList」)を含んでもよい。これらのリスト情報は、それぞれ1つ以上のNZP CSI-RSリソースセットID(「NZP-CSI-RS-ResourceSetId」)及びCSI-SSBリソースセットID(「CSI-SSB-ResourceSetId」)に対応しており、測定対象のリソースを特定するために用いられてもよい。
 NZP CSI-RSリソースセットリスト情報(「nzp-CSI-RS-ResourceSetList」)は、CSIリソース設定あたりのNZP CSI-RSリソースセットの最大数(「maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig」)のNZP CSI-RSリソースセットID(「NZP-CSI-RS-ResourceSetId」)を含んでもよい。CSIリソース設定あたりのNZP CSI-RSリソースセットの最大数(「maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig」)は、リソースタイプが「非周期的(aperiodic)」である場合、最大16であり、そうでない場合(リソースタイプが「セミパーシステント」又は「周期的」である場合)は1であってもよい。
 CSI測定のためのSSBリソースセットリスト情報(「csi-SSB-ResourceSetList」)は、CSIリソース設定あたりのCSI測定のためのSSBリソースセットの最大数(「maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig」)のCSI-SSBリソースセットID(「CSI-SSB-ResourceSetId」)を含んでもよい。CSIリソース設定あたりのCSI測定のためのSSBリソースセットの最大数(「maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig」)は、1であってもよい。
 CSI-IMリソースセットリスト情報(「csi-IM-ResourceSetList」)は、CSIリソース設定あたりのCSI-IMリソースセットの最大数(「maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig」)のCSI-IMリソースセットID(「CSI-IM-ResourceSetId」)を含んでもよい。CSIリソース設定あたりのCSI-IMリソースセットの最大数(「maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig」)は、リソースタイプが「非周期的(aperiodic)」である場合、最大16であり、そうでない場合は1であってもよい。
 図2A及び2Bは、NZP CSI-RSリソースセット及びCSI-SSBリソースセットに関するRRC情報要素の一例を示す図である。
 図2Aに示すように、NZP CSI-RSリソースセット情報(「NZP-CSI-RS-ResourceSet」)は、NZP CSI-RSリソースセットIDと、1つ以上のNZP CSI-RSリソースID(「NZP-CSI-RS-ResourceId」)と、を含む。
 NZP CSI-RSリソース情報(「NZP-CSI-RS-Resource」)は、NZP CSI-RSリソースIDと、送信設定指示状態(TCI状態(Transmission Configuration Indication state))のID(「TCI-stateId」)と、を含んでもよい。TCI状態については後述する。
 図2Bに示すように、CSI-SSBリソースセット情報(「CSI-SSB-ResourceSet」)は、CSI-SSBリソースセットIDと、1つ以上のSSBインデックス情報(「SSB-Index」)と、を含む。SSBインデックス情報は、例えば0以上63以下の整数であって、SSバースト内のSSBを識別するために用いられてもよい。
 図3は、TCI状態に関するRRC情報要素の一例を示す図である。
 TCI状態とは、チャネル又は信号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 info)などとも呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定又は指定されてもよい。
 図3に示すように、TCI状態情報(「TCI-State」)は、TCI状態IDと、1つ以上のQCL情報(「QCL-Info」)と、を含んでもよい。QCL情報は、QCLソースの参照信号に関する情報(RS関連情報(「referenceSignal」))及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報(「qcl-Type」))の少なくとも1つを含んでもよい。RS関連情報は、RSのインデックス(例えば、NZP CSI-RSリソースID、SSBインデックス)、サービングセルのインデックス、RSが位置するBWP(Bandwidth Part)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
 UEは、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)について、当該信号/チャネルに関連付けられるTCI状態IDに対応するTCI状態に基づいて、受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号、受信ビーム決定などの少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、変調、符号化、送信ビーム決定などの少なくとも1つ)などを制御してもよい。
 図2Aに示したように、P-CSI-RSについては、関連するTCI状態がRRCによって設定されてもよい。なお、P-CSI-RS、SP-CSI-RS及びA-CSI-RSについては、関連する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基づいて判断されてもよい。
 Rel.17/18以降において、複数のUEパネルを利用したUL送信をサポートすることが想定されている。
(ビーム管理)
 Rel.15 NRにおいては、ビーム管理(Beam Management(BM))の方法が検討されてきた。当該ビーム管理においては、UEが報告したL1-RSRPをベースに、ビーム選択(beam selection)を行う。ある信号/チャネルのビームを変更する(切り替える)ことは、当該信号/チャネルのTCI状態及びQCL想定の少なくとも一方を変更することに相当してもよい。
 UEは、ビーム管理のための測定結果を、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて報告(送信)してもよい。当該測定結果は、例えば、L1-RSRP、L1-RSRQ、L1-SINR、L1-SNRなどの少なくとも1つを含むCSIであってもよい。
 ビーム管理のために報告される測定結果(例えば、CSI)は、ビーム測定(beam measurement)、ビーム測定レポート(beam measurement report)、ビーム報告(ビームレポート)、ビームレポートCSIなどと呼ばれてもよい。
 ビームレポートのためのCSI測定は、干渉測定を含んでもよい。UEは、CSI測定用のリソースを用いてチャネル品質、干渉などを測定し、ビームレポートを導出してもよい。
 ビームレポートには、チャネル品質測定及び干渉測定の少なくとも一方の結果が含まれてもよい。チャネル品質測定の結果は、例えばL1-RSRPを含んでもよい。干渉測定の結果は、L1-SINR、L1-SNR、L1-RSRQ、その他の干渉に関する指標(例えば、L1-RSRPでない任意の指標)などを含んでもよい。
 CSI報告は、上位レイヤパラメータで設定されるCSI報告設定に基いて行われてもよい。図4は、Rel.16におけるRRC情報要素「CSI-ReportConfig」の一例である。図4は、図1Aと同じCSI報告設定情報(CSI-ReportConfig)の、別の箇所を抜粋している。
 CSI報告設定情報は、1つのレポートインスタンス(例えば、1つのCSI)で報告するパラメータの情報である「報告量」(RRCパラメータ「reportQuantity」で表されてもよい)を含んでもよい。報告量は、「選択型(choice)」というASN.1オブジェクトの型で定義されている。このため、報告量として規定されるパラメータ(cri-RSRP、ssb-Index-RSRPなど)のうち1つが設定される。
 CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、グループベースビーム報告に関するRRCパラメータ「groupBasedBeamReporting」)が無効(disabled)に設定されたUEは、各レポート設定(report setting)について、CSI報告設定情報に含まれる上位レイヤパラメータ(例えば、報告されるRS数を示すRRCパラメータ「nrofReportedRS」)の個数の異なるビーム測定用リソースID(例えば、SSBRI、CRI)と、それぞれのIDに対応する測定結果(例えばL1-RSRP)と、をビームレポート(1つのレポートインスタンス)に含めてもよい。
 groupBasedBeamReportingが有効(enabled)に設定されたUEは、各レポート設定について、グループ単位でCRI/SSBRI(例えば、1グループのCRI/SSBRI)を報告する。当該グループには、複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIが含まれる。複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIはUEにより同時に受信されることを意味してもよい。
 例えば、groupBasedBeamReportingが有効(enabled)に設定されたUEは、各レポート設定について、2つの異なるビーム測定用リソースID(例えば、CRI/SSBRI)と、それぞれのIDに対応する2つの測定結果(例えば、L1-RSRP)と、をビームレポートに含めてもよい。当該2つのビーム測定用リソース(CSI-RSリソース、SSBリソース)は、UEによって、1つの空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信されてもよいし、複数の同時空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信されてもよい。
 また、図2Aで示したNZP CSI-RSリソースセット情報は、当該リソースセット内のリソースにおける繰り返し(repetition)に関する情報を含んでもよい。当該繰り返しに関する情報は、例えば‘オン’又は‘オフ’を示してもよい。なお、‘オン’は‘有効(enabled又はvalid)’と表されてもよいし、‘オフ’は‘無効(disabled又はinvalid)’と表されてもよい。
 例えば、繰り返しが‘オン’を設定されたリソースセットについて、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じ下りリンク空間ドメイン送信フィルタ(same downlink spatial domain transmission filter)を用いて送信されたと想定してもよい。この場合、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じビームを用いて(例えば、同じ基地局から同じビームを用いて)送信されたと想定してもよい。
 繰り返しが‘オフ’を設定されたリソースセットについて、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じ下りリンク空間ドメイン送信フィルタを用いて送信されたとは想定してはいけない(又は、想定しなくてもよい)、という制御を行ってもよい。この場合、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じビームを用いては送信されない(異なるビームを用いて送信された)と想定してもよい。つまり、繰り返しが‘オフ’を設定されたリソースセットについて、UEは、基地局がビームスイーピングを行っていると想定してもよい。
 Rel.15 NRにおいては、報告量のうちcri-RSRP、ssb-Index-RSRPがビーム管理に関連する。報告量としてcri-RSRPが設定されたUEは、CRI及び当該CRIに対応するL1-RSRPを報告する。報告量としてssb-Index-RSRPが設定されたUEは、SSBRI及び当該SSBRIに対応するL1-RSRPを報告する。
 図5は、Rel.15 NRにおけるCSIレポートの一例を示す図である。図5は、Rel.15で規定される、CSI/RSRP又はSSBRI/RSRP報告のための1つのCSIレポート(n番目のCSIレポート#n)に含まれるCSIフィールドのマッピング順を示す。
 図5のCSIレポートは、CRI/SSBRI及びRSRPの組を、1つ以上含むことができる。これらの組の数は、レポート対象の参照信号リソース数を示す上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ「nrofReportedRS」)によって設定されてもよい。
 L1-RSRP報告について、nrofReportedRSが1(値としては’n1’)に設定される場合、最も大きい測定値のL1-RSRPを示す所定の数のビット(例えば、mビット)のフィールドであるRSRP#1がCSIレポートに含まれる。Rel.15 NRでは、m=7である。
 L1-RSRP報告について、nrofReportedRSが1より大きく設定される場合、又はgroupBasedBeamReportingが有効に設定される場合、UEは差分L1-RSRPベース報告を利用する。具体的には、当該UEは、最も大きい測定値のL1-RSRPを示すRSRP#1と、k(図5では、k=2、3、4)番目に大きいL1-RSRPについて当該最も大きい測定値を参照して(例えば、当該測定値からの差分として)算出される差分(Differential)RSRP#kと、を同じCSIレポート(レポーティングインスタンス)に含める。ここで、差分RSRP#kは、上記所定の数より少ないビット(例えば、nビット)のフィールドであってもよい。Rel.15 NRでは、n=4である。
 例えば、各グループに対し、1番目のビームに対する絶対(absolute)RSRP値7ビット(1dBステップサイズを用いる-140から-44dBmまでの範囲)と、2番目のビームに対する差分RSRP値4ビットと、が報告される。
 なお、groupBasedBeamReportingが有効に設定される場合、UEは、RSRP#1及び差分RSRP#2を同じCSIレポートに含める。
 図5のCRI/SSBRI#kは、RSRP#k又は差分RSRP#kに対応するCRI/SSBRIを示すフィールドである(RSRP#k又は差分RSRP#kを報告する場合に含まれる)。
 なお、Rel.16以降のNRでは、nrofReportedRSは4以上の値であってもよく、4以上であってもよい。CSIレポートに、4以上のCRI/SSBRI及びRSRPの組が含まれてもよい。上記のm、nなどは、それぞれ7、4に限られない。
 また、Rel.16以降のNRでは、L1-SINR報告が行われてもよい。L1-SINR報告には、上述のL1-RSRP報告におけるRSRPをSINRで読み替えた内容が適用されてもよい。なお、この場合、SINRのための設定/パラメータはRSRPのための設定/パラメータと異なってもよく、例えば上記nrofReportedRSは、SINRのレポート対象の参照信号リソース数を示すnrofReportedRSForSINRで読み替えられてもよい。
 L1-RSRPの算出(computation)に対して、UEは、各リソースセットで最大64のリソースを含む、最大16のCSI-RSリソースセットのCSI-RSリソースセッティングを設定されてもよい。全てのリソースセットにわたって異なるCSI-RSリソースの総数は、128以下であってもよい。
 L1-SINRの算出(computation)に対して、チャネル測定では、UEは、トータルで最大64のCSI-RSリソース又は最大64のSS/PBCHブロックを含む、最大16のCSI-RSリソースセットのCSI-RSリソースセッティングを設定されてもよい。
 CSIの非周期的トリガ状態リストの情報(上位レイヤパラメータ「CSI-AperiodicTriggerStateList」)が設定されたUEに対し、CSI-ReportConfigにリンクする1つのリソースセッティングが複数の非周期的リソースセットを有する場合、当該リソースセッティングの非周期的CSI-RSリソースの1つのみが、トリガ状態に関連付けられてもよい。このとき、当該UEは、当該リソースセッティングから1つのCSI-IM/NZP CSI-RSリソースセットを選択するように、トリガ状態ごとリソースセッティングごとに上位レイヤで設定されてもよい。
 UEは、報告量(上位レイヤパラメータreportQuantity)が「none」、「cri-RI-CQI」、「cri-RSRP」、「ssb-Index-RSRP」、「cri-SINR」又は「ssb-Index-SINR」に設定されたCSI-ReportConfigのチャネル測定用リソースセッティングにおいて、64を超えるNZP CSI-RSリソース及びSS/PBCHブロックリソースの少なくとも一方が設定されることを想定(expect、assume)しなくてもよい。
 UEに、報告量(上位レイヤパラメータreportQuantity)が「cri-RSRP」、「cri-SINR」又は「none」に設定されたCSI-ReportConfigが設定され、当該CSI-ReportConfigが、上位レイヤパラメータresourceTypeが「aperiodic」に設定されたリソースセッティングにリンクする場合、UEは、当該リソースセッティングに含まれるCSI-RSリソースセットに16を超えるCSI-RSリソースが設定されることは想定しなくてもよい。
 UEに、報告量(上位レイヤパラメータreportQuantity)が「cri-RSRP」、「cri-RI-PMI-CQI」、「cri-RI-i1」、「cri-RI-i1-CQI」、「cri-RI-CQI」、「cri-RI-LI-PMI-CQI」又は「cri-SINR」に設定されたCSI-ReportConfigが設定され、対応するリソースセットにチャネル測定用のリソースが2以上設定されている場合、UEは、報告されたCRIを条件にCRI以外のCSIパラメータを導出してもよい。ここで、CRI k(k≧0)は、対応するチャネル測定用のNZP-CSI-RS-ResourceSet内の関連するnzp-CSI-RS-Resourcesの設定されたk+1番目のエントリと、csi-IM-ResourceSetの関連するcsi-IM-Resourceのk+1番目のエントリ、又は、対応する干渉測定用のNZP-CSI-RS-ResourceSetの関連するnzp-CSI-RS-Resourcesのk+1番目のエントリ(CSI-ReportConfigでreportQuantityが「cri-SINR」に設定されている場合)と、に対応してもよい。2つのCSI-RSリソースが設定される場合、各リソースは最大で16のCSI-RSポートを含んでもよい。3以上8以下のCSI-RSリソースが設定される場合、各リソースは最大で8のCSI-RSポートを含んでもよい。
 UEに、報告量(上位レイヤパラメータreportQuantity)が「ssb-Index-RSRP」に設定されたCSI-ReportConfigが設定される場合、SSBRIを報告してもよい。ここで、SSBRI k(k≧0)は、対応するCSI-SSB-ResourceSet内の関連するcsi-SSB-ResourceListで設定されたk+1番目のエントリに対応してもよい。
 UEに、報告量(上位レイヤパラメータreportQuantity)が「ssb-Index-SINR」に設定されたCSI-ReportConfigが設定される場合、報告されたSSBRIを条件としたL1-SINRを導出してもよい。ここで、SSBRI k(k≧0)は、対応するチャネル測定用のCSI-SSB-ResourceSet内の関連するcsi-SSB-ResourceListの設定されたk+1番目のエントリと、csi-IM-ResourceSetの関連するcsi-IM-Resourceのk+1番目のエントリ、又は、対応する干渉測定用のNZP-CSI-RS-ResourceSetの関連するnzp-CSI-RS-Resourcesのk+1番目のエントリと、に対応してもよい。
(拡張グループベースビーム報告)
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17以降)に向けて、複数のパネル(マルチパネル)を有するユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))、複数の送受信ポイント(マルチTransmission/Reception Point(TRP))などについてのビーム管理関連の拡張(例えば、複数TRPに適したビームレポート、拡張グループベースビーム報告と呼ばれてもよい)が検討されている。
 上述のgroupBasedBeamReportingは、複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIを含む1グループについて1つのレポートで報告できるため、マルチTRP送信、マルチパネル受信などが適用される場合に好適である。例えば、TRP1のベストビームをRSRP#1で、TRP2のベストビームを差分RSRP#2として報告するために利用できる。
 Rel.15及び16では、グループベースビーム報告が有効に設定されるUEは、各レポート設定について2つの異なるCRI/SSBRI(ビームインデックスと読み替えられてもよい)しか報告することができない。このため、Rel.17に向けて、グループベースビーム報告によって報告できるグループ数を拡張することが想定される。
 例えば、2つのチャネル測定用のリソースセット(例えば、CMRセット)は、周期的(periodic)/半永久的(semi-persistent)/非周期的(aperiodic)リソースタイプに設定/トリガされてもよい。2つのチャネル測定用のリソースセット(例えば、CMRセット)は、例えば、2つのCSI-SSB-リソースセット/2つのNZP-CSI-RS-リソースセットであってもよい。UEは、最大4つのCRI/SSBRIのグループを報告可能となるように設定されてもよい。なお、報告可能なグループ数(又は、候補数1/2/3/4)は、上位レイヤパラメータにより設定されてもよい。
 各グループは、複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIを有し、各グループのCRI/SSBRIは、報告設定(例えば、report setting)用の2つのCSIリソースセットからそれぞれ選択されてもよい。また、各グループの2つのCRI/SSBRIは、UEが同時に受信すること(例えば、1つの空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信すること)が可能であることを意味してもよい。
 図6は、拡張グループベースビーム報告を行う場合のCSIレポートの一例を示す図である。図6では、グループベースのCSI/RSRP又はSSBRI/RSRP報告のための1つのレポート(例えば、n番目のCSIレポート#n)に含まれるCSIフィールドのマッピング順を示す。
 CSIレポートには、最大X個(例えば、X=4)のリソースグループが含まれてもよい。各グループには、複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIが含まれる。ここでは、各リソースグループとして、CRI又はSSBRI#1と、CRI又はSSBRI#2とが報告される場合を示している。
 CSIフィールドにリソースセット指標(例えば、Resource set indicator)が含まれてもよい。リソースセット指標の値により、第1のリソースグループのCRI又はSSBRI#1が報告されるチャネル測定リソースセットが指示されてもよい。例えば、0又は1の値を有する1ビットのリソースセット指標は、それぞれ1番目又は2番目のチャネル測定リソースセットを示し、そこから1番目のリソースグループのCRI又はSSBRI#1がレポートされてもよい。残りの全てのリソースグループ(例えば、報告される他のリソースグループがある場合)は、第1のリソースグループと同じマッピング順に従う。例えば、残りの全てのリソースグループのCRI又はSSBRI#1は、リソースセット指標で指示されたチャネル測定リソースセットから報告(又は、選択)されてもよい。
 つまり、各グループのCRI又はSSBRI#1は、リソースセット指標(例えば、Resource set indicator)により指示されたリソースセットから報告(又は、選択)され、CRI又はSSBRI#2は、他のリソースセットから報告(又は、選択)されてもよい。このように、全てのリソースグループにおいて、CRI又はSSBRI#1と、CRI又はSSBRI#2とは、異なるチャネル測定リソースセットから報告されてもよい。
 また、各リソースグループのビームインデックス(例えば、CRI又はSSBRI)に対応するRSRPが報告される。例えば、特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPが報告され、他のRSRPは、特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPとの差分が報告されてもよい。特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPは、第1のリソースグループのCRI又はSSBRI#1のRSRPであってもよい。
 拡張グループベースビーム報告は、所定の上位レイヤパラメータ(例えば、groupBasedBeamReporting-r17)により設定(又は、有効化/アクティブ化が設定)されてもよい。あるいは、拡張グループベースビーム報告は、報告するグループ数に関する上位レイヤパラメータ(例えば、nrofReportedGroups-r17)が設定される場合に有効であると判断されてもよい。
 このようにRel.17以降では、拡張グループベースビーム報告において、Rel.16と比較してより多くのグループ(例えば、リソースグループのビームインデックス)をCSI報告に含めることがサポートされる。一方で、上述したように、CSI-RSリソースセット(例えば、NZP CSI-RSリソースセット)には繰り返し(repetition)が設定される。繰り返しがが‘オン’を設定されたリソースセットについて、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じ下りリンク空間ドメイン送信フィルタを用いて送信されたと想定してもよい。この場合、UEは、当該リソースセット内のリソースが同じビームを用いて(例えば、同じ基地局から同じビームを用いて)送信されたと想定してもよい。
 Rel.17以降において、複数(例えば、2つ)のCSI-RSリソースセットに対して、それぞれ繰り返し(オン又はオフ)が同じ又は異なって設定されることがサポートされることも想定される。この場合、各CSI-RSリソースセットに設定される繰り返しに応じて、CSI報告(例えば、ビームインデックス(例えば、CRI/SSBRI))の報告をどのように制御するかについて十分に検討されていない。
 そこで、本発明者らは、グループベースビーム報告/拡張グループベースビーム報告におけるCSI-RSリソースセットに設定される繰り返しに基づくCSI報告について検討し、本実施の形態の一例を着想した。
 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」、「A及びBの少なくとも1つ」、「A及びB」は互いに読み替えられてもよい。本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、「A、B及びC」は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、セル、サービングセル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、パネル(受信パネル)、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、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、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、CORESETプール)、参照信号設定、参照信号セット設定、などは、互いに読み替えられてもよい。
 パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。TRP IDとTRPは互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、グループ、セット、クラスター、パネル、(報告される)ビームに関するグループなどは、互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態において、ビームインデックス/ビームIDは、例えばCRI/SSBRIで読み替えられてもよい。また、RSRP/SINRは、任意のビーム関連の測定結果で読み替えられてもよい。
 また、CSI-RS関連の名称は、SSB関連の対応する名称で読み替えられてもよい。例えば、CSI-RSリソースは、SSBリソースで読み替えられてもよい。言い換えると、CSI-RSは、CSI-RS/SSBで読み替えられてもよいし、CRIは、CRI/SSBRIで読み替えられてもよい。
 また、本開示において、「受信パネル」は、RSグループ、TRPインデックス、CORESETプールインデックス、グループベースビーム報告のために設定されるRSグループ、TCI状態(又は、TCI)グループ、QCL想定(又は、QCL)グループ、ビームグループ、の少なくとも1つに対応してもよい。
 また、本開示において、「同じ位置の」は、「同じi番目の」、「同じTRPに対応する」などと読み替えられてもよい。なお、本開示において、「第iの」は、あるCSIレポート内においてi番目に含まれることを意味してもよいし、あるCSIレポートのあるグループ内においてi番目に含まれることを意味してもよい。
 本開示において、「セット」、「CMRセット」、「CMRリソースセット」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、「SSBRI/CRI」及び「CMRインデックス」は互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「RSRP/SINR」は、「L1-RSRP/L1-SINR/L3-RSRP/L3-SINR」と互いに読み替えられてもよい。なお、L3はレイヤ3(Layer 3)を意味してもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、グループベースビーム報告において、複数のCSI-RSリソースセット(又は、CSIリソースセット)に対してそれぞれ設定される繰り返しに基づいて、CSI報告(例えば、ビームインデックス)の報告を制御する場合について説明する。なお、以下の説明では、グループベースビーム報告を例に挙げるが、本実施の形態はグループベースビーム報告以外のビーム報告に適用されてもよい。
 以下の説明では、2つのCSIリソースセットが設定される場合を例に挙げて説明する。また、グループベースビーム報告において、1以上のリソースグループ(例えば、最大4リソースグループ)のビームインデックスの報告がサポートされる場合を例に挙げるがこれに限られない。報告可能なグループ数(又は、候補数1/2/3/4)は、上位レイヤパラメータにより設定されてもよい。ビームインデックスは、CRI又はSSBRIであってもよい。
 各グループ/各リソースグループは、2つのビームインデックス#1、#2(CRI/SSBRI#1、CRI/SSBRI#2)を有し、各リソースグループのビームインデックス#1、#2は、CSIリソースセットからそれぞれ設定されてもよい。例えば、第1のCSIリソースセット#1と第2のCSIリソースセット#2が設定される場合、第1のリソースグループ#1は、CSIリソースセット#1からのビームインデックス#1と、CSIリソースセット#2からのビームインデックス#2が含まれてもよい。
 UEは、グループベースビーム報告に関する情報を上位レイヤパラメータ(例えば、groupBasedBeamReporting/nrofReportedGroups)で受信してもよい。UEは、当該上位レイヤパラメータにより、グループビームベース報告の設定(例えば、enable)及びCSI報告毎に報告するビームグループを判断してもよい。
 UEは、1以上のCSIリソースセットに関する情報を上位レイヤパラメータ(例えば、CSI-ResourceConfig/NZP-CSI-RS-ResourceSet)で受信してもよい。また、UEは、各CSIリソースセットの繰り返しの設定(例えば、オン/オフ)に関する情報を上位レイヤパラメータ(例えば、NZP-CSI-RS-ResourceSet/repetition)で受信してもよい。
 UEは、各CSIリソースセット(ここでは、2つのCSIリソースセット)の繰り返しの設定内容に基づいて、以下のオプション1-1~オプション1-3の少なくとも一つを適用してCSI報告(例えば、ビームインデックスの報告)を制御してもよい。
[オプション1-1]
 2つのCSIリソースセットのそれぞれにおいて、上位レイヤパラメーターの繰り返しがオフに設定されている場合、各CSIリソースセットのビームインデックスが報告(例えば、常に)される。
 UEは、2つのCSIリソースセットの繰り返しがそれぞれオフに設定される場合、CSI報告#nにおいて、各リソースグループ(例えば、1stリソースグループ)にそれぞれ対応する第1のビームインデックス#1(CSIリソース#1から選択される)と第2のビームインデックス#2(CSIリソース#2から選択される)を報告するように制御する(図7参照)。
 図7は、オプション1-1を適用する場合のCSIレポートの一例を示す図である。図7では、グループベースのCSI/RSRP又はSSBRI/RSRP報告のための1つのレポート(例えば、n番目のCSIレポート#n)に含まれるCSIフィールドのマッピング順を示す。
 CSIレポートには、最大X個(例えば、X=4)のリソースグループが含まれてもよい。各グループには、複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIが含まれる。ここでは、各リソースグループとして、第1のビームインデックス#1(ここでは、CRI又はSSBRI#1)と、第2のビームインデックス#2(ここでは、CRI又はSSBRI#2)とが報告される場合を示している。
 CSIフィールドにリソースセット指標(例えば、Resource set indicator)が含まれてもよい。リソースセット指標の値により、第1のリソースグループのビームインデックス#1が報告されるCSIリソースセットが指示されてもよい。各リソースグループのビームインデックス#1は、リソースセット指標により指示されたCSIリソースセットから報告(又は、選択)され、ビームインデックス#2は、他のCSIリソースセットから報告(又は、選択)されてもよい。このように、全てのリソースグループにおいて、ビームインデックス#1と、ビームインデックス#2とは、異なるCSIリソースセットから報告されてもよい。
 また、各リソースグループのビームインデックス(例えば、CRI又はSSBRI)に対応するRSRPが報告される。例えば、特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPが報告され、他のRSRPは、特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPとの差分が報告されてもよい。特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPは、第1のリソースグループのCRI又はSSBRI#1のRSRPであってもよい。
 2ndリソースグループ~4thリソースグループについて報告を行う場合(例えば、上位レイヤパラメータにより2以上のリソースグループ報告が設定される場合)も、UEは、1stリソースグループと同様にビームインデックスの報告を制御してもよい。
[オプション1-2]
 2つのCSIリソースセットのうち一方のCSIリソースセット(例えば、CSIリソースセット#1)の繰り返しがオフに設定され、他方のCSIリソースセット(例えば、CSIリソースセット#2)の繰り返しがオンに設定される場合、以下のオプション1-2-1又はオプション1-2-2が適用されてもよい。
《オプション1-2-1》
 繰り返しがオンに設定されたCSIリソースセット(例えば、CSIリソースセット#2)からのビームインデックス#2は、報告されなくてもよい(又は、報告されることが要求されなくてもよい)。
 UEは、CSIリソースセット#1の繰り返しがオフに設定され、CSIリソースセット#2の繰り返しがオンに設定される場合、CSIリソースセット#2からのビームインデックス#2を報告しないように制御してもよい(又は、報告されることが要求されなくてもよい)。一方で、UEは、繰り返しがオフに設定されるCSIリソースセット#1からのビームインデックス#1は常に報告するように制御してもよい。
 例えば、UEは、CSI報告#nにおいて、各リソースグループ(例えば、1stリソースグループ)に対応する第1のビームインデックス#1(CSIリソース#1から選択される)を報告し、第2のビームインデックス#2(CSIリソース#2から選択される)を報告しないように制御してもよい(図8参照)。
 図8は、オプション1-2-1を適用する場合のCSIレポートの一例を示す図である。図8では、グループベースのCSI/RSRP又はSSBRI/RSRP報告のための1つのレポート(例えば、n番目のCSIレポート#n)に含まれるCSIフィールドのマッピング順を示す。
 CSIレポートには、最大X個(例えば、X=4)のリソースグループが含まれてもよい。各グループには、複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIが含まれる。ここでは、各リソースグループとして、第1のビームインデックス#1(ここでは、CRI又はSSBRI#1)と、第2のビームインデックス#2(ここでは、CRI又はSSBRI#2)とが報告される場合を示している。
 図8では、各リソースグループのビームインデックスの報告有無は、当該ビームインデックスが対応するCSIリソースセットに設定される繰り返し(オン又はオフ)により決定される。リソースセット指標により、繰り返しがオンに設定されるCSIリソースセット#2がビームインデックス#2に対応することが指示される場合、UEは、各リソースグループのビームインデックス#2を報告しなくてもよい。
 なお、CSIリソースセット#1の繰り返しがオンに設定される場合、リソースセット指標により、繰り返しがオンに設定されるCSIリソースセット#1がビームインデックス#1に対応することが指示される場合、UEは、各リソースグループのビームインデックス#1を報告しなくてもよい。
 また、各リソースグループのビームインデックス(例えば、CRI又はSSBRI)に対応するRSRPが報告される。例えば、特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPが報告され、他のRSRPは、特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPとの差分が報告されてもよい。特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPは、第1のリソースグループのCRI又はSSBRI#1のRSRPであってもよい。
 UEは、各リソースグループにおいて、特定のCSIリソースセット(例えば、CSIリソースセット#2)のビームインデックス#2を報告しないように制御する場合であっても、当該ビームインデックス#2のRSRPは報告するように制御してもよい。つまり、ビームインデックスの報告が行われない場合であっても、ビームインデックスに対応するRSRPの報告は行われてもよい。
 2ndリソースグループ~4thリソースグループについて報告を行う場合(例えば、上位レイヤパラメータにより2以上のリソースグループ報告が設定される場合)も、UEは、1stリソースグループと同様にビームインデックスの報告を制御してもよい。
 なお、図8では、各リソースグループにそれぞれ対応するビームインデックス#1が含まれるCSIリソースセットと、ビームインデックス#2が含まれるCSIリソースセットと、のいずれか一方の繰り返しがオンに設定され得る場合を示したが、これに限られない。例えば、CSIリソースセットの繰り返しオンが設定され得るビームインデックスは、ビームインデックス#1と#2のいずれか一方に固定されてもよい(図9参照)。図9は、CSIリソースセットの繰り返しオンが設定され得るビームインデックスが、ビームインデックス#2となる場合を示している。この場合、ビームインデックス#1(対応するCSIリソースセットの繰り返しがオフ)は常に報告され、ビームインデックス#2は対応するCSIリソースセットの繰り返しがオンになる場合に報告されなくてもよい。
 このように、上位レイヤパラメータ(例えば、CSI-ReportConfig内のgroupBasedBeamReporting-r17)によりグループベースビーム報告が設定され、1つのCSIリソースセットが繰り返しオンに設定される場合、繰り返しがオンに設定されるCSIリソースセットのビームインデックス(CRI/SSBRI)は報告されなくてもよい。
《オプション1-2-2》
 繰り返しがオンに設定されたCSIリソースセット(例えば、CSIリソースセット#2)からのビームインデックス#2は、報告されてもよい。
 UEは、CSIリソースセット#1の繰り返しがオフに設定され、CSIリソースセット#2の繰り返しがオンに設定される場合、CSIリソースセット#2からのビームインデックス#2を報告するように制御してもよい。また、UEは、繰り返しがオフに設定されるCSIリソースセット#1からのビームインデックス#1は常に報告するように制御してもよい。つまり、UEは、CSIリソースセットに設定される繰り返しがオンであるかオフであるかに関わらず、各CSIリソースセットからのビームインデックスを報告してもよい。
 例えば、UEは、CSI報告#nにおいて、各リソースグループ(例えば、1stリソースグループ)に対応する第1のビームインデックス#1(CSIリソース#1から選択される)と第2のビームインデックス#2(CSIリソース#2から選択される)を常に報告するように制御してもよい(図7参照)。
 2ndリソースグループ~4thリソースグループについて報告を行う場合(例えば、上位レイヤパラメータにより2以上のリソースグループ報告が設定される場合)も、UEは、1stリソースグループと同様にビームインデックスの報告を制御してもよい。
 このように、上位レイヤパラメータ(例えば、CSI-ReportConfig内のgroupBasedBeamReporting-r17)によりグループベースビーム報告が設定される場合、各CSIリソースセットに対する繰り返しに関する上位レイヤパラメータ(例えば、repetition)に関わらず(例えば、オン又はオフに設定されるかに関わらず)、各CSIリソースセットのビームインデックス(CRI/SSBRI)は報告されてもよい。
[オプション1-3]
 2つのCSIリソースセット#1、#2の両方の繰り返しがオンに設定されることは仕様で定義されない構成としてもよい。この場合、UEは、2つのCSIリソースセット#1、#2が設定される場合、両方のCSIリソースセット#1と#2の繰り返しがオンに設定されることは想定しなくてもよい。つまり、2つのCSIリソースセット#1、#2のうち、少なくとも一方のCSIリソースセットの繰り返しはオフに設定されるように制御されてもよい。例えば、UEは少なくとも一方のCSIリソースセットの繰り返しはオフに設定されると想定してもよい。
 あるいは、2つのCSIリソースセット#1、#2の両方の繰り返しがオンに設定されることが仕様/通信システムにおいて許容(又は、サポートされる場合)、オプション1-1及びオプション1-2で示したCSI報告動作の少なくとも一つが適用されてもよい。
 2つのCSIリソースセット#1、#2の両方の繰り返しがオンに設定されることがサポートされる場合に、繰り返しがオンに設定されたCSIリソースセットからのビームインデックスの報告を行わない場合(オプション1-2-1を適用する場合)を想定する。かかる場合、UEは、CSI報告においてビームインデックスの報告は行わない(又は、必要とされない)が、リソースセット指標と、各CSIリソースセット(2つのCSIリソースセット)からの2つのビームインデックスのRSRPと、について報告してもよい(図10参照)。図10では、1つのリソースグループに対する報告を行う場合を示している。
[バリエーション]
 なお、オプション1-1~オプション1-3において、繰り返しがオフに設定されるCSIリソースセットは、上位レイヤパラメータ(例えば、repetition)により繰り返しが設定されないCSIリソースセットと読み替えられてもよい。つまり、繰り返しがオフと設定されるCSIリソースセットのビームインデックスの報告動作と、繰り返しが設定されない(又は、繰り返しに関する上位レイヤパラメータのフィールドがない)CSIリソースセットのビームインデックスの報告動作は共通であってもよい。例えば、繰り返しが設定されない(又は、繰り返しに関する上位レイヤパラメータのフィールドがない)CSIリソースセットのビームインデックスは、常に報告されるように制御されてもよい。
(付記)
 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]
 複数のチャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信する受信部と、
 グループベースビーム報告が設定される場合、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しの有無に基づいて、前記各チャネル状態情報リソースセットからのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方の報告を制御する制御部と、を有する端末。
[付記2]
 前記受信部は、2つの前記チャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信し、前記制御部は、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しがオフと設定された場合、各チャネル状態情報リソースセットのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方を報告する付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記受信部は、2つの前記チャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信し、前記制御部は、一方のチャネル状態情報リソースセットに対応する繰り返しがオンに設定され、他方のチャネル状態情報のリソースセットに対応する繰り返しがオフに設定される場合、前記一方のチャネル状態情報リソースセットのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの報告を行わない付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記受信部は、2つの前記チャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信し、前記制御部は、一方のチャネル状態情報リソースセットに対応する繰り返しがオンに設定され、他方のチャネル状態情報の参照信号リソースに対応する繰り返しがオフに設定される場合、前記一方のチャネル状態情報リソースセットのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの一方の報告を常に行う付記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11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12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、複数のチャネル状態情報リソースセットに関する情報を送信してもよい。
 制御部110は、グループベースビーム報告が設定される場合、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しの設定に基づいて、前記各チャネル状態情報リソースセットからのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方の報告を指示してもよい。
(ユーザ端末)
 図13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、複数のチャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信してもよい。
 制御部210は、グループベースビーム報告が設定される場合、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しの有無に基づいて、各チャネル状態情報リソースセットからのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方の報告を制御してもよい。
 2つのチャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信し、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しがオフと設定された場合、制御部210は、各チャネル状態情報リソースセットのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方を報告するように制御してもよい。
 2つのチャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信し、一方のチャネル状態情報リソースセットに対応する繰り返しがオンに設定され、他方のチャネル状態情報のリソースセットに対応する繰り返しがオフに設定される場合、制御部210は、一方のチャネル状態情報リソースセットのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの報告を行わないように制御してもよい。
 2つのチャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信し、一方のチャネル状態情報リソースセットに対応する繰り返しがオンに設定され、他方のチャネル状態情報の参照信号リソースに対応する繰り返しがオフに設定される場合、制御部210は、一方のチャネル状態情報リソースセットのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの一方の報告を常に行うように制御してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14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15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.  複数のチャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信する受信部と、
     グループベースビーム報告が設定される場合、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しの有無に基づいて、前記各チャネル状態情報リソースセットからのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方の報告を制御する制御部と、を有する端末。
  2.  前記受信部は、2つの前記チャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信し、前記制御部は、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しがオフと設定された場合、各チャネル状態情報リソースセットのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方を報告する請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部は、2つの前記チャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信し、前記制御部は、一方のチャネル状態情報リソースセットに対応する繰り返しがオンに設定され、他方のチャネル状態情報のリソースセットに対応する繰り返しがオフに設定される場合、前記一方のチャネル状態情報リソースセットのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの報告を行わない請求項1に記載の端末。
  4.  前記受信部は、2つの前記チャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信し、前記制御部は、一方のチャネル状態情報リソースセットに対応する繰り返しがオンに設定され、他方のチャネル状態情報の参照信号リソースに対応する繰り返しがオフに設定される場合、前記一方のチャネル状態情報リソースセットのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの一方の報告を常に行う請求項1に記載の端末。
  5.  複数のチャネル状態情報リソースセットに関する情報を受信する工程と、
     グループベースビーム報告が設定される場合、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しの有無に基づいて、前記各チャネル状態情報リソースセットからのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方の報告を制御する工程と、を有する端末の無線通信方法。
  6.  複数のチャネル状態情報リソースセットに関する情報を送信する送信部と、
     グループベースビーム報告が設定される場合、各チャネル状態情報リソースセットにそれぞれ対応する繰り返しの設定に基づいて、前記各チャネル状態情報リソースセットからのチャネル状態情報参照信号インデックス及び同期信号ブロックインデックスの少なくとも一方の報告を指示する制御部と、を有する基地局。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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MODERATOR (CATT): "Moderator summary #3 on enhancements of beam management for multi-TRP", 3GPP DRAFT; R1-2202814, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220221 - 20220303, 2 March 2022 (2022-03-02), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052119590 *

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