WO2023209917A1 - 端末、基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2023209917A1
WO2023209917A1 PCT/JP2022/019205 JP2022019205W WO2023209917A1 WO 2023209917 A1 WO2023209917 A1 WO 2023209917A1 JP 2022019205 W JP2022019205 W JP 2022019205W WO 2023209917 A1 WO2023209917 A1 WO 2023209917A1
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WO
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xdd
pdcch
pdcch monitoring
cell
uss
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PCT/JP2022/019205
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English (en)
French (fr)
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大輔 栗田
浩樹 原田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal, a base station, and a wireless communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • 6th generation mobile communication system tem 6th generation mobile communication system tem
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 3GPP Rel.15
  • uplink (UL) resources are insufficient compared to downlink (DL) resources.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a base station, and a wireless communication method that improve resource utilization efficiency.
  • a receiving unit receives a notification or setting regarding XDD (Cross Division Duplex) operation for a radio resource, and controls uplink transmission or downlink reception in the wireless resource according to the notification or setting regarding the XDD operation.
  • a terminal having a control unit is provided.
  • a terminal is provided that includes a receiving unit that receives PDCCH monitoring settings for XDD (Cross Division Duplex) operation, and a control unit that controls PDCCH monitoring according to the PDCCH monitoring settings.
  • a terminal including a receiving unit that receives PDCCH monitoring capability regarding XDD (Cross Division Duplex) operation for radio resources, and a control unit that controls PDCCH monitoring according to the PDCCH monitoring capability.
  • a controller that controls PDCCH overbooking in XDD (Cross Division Duplex) time units in which PDCCH monitoring is configured;
  • a terminal having a receiving unit that performs monitoring is provided.
  • a controller that selects a PDCCH monitoring beam in an XDD (Cross Division Duplex) time unit in which PDCCH monitoring is set; and a receiver that performs PDCCH monitoring on the selected PDCCH monitoring beam.
  • a terminal having a section is provided.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of a base station (gNB) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of a terminal (UE) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of XDD (Cross Division Duplex) radio resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an XDD operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating pure time units and XDD time units according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating PDCCH monitoring opportunities according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating PDCCH overbooking according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 illustrates a PDCCH monitoring beam according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting an XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting an XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of setting an XDD and an example of arrangement of radio resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of setting an XDD and an example of arrangement of radio resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting an XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of setting an XDD and an example of arrangement of radio resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of setting an XDD and an example of arrangement of radio resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting an XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of setting an XDD and an example of arrangement of radio resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of setting an XDD and an example of arrangement of radio resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting an XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the ability to monitor each release according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of radio resources for XDD according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating prioritization according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the hardware configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a hardware configuration of a vehicle according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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.
  • the wireless communication system is Long Term Evolution (LTE), a 5th generation mobile communication system specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). Achieving communication using New Radio (5G NR), these successor wireless communication systems, etc. It may be a system that
  • the wireless communication system may support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR.
  • E-UTRA Radio Access Technologies
  • NE-DC dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • 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.
  • a wireless communication system 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)
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system may include a base station forming a macro cell C1 with relatively wide coverage, and a base station forming a small cell C2 that is located within the macro cell C1 and narrower than the macro cell C1.
  • a terminal may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and terminal are not limited to a specific aspect.
  • a terminal may connect to at least one of the plurality of base stations.
  • the terminal 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 in a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be in a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the terminal 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 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between two base stations, the base station that corresponds to the upper station is called the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station that corresponds to the relay station is called the integrated access backhaul (IAB) donor. , may be called an IAB node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • IAB integrated access backhaul
  • a base station may be connected to the core network via another base station or directly.
  • the core network 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 terminal may be a terminal compatible with at least one of communication systems such as LTE, LTE-A, 5G, and 6G.
  • 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. Note that in the wireless communication system, other wireless access methods (for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods) may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each terminal, a physical broadcast channel (PBCH), and a downlink control channel (physical al Downlink Control Channel (PDCCH)) etc. may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical al Downlink Control Channel
  • the uplink channel shared on each device (PHYSICAL UPLINK SHARED CHANNEL (PUSCH)), and uplink control channels (PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL) (PUCCH)), Random Access Channel ( Physical Random Access Channel (PRACH) or the like may be used.
  • PSCH PHYSICAL UPLINK SHARED CHANNEL
  • PUCCH uplink control channels
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted via the PDSCH.
  • User data, upper layer control information, etc. may be transmitted via 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 (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.
  • 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 that correspond to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space (SS) set.
  • search space search space
  • search space set search space setting
  • search space set setting search space set setting
  • CORESET search space set setting
  • CORESET setting etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH provides channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), CK/NACK, etc.) and scheduling request (Scheduling Request).
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), CK/NACK, etc.
  • Scheduling Request scheduling request
  • Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR) may be transmitted.
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
  • DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a channel state information reference signal (CSI-RS).
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation Reference A positioning reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • PTRS phase tracking reference signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • 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.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS uplink reference signal
  • DMRS may be referred to as a UE-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • the gNB 100 and the UE 200 include functions that implement the embodiments described below. However, the gNB 100 and the UE 200 may each have only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the functional configuration of the gNB 100.
  • the gNB 100 includes a receiving section 101, a transmitting section 102, and a control section 103.
  • the functional configuration shown in FIG. 1 is only an example. As long as the operations according to the embodiments of the present invention can be carried out, the functional divisions and functional parts may have any names.
  • the receiving unit 101 includes a function of receiving various signals transmitted from the UE 200 and acquiring, for example, information on a higher layer from the received signals.
  • the transmitting unit 102 includes a function of generating a signal to be transmitted to the UE 200 and transmitting the signal by wire or wirelessly.
  • the control unit 103 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the UE 200 in a storage device, and reads them from the storage device as necessary. Further, the control unit 103 executes processing related to communication with the UE 200.
  • a functional unit related to signal transmission in the control unit 103 may be included in the transmitting unit 102, and a functional unit related to signal reception in the control unit 103 may be included in the receiving unit 101.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of the UE 200.
  • the UE 200 includes a transmitter 201, a receiver 202, and a controller 203.
  • the functional configuration shown in FIG. 2 is only an example. As long as the operations according to the embodiments of the present invention can be carried out, the functional divisions and functional parts may have any names.
  • the transmitter 201 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 202 wirelessly receives various signals and obtains higher layer signals from the received physical layer signals. Further, the receiving unit 202 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signal, reference signal, etc. transmitted from the gNB 100.
  • the control unit 203 stores various setting information received from the gNB 100 by the receiving unit 202 in a storage device, and reads it from the storage device as necessary. Further, the control unit 203 executes processing related to communication with the gNB 100.
  • a functional unit related to signal transmission in the control unit 203 may be included in the transmitting unit 201, and a functional unit related to signal reception in the control unit 203 may be included in the receiving unit 202.
  • the division duplex method may be called XDD (Cross Division Duplex) or subband non-overlapping full duplex.
  • XDD or subband non-overlapping full duplex may refer to a duplexing method in which DL and UL are frequency division multiplexed (DL and UL can be used simultaneously) within one component carrier (CC) of the TDD band. .
  • FIG. 3A shows Rel. 16 is a diagram illustrating an example of TDD settings defined up to No. 16.
  • FIG. 3A TDD slots or symbols are configured for the UE in the bandwidth of one component carrier (CC) (cell, may also be called serving cell), bandwidth portion (BWP), etc. .
  • CC component carrier
  • BWP bandwidth portion
  • the time ratio of DL slots and UL slots is 4:1.
  • FIG. 3B is a diagram showing an example of the configuration of the XDD.
  • the resources used for DL reception and the resources used for UL transmission overlap in time. According to such a resource configuration, more UL resources can be secured, and resource utilization efficiency can be improved.
  • both ends of the frequency domain may be set as DL resources, and a UL resource may be sandwiched between these DL resources.
  • a guard area may be set at the boundary between the DL resource and the UL resource.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of XDD operation.
  • part of the DL resources of the TDD band is set as the UL resource, and the DL and UL are configured to partially overlap in the time domain.
  • each of the multiple UEs receives a DL channel/signal.
  • one UE receives the DL channel/signal
  • another UE receives the DL channel/signal.
  • the base station performs simultaneous transmission and reception of DL and UL.
  • each of the multiple UEs (UE#1 and UE#2 in FIG. 4) transmits a UL channel/signal.
  • DL frequency resources and UL frequency resources in the UE carrier are configured as DL BWP and UL BWP, respectively.
  • Multiple BWP configurations and BWP adaptation mechanisms are required to switch one DL/UL frequency resource to another DL/UL frequency resource.
  • the time resource on the UE TDD carrier is configured as at least one of DL, UL, and flexible (FL) in TDD configuration.
  • XDD symbols may be advertised or configured as UL (or DL) or for UL transmission (or DL reception) on some frequency resources, while being advertised or configured as DL (or UL) on other frequency resources. ), or may be a symbol notified or set for DL reception (or UL transmission).
  • the XDD symbol may be a symbol that is notified or configured as UL (or DL) in a part of the frequency resource, or a symbol that is notified or configured for UL transmission (or DL reception).
  • the XDD symbol may be a symbol that is notified or set as DL (or UL) in a part of the frequency resource, or may be a symbol that is notified or set for DL reception (or UL transmission).
  • the time unit may be a symbol level, a slot/subslot level, or a group of symbols/slots/subslots. That is, an XDD time unit may be an XDD symbol, a slot/subslot that includes or overlaps an XDD symbol, or a group of symbols/slots/subslots that includes or overlaps an XDD symbol.
  • a pure time unit is a non-XDD symbol (i.e., a symbol that is not an XDD symbol), a slot/subslot that does not contain or overlaps an XDD symbol, or a symbol/slot/slot that does not contain or overlap It may be a group of subslots and may be referred to as a non-XDD time unit.
  • a pure time unit may be referred to as a time unit consisting only of DL on a frequency resource, as shown in FIG. 5A, or as a time unit consisting of only DL on a frequency resource, as shown in FIG. 5B. It may also be referred to as a time unit consisting of.
  • DL resources and UL resources may have various arrangement patterns in the frequency domain.
  • the XDD time units of frequency domain pattern #1 may have an arrangement pattern as shown in FIG. 5C.
  • the XDD time units of frequency domain pattern #2 may have an arrangement pattern as shown in FIG. 5D.
  • the XDD time units of frequency domain pattern #3 may have an arrangement pattern as shown in FIG. 5E.
  • These placement patterns are merely examples, and other placement patterns may be used.
  • the frequency domain pattern for an XDD time unit may mean a resource repetition pattern in the frequency domain for an XDD time unit.
  • BD blind decoding
  • SS search space
  • the UE monitors PDCCH candidates at PDCCH monitoring opportunities as shown in FIG. 6 in each slot to be monitored.
  • the UE receives PDCCH monitoring opportunity #0 corresponding to the “0” and “1”th symbols
  • “4” and “5” PDCCH candidates are monitored in PDCCH monitoring opportunity #1 corresponding to the ⁇ th symbol.
  • the PDCCH monitoring capability can be notified or set for each slot in Rel-15, for each span in Rel-16, and for multiple slots in Rel-17.
  • overbooking which sets the number of PDCCH candidates and/or control channel elements (CCEs) that exceeds the UE capability, is performed on the primary cell (Pcell) or primary secondary cell (PScell). permissible only in For the Rel-16 per-span PDCCH monitoring capability, overbooking is only allowed in the first span of slots on a Pcell/PScell. For Rel-17 multi-slot PDCCH monitoring capability, overbooking is only allowed on Pcell/PScell.
  • the network ensures that the number of non-overlapping CCEs and the number of PDCCH candidates in the CSS in a slot, span, or group of X slots is less than or equal to the blind decoding (BD) or control channel element (CCE) limit. .
  • BD blind decoding
  • CCE control channel element
  • USS UE-specific search space
  • SS indexes may have higher priority. That is, a USS with a larger SS index has a CSS whose number of PDCCH candidates and number of non-overlapping CCEs in a slot, span, or group of X slots is below the blind decoding (BD) or control channel element (CCE) limit.
  • BD blind decoding
  • CCE control channel element
  • the UE monitors PDCCH candidates with the same TCI state that are included in or overlap the PDCCH monitoring opportunities. Further, the TCI state is determined by the SS with the highest priority.
  • CSS has higher priority than USS
  • SS with smaller cell index has higher priority than SS with larger cell index
  • SS with smaller SS index has higher priority than SS with larger SS index. have higher priority.
  • the SS of CSS #1 of cell #1, the SS of CSS #2 of cell #2, the SS of USS #2 of cell #1, and the SS of USS #1 of cell #2 are prioritized as shown in FIG. 8, and PDCCH candidates are monitored for the SS of CSS #1 of cell #1 and the SS of USS #2 of cell #1.
  • the cells or time resources in which the XDD operation can be set are limited.
  • the UE may not assume that the Pcell/PScell is notified or configured for XDD operation. Also, the UE may not assume that any cells in the primary/secondary cell group are notified, configured or applied for XDD operation. Alternatively, the UE may not assume that any BWP or cell in which the search space (SS) set and/or CORESET configuration is configured is advertised or configured for XDD operation.
  • SS search space
  • the UE may indicate that even if XDD operation is notified or configured, any BWP or cell in which a particular type of SS set and/or a particular type of CORESET configuration is configured is (or DL) or may not be intended to be advertised or configured for UL transmission (or DL reception).
  • the UE may not assume that any BWP or cell for which PUCCH resources/transmissions are configured has XDD operations notified, configured or applied.
  • the UE may not assume that any BWP or cell in FR2-2 is advertised or configured as UL (or DL) or advertised or configured for XDD operation.
  • the UE may determine that XDD operation is notified or configured for any BWP or cell in which a Subcarrier Spacing (SCS) value greater than a specific value (e.g., an SCS value of 60, 120, 480, or 960 kHz) is configured. You may not expect that.
  • SCS Subcarrier Spacing
  • the BWP or the cell may be notified or configured to perform XDD operation.
  • the BWP may be notified or set of the XDD operation as follows.
  • a certain time unit on a BWP may be advertised or configured as UL (or DL) on some frequency resources, or advertised or configured for UL transmission (or DL reception), while other On the frequency resource, it may be notified or configured as DL (or UL), or it may be notified or configured for DL reception (or UL transmission).
  • the time unit here may be a symbol, a slot, a subslot, or a group of symbols, slots, or subslots. That is, the XDD operation may be notified or set to the BWP in frequency resource units for a certain time unit.
  • a certain time unit on the BWP may be advertised or configured as UL (or DL) or for UL transmission (or DL reception) for some UEs, while others
  • the UE may be notified or configured as DL (or UL), or may be notified or configured for DL reception (or UL transmission). That is, the XDD operation may be notified or configured to BWP on a UE basis for a certain time unit.
  • a certain time unit on the BWP is advertised or configured as UL (or DL) on some frequency resources, or advertised or configured for UL transmission (or DL reception) and the Some frequency resources may be notified or configured as unavailable for the UL (or DL) by a new slot format configuration/notification or by a new rate match pattern configuration/notification. That is, XDD operation may be notified or configured in the BWP for a certain time unit using a new slot format configuration/notification or a new rate match pattern configuration/notification.
  • XDD operation may be notified or set to the cell as follows.
  • any of the cells or active BWPs may be notified or configured for XDD operation.
  • multiple BWPs for XDD operation may be notified or configured for the cell.
  • the UE receives notifications or configurations regarding XDD operations on radio resources, and controls uplink transmission or downlink reception on the radio resources according to the notifications or configurations regarding the XDD operations.
  • the base station may transmit notifications or settings regarding XDD operations for the radio resources, and control uplink transmission or downlink reception on the radio resources according to the notifications or settings regarding the XDD operations.
  • the UE may receive notifications or settings regarding XDD operation in frequency resource units for time units on BWP.
  • the base station may transmit a notification or configuration regarding XDD operation in frequency resource units with respect to time units on BWP.
  • the notification or setting regarding the XDD operation in units of frequency resources is to notify or set some frequency resources of the BWP for uplink transmission or downlink reception, and to notify or set other frequency resources of the BWP for downlink reception or uplink reception. It may be notified or set for link transmission.
  • the part of frequency resources may be notified or configured as available or unusable for uplink transmission or downlink reception by slot format setting or notification, or by rate match pattern setting or notification.
  • the UE may receive notifications or settings regarding XDD operations on a terminal-by-terminal basis for time units on BWP.
  • the base station may send notifications or configurations regarding XDD operations on a per-terminal basis for time units on the BWP.
  • the notification or setting regarding the XDD operation for each terminal is to notify or set a time unit for uplink transmission or downlink reception to a certain terminal, and set the time unit for downlink reception or uplink transmission to another terminal. may be notified or set.
  • the UE may also receive a notification or configuration indicating the BWP of the cell where XDD operation is configured or the BWP for XDD operation of the cell.
  • the base station may send a notification or configuration indicating the BWP of the cell for which XDD operation is configured or the BWP for XDD operation of the cell.
  • the above settings or notifications include, for example, RRC (Radio Resource Control) information elements, DCI (Downlink Control Information), and MAC CE (Medium Access Control). Control Element).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC CE Medium Access Control
  • the UE transmits UE capability information regarding the XDD operation to the base station, and the base station notifies or configures the XDD operation to the UE based on the received UE capability information.
  • UE capability information regarding whether XDD operation applied to Pcell/PScell is supported is defined, and the UE transmits UE capability information regarding whether XDD operation applied to Pcell/PScell is supported to the base. It may also be sent to the station.
  • UE capability information regarding whether the UE supports the XDD operation applied to the cells in the primary/secondary cell group is defined, and the UE determines whether the UE supports the XDD operation applied to the cells in the primary/secondary cell group.
  • UE capability information may be sent to the base station.
  • UE capability information regarding whether the SS set (of a particular SS set type) supports XDD operations applicable to the cell/BWP in which it is configured is defined, and the UE UE capability information regarding whether the set supports XDD operations applicable to the cell/BWP in which it is configured may be sent to the base station.
  • UE capability information regarding whether it supports XDD operation applied to the cell/BWP in which PUCCH resources/transmissions are configured is specified, and the UE UE capability information regarding whether it supports XDD operation may be sent to the base station.
  • UE capability information regarding whether the UE supports the XDD operation applied to the cell/BWP in FR2-2 is specified, and the UE determines whether the UE supports the XDD operation applied to the cell/BWP in the FR2-2.
  • UE capability information may be sent to the base station.
  • UE capability information regarding whether it supports XDD operation applied to a cell/BWP in which an SCS larger than a specific value is configured is defined, and the UE UE capability information regarding whether it supports XDD operations applicable to the base station may be sent to the base station.
  • the first embodiment it is possible to limit the cells or time resources in which the XDD operation can be set.
  • the existing configuration may be used. In other words, even if XDD operation is allowed to be notified, configured, or applied to a BWP or cell where PDCCH monitoring is configured, no enhancement is made to the SS set configuration or CORESET configuration. It's okay.
  • separate SS set configurations may be configured for pure time units and XDD time units. That is, search space sets may be set for each of normal TDD operation and XDD operation.
  • the time unit may be a symbol level, a slot/subslot level, or a group of symbols/slots/subslots.
  • An XDD time unit may also be an XDD symbol, a slot/subslot that includes or overlaps an XDD symbol, or a group of symbols/slots/subslots that includes or overlaps an XDD symbol.
  • a pure time unit may be a non-XDD symbol, ie a symbol that is not an XDD symbol, or a slot/subslot or a group of symbols/slots/subslots that do not contain or overlap an XDD symbol.
  • searchSpacesToAddModList is used for a pure time-based SS set configuration (which may also be referred to as a non-XDD SS set), and a new information element (IE) such as searchSpacesToAddModListForXDD is used to configure an XDD time-based SS set configuration.
  • IE new information element
  • searchSpacesToAddModListForXDD is used to configure an XDD time-based SS set configuration.
  • regulation may also be referred to as XDD SS set).
  • two IEs, searchSpacesToAddModList and searchSpacesToAddModListForXDD may be set in PDCCH-Config.
  • the two IEs searchSpacesToReleaseList and searchSpacesToReleaseListForXDD may also be configured.
  • the UE may determine PDCCH monitoring opportunities similarly to Rel-15/16.
  • the UE does not need to assume that any PDCCH monitoring opportunities of non-XDD SS sets are included in or overlap with the XDD time unit or XDD symbol. good.
  • the UE may PDCCH candidates may not be monitored.
  • the PDCCH monitoring opportunities of the Good too.
  • the UE does not have to assume that any PDCCH monitoring opportunities of the XDD SS set are included in a pure time unit or overlap.
  • the UE determines whether the PDCCH monitoring opportunities included or overlap in pure time units or non-XDD symbols are PDCCH candidates. You may choose not to monitor.
  • the UE may monitor the PDCCH candidates in the PDCCH monitoring opportunities.
  • PDCCH candidates are monitored according to XDD SS set #1. Specifically, the UE monitors PDCCH candidates in the 0th, 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th, 17th, and 18th slots.
  • the XDD SS set may be set only for a specific SS type.
  • the specific SS types are Type0-PDCCH CSS set, Type0A-PDCCH CSS set, Type1-PDCCH CSS set, Type2-PDCCH CSS set, Type3-PDCCH It may be a CSS set and/or a USS set.
  • the XDD SS set may be set only for a specific DCI (Downlink Control Information) format.
  • the particular DCI format may be DCI 0_0/1_0, DCI 2_0, DCI 2_1, DCI 2_2, DCI 2_3, DCI 0_1/1_1, DCI 2_5, DCI 3_0, DCI 3_1 and/or DCI 0_2/1. Even if it is _2 good.
  • the UE may apply the same SS set configuration for any XDD time unit regardless of the frequency domain pattern. good.
  • the UE may apply different SS set configurations for the XDD time units with different frequency domain patterns.
  • SS set configurations for the XDD time units with different frequency domain patterns.
  • up to X additional SS set configurations may be configured in the PDCCH-Config.
  • the value of X may be set to be less than or equal to the number of frequency domain patterns in the set XDD time unit.
  • the value of X may be defined by the specifications or may be set in the RRC configuration.
  • the UE determines whether any of the PDCCH monitoring opportunities in the SS set in which the frequency domain pattern type #i is set in the XDD time unit may not be assumed to be included or overlap with pure time units or XDD time units with other frequency domain pattern types. Additionally, if the PDCCH monitoring opportunity of the SS set with frequency domain pattern type #i set to the XDD time unit is included in or overlaps with the pure time unit or the XDD time unit with other frequency domain pattern types, the UE , pure time units or XDD time units with other frequency domain pattern types or in overlapping PDCCH monitoring opportunities may not be monitored.
  • searchSpacesToAddModListForXdd1 searchSpacesToReleaseListForXdd1
  • searchSpacesToAddModListF searchSpacesToAddModListF
  • PDCCH candidates are monitored according to #0, and in XDD time units of frequency domain pattern type 1, PDCCH candidates are monitored according to XDD SS set #1 of frequency domain pattern type 1, and in XDD time units of frequency domain pattern type 2, PDCCH candidates are monitored according to XDD time units of frequency domain pattern type 2.
  • controlResourceSetId may be set for the SS set configuration. That is, it is possible to set multiple CORESETs.
  • controlResourceSetId is an IE for identifying CORESET.
  • CORESET associations may be applied for pure time units and XDD time units. That is, CORESET may be set for each of normal TDD operation and XDD operation. Specifically, an existing controlResourceSetId may be set for the pure time unit, and a new controlResourceSetIdForXdd may be set for the XDD time unit.
  • the existing controlResourceSetId may be used to determine the corresponding PDCCH monitoring opportunity and PDCCH candidate.
  • a new controlResourceSetIdForXdd may be used to determine the corresponding PDCCH monitoring opportunity and PDCCH candidate.
  • controlResourceSetId for pure time units and controlResourceSetIdForXdd for XDD time units may be configured in the SearchSpace configuration, as shown in FIG. 13A.
  • the UE may determine PDCCH monitoring opportunities and PDCCH candidates according to controlResourceSetId in pure time units, and determine PDCCH monitoring opportunities and PDCCH candidates according to controlResourceSetIdForXdd in XDD time units.
  • option 3-1 there may be multiple frequency domain patterns for the XDD time unit.
  • a single controlResourceSetIdForXdd may be utilized for any XDD time unit regardless of the frequency domain pattern.
  • different CORESET associations may be applied for different XDD time units with different frequency domain patterns.
  • up to X additional CORESET associations may be configured.
  • the value of X may be set to be less than or equal to the number of frequency domain patterns in the set XDD time unit.
  • the value of X may be defined by the specifications or may be set in the RRC configuration.
  • controlResourceSetIdForXdd-1, controlResourceSetIdForXdd-2, and controlResourceSetIdForXdd-3 for three additional frequency domain patterns are searchS as shown in FIG. 14A. It may be set in the pace configuration.
  • the UE determines PDCCH monitoring opportunities and PDCCH candidates according to controlResourceSetId in pure time units, and determines PDCCH monitoring opportunities and PDCCH candidates according to controlResourceSetIdForXdd-1 in XDD time units according to frequency domain pattern type 1.
  • a PDCCH monitoring opportunity and a PDCCH candidate may be determined according to controlResourceSetIdForXdd-2.
  • the UE determines the PDCCH monitoring opportunity by trying the list of controlResourceSetIds until an appropriate controlResourceSetId is selected or until all controlResourceSetIds are tried. and PDCCH candidates may be determined. That is, the UE selects a suitable one from a plurality of CORESETs according to the SS configuration.
  • the UE may first determine the PDCCH monitoring opportunities and PDCCH candidates of the SS set by using the first CORESET ID. If none of the determined PDCCH candidates overlaps with the time and frequency domain resources notified or configured as UL or notified or configured for UL transmission, the UE determines to use the CORESET and selects the determined PDCCH. Candidates may be monitored.
  • the UE Determine PDCCH monitoring opportunities and PDCCH candidates by utilizing the next configured CORESET ID until a CORESET ID is obtained in which a PDCCH candidate that does not overlap with the time and frequency domain resources notified or configured in the trust is detected. You may.
  • controlResourceSetAddForXdd IE for specifying the trial order of multiple controlResourceSetIds may be set in the SearchSpace configuration, as shown in FIG. 15.
  • the UE sets each CORESET ID to the UL in the order of controlResourceSetId, controlResourceSetId-2, controlResourceSetId-3, and controlResourceSetId-4. or the time to be notified or set for UL transmission. and each CORESET ID to determine whether it contains PDCCH candidates that do not overlap with the frequency domain resources.
  • controlResourceSetId-3 is a CORESET containing PDCCH candidates that do not overlap with time and frequency domain resources that are notified or configured as UL or notified or configured for UL transmission.
  • the UE may determine PDCCH monitoring opportunities and PDCCH candidates using controlResourceSetId-3.
  • controlResourceSetId is determined to be a CORESET that includes PDCCH candidates that do not overlap with time and frequency domain resources that are notified or configured as UL or notified or configured for UL transmission.
  • the UE may use controlResourceSetId to determine PDCCH monitoring opportunities and PDCCH candidates.
  • multiple frequencyDomainResources may be configured for the CORESET configuration.
  • a plurality of frequency domain patterns are set for CORESET.
  • frequencyDomainResources is an IE that specifies frequency domain resources for CORESET.
  • separate frequencyDomainResources configurations may be applied for pure time units and XDD time units. That is, frequency domain patterns are set according to normal TDD operation and XDD operation. For example, a new frequencyDomainResourcesForXdd may be set for CORESET in addition to the existing frequencyDomainResources. For each PDCCH monitoring opportunity of the SS set for the CORESET, if the PDCCH monitoring opportunity is not included in or does not overlap in the XDD time unit or XDD symbol, the existing frequencyDomainResources may be utilized to determine the corresponding PDCCH candidate. . On the other hand, if the PDCCH monitoring opportunities are included or overlap in an XDD time unit or XDD symbol, a new frequencyDomainResourcesForXdd may be utilized to determine the corresponding PDCCH candidate.
  • the UE may monitor PDCCH candidates determined based on frequencyDomainResources in pure time units, and monitor PDCCH candidates determined based on frequencyDomainResourcesForXdd in XDD time units.
  • option 4-1 there may be multiple frequency domain patterns for the XDD time unit.
  • a single frequencyDomainResourcesForXdd may be utilized for any XDD time unit regardless of the frequency domain pattern.
  • different frequencyDomainResourcesForXdd configurations may be applied for different XDD time units with different frequency domain patterns.
  • up to X additional frequencyDomainResourcesForXdd configurations may be configured.
  • the value of X may be set to be less than or equal to the number of frequency domain patterns in the set XDD time unit.
  • the value of X may be defined by the specifications or may be set in the RRC configuration.
  • frequencyDomainResourcesForXdd-1, frequencyDomainResourcesForXdd-2 and frequencyDomainResourcesForXdd-3 for three additional frequency domain patterns may be set in the ControlResourceSet configuration, as shown in FIG. 18A.
  • the UE determines PDCCH candidates according to frequencyDomainResources in pure time units, determines PDCCH candidates according to frequencyDomainResourcesForXdd-1 in XDD time units according to frequency domain pattern type 1, and determines PDCCH candidates according to frequencyDomainResourcesForXdd-1 in frequency domain pattern type 2.
  • PDCCH candidates may be determined according to frequencyDomainResourcesForXdd-2.
  • the UE shall continue to PDCCH candidates by trying the list of ces You may decide. That is, the UE may select a suitable one from a plurality of CORESETs depending on the SS set.
  • the UE may first determine the PDCCH candidates by utilizing the first frequencyDomainResources. If none of the determined PDCCH candidates overlaps with the time and frequency domain resources that are notified or configured as UL or notified or configured for UL transmission, the UE determines to use the frequencyDomainResources and determines PDCCH candidates may be monitored.
  • the UE PDCCH candidates may be determined by utilizing the next configured frequencyDomainResources until a frequencyDomainResources is obtained in which a PDCCH candidate that does not overlap with the time and frequency domain resources that are notified or configured in the trust is detected.
  • Default frequencyDomainResources, first frequencyDomainResources, or last frequencyDomainResources may be used to determine PDCCH candidates.
  • the UE may not assume such a case.
  • the UE may not monitor PDCCH candidates during the PDCCH monitoring opportunity.
  • the frequencyDomainResourcesAddForXdd IE for specifying the trial order of multiple frequencyDomainResources may be set in the ControlResourceSet configuration, as shown in FIG. 19.
  • each frequencyDomainResources is tried to determine if it contains non-overlapping PDCCH candidates.
  • frequencyDomainResources-3 is a frequencyDomainResources containing PDCCH candidates that do not overlap with time and frequency domain resources that are advertised or configured as UL or advertised or configured for UL transmission. If it is determined that there is a PDCCH, the UE may determine a PDCCH candidate using frequencyDomainResources-3.
  • the frequencyDomainResources are frequencyDomainResources that include PDCCH candidates that do not overlap with time and frequency domain resources that are notified or configured as UL or notified or configured for UL transmission, and the UE may determine PDCCH candidates using frequencyDomainResources.
  • multiple bitmaps of freqMonitorLocations may be configured for the SS set configuration. That is, a plurality of freqMonitorLocations bitmaps are set for the SS set.
  • freqMonitorLocations is an IE that indicates frequency monitoring locations.
  • separate freqMonitorLocations bitmaps may be set for pure time units and XDD time units. That is, frequency domain patterns are selected depending on normal TDD operation and XDD operation.
  • a new freqMonitorLocationsForXdd may be set for the SS set configuration. For each PDCCH monitoring opportunity of the SS set, if the PDCCH monitoring opportunity is not included or does not overlap in the XDD time unit or XDD symbol, the existing freqMonitorLocations may be utilized to determine the corresponding PDCCH candidate. On the other hand, if the PDCCH monitoring opportunities are included or overlap in an XDD time unit or XDD symbol, a new freqMonitorLocationsForXdd may be utilized to determine the corresponding PDCCH candidates.
  • two IEs freqMonitorLocations for pure time units and freqMonitorLocationsForXdd for XDD time units, may be configured in the SearchSpaceExt configuration, as shown in FIG. 21A.
  • the UE may monitor PDCCH candidates determined based on freqMonitorLocations in pure time units, and monitor PDCCH candidates determined based on freqMonitorLocationsForXdd in XDD time units.
  • a single freqMonitorLocationsForXdd bitmap may be utilized for any XDD time unit regardless of the frequency domain pattern.
  • freqMonitorLocationsForXdd bitmaps may be applied for different XDD time units with different frequency domain patterns.
  • up to X additional freqMonitorLocationsForXdd bitmaps may be configured.
  • the value of X may be set to be less than or equal to the number of frequency domain patterns in the set XDD time unit.
  • the value of X may be defined by the specifications or may be set in the RRC configuration.
  • freqMonitorLocationsForXdd-1, freqMonitorLocationsForXdd-2, and freqMonitorLocationsForXdd-3 IEs for three additional frequency domain patterns are May be set in the searchSpaceExt configuration.
  • the UE monitors PDCCH candidates determined based on freqMonitorLocations in pure time units, and monitors PDCCH candidates determined based on freqMonitorLocationsForXdd-1 in XDD time units according to frequency domain pattern type 1.
  • the PDCCH candidates determined based on freqMonitorLocationsForXdd-2 may be monitored in XDD time units according to frequency domain pattern type 2.
  • the UE may perform a PDCCH candidates may be determined. That is, the UE selects a suitable one from a plurality of bitmaps according to the SS set.
  • the UE may first determine the PDCCH candidates of the SS set by utilizing the first freqMonitorLocations bitmap. If none of the determined PDCCH candidates overlaps with the time and frequency domain resources that are notified or configured as UL or notified or configured for UL transmission, the UE determines to use the freqMonitorLocations and PDCCH candidates may be monitored.
  • the UE PDCCH candidates may be determined by using the next configured freqMonitorLocations until freqMonitorLocations are obtained in which PDCCH candidates that do not overlap with the time and frequency domain resources that are notified or configured for trust are obtained.
  • the UE has tried all the freqMonitorLocations bitmaps configured for the SS set, but there are no PDCCH candidates that do not overlap with the time and frequency domain resources that are advertised or configured as UL or advertised or configured for UL transmission. If the acquired freqMonitorLocations bitmap cannot be detected, the default freqMonitorLocations, the first freqMonitorLocations, or the last freqMonitorLocations are used to determine the PDCCH candidate. May be used. Alternatively, the UE may not assume such a case. Alternatively, the UE may not monitor PDCCH candidates during the PDCCH monitoring opportunity.
  • freqMonitorLocationsAddForXdd IE for specifying the trial order of multiple freqMonitorLocations may be set in the SearchSpaceExt configuration, as shown in FIG. 23.
  • the UE determines whether each freqMonitorLocation is notified or configured as a UL or U in the order of freqMonitorLocations, freqMonitorLocations-2, and freqMonitorLocations-3. time and frequency domain resources notified or configured for L transmission; Each freqMonitorLocations is tried to determine if it contains non-overlapping PDCCH candidates.
  • freqMonitorLocations-3 is a freqMonitorLocation that includes PDCCH candidates that do not overlap with time and frequency domain resources that are advertised or configured as UL or advertised or configured for UL transmission. If it is determined that there is a PDCCH, the UE may determine a PDCCH candidate using freqMonitorLocations-3.
  • freqMonitorLocations is freqMonitorLocations that include PDCCH candidates that do not overlap with time and frequency domain resources that are notified or configured as UL or notified or configured for UL transmission, and the UE may determine PDCCH candidates using freqMonitorLocations.
  • the freqMonitorLocations of the SS set configuration and/or the frequencyDomainResources of the CORESET configuration are specified in the overlapping XDD time units or XDD symbol frequency May be interpreted based on area resources.
  • the freqMonitorLocations of the SS set configuration and/or the frequencyDomainResources of the CORESET configuration are rLocationsForXdd and/or frequencyDomainResourcesAddForXdd in the CORESET configuration It may also be read as
  • the SS set type may be a Type0-PDCCH CSS set, a Type0A-PDCCH CSS set, a Type1-PDCCH CSS set, a Type2-PDCCH CSS set, a Type3-PDCCH CSS set, and/or a USS set.
  • the UE receives a first PDCCH monitoring configuration for a non-XDD time unit (e.g., a pure time unit) and a second PDCCH monitoring configuration for an XDD time unit; PDCCH monitoring may be controlled according to a first PDCCH monitoring configuration and a second PDCCH monitoring configuration.
  • the base station configures a first PDCCH monitoring configuration for the non-XDD time unit and a second PDCCH monitoring configuration for the XDD time unit, and configures the first PDCCH monitoring configuration and the second PDCCH monitoring configuration.
  • the settings may also be sent to the terminal.
  • the first PDCCH monitoring configuration is a search space set configuration for non-XDD time units (e.g., searchSpaceToAddModList)
  • the second PDCCH monitoring configuration is a search space set configuration for one or more XDD time units. settings (for example, searchSpaceToAddModListForXDD, searchSpaceToAddModListForXDD1, searchSpaceToAddModListForXDD2, etc.).
  • the first PDCCH monitoring configuration is a CORESET (e.g., controlResourceSetId) configuration for the non-XDD time unit
  • the second PDCCH monitoring configuration is one or more CORESET settings (e.g., controlResourceSetIdForXdd, controlResourceSetId) for the XDD time unit. sourceSetIdForXdd- 1, controlResourceSetIdForXdd-2, etc.).
  • the first PDCCH monitoring configuration is a frequency domain resource configuration (e.g., frequencyDomainResources) for the non-XDD time unit
  • the second PDCCH monitoring configuration is one or more frequency domain resource configurations (e.g., frequencyDomainResources) for the XDD time unit. frequencyDomainResourcesForXdd, frequencyDomainResourcesForXdd-1, frequencyDomainResourcesForXdd-2, etc.).
  • the first PDCCH monitoring settings are frequency monitoring location settings (e.g., freqMonitorLocations) for non-XDD time units
  • the second PDCCH monitoring settings are frequency monitoring location settings for the XDD time units (e.g., freqMonitorLocationsForXdd, freqMonitorLocationsForXdd-1, freqMonitorLocationsForXdd-2, etc.).
  • the second PDCCH monitoring configuration described above may indicate prioritization corresponding to multiple frequency domain patterns.
  • the second PDCCH monitoring configuration may be interpreted from the first PDCCH monitoring configuration.
  • the above settings or notifications include, for example, RRC (Radio Resource Control) information elements, DCI (Downlink Control Information), and MAC CE (Medium Access Control). Control Element). Also, the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC CE Medium Access Control
  • Control Element Medium Access Control
  • the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • the UE transmits UE capability information regarding the XDD operation to the base station, and the base station notifies or configures the XDD operation to the UE based on the received UE capability information.
  • UE capability information regarding whether the UE supports separate SS set configurations for XDD time units and pure time units may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether it supports separate SS set configurations for XDD time units and pure time units.
  • UE capability information regarding whether the UE supports multiple controlResourceSetId configured for the SS set configuration may be defined.
  • the UE may transmit UE capability information to the base station regarding whether it supports multiple controlResourceSetId configured for the SS set configuration.
  • UE capability information regarding whether the UE supports multiple frequencyDomainResources configured for the CORESET configuration may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether it supports multiple frequencyDomainResources configured for the CORESET configuration.
  • UE capability information regarding whether the UE supports multiple freqMonitorLocations bitmaps configured for the SS set configuration may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether it supports bitmaps of multiple freqMonitorLocations configured for the SS set configuration.
  • UE operation regarding SS set and/or CORESET configuration can be defined.
  • the third embodiment is independent from the second embodiment. That is, any option of the third embodiment may be applied together with any option of the second embodiment.
  • the UE may assume that the PDCCH monitoring opportunities of the PDCCH SS set do not overlap with the XDD symbols. That is, the UE may assume that PDCCH monitoring does not overlap with XDD symbols.
  • the first PDCCH monitoring opportunity (symbols #0, #1) in the slot overlaps with the XDD symbol, resulting in an error case.
  • the UE may assume that the PDCCH monitoring opportunities of the PDCCH SS set are included in the XDD time unit or do not overlap. That is, the UE may assume that PDCCH monitoring does not overlap with the XDD time units.
  • the time unit is a slot, and the PDCCH monitoring opportunity is included in the XDD slot, resulting in an error case.
  • a case is considered in which the PDCCH monitoring opportunities of the PDCCH SS set are included in the XDD time unit or overlap. That is, if PDCCH monitoring overlaps with XDD resources, the UE may perform the following operations.
  • the UE shall , PDCCH candidates may not be monitored during PDCCH monitoring opportunities. That is, the UE avoids PDCCH monitoring.
  • slot A is an XDD slot
  • the UE may not monitor PDCCH candidates in slot A.
  • slot B is a pure DL slot
  • the UE may monitor PDCCH candidates in slot B.
  • the UE may determine whether the PDCCH monitoring opportunities overlap with the XDD symbols or not. , determines whether to monitor the PDCCH candidate in the PDCCH monitoring opportunity. That is, the UE may determine whether monitoring can be performed depending on whether or not XDD resources can overlap. PDCCH If the PDCCH monitoring opportunities of the SS set overlap with the XDD symbols, the UE may not monitor PDCCH candidates in the PDCCH monitoring opportunities. On the other hand, if the PDCCH monitoring opportunities of the PDCCH SS set do not overlap with the XDD symbols, the UE may monitor the PDCCH candidates in the PDCCH monitoring opportunities.
  • the PDCCH monitoring opportunities in slot A do not overlap with the #0, #1, #4, #5)
  • PDCCH candidates may be monitored.
  • the first PDCCH monitoring opportunity (symbols #0, #1) in slot B overlaps with the XDD symbol
  • the UE monitors the PDCCH in the first PDCCH monitoring opportunity (symbols #0, #1) in slot B Candidates may not be monitored.
  • the UE Since the second PDCCH monitoring opportunity (symbols #4, #5) in slot B does not overlap with the XDD symbol, the UE detects PDCCH candidates in the second PDCCH monitoring opportunity (symbols #4, #5) in slot B. May be monitored.
  • the UE shall notify or configure the PDCCH candidate as UL or notify for UL transmission.
  • it may be determined whether to monitor a PDCCH candidate in a PDCCH monitoring opportunity that overlaps with an XDD symbol, based on whether or not the PDCCH candidate overlaps with the configured time and frequency domain resources. That is, the UE may make the determination depending on whether UL is configured for the XDD resource.
  • the UE determines which PDCCH candidates in the PDCCH monitoring opportunities for the PDCCH SS set. It may also be assumed that the time and frequency domain resources that are advertised or configured as UL or advertised or configured for UL transmission do not overlap. That is, the UE may monitor PDCCH candidates at PDCCH monitoring opportunities, similar to Rel-15/16.
  • the first PDCCH monitoring opportunity (symbols #0, #1) overlaps with the time and frequency domain resources configured as UL, resulting in an error case.
  • the PDCCH candidates in the PDCCH monitoring opportunities for the PDCCH SS set are notified as UL or The UE may monitor PDCCH candidates if they do not overlap with the time and frequency domain resources that are configured or advertised or configured for UL transmission. On the other hand, if the PDCCH candidate overlaps with time and frequency domain resources that are advertised or configured as UL or advertised or configured for UL transmission, the UE may not monitor the PDCCH candidate.
  • the UE since the first PDCCH monitoring opportunity (symbols #0, #1) overlaps with the time and frequency domain resources configured as UL, PDCCH candidates may not be monitored during monitoring opportunities.
  • the second PDCCH monitoring opportunity (symbols #4, #5) does not overlap with the time and frequency domain resources configured as UL, the UE does not monitor PDCCH candidates in the second PDCCH monitoring opportunity. You can.
  • the PDCCH SS set may be limited to a specific SS type.
  • option 1/2 may be applied to the Type0-PDCCH CSS set
  • option 3 may be applied to the USS set.
  • the PDCCH SS set may be limited to an SS set in which a specific DCI format is configured.
  • dci-Formats-MT-r16 formats2-5
  • dci-FormatsExt-r16 formats0 -0-And-1-0
  • dci-FormatsExt-r16 formats0-2- It may be a USS set in which And-1-2, formats 0-1-And-1-1, or formats 0-2-And-1-2 are set.
  • the UE may receive the PDCCH search space configuration and control PDCCH monitoring based on the PDCCH search space configuration in XDD operation.
  • the base station may configure the PDCCH search space configuration in XDD operation and transmit the PDCCH search space configuration.
  • the UE may assume that the PDCCH monitoring opportunities indicated by the PDCCH search space configuration do not overlap with XDD time units (e.g., XDD symbols, XDD slots, etc.).
  • XDD time units e.g., XDD symbols, XDD slots, etc.
  • the UE may avoid PDCCH monitoring in the PDCCH monitoring opportunity.
  • the PDCCH monitoring opportunity indicated by the PDCCH search space configuration overlaps with an XDD time unit (e.g., an ,
  • the UE determines whether the PDCCH candidate overlaps with the radio resources (i.e., time and frequency resources) for uplink transmission.
  • PDCCH monitoring at the PDCCH monitoring occasion may be controlled based on whether the PDCCH monitoring opportunity is available or not.
  • the above settings or notifications include, for example, RRC (Radio Resource Control) information elements, DCI (Downlink Control Information), and MAC CE (Medium Access Control). Control Element). Also, the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC CE Medium Access Control
  • Control Element Medium Access Control
  • the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • the UE transmits UE capability information regarding the XDD operation to the base station, and the base station notifies or configures the XDD operation to the UE based on the received UE capability information.
  • UE capability information regarding whether the UE supports the case where PDCCH monitoring opportunities overlap with XDD time units or XDD symbols may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether it supports the case where PDCCH monitoring opportunities overlap with XDD time units or XDD symbols.
  • UE capability information regarding whether the UE supports monitoring PDCCH candidates in XDD time units or XDD symbols or in overlapping PDCCH monitoring opportunities may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether it supports monitoring PDCCH candidates in XDD time units or XDD symbols or in overlapping PDCCH monitoring opportunities.
  • UE operation regarding PDCCH monitoring can be defined.
  • the PDCCH monitoring capability of the XDD SS set or the XDD PDCCH monitoring opportunity may be the same as or different from the existing PDCCH monitoring instruction or configuration. That is, the PDCCH monitoring capability may be set by any of the following methods.
  • the capability notification, settings, or regulations for PDCCH monitoring on the BWP or cell may be unified. That is, a PDCCH monitoring capability common to normal TDD operation and XDD operation may be set. Capability notification, configuration or regulation for PDCCH monitoring on BWP or cell may be based on configuration by monitoringCapabilityConfig-r16 or monitoringCapabilityConfig-r17.
  • the PDCCH-Config of the BWP or cell has per-slot PDCCH monitoring capability for Rel-15, span for Rel-16. It may be assumed that the unit PDCCH monitoring capability and/or the Rel-17 multi-slot PDCCH monitoring capability is not notified or configured.
  • the XDD SS set means the SS set set for the XDD time unit.
  • a non-XDD SS set means an SS set set for a pure time unit.
  • an XDD PDCCH monitoring opportunity refers to a PDCCH opportunity that includes or overlaps an XDD time unit or an XDD symbol.
  • non-XDD PDCCH monitoring opportunities refer to PDCCH monitoring opportunities that do not include or overlap XDD time units or XDD symbols.
  • notification, configuration or provision of separate PDCCH monitoring capabilities for monitoring XDD SS set and non-XDD SS set on BWP or cell, or XDD PDCCH on BWP or cell Separate PDCCH monitoring capability notification, configuration or provision for monitoring opportunities and non-XDD PDCCH monitoring opportunities may be utilized. That is, PDCCH monitoring capability may be set for each of normal TDD operation and XDD operation.
  • monitoringCapabilityConfig-r16 or monitoringCapabilityConfig-r17 is reused to notify or configure Rel-15/16/17 PDCCH monitoring capabilities for non-XDD SS sets or non-XDD PDCCH monitoring opportunities. It's okay.
  • the new RRC parameter monitoringCapabilityConfigForXdd may be reused to notify or configure the PDCCH monitoring capability of Rel-15/16/17 for monitoring the XDD SS set or the XDD PDCCH monitoring opportunity.
  • monitoringCapabilityConfigForXdd may have the following values.
  • the UE may take the following actions.
  • the UE sets monitoringCapabilityConfig for monitoring XDD SS set or XDD PDCCH monitoring opportunity.
  • the same PDCCH monitoring capability as notified or configured by monitoringCapabilityConfig-r16 or monitoringCapabilityConfig-r17 may be followed.
  • the UE defaults to monitoring XDD SS set or XDD PDCCH monitoring opportunity.
  • PDCCH monitoring capabilities may also be applied.
  • the default PDCCH monitoring capability may be applied as a Rel-15 slot-based PDCCH monitoring capability, a Rel-16 span-based PDCCH monitoring capability, or a Rel-17 multi-slot PDCCH monitoring capability.
  • the default PDCCH monitoring capability for monitoring the XDD SS set or XDD PDCCH monitoring opportunity is: Always Rel-15 may be a per-slot PDCCH monitoring capability of Rel-16, a per-span PDCCH monitoring capability of Rel-16, or a multi-slot PDCCH monitoring capability of Rel-17. Otherwise, the UE may follow the same PDCCH monitoring capabilities as notified or configured by monitoringCapabilityConfig-r16 or monitoringCapabilityConfig-r17 for monitoring of XDD SS set or XDD PDCCH monitoring opportunity.
  • a specific PDCCH monitoring capability (e.g., Rel-15/16/17 monitoring capability) for a non-XDD SS set or a non-XDD PDCCH monitoring opportunity can be configured using monitoringCapabilityConfig- r16 or monitoringCapabilityConfig-r17 and that specific PDCCH monitoring capabilities (e.g., Rel-15/16/17 monitoring capabilities) for non-XDD SS sets or non-XDD PDCCH monitoring opportunities are configured or defined at the same time. The UE does not expect that.
  • BD blind decoding
  • CCE control channel element
  • PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for monitored XDD PDCCH monitoring opportunities and monitored non-XDD PDCCH monitoring opportunities may be counted separately or together. That is, the upper limit of BD/CCE may be counted by any of the following methods.
  • the intent of "monitored” here is that PDCCH candidates that are determined not to be monitored (e.g., according to Example 3 and/or Rel-15/16 rules) are counted against the BD or CCE constraints. This is to include the possibility that it may be counted or may not be counted.
  • the UE determines the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for the monitored XDD SS set and the monitored non-XDD SS set, or the monitored XDD PDCCH monitoring for the maximum number of BDs or CCEs.
  • the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for opportunities and monitored non-XDD PDCCH monitoring opportunities may be counted separately. That is, the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs may be counted separately for each of normal TDD operation and XDD operation.
  • the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for a monitored non-XDD SS set or a monitored non-XDD PDCCH monitoring opportunity is determined per slot, per span, or in X slots. may be counted for each group.
  • each slot, each span, or each group of X slots may be based on the settings by monitoringCapabilityConfig-r16 or monitoringCapabilityConfig-r17.
  • the maximum number of BD or CCE limits per slot, per span, or per group of (X, Y), ⁇ , C1 PDCCH max, (X, Y), ⁇ ⁇ or ⁇ M1 PDCCH max, Xsslot, ⁇ , C1 PDCCH max, Xsslot, ⁇ ⁇ , and these values are Rel - It may be the same as the value specified in 15/16/17, or it may be more or less.
  • the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for monitored non-XDD SS sets or monitored non-XDD PDCCH monitoring opportunities is counted per slot, and the maximum number of BD or CCE limits is ⁇ M1 PDCCH max, slot, ⁇ , C1 PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ .
  • the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for the monitored XDD SS set or the monitored XDD PDCCH monitoring opportunity is determined per slot, per span, or per group of X slots. May be counted.
  • each slot, each span, or each group of X slots may be based on Example 4-1.
  • the maximum number of BD or CCE limits per slot, per span or per group of X slots is, for example, ⁇ M2 PDCCH max, slot, ⁇ , C2 PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ , ⁇ M2 PDCCH max, (X, Y), ⁇ , C2 PDCCH max, (X, Y), ⁇ ⁇ or ⁇ M2 PDCCH max, Xsslot, ⁇ , C2 PDCCH max, Xsslot, ⁇ ⁇ , and these values are Rel - It may be the same as the value specified in 15/16/17, or it may be more or less.
  • the PDCCH candidate or non-overlapping PDCCH for the monitored XDD SS set or the monitored XDD PDCCH monitoring opportunity is The number of CCEs may be counted per span, and the maximum number of BD or CCE limits is ⁇ M2 PDCCH max, (X, Y), ⁇ , C2 PDCCH max, (X, Y), ⁇ ⁇ . It's okay.
  • (M1 PDCCH max, slot, ⁇ + M2 PDCCH max, slot, ⁇ ) is the same as M PDCCH max, slot, ⁇ specified in Rel-15, or is larger or smaller. There may be.
  • (C1 PDCCH max, slot, ⁇ + C2 PDCCH max, slot, ⁇ ) is the same as M PDCCH max, slot, ⁇ specified in Rel-15, or even if it is larger or smaller. good.
  • (M1 PDCCH max, (X, Y), ⁇ + M2 PDCCH max, (X, Y), ⁇ ) is M PDCCH max, (X, Y), ⁇ defined in Rel-16. It may be the same as, or may be more or less than. Also, (C1 PDCCH max, (X, Y), ⁇ + C2 PDCCH max, (X, Y), ⁇ ) is the same as M PDCCH max, (X, Y), ⁇ specified in Rel-16. or may be more or less.
  • (M1 PDCCH max, Xsslot, ⁇ + M2 PDCCH max, Xsslot, ⁇ ) is the same as M PDCCH max , It may be.
  • (C1 PDCCH max, Xsslot, ⁇ + C2 PDCCH max, Xsslot, ⁇ ) is the same as M PDCCH max , good.
  • XDD USS#1 and XDD USS#3 are XDD PDCCH monitoring opportunities to be monitored, and the maximum number of BD or CCE limits is ⁇ M2 PDCCH max, slot, ⁇ , C2 PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ .
  • non-XDD USS #2 and non-XDD CSS #1 are non-XDD PDCCH monitoring opportunities to be monitored, and the maximum number of BD or CCE limits is ⁇ M1 PDCCH max, slot, ⁇ , C1 PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ .
  • the example shown in FIG. 31B also relates to Rel-15 per-slot PDCCH monitoring capabilities.
  • USS #1 and USS #3 are non-XDD PDCCH monitoring opportunities to be monitored, and the maximum number of BD or CCE limits is ⁇ M2 PDCCH max, slot, ⁇ , C2 PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ .
  • USS #2 and CSS #1 are non-XDD PDCCH monitoring opportunities to be monitored, and the maximum number of BD or CCE limits is ⁇ M1 PDCCH max, slot, ⁇ , C1 PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ .
  • the UE determines, for the maximum number of BDs or CCEs, PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for the monitored XDD SS set and the monitored non-XDD SS set, or the monitored XDD PDCCH monitoring opportunities and PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for non-XDD PDCCH monitoring opportunities to be monitored may be jointly counted (joint counting). That is, PDCCH candidates or non-overlapping CCEs may be counted together for normal TDD operation and XDD operation.
  • Number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for monitored XDD SS set and monitored non-XDD SS set, or PDCCH candidates or non-overlapping for monitored XDD PDCCH monitoring opportunities and monitored non-XDD PDCCH monitoring opportunities may be counted per slot, per span, or collectively per group of X slots.
  • the monitoring capabilities e.g., monitoringCapabilityConfig-r16 and/or -r17
  • the monitoring capabilities notified configured or defined for the XDD SS set or slot group level.
  • the table shown in FIG. 32 summarizes the relationship between Rel-15/16/17 and PDCCH monitoring capability.
  • Granularity/unit i.e. slot level, span level or slot group level
  • granularity/unit i.e. slot level, span level or slot group level
  • the granularity or unit may be used to count the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs.
  • the granularity/unit i.e. slot level, span level or slot group level
  • the granularity/unit i.e. slot level, span level or slot group level
  • a larger granularity or unit may be utilized to count the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs.
  • the maximum number of BD or CCE limits per slot, per span or group of X slots is, for example, ⁇ M′ PDCCH max, slot, ⁇ , C′ PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ , ⁇ M′ PDCCH max, (X, Y), ⁇ , C′ PDCCH max, (X, Y), ⁇ ⁇ or ⁇ M′ PDCCH max, Xsslot, ⁇ , C′ PDCCH max, Xsslot, ⁇ ⁇ may be constant or variable.
  • the value of the maximum number of BD or CCE limits per slot, per span, or per group of It may be variable depending on whether it includes any monitoring target XDD PDCCH monitoring opportunity, or whether it includes any PDCCH candidate of the monitoring target XDD SS set. .
  • ⁇ M2' PDCCH max, slot, ⁇ , C2' PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ of the XDD slot is different from ⁇ M1' PDCCH max, slot, ⁇ , C1' PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ of the non-XDD slot. may be different from
  • ⁇ M2' PDCCH max, (X, Y), ⁇ , C2' PDCCH max, (X, Y), ⁇ ⁇ for an XDD span is different from ⁇ M1' PDCCH max, (X, Y), ⁇ , C1′ PDCCH max, (X, Y), ⁇ ⁇ .
  • ⁇ M2 ' PDCCH max, Xsslot, ⁇ ⁇ M2' PDCCH max, Xsslot, ⁇ , C2' PDCCH max , Xsslot, ⁇ ⁇ .
  • the maximum number of BD or CCE limits for a non-XDD slot, non-XDD span or group of non-XDD slots is the same as the maximum number of BD or CCE limits specified in Rel-15/16/17. , or may be more or less.
  • XDD USS#1, non-XDD USS#2 and non-XDD CSS#1 are the XDD PDCCH monitoring opportunities to be monitored, and the maximum number of BD or CCE limits is ⁇ M1' PDCCH max, slot, ⁇ , C1' PDCCH max , slot, ⁇ ⁇ .
  • XDD USS#1, non-XDD USS#2 and non-XDD CSS#1 are the XDD PDCCH monitoring opportunities to be monitored, and the maximum number of BD or CCE limits is ⁇ M2' PDCCH max, slot, ⁇ , C2' PDCCH max , slot, ⁇ ⁇ .
  • the example shown in FIG. 34A concerns the per-slot PDCCH monitoring capability of Rel-15, where cell #1 is configured for XDD operation and cell #2 is not configured for XDD operation.
  • XDD USS #1, non-XDD USS #2 and non-XDD CSS #1 are the XDD PDCCH monitoring opportunities to be monitored, and the maximum number of BD or CCE limits for cell #1 is ⁇ M2′ PDCCH max, slot, ⁇ , C2′ PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ , and the maximum number of BD or CCE limits of cell #2 is ⁇ M1′ PDCCH max, slot, ⁇ , C1′ PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ .
  • the example shown in FIG. 34B also relates to the PDCCH monitoring capability for each Rel-15 slot, where cell #1 is configured for XDD operation and cell #2 is not configured for XDD operation.
  • XDD USS #1, non-XDD USS #2 and non-XDD CSS #1 are the XDD PDCCH monitoring opportunities to be monitored, and the maximum number of BD or CCE limits for cell #1 is ⁇ M2′ PDCCH max, slot, ⁇ , C2′ PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ , and the maximum number of BD or CCE limits of cell #2 is ⁇ M1′ PDCCH max, slot, ⁇ , C1′ PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ .
  • the UE receives PDCCH monitoring capabilities (e.g., monitoringCapabilityConfig) for XDD operations for radio resources (e.g., cells, BWPs, etc.) and controls PDCCH monitoring according to the PDCCH monitoring capabilities. It's okay.
  • the base station may configure PDCCH monitoring capabilities for XDD operations on radio resources and transmit the PDCCH monitoring capabilities.
  • the PDCCH monitoring capability may be set commonly for XDD operation and non-XDD operation.
  • the PDCCH monitoring capability may be configured separately for XDD operation and non-XDD operation.
  • the UE may count PDCCH candidates or non-overlapping control channel elements in XDD operation and PDCCH candidates or non-overlapping control channel elements in non-XDD operation separately or collectively.
  • the above settings or notifications include, for example, RRC (Radio Resource Control) information elements, DCI (Downlink Control Information), and MAC CE (Medium Access Control). Control Element). Also, the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC CE Medium Access Control
  • Control Element Medium Access Control
  • the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • the UE transmits UE capability information regarding the XDD operation to the base station, and the base station notifies or configures the XDD operation to the UE based on the received UE capability information.
  • the base station notifies or configures the XDD operation to the UE based on the received UE capability information.
  • Capability information may be defined.
  • the UE bases UE capability information regarding whether it supports unified capability notifications, configurations or provisions for monitoring XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) and non-XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities). It may also be sent to the station.
  • UE capability information regarding whether the UE supports separate capability notifications, configurations or provisions for monitoring the XDD SS set (or XDD PDCCH monitoring opportunities) may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether it supports separate capability notifications, configurations or provisions for monitoring the XDD SS set (or XDD PDCCH monitoring opportunities).
  • UE capability information regarding whether the UE supports separate PDCCH candidates and non-overlapping CCE counts for monitoring XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) and non-XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities). may be specified.
  • the UE provides UE capability information regarding whether it supports separate PDCCH candidates and non-overlapping CCE counts for monitoring XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) and non-XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities). It may also be transmitted to the base station.
  • UE capability information regarding whether the UE supports joint PDCCH candidates and non-overlapping CCE counts for monitoring XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) and non-XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities). may be specified.
  • UE operation regarding PDCCH monitoring capability and BD/CCE limit can be defined.
  • the fifth embodiment for a cell in which XDD operation is notified or configured, for a slot, span, or group of X slots that includes or overlaps an XDD time unit or an XDD symbol, whether overbooking is allowed for a slot, span or group of X slots containing a set or for a slot, span or group of X slots containing a monitored XDD PDCCH monitoring opportunity; Or not allowed.
  • the XDD slot may refer to a slot that includes or overlaps an XDD time unit or XDD symbol, includes a monitored XDD SS set, and/or includes a monitored XDD PDCCH monitoring opportunity.
  • the UE may not assume that a number of PDCCH candidates longer than the BD or CCE limit for the cell will be monitored in a slot. . That is, as a difference from Rel-15, when XDD operation is notified or set to Pcell or PScell, overbooking on Pcell or PScell does not need to be assumed.
  • the UE may not assume that a number of PDCCH candidates greater than the BD or CCE limit for the cell will be monitored in the slot.
  • the UE shall ensure that the BD or CCE limit for the cell is not exceeded if XDD operation is notified or configured for the cell.
  • a particular PDCCH candidate may be dropped in the slot during the interval. That is, as a difference from Rel-15, overbooking may be allowed on the Scell if XDD operation is notified or configured on the Scell.
  • the UE shall Certain PDCCH candidates may be dropped.
  • the value of the BD or CCE limit for the Scell may be the same as or different from the value of the BD or CCE limit specified in the Rel-15 monitoring capability for the Pcell or PScell. It's okay.
  • the value of the BD or CCE limit for a cell with XDD operation may be the same as the value of the BD or CCE limit specified in the Rel-15 monitoring capability for a Pcell or PScell. , or may be different.
  • the value of the BD or CCE limit for the XDD slot may be the same as the value of the BD or CCE limit specified in the Rel-15 monitoring capability for the Pcell or PScell, or May be different.
  • the XDD span may refer to a span that includes or overlaps an XDD time unit or XDD symbol, includes a monitored XDD SS set, and/or includes a monitored XDD PDCCH monitoring opportunity.
  • the UE may not assume that a number of PDCCH candidates longer than the BD or CCE limit for the cell will be monitored in a span. . That is, as a difference from Rel-16, when XDD operation is notified or set to Pcell or PScell, overbooking on Pcell or PScell does not need to be assumed.
  • the UE may not assume that a number of PDCCH candidates greater than the BD or CCE limit for the cell will be monitored in the span.
  • the UE when a number of PDCCH candidates longer than the BD or CCE limit is monitored in a span (or the first span in a slot), the UE notifies the cell (or Pcell/PScell) that the XDD operation is If configured, specific PDCCH candidates may be dropped in the span while the BD or CCE limit for the cell (or Pcell/PScell) is not exceeded. That is, as a difference from Rel-16, overbooking may be allowed on the Scell if XDD operation is notified or configured on the Scell. Also, if a cell is notified or configured for XDD operation, overbooking may be allowed on spans other than the first span of the slot.
  • the UE may determine that the span on the cell (or Pcell/PScell) is the XDD span. If so, a specific PDCCH candidate may be dropped in the span while the BD or CCE limit for the cell (or Pcell/PScell) is not exceeded.
  • the value of the BD or CCE limit for a span other than the first span in the slot on the Pcell/PScell is the BD or CCE limit value specified in Rel-16 for the first span in the slot on the Pcell or PScell.
  • it may be the same as the value of the CCE limit, or it may be different.
  • the value of the BD or CCE limit for a cell with XDD operation may be the same as the value of the BD or CCE limit specified in the Rel-16 monitoring capability for a Pcell or PScell. , or may be different.
  • the value of the BD or CCE limit for the first span in the slot on the Scell is the value of the BD or CCE limit specified in Rel-16 for the first span in the slot on the Pcell or PScell. It may be the same as the value or it may be different.
  • the value of the BD or CCE limit for a span other than the first span in the slot on the Scell is the BD or CCE limit value specified in Rel-16 for the first span in the slot on the Pcell or PScell. It may be the same as the value of the CCE limit or may be different.
  • the value of the BD or CCE limit for the XDD span may be the same as or different from the value of the BD or CCE limit specified in Rel-16 for the Pcell or PScell. Good too.
  • an XDD slot group is a group of X slots that includes or overlaps an XDD time unit or XDD symbol, includes a monitored XDD SS set, and/or includes a monitored of X_s slots).
  • the UE when XDD operation is notified or configured for a cell, the UE does not assume that a number of PDCCH candidates longer than the BD or CCE limit for the cell will be monitored in a group of X slots. You can do it like this. That is, as a difference from Rel-17, when XDD operation is notified or set to Pcell, overbooking on Pcell does not need to be assumed.
  • the UE indicates that PDCCH candidates whose number is longer than the BD or CCE limit for the cell are monitored in the group of X slots. You may choose not to assume it.
  • a number of PDCCH candidates longer than the BD or CCE limit are monitored in a group of A particular PDCCH candidate may be dropped in a group of X slots while the BD or CCE limit for the primary) cell is not exceeded. That is, as a difference from Rel-17, overbooking may be allowed on the Scell if XDD operation is notified or configured on the Scell.
  • the UE monitors the corresponding (primary ) A particular PDCCH candidate may be dropped in a group of X slots while the BD or CCE limit for the cell is not exceeded.
  • the value of the BD or CCE limit for the Scell may be the same as or different from the value of the BD or CCE limit specified in the Rel-17 monitoring capability for the primary cell. Good too.
  • the value of the BD or CCE limit for a cell with XDD operation may be the same as the value of the BD or CCE limit specified in the Rel-17 monitoring capability for a Pcell or PScell. , or may be different.
  • the value of the BD or CCE limit for the XDD slot group may be the same as the value of the BD or CCE limit specified in the Rel-17 monitoring capability for the primary cell, or May be different.
  • the UE controls PDCCH overbooking in the XDD time units in which PDCCH monitoring is configured, and performs PDCCH monitoring on selected PDCCH monitoring occasions in the controlled PDCCH overbooking.
  • You may. That is, the UE may drop some of the PDCCH monitoring opportunities that are overbooked.
  • the base station may set a PDCCH monitoring opportunity that is overbooked in the XDD time unit in which PDCCH monitoring is configured, and may transmit control information in the PDCCH monitoring opportunity.
  • the above settings or notifications include, for example, RRC (Radio Resource Control) information elements, DCI (Downlink Control Information), and MAC CE (Medium Access Control). Control Element). Also, the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC CE Medium Access Control
  • Control Element Medium Access Control
  • the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • the UE transmits UE capability information regarding the XDD operation to the base station, and the base station notifies or configures the XDD operation to the UE based on the received UE capability information.
  • UE capability information regarding whether the UE supports PDCCH overbooking on the cell may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether the UE supports PDCCH overbooking on the cell if the cell is notified or configured for XDD operation.
  • UE capability information regarding whether the UE supports PDCCH overbooking in an XDD slot, XDD span, or XDD slot group may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether it supports PDCCH overbooking in an XDD slot, XDD span, or XDD slot group.
  • UE capability information regarding whether the UE supports PDCCH overbooking by considering XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) and non-XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) may be defined.
  • the UE may also send UE capability information to the base station regarding whether it supports PDCCH overbooking by considering XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) and non-XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities). good.
  • UE operation regarding PDCCH overbooking can be defined.
  • PDCCH overbooking rules may be defined for XDD operations. Specifically, for the PDCCH overbooking allowed in the fifth embodiment, a UE operation is defined for selecting a PDCCH monitoring opportunity to be monitored/dropped from the overbooked PDCCH monitoring opportunities.
  • the slots, spans, or groups of X slots include or overlap XDD time units or XDD symbols, include any of the monitored When including an XDD PDCCH monitoring opportunity, overbooking may be allowed for the slot, span or group of X slots.
  • the existing PDCCH overbooking rule of Rel-15/16/17 may be reused. That is, the rules of Rel-15/16/17 are applied.
  • whether it is an XDD SS set or a non-XDD SS set may be considered for overbooking.
  • non-XDD CSS may not be expected to be dropped.
  • XDD CSS, non-XDD USS and XDD USS may be dropped based on priority.
  • the UE may not assume that the number of non-XDD CSS PDCCH candidates or non-overlapping CCEs in any slot/span/group of X slots exceeds the BD or CCE limits.
  • the XDD CSS may not be expected to be dropped.
  • Non-XDD CSS, XDD USS and non-XDD USS may be dropped based on priority.
  • non-XDD CSS and XDD CSS may not be expected to be dropped.
  • Non-XDD USSs and XDD USSs may be dropped based on priority.
  • the UE may not assume that the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for non-XDD CSS and XDD CSS in any slot/span/group of X slots exceeds the BD or CCE limit. good.
  • XDD CSS and non-XDD CSS may not be expected to be dropped.
  • XDD USS and non-XDD USS may be dropped based on priority.
  • non-XDD CSS, XDD CSS and non-XDD USS may not be expected to be dropped.
  • XDD USS may be dropped based on priority.
  • the UE assumes that the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for non-XDD CSS, XDD CSS and non-XDD USS in any slot/span/group of X slots exceeds the BD or CCE limit. You don't have to.
  • non-XDD CSS, XDD CSS and non-XDD USS may not be expected to be dropped.
  • Non-XDD USSs may be dropped based on priority.
  • the XDD CSS, non-XDD CSS, XDD USS, and non-XDD USS may be prioritized as shown in FIG. 35.
  • non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set
  • SCS has higher priority than USS
  • Smaller SS index is higher than larger SS index
  • Prioritization may be applied such that "one has a higher priority”.
  • non-XDD CSS may not be expected to be dropped.
  • Non-XDD USSs, XDD CSSs, and XDD USSs may be dropped based on priority.
  • the UE may not assume that the number of non-XDD CSS PDCCH candidates or non-overlapping CCEs in any slot/span/group of X slots exceeds the BD or CCE limits.
  • the XDD CSS may not be expected to be dropped.
  • XDD USS, non-XDD CSS and non-XDD USS may be dropped based on priority.
  • non-XDD CSS and non-XDD USS may not be expected to be dropped.
  • XDD CSS and XDD USS may be dropped based on priority.
  • the UE shall not assume that the number of non-XDD CSS and non-XDD USS PDCCH candidates or non-overlapping CCEs in any slot/span/group of X slots exceeds the BD or CCE limit. Good too.
  • XDD CSS and XDD USS may not be expected to be dropped.
  • Non-XDD CSSs and non-XDD USSs may be dropped based on priority.
  • non-XDD CSS, non-XDD USS and XDD CSS may not be expected to be dropped.
  • XDD USS may be dropped based on priority.
  • the UE assumes that the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for non-XDD CSS, non-XDD USS and XDD CSS in any slot/span/group of X slots exceeds the BD or CCE limit. You don't have to.
  • XDD CSS, XDD USS and non-XDD CSS may not be expected to be dropped.
  • Non-XDD USSs may be dropped based on priority.
  • the XDD CSS, non-XDD CSS, XDD USS, and non-XDD USS may be prioritized as shown in FIG. 36.
  • XDD CSS #1 and XDD USS #1 are monitored, and non-XD USS #2 can be dropped.
  • XDD CSS #1 and non-XD USS #2 are monitored, and XDD USS #1 can be dropped.
  • non-XD USS #2 and XDD CSS #1 are monitored, and XDD USS #1 can be dropped.
  • the XDD PDCCH monitoring opportunity refers to a PDCCH monitoring opportunity that includes or overlaps an XDD time unit or an XDD symbol.
  • non-XDD PDCCH monitoring opportunities refer to PDCCH monitoring opportunities that do not include or overlap XDD time units or XDD symbols.
  • PDCCH candidates of non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set, and XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • the UE does not assume that the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for non-XDD PDCCH monitoring opportunities in a CSS set in any slot/span/group of X slots exceeds the BD or CCE limit. It's okay.
  • the PDCCH candidates of the XDD PDCCH monitoring opportunity of the CSS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set, and non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • the PDCCH candidates of the non-XDD PDCCH monitoring opportunities of the CSS set and the XDD PDCCH monitoring opportunities of the CSS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set and XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • the UE determines whether the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set and XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set in any slot/span/group of X slots is BD or CCE limit. It is not necessary to assume that the amount will be exceeded.
  • the PDCCH candidates of the XDD PDCCH monitoring opportunities of the CSS set and the non-XDD PDCCH monitoring opportunities of the CSS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set and non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • PDCCH candidates of non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, and non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set are not expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • the UE may detect non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, and non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set in any slot/span/group of It is not necessary to assume that the number of wrapped CCEs exceeds the BD or CCE limit.
  • PDCCH candidates for XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, and XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set can be prioritized as shown in FIG.
  • non-XDD PDCCH monitoring opportunities have higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunities” ⁇ “CSS has higher priority than USS” ⁇ “Smaller SS index has higher A prioritization "with higher priority than the SS index" may be applied.
  • PDCCH candidates of non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set, XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, and XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • the UE does not assume that the number of PDCCH candidates or non-overlapping CCEs for non-XDD PDCCH monitoring opportunities in a CSS set in any slot/span/group of X slots exceeds the BD or CCE limit. It's okay.
  • the PDCCH candidates of the XDD PDCCH monitoring opportunity of the CSS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set, non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, and non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • PDCCH candidates of non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set and non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for the XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set and the XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • the UE may detect non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set, and PDCCH candidates or non-over It is not necessary to assume that the number of wrapped CCEs exceeds the BD or CCE limit.
  • the PDCCH candidates of the XDD PDCCH monitoring opportunity of the CSS set and the XDD PDCCH monitoring opportunity of the USS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set and non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • PDCCH candidates of non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set, and XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set are not expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • the UE may detect non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set, and PDCCH candidates or non-over It is not necessary to assume that the number of wrapped CCEs exceeds the BD or CCE limit.
  • the PDCCH candidates of the XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set, the XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set, and the non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set may not be expected to be dropped.
  • PDCCH candidates for non-XDD PDCCH monitoring opportunities in the USS set may be dropped based on priority.
  • XDD PDCCH monitoring opportunities in the CSS set can be prioritized as shown in FIG.
  • CSS #1 (XDD MO) and USS #1 (XDD MO) are monitored, and USS #2 (non-XDD MO) is dropped. It can be done.
  • CSS #1 (XDD MO) and USS #2 (non-XDD MO) are monitored, and USS #1 (XDD MO) can be dropped.
  • USS #1 (XDD MO) and CSS #1 (XDD MO) are monitored, and USS #1 (XDD MO) can be dropped.
  • the UE controls PDCCH overbooking in the XDD time units in which PDCCH monitoring is configured, and performs PDCCH monitoring on selected PDCCH monitoring occasions in the controlled PDCCH overbooking.
  • PDCCH monitoring opportunities may be selected according to prioritization. That is, the UE may drop some PDCCH monitoring opportunities that are overbooked according to the prioritization.
  • PDCCH monitoring opportunities provide a first prioritization between common search spaces (CSS) and user-specific search spaces (USS), non-XDD search space sets (non-XDD SS) and XDD search spaces.
  • the selection may be based on a second prioritization between sets (XDD SS) and a third prioritization between search space indexes (SS index).
  • the PDCCH monitoring opportunity may be selected further based on a fourth prioritization between non-XDD PDCCH monitoring opportunities and XDD PDCCH monitoring opportunities.
  • the above settings or notifications include, for example, RRC (Radio Resource Control) information elements, DCI (Downlink Control Information), and MAC CE (Medium Access Control). Control Element). Also, the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC CE Medium Access Control
  • Control Element Medium Access Control
  • the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • the UE transmits UE capability information regarding the XDD operation to the base station, and the base station notifies or configures the XDD operation to the UE based on the received UE capability information.
  • UE capability information regarding whether the UE supports PDCCH overbooking on the cell may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether the UE supports PDCCH overbooking on the cell if the cell is notified or configured for XDD operation.
  • UE capability information regarding whether the UE supports PDCCH overbooking in an XDD slot, XDD span, or XDD slot group may be defined.
  • the UE may send UE capability information to the base station regarding whether it supports PDCCH overbooking in an XDD slot, XDD span, or XDD slot group.
  • UE capability information regarding whether the UE supports PDCCH overbooking by considering XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) and non-XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) may be specified.
  • the UE may also send UE capability information to the base station regarding whether it supports PDCCH overbooking by considering XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities) and non-XDD SS sets (or XDD PDCCH monitoring opportunities). good.
  • UE operation regarding PDCCH overbooking can be defined.
  • the UE is configured for single-cell operation or operation with carrier aggregation (CA) in the same frequency band, and is configured to a property of "type D" for active DL BWP of one or more cells.
  • CA carrier aggregation
  • the UE shall, on the active DL BWP of a cell with one or more cells, PDCCH may be monitored only in a CORESET and any other CORESET from a plurality of CORESETs in which the qcl-Type is set to the same property of “typeD” as the CORESET. If any cell is advertised or configured for XDD operation, the CORESET may be determined as the CORESET of the SS with the highest priority.
  • the prioritization is as follows: "CSS has higher priority than USS” ⁇ "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Smaller SS index has higher priority than larger SS index” may be applied.
  • the CORESET corresponds to the CSS set with the smallest index in the cell with the smallest index containing the CSS, if any, and otherwise to the USS set with the smallest index in the cell with the smallest index. You may respond.
  • Option 2-2 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “CSS is USS
  • the priority as shown in FIG. 42 is "A smaller cell index has a higher priority than a larger cell index” -> "A smaller SS index has a higher priority than a larger SS index” Ranking may be applied.
  • Option 1 According to the prioritization of Option 1, Option 2-1 and 2-2, CSS #1 in Cell #1, USS #2 in Cell #1, USS #3 in Cell #1, USS #1 in Cell #2 and The five PDCCH monitoring beams of CSS #2 of cell #2 may be prioritized as shown in FIG. 43, for example. Note that XDD operation is notified or set for cell #1, and XDD operation is not notified or set for cell #2.
  • FIG. 43A the existing rules of Rel-15/16 are applied, and CSS #1 of cell #1, CSS #2 of cell #2, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1, and cell #2 USS #1 is prioritized in descending order of priority.
  • option 2-1 prioritization is applied, with CSS #2 of cell #2, CSS #1 of cell #1, USS #1 of cell #2, USS #2 of cell #1 and cell # USS#3 of 1 is prioritized in descending order of priority.
  • option 2-2 prioritization is applied, with CSS #2 of cell #2, USS #1 of cell #2, CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1 and cell # USS#3 of 1 is prioritized in descending order of priority.
  • Option 1 2-1 and 2-2
  • CSS #1 in Cell #1, USS #2 in Cell #1, USS #3 in Cell #1 and USS in Cell #2 may be prioritized as shown in FIG. 44, for example.
  • XDD operation is notified or set for cell #1, and XDD operation is not notified or set for cell #2.
  • FIG. 44A the existing rules of Rel-15/16 are applied, and CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1, and USS #1 of cell #2 are Prioritized in descending order of priority.
  • option 2-1 prioritization is applied, and CSS #1 of cell #1, USS #1 of cell #2, USS #2 of cell #1, and USS #3 of cell #1 are prioritized. prioritized in descending order.
  • option 2-2 prioritization is applied, and USS #1 of cell #2, CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, and USS #3 of cell #1 are prioritized. prioritized in descending order.
  • the XDD SS set means an SS set in which the XDD time unit is set.
  • a non-XDD SS set means an SS set in which a pure time unit is set.
  • Option 3-1 of the seventh embodiment is that "non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set" ⁇ "CSS has higher priority than USS” ⁇ "Smaller cell index is higher than larger cell index” Prioritization as shown in FIG. 45 may be applied, such as "a smaller SS index has a higher priority than a larger SS index”.
  • Option 3-2 of the seventh embodiment is that “CSS has higher priority than USS” ⁇ “Non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ “Smaller cell index has higher priority than USS” Prioritization as shown in FIG. 46 may be applied, such as "a smaller SS index has a higher priority than a larger SS index”.
  • “CSS has higher priority than USS” ⁇ “non-XDD CSS set has higher or lower priority than XDD CSS set” ⁇ “smaller cell index A prioritization such as "larger cell index has higher priority” ⁇ “smaller SS index has higher priority than larger SS index” may be applied.
  • Non-XDD CSS set is XDD
  • a prioritization may be applied in which the CSS set has higher or lower priority than the smaller SS index has higher or lower priority than the larger SS index.
  • “CSS has higher priority than USS” ⁇ “Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ “Non-XDD USS A prioritization may be applied such that a set has a higher or lower priority than an XDD USS set" ⁇ "a smaller SS index has a higher priority than a larger SS index”.
  • CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1 , the five PDCCH monitoring beams of USS #1 of cell #2 and CSS #2 of cell #2 may be prioritized as shown in FIG. 48, for example.
  • CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, and USS #1 of cell #2 are the XDD SS set
  • USS #3 of cell #1 and CSS #2 of cell #2 are This is a non-XDD SS set.
  • FIG. 48A the existing rules of Rel-15/16 are applied, CSS #1 of cell #1, CSS #2 of cell #2, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1, and cell #2 USS #1 is prioritized in descending order of priority.
  • option 3-1 prioritization is applied, with CSS #2 of cell #2, USS #3 of cell #1, CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1 and cell # USS#1 of 2 is prioritized in descending order of priority.
  • option 3-2 prioritization is applied, with CSS #2 of cell #2, CSS #1 of cell #1, USS #3 of cell #1, USS #2 of cell #1 and cell # USS#1 of 2 is prioritized in descending order of priority.
  • option 3-3 prioritization is applied, with CSS #1 in cell #1, CSS #2 in cell #2, USS #3 in cell #1, USS #2 in cell #1, and cell #1 in cell #1, CSS #2 in cell #2, USS #3 in cell #1, USS#1 of 2 is prioritized in descending order of priority.
  • CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1 and the four PDCCH monitoring beams of USS #1 of cell #2 may be prioritized as shown in FIG. 49, for example.
  • CSS #1 of cell #1 and USS #2 of cell #1 are XDD SS sets
  • USS #3 of cell #1 and USS #1 of cell #2 are non-XDD SS sets.
  • FIG. 49A the existing rules of Rel-15/16 are applied, and CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1, and USS #1 of cell #2 are Prioritized in descending order of priority.
  • option 3-1 prioritization is applied, and USS #3 of cell #1, USS #1 of cell #2, CSS #1 of cell #1, and USS #2 of cell #1 are prioritized. prioritized in descending order.
  • option 3-2 prioritization is applied, and CSS #1 of cell #1, USS #3 of cell #1, USS #1 of cell #2, and USS #2 of cell #1 are prioritized. prioritized in descending order.
  • option 3-3 prioritization is applied, and CSS #1 of cell #1, USS #3 of cell #1, USS #2 of cell #1, and USS #1 of cell #2 are prioritized. prioritized in descending order.
  • XDD PDCCH monitoring opportunity refers to a PDCCH monitoring opportunity that includes or overlaps an XDD time unit or an XDD symbol.
  • non-XDD PDCCH monitoring opportunities refer to PDCCH monitoring opportunities that do not include or overlap XDD time units or XDD symbols.
  • non-XDD PDCCH monitoring opportunities have higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunities”
  • SCS has higher priority than USS
  • Smaller cell index has higher priority than Prioritization as shown in FIG. 45
  • a smaller SS index has a higher priority than a cell index
  • a smaller SS index has a higher priority than a larger SS index
  • Non-XDD PDCCH monitoring opportunity is XDD PDCCH monitoring opportunity A prioritization as shown in FIG. 47 may be applied, such as "a smaller SS index has a higher priority than a larger SS index".
  • CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1 , the five PDCCH monitoring beams of USS #1 of cell #2 and CSS #2 of cell #2 may be prioritized as shown in FIG. 50, for example.
  • CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, and USS #1 of cell #2 are XDD PDCCH monitoring opportunities
  • USS #3 of cell #1 and CSS #2 of cell #2 are , is a non-XDD PDCCH monitoring opportunity.
  • FIG. 50A the existing rules of Rel-15/16 are applied, CSS #1 of cell #1, CSS #2 of cell #2, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1, and cell #2 USS #1 is prioritized in descending order of priority.
  • option 4-1 prioritization is applied, with CSS #2 of cell #2, USS #3 of cell #1, CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1 and cell # USS#1 of 2 is prioritized in descending order of priority.
  • option 4-2 prioritization is applied, with CSS #2 of cell #2, CSS #1 of cell #1, USS #3 of cell #1, USS #2 of cell #1 and cell # USS#1 of 2 is prioritized in descending order of priority.
  • FIG. 50D the prioritization of option 4-3 is applied, with CSS #1 of cell #1, CSS #2 of cell #2, USS #3 of cell #1, USS #2 of cell #1, and cell #1.
  • USS#1 of 2 is prioritized in descending order of priority.
  • CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1 and the four PDCCH monitoring beams of USS #1 of cell #2 may be prioritized as shown in FIG. 51, for example.
  • CSS #1 of cell #1 and USS #2 of cell #1 are XDD PDCCH monitoring opportunities
  • USS #3 of cell #1 and USS #1 of cell #2 are non-XDD PDCCH monitoring opportunities.
  • FIG. 51A the existing rules of Rel-15/16 are applied, and CSS #1 of cell #1, USS #2 of cell #1, USS #3 of cell #1, and USS #1 of cell #2 are Prioritized in descending order of priority.
  • option 4-1 prioritization is applied, and USS #3 of cell #1, USS #1 of cell #2, CSS #1 of cell #1, and USS #2 of cell #1 are prioritized. prioritized in descending order.
  • option 4-2 prioritization is applied, and CSS #1 of cell #1, USS #3 of cell #1, USS #1 of cell #2, and USS #2 of cell #1 are prioritized. prioritized in descending order.
  • option 4-3 prioritization is applied, and CSS #1 of cell #1, USS #3 of cell #1, USS #2 of cell #1, and USS #1 of cell #2 are prioritized. prioritized in descending order.
  • option 5 of the seventh embodiment whether there is a cell for which XDD operation is notified or configured and whether there is an XDD SS set or a non-XDD SS set may be taken into consideration for the determination. That is, option 5 is a combination of option 2 and option 3.
  • Option 5-1 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have a higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “non-XDD SS Set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ "CSS has higher priority than USS” ⁇ "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Smaller SS index has higher priority A prioritization "with higher priority than the SS index" may be applied.
  • Option 5-2 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “CSS is USS "has higher priority” ⁇ "non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ "smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "smaller SS index has higher priority than A prioritization "with higher priority than the SS index” may be applied.
  • Option 5-3 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “CSS is USS "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ "Smaller SS index has higher priority than larger cell index” A prioritization "with higher priority than the SS index" may be applied.
  • “Smaller SS index has higher or lower priority than XDD SS set” A prioritization "with higher priority than the SS index” may be applied.
  • CSS has higher priority than USS”
  • Cells that are not notified or configured for XDD operation are not notified or configured for XDD operation.”
  • a non-XDD CSS/USS set has a higher or lower priority than an XDD CSS/USS set”
  • a smaller cell index has a higher priority than a larger cell index”
  • a prioritization may be applied where "smaller SS indexes have higher priority than larger SS indexes”.
  • a prioritization “with higher priority than the SS index” may be applied.
  • option 6 of the seventh embodiment whether there is an XDD SS set or a non-XDD SS set and whether there is an XDD PDCCH monitoring opportunity or a non-XDD PDCCH monitoring opportunity may be taken into consideration for the determination. That is, option 6 is a combination of option 3 and option 4.
  • Non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set
  • Non-XDD PDCCH monitoring opportunity has higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunity
  • the prioritization is applied as follows: "CSS has higher priority than USS” ⁇ "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Smaller SS index has higher priority than larger SS index” It's okay.
  • non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set”
  • SCS has higher priority than USS
  • Smaller cell index is larger than cell index
  • a prioritization may be applied such that "a smaller SS index has a higher priority than a larger SS index”.
  • non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set
  • SCS has higher priority than USS
  • Smaller cell index is larger than cell index
  • the prioritization is applied such that "non-XDD PDCCH monitoring opportunities have higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunities" ⁇ "smaller SS indexes have higher priority than larger SS indexes”. It's okay.
  • Option 6-5 of the seventh embodiment is that “CSS has higher priority than USS” ⁇ “Non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ “Smaller cell index has higher priority than USS”
  • the prioritization is applied such that "non-XDD PDCCH monitoring opportunities have higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunities" ⁇ "smaller SS indexes have higher priority than larger SS indexes”. It's okay.
  • “CSS has higher priority than USS” ⁇ “Non-XDD CSS/USS set has higher or lower priority than XDD CSS/USS set” ⁇ “ “Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Non-XDD PDCCH monitoring opportunity has higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunity” ⁇ "Smaller SS index has higher priority than larger SS index ” may be applied.
  • “CSS has higher priority than USS” ⁇ “Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ “Non-XDD CSS/USS set has higher or lower priority than the XDD CSS/USS set” ⁇ “Non-XDD PDCCH monitoring opportunities have higher or lower priority than the XDD PDCCH monitoring opportunities” ⁇ “Smaller SS indexes have higher priority than larger SS indexes ” may be applied.
  • option 7 of the seventh embodiment whether there is a cell for which XDD operation is notified or configured and whether there is an XDD PDCCH monitoring opportunity or a non-XDD PDCCH monitoring opportunity may be taken into consideration for the determination. . That is, option 7 is a combination of option 2 and option 4.
  • Cells that are not notified or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “Non-XDD PDCCH Monitoring opportunities have higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunities” ⁇ "CSS has higher priority than USS” ⁇ "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Smaller SS index A prioritization may be applied in which a larger SS index has a higher priority.
  • Option 7-2 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “CSS is USS "Non-XDD PDCCH monitoring opportunities have higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunities” ⁇ "Smaller cell indexes have higher priority than larger cell indexes” ⁇ "Smaller SS indexes have higher priority than A prioritization may be applied in which a larger SS index has a higher priority.
  • Option 7-3 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “CSS is USS "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Non-XDD PDCCH monitoring opportunity has higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunity” ⁇ "Smaller SS index A prioritization may be applied in which a larger SS index has a higher priority.
  • a prioritization may be applied in which a larger SS index has a higher priority.
  • “Smaller SS index has higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunity” A prioritization may be applied in which a larger SS index has a higher priority.
  • Option 8 of the seventh embodiment determines whether there is a cell for which XDD operation is notified or configured, whether there is an XDD SS set or a non-XDD SS set, and whether there is an XDD PDCCH monitoring opportunity or a non-XDD PDCCH monitoring opportunity. Whether or not it is may be taken into consideration for the determination. That is, option 8 is a combination of option 2, option 3, and option 4.
  • Option 8-1 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “non-XDD SS set has a higher or lower priority than the XDD SS set” ⁇ “Non-XDD PDCCH monitoring opportunities have higher or lower priority than the A prioritization such as "larger cell index has higher priority” ⁇ "smaller SS index has higher priority than larger SS index” may be applied.
  • Option 8-2 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have a higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “non-XDD SS Set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ "CSS has higher priority than USS” ⁇ "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Smaller SS index has higher priority A prioritization "with higher priority than the SS index" may be applied.
  • Option 8-3 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ “CSS has higher priority than USS” ⁇ "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Non-XDD PDCCH monitoring opportunities are XDD A prioritization may be applied in which a PDCCH monitoring opportunity has higher or lower priority than a smaller SS index has a higher or lower priority than a larger SS index.
  • Option 8-4 of the seventh embodiment is that "cells that are not advertised or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are advertised or configured for XDD operation" ⁇ "CSS is USS "Non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ "Non-XDD PDCCH monitoring opportunity has higher or lower priority than XDD PDCCH monitoring opportunity” ⁇ "Smaller cell index A prioritization may be applied in which the SS index has a higher priority than a larger cell index ⁇ the SS index has a higher priority than a larger SS index.
  • Option 8-5 of the seventh embodiment is that “CSS has higher priority than USS” ⁇ “Cells that are not notified or configured for XDD operation have higher priority than cells that are notified or configured for XDD operation. "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ "Non-XDD PDCCH monitoring opportunity is XDD A prioritization may be applied in which a PDCCH monitoring opportunity has higher or lower priority than a smaller SS index has a higher or lower priority than a larger SS index.
  • Option 8-6 of the seventh embodiment is that “cells that are not notified or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are notified or configured for XDD operation” ⁇ “CSS is USS "Non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Non-XDD PDCCH monitoring opportunity is XDD A prioritization may be applied in which a PDCCH monitoring opportunity has higher or lower priority than a smaller SS index has a higher or lower priority than a larger SS index.
  • Option 8-8 of the seventh embodiment is that "cells that are not advertised or configured for XDD operation have higher or lower priority than cells that are advertised or configured for XDD operation" ⁇ "CSS is USS "Smaller cell index has higher priority than larger cell index” ⁇ "Non-XDD SS set has higher or lower priority than XDD SS set” ⁇ "Non-XDD PDCCH monitoring opportunity is XDD A prioritization may be applied in which a PDCCH monitoring opportunity has higher or lower priority than a smaller SS index has a higher or lower priority than a larger SS index.
  • the UE may select a PDCCH monitoring beam in the XDD time unit for which PDCCH monitoring is configured, and perform PDCCH monitoring on the selected PDCCH monitoring beam.
  • the base station may control the PDCCH monitoring beam in XDD time units in which PDCCH monitoring is configured, and may transmit control information through the PDCCH monitoring beam.
  • the UE may select the PDCCH monitoring beam according to the prioritization.
  • the PDCCH monitoring beam also has a first prioritization between common search space (CSS) and user-specific search space (USS), a second prioritization between cell indexes, and a search space index (SS index). ) may be selected based on a third prioritization between:
  • the PDCCH monitoring beam also uses a fourth prioritization, non-XDD search space (non-XDD SS) set, between cells where XDD operation is configured or notified and cells where XDD operation is not configured or notified. and an XDD search space (XDD SS) set, and a sixth prioritization between non-XDD PDCCH monitoring opportunities and XDD PDCCH monitoring opportunities. may be done.
  • non-XDD search space non-XDD search space
  • XDD SS XDD search space
  • the above settings or notifications include, for example, RRC (Radio Resource Control) information elements, DCI (Downlink Control Information), and MAC CE (Medium Access Control). Control Element). Also, the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • MAC CE Medium Access Control
  • Control Element Medium Access Control
  • the present disclosure is not limited to monitoring PDCCH, but may be applied to other types of control signals sent from a base station to a UE or other base station (eg, IAB node, etc.).
  • the UE transmits UE capability information regarding the XDD operation to the base station, and the base station notifies or configures the XDD operation to the UE based on the received UE capability information.
  • PDCCH monitoring opportunities by considering whether a cell is notified or configured for XDD operation, whether there is an XDD SS set or a non-XDD SS set, and/or whether there is an XDD PDCCH monitoring opportunity.
  • UE capability information regarding whether it supports determining TCI states for including or overlapping PDCCH monitoring may be defined.
  • the UE includes PDCCH monitoring opportunities by considering whether the cell is notified or configured for XDD operation, whether there is an XDD SS set or a non-XDD SS set, and/or whether there is an XDD PDCCH monitoring opportunity.
  • UE capability information regarding whether it supports determining TCI states for overlapping PDCCH monitoring may be sent to the base station.
  • UE operation regarding the PDCCH monitoring beam can be defined.
  • the applicable embodiments, options and/or operations may be signaled or configured by upper layer parameters, may be signaled or reported by the UE as UE capability information, or may be signaled or reported in the specification. It may be specified or determined by the configuration of upper layer parameters and the reported UE capability information.
  • 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, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, These include, but are not limited to, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assigning. I can't do it.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. 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. 52 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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 word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, 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 FIG. 52, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each function in the base station 10 and user terminal 20 is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. This is realized by controlling at least one of data reading and writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing section 104, call processing section 105, etc. described above may be implemented 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 program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly realized.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be done.
  • 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 an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, or a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium mentioned above may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • 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 composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 103 may be implemented as a transmitter 103a and a receiver 103b that are physically or logically separated.
  • 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, an 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 the user terminal 20 also include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by 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
  • the notification of information may include physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented using broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • 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.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system). system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is an integer or decimal number, for example)), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), New radio access ( NX), Future generation radio access (FX), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802 Systems that utilize .16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and that are extended, modified, created, and defined based on these.
  • the present invention may be
  • the specific operations performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g., MME or It is clear that this could be done by at least one of the following: (conceivable, but not limited to) S-GW, etc.).
  • MME mobile phone
  • S-GW network node
  • Information can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information etc. to be input/output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information etc. may be deleted. The input information etc. may be transmitted to other devices.
  • Judgment may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a value).
  • notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
  • 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 For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website, When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • 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
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • Base Station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • 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 divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (RRHs)). Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • RRHs small indoor base stations
  • Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or the entire coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage. refers to
  • the base station transmitting information to the terminal may be read as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as 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 It may also be referred to as a 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 communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary. Naturally, this also includes cases where the moving object 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, ships and other watercraft.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command. It may be a vehicle (e.g. car, airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g. drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). good.
  • 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 IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • 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 D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), 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 "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side 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.
  • FIG. 53 shows an example of the configuration of the vehicle 1.
  • the vehicle 1 includes a drive unit 2, a steering unit 3, an accelerator pedal 4, a brake pedal 5, a shift lever 6, left and right front wheels 7, left and right rear wheels 8, an axle 9, an electronic control unit 10, various It includes sensors 21 to 29, an information service section 12, and a communication module 13.
  • the drive unit 2 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 3 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 and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • a steering wheel also referred to as a steering wheel
  • the electronic control unit 10 is composed of a microprocessor 31, memory (ROM, RAM) 32, and communication port (IO port) 33. Signals from various sensors 21 to 27 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 10.
  • the electronic control unit 10 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • the signals from the various sensors 21 to 28 include a current signal from the current sensor 21 that senses the motor current, a front wheel and rear wheel rotation speed signal obtained by the rotation speed sensor 22, and a front wheel rotation speed signal obtained by the air pressure sensor 23. and a rear wheel air pressure signal, a vehicle speed signal obtained by the vehicle speed sensor 24, an acceleration signal obtained by the acceleration sensor 25, an accelerator pedal depression amount signal obtained by the accelerator pedal sensor 29, and a signal obtained by the brake pedal sensor 26.
  • These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 27, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 28.
  • the information service unit 12 controls various devices such as a car navigation system, audio system, speakers, television, and radio for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It is composed of one or more ECUs.
  • the information service unit 12 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1 using information acquired from an external device via the communication module 13 or the like.
  • the information service unit 12 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 (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 for example, (display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 30 includes a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (for example, GNSS, etc.), map information (for example, a high-definition (HD) map, an autonomous vehicle (AV) map, etc.) ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors that prevent accidents and reduce the driver's driving burden.
  • the system is comprised of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 30 transmits and receives various information via the communication module 13, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 13 can communicate with the microprocessor 31 and the components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 13 communicates via the communication port 33 with the drive unit 2, steering unit 3, accelerator pedal 4, brake pedal 5, shift lever 6, left and right front wheels 7, left and right rear wheels 8, which are included in the vehicle 1.
  • Data is transmitted and received between the axle 9, the microprocessor 31 and memory (ROM, RAM) 32 in the electronic control unit 10, and the sensors 21-28.
  • the communication module 13 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 31 of the electronic control unit 10 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 13 may be located either inside or outside the electronic control unit 10.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 13 receives signals from the various sensors 21 to 28 described above that are input to the electronic control unit 10, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 12. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 10, various sensors 21-28, information service unit 12, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 13 may include information based on the above input.
  • the communication module 13 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices, and displays it on the information service section 12 provided in the vehicle.
  • the information service unit 12 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 13). may be called.
  • the communication module 13 also stores various information received from external devices into a memory 32 that can be used by the microprocessor 31. Based on the information stored in the memory 32, the microprocessor 31 controls the drive unit 2, steering unit 3, accelerator pedal 4, brake pedal 5, shift lever 6, left and right front wheels 7, and left and right rear wheels provided in the vehicle 1. 8, the axle 9, sensors 21 to 28, etc. may be controlled.
  • a receiving unit that receives a notification or setting regarding an XDD (Cross Division Duplex) operation for a wireless resource, and a receiving unit that receives an update for the wireless resource according to the notification or setting regarding the XDD operation.
  • a terminal is provided, the terminal having a controller that controls link transmission or downlink reception.
  • radio resources for example, cells, BWP, etc.
  • the receiving unit receives a notification or configuration regarding an XDD operation on a per-frequency resource basis for a time unit on a bandwidth portion, and the notification or configuration regarding an XDD operation on a per-frequency resource basis is configured on the bandwidth portion.
  • a first frequency resource may be advertised or configured for uplink transmission or downlink reception, and a second frequency resource of the bandwidth portion may be advertised or configured for downlink reception or uplink transmission. According to this embodiment, it becomes possible to set the XDD operation in units of frequency resources.
  • the receiving unit receives a notification or configuration regarding a per-terminal XDD operation for a time unit on a bandwidth portion, and the notification or configuration regarding a per-terminal XDD operation includes an uplink transmission of the time unit.
  • the first terminal may be notified or set for downlink reception, and the time unit may be notified or set for downlink reception or uplink transmission to a second terminal. According to this embodiment, it becomes possible to set the XDD operation on a terminal-by-terminal basis.
  • the receiving unit may receive a notification or configuration indicating a bandwidth portion of a cell in which XDD operation is configured, or a bandwidth portion for XDD operation of the cell. According to this embodiment, it is possible to specify the BWP in which the XDD operation is set.
  • a transmitting unit that transmits a notification or setting regarding an XDD (Cross Division Duplex) operation for a radio resource;
  • a base station is provided that includes a control unit that controls reception.
  • radio resources for example, cells, BWP, etc.
  • a method of wireless communication performed by a terminal comprising: controlling a wireless communication method;
  • radio resources for example, cells, BWP, etc.
  • a terminal includes a receiving unit that receives PDCCH monitoring settings for XDD (Cross Division Duplex) operation, and a control unit that controls PDCCH monitoring according to the PDCCH monitoring settings. .
  • the PDCCH monitoring configuration may include a first PDCCH monitoring configuration for a non-XDD time unit and a second PDCCH monitoring configuration for an XDD time unit. According to this embodiment, appropriate PDCCH monitoring settings can be set for each of XDD operation and non-XDD operation.
  • the first PDCCH monitoring configuration includes one or more of a search space set configuration, a CORESET (Control REsource SET) configuration, a frequency domain resource configuration, and a frequency monitoring location configuration for the non-XDD time unit;
  • the second PDCCH monitoring configuration includes one or more search space set configurations, one or more CORESET configurations, one or more frequency domain resource configurations, and one or more frequency monitoring location configurations for the XDD time unit. But that's fine.
  • appropriate PDCCH monitoring settings can be set for each of XDD operation and non-XDD operation.
  • the PDCCH monitoring configuration includes a PDCCH search space configuration, and the controller determines whether the PDCCH monitoring opportunity indicated by the PDCCH search space configuration overlaps with an XDD time unit. PDCCH monitoring may also be controlled. According to this embodiment, PDCCH monitoring can be appropriately realized depending on whether or not the PDCCH monitoring opportunity instructed by the PDCCH search space setting overlaps with the XDD time unit.
  • a base station includes a setting unit that sets PDCCH monitoring settings for XDD (Cross Division Duplex) operation, and a transmitting unit that transmits the PDCCH monitoring settings.
  • XDD Cross Division Duplex
  • a wireless communication device performed by a terminal, comprising: receiving a PDCCH monitoring configuration for XDD (Cross Division Duplex) operation; and controlling PDCCH monitoring according to the PDCCH monitoring configuration.
  • XDD Cross-Divplex Division Duplex
  • a communication method is provided.
  • a terminal includes a receiving unit that receives a PDCCH monitoring capability regarding XDD (Cross Division Duplex) operation for radio resources, and a control unit that controls PDCCH monitoring according to the PDCCH monitoring capability.
  • the PDCCH monitoring capability may be set commonly for XDD operation and non-XDD operation. According to this embodiment, it is possible to appropriately implement PDCCH monitoring in XDD operation according to the PDCCH monitoring capability.
  • the PDCCH monitoring capability may be configured separately for XDD and non-XDD operations. According to this embodiment, it is possible to appropriately implement PDCCH monitoring in XDD operation according to the PDCCH monitoring capability.
  • control unit may count PDCCH candidates or non-overlapping control channel elements in XDD operation and PDCCH candidates or non-overlapping control channel elements in non-XDD operation separately or collectively. According to this embodiment, it is possible to appropriately implement PDCCH monitoring in XDD operation according to the PDCCH monitoring capability.
  • a base station that includes a control unit that sets a PDCCH monitoring capability regarding XDD (Cross Division Duplex) operation for radio resources, and a transmitting unit that transmits the PDCCH monitoring capability. Ru.
  • the terminal includes: receiving a PDCCH monitoring capability regarding XDD (Cross Division Duplex) operation for radio resources; and controlling PDCCH monitoring according to the PDCCH monitoring capability.
  • XDD Cross Division Duplex
  • a wireless communication method is provided.
  • a control unit that controls PDCCH overbooking in an XDD (Cross Division Duplex) time unit in which PDCCH monitoring is set, and a PDCCH monitoring opportunity selected in the controlled PDCCH overbooking.
  • a receiving unit that performs PDCCH monitoring at a terminal is provided.
  • control unit may select PDCCH monitoring opportunities according to prioritization.
  • PDCCH monitoring opportunities can be appropriately selected according to prioritization.
  • the PDCCH monitoring opportunities include a first prioritization between a common search space and a user-specific search space, a second prioritization between a non-XDD search space set and an XDD search space set. , and a third prioritization between the search space indexes.
  • PDCCH monitoring opportunities can be appropriately selected according to prioritization.
  • the PDCCH monitoring opportunities may be selected further based on a fourth prioritization between non-XDD PDCCH monitoring opportunities and XDD PDCCH monitoring opportunities.
  • PDCCH monitoring opportunities can be appropriately selected according to prioritization.
  • a control unit that sets a PDCCH monitoring opportunity that is overbooked in an XDD (Cross Division Duplex) time unit in which PDCCH monitoring is set, and transmits control information at the PDCCH monitoring opportunity.
  • a base station is provided having a transmitter.
  • PDCCH overbooking is controlled in XDD (Cross Division Duplex) time units in which PDCCH monitoring is set, and in a PDCCH monitoring opportunity selected in the controlled PDCCH overbooking.
  • XDD Cross Division Duplex
  • a wireless communication method performed by a terminal comprising: performing PDCCH monitoring.
  • a control unit that selects a PDCCH monitoring beam in an XDD (Cross Division Duplex) time unit in which PDCCH monitoring is set, and performs PDCCH monitoring on the selected PDCCH monitoring beam.
  • a terminal having a receiving unit is provided.
  • the controller may select the PDCCH monitoring beams according to prioritization. According to this embodiment, a PDCCH monitoring beam can be appropriately selected.
  • the PDCCH monitoring beams have a first prioritization between common search spaces and user-specific search spaces, a second prioritization between cell indexes, and a third prioritization between search space indexes.
  • the selection may be based on prioritization.
  • a PDCCH monitoring beam can be appropriately selected.
  • the PDCCH monitoring beam includes a fourth prioritization between cells with XDD operation configured or notified and cells with no XDD operation configured or notified, non-XDD search space sets and The selection may be further based on one or more of a fifth prioritization between search space sets and a sixth prioritization between non-XDD PDCCH monitoring opportunities and XDD PDCCH monitoring opportunities. According to this embodiment, a PDCCH monitoring beam can be appropriately selected.
  • a control unit that controls a PDCCH monitoring beam in XDD (Cross Division Duplex) time units in which PDCCH monitoring is set; a transmitting unit that transmits control information using the PDCCH monitoring beam; A base station is provided.
  • XDD Cross Division Duplex
  • a wireless communication method performed by a terminal comprising:
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, and inquiry. (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and regarding an ascertaining as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include considering something as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. as “judgment” and “decision”. may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting", “considering”, etc.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and to each other. It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • 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.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may also 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 the transmission and/or 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, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • the numerology may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device 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 (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • 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 (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or 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.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. It's okay.
  • 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 LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • 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 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.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • 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 referred to as partial bandwidth) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • 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.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP 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”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, 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, Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • 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 ( It may also mean the rated UE maximum transmit power).
  • 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.”
  • Wireless communication system 100 Base station (gNB) 200 Terminal (UE)
  • gNB Base station
  • UE Terminal

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様によると、XDD(Cross Division Duplex)動作に対するPDCCHモニタリング設定を受信する受信部と、前記PDCCHモニタリング設定に従ってPDCCHモニタリングを制御する制御部と、を有する端末が提供される。

Description

端末、基地局及び無線通信方法
 本開示は、端末、基地局及び無線通信方法に関する。
 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。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。
"Initial Views on Release 18 NR" RP-210293, 3GPP TSG RAN Meeting #91-e Electronic Meeting, March 16 -26, 2021
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、複数のユーザ端末(user terminal,User Equipment(UE))が、超高密度かつ高トラヒックな環境下で通信を行うことが想定される。
 このような環境下において、ダウンリンク(DL)のリソースと比較し、アップリンク(UL)のリソースが不足することが想定される。
 しかしながら、これまでのNR仕様においては、アップリンクのリソースを増大させる方法について、十分検討がなされていない。当該方法を適切に制御できなければ、遅延の増大やカバレッジ性能の低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、リソースの利用効率を高める端末、基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様によると、無線リソースに対するXDD(Cross Division Duplex)動作に関する通知又は設定を受信する受信部と、前記XDD動作に関する通知又は設定に従って前記無線リソースにおけるアップリンク送信又はダウンリンク受信を制御する制御部と、を有する端末が提供される。
 本開示の他の態様によると、XDD(Cross Division Duplex)動作に対するPDCCHモニタリング設定を受信する受信部と、前記PDCCHモニタリング設定に従ってPDCCHモニタリングを制御する制御部と、を有する端末が提供される。
 本開示の他の態様によると、無線リソースに対するXDD(Cross Division Duplex)動作に関するPDCCHモニタリング能力を受信する受信部と、前記PDCCHモニタリング能力に従ってPDCCHモニタリングを制御する制御部と、を有する端末が提供される。
 本開示の他の態様によると、PDCCHモニタリングが設定されるXDD(Cross Division Duplex)時間単位におけるPDCCHオーバブッキングを制御する制御部と、前記制御されたPDCCHオーバブッキングにおいて選択されたPDCCHモニタリング機会においてPDCCHモニタリングを実行する受信部と、を有する端末が提供される。
 本開示の他の態様によると、PDCCHモニタリングが設定されるXDD(Cross Division Duplex)時間単位におけるPDCCHモニタリングビームを選択する制御部と、前記選択されたPDCCHモニタリングビームに対してPDCCHモニタリングを実行する受信部と、を有する端末が提供される。
本開示の一実施例による基地局(gNB)の機能構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例による端末(UE)の機能構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例によるXDD(Cross Division Duplex)の無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDD動作を示す図である。 本開示の一実施例によるピュア時間単位及びXDD時間単位を示す図である。 本開示の一実施例によるPDCCHモニタリング機会を示す図である。 本開示の一実施例によるPDCCHオーバブッキングを示す図である。 本開示の一実施例によるPDCCHモニタリングビームを示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例及び無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例及び無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例及び無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例及び無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例及び無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例及び無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの設定例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例による各リリースのモニタリング能力を説明する図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例によるXDDの無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による優先順位付けを示す図である。 本開示の一実施例による基地局及び端末のハードウェア構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例による車両のハードウェア構成を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して本開示の実施の形態を説明する。
 (無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。無線通信システムは、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)、これらの後継の無線通信システム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を形成する基地局と、を備えてもよい。端末(UE)は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及び端末の配置、数などは、特定の態様に限定されない。
 端末は、複数の基地局のうち、少なくとも1つに接続してもよい。端末は、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、端末は、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、2つの基地局間において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は、Integrated Access Backhaul(IAB)ドナーと呼ばれ、中継局(リレー)に該当する基地局は、IABノードと呼ばれてもよい。
 基地局は、他の基地局を介して、又は直接コアネットワークに接続されてもよい。コアネットワークは、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。
 端末は、LTE、LTE-A、5G、6G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、ダウンリンク(DL)及びアップリンク(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、波形と呼ばれてもよい。なお、無線通信システムにおいては、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。
 無線通信システムでは、ダウンリンクチャネルとして、各端末で共有されるダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システムでは、アップリンクチャネルとして、各端末で共有されるアップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、アップリンク制御チャネル(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)などが送信される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが送信されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が送信されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が送信されてもよい。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ダウンリンク制御情報(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をモニタリングしてもよい。
 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(SS)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つを含むアップリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))が送信されてもよい。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送信されてもよい。
 なお、本開示において、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。
 無線通信システムでは、同期信号(Synchronization Signal(SS))、ダウンリンクリファレンス信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが送信されてもよい。無線通信システムでは、DL-RSとして、セル固有リファレンス信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報リファレンス信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用リファレンス信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定リファレンス信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキングリファレンス信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが送信されてもよい。
 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、リファレンス信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システムでは、アップリンクリファレンス信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用リファレンス信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用リファレンス信号(DMRS)などが送信されてもよい。なお、DMRSは、UE固有リファレンス信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
 (装置構成)
 次に、後述される処理及び動作を実行する基地局(gNB)100及び端末(UE)200の機能構成例を説明する。gNB100及びUE200は、後述される実施例を実現する機能を含む。ただし、gNB100及びUE200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 (gNB100)
 図1は、gNB100の機能構成の一例を示す図である。図1に示されるように、gNB100は、受信部101、送信部102及び制御部103を有する。図1に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 受信部101は、UE200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えば、より上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。送信部102は、UE200に送信する信号を生成し、当該信号を有線又は無線で送信する機能を含む。
 制御部103は、予め設定される設定情報、及び、UE200に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、制御部103は、UE200との通信に係る処理を実行する。制御部103における信号送信に関する機能部を送信部102に含め、制御部103における信号受信に関する機能部を受信部101に含めてもよい。
 (UE200)
 図2は、UE200の機能構成の一例を示す図である。図2に示されるように、UE200は、送信部201、受信部202及び制御部203を有する。図2に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部201は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部202は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部202は、gNB100から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号又はリファレンス信号等を受信する機能を有する。
 制御部203は、受信部202によりgNB100から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、制御部203は、gNB100との通信に係る処理を実行する。制御部203における信号送信に関する機能部を送信部201に含め、制御部203における信号受信に関する機能部を受信部202に含めてもよい。
 (XDD動作)
 Rel.16までの時分割複信(Time Division Duplex(TDD))による送受信の時間比(例えば、DL:UL=4:1)を考慮すると、UL信号/チャネルの送信機会が、DL信号/チャネルの受信機会に対して少なくなるケースが考えられる。このようなケースでは、UEは頻繁にUL信号/チャネルを送信することができず、重要なUL信号/チャネルの送信遅延が発生することが懸念される。また、DL受信機会と比較してUL送信機会が少なくなるため、UL送信機会における信号/チャネルの混雑も懸念される。さらに、TDDでは、UL信号/チャネルを送信できる時間リソースが限定されるため、例えば、繰り返し送信(repetition)によるULカバレッジ拡張技術の適用も限定的となってしまう。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17/18以降)において、UL及びDLに対してTDDと周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))とを組み合わせた分割複信方法が導入されることが検討されている。
 当該分割複信方法は、XDD(Cross Division Duplex)又はサブバンド非オーバラップ全二重(subband non-overlapping full duplex)と呼ばれてもよい。XDD又はサブバンド非オーバラップ全二重は、TDDバンドの1コンポーネントキャリア(CC)内においてDL及びULを周波数分割多重する(DL及びULを同時に利用可能な)複信方法を意味してもよい。
 図3Aは、Rel.16までに規定されるTDDの設定の一例を示す図である。図3Aに示される例では、TDDのスロット又はシンボルが、1つのコンポーネントキャリア(CC)(セル、サービングセルと呼ばれてもよい)、帯域幅部分(BWP)などの帯域幅においてUEに設定される。
 図3Aに示される例では、DLスロットとULスロットの時間比は、4:1である。このような従来のTDDにおけるスロット又はシンボルの設定では、UL時間リソースを十分に確保できず、UL送信遅延の発生やカバレッジ性能低下の恐れがある。
 図3Bは、XDDの構成の一例を示す図である。図3Bに示される例では、1つのコンポーネントキャリア(CC)内において、DLの受信に用いられるリソースと、ULの送信に用いられるリソースとが時間的に重複する。このようなリソース構成によると、より多くのULリソースを確保することができ、リソースの利用効率の向上を図ることができる。
 例えば、図3Bに示される例のように、周波数領域の両端をDLリソースに設定し、これらのDLリソースでULリソースを挟むような構成とされてもよい。これにより、近隣のキャリアとのクロスリンク干渉(Cross Link Interference(CLI))の発生を回避及び緩和することができうる。また、DLリソースとULリソースとの境界には、ガードのための領域が設定されてもよい。
 自己干渉の処理の複雑さを考慮すると、基地局のみがDLリソース及びULリソースを同時に使用することが考えられうる。つまり、DL及びULが時間的に重複している無線リソースでは、あるUEがDLリソースを使用し、別のUEがULリソースを使用するようにしてもよい。
 図4は、XDD動作の一例を示す図である。図4に示される例では、TDDバンドのDLリソースの一部がULリソースに設定され、DLとULとが部分的に時間領域に関して重複するよう構成されている。
 図4に示される例において、DLのみの期間では、複数のUE(図4では、UE#1及びUE#2)のそれぞれがDLチャネル/信号を受信する。
 また、DLとULとが時間的に重複する期間では、あるUE(図4の例では、UE#1)がDLチャネル/信号を受信し、別のUE(図4の例では、UE#2)がULチャネル/信号を送信する。この期間では、基地局は、DL及びULの同時送受信を行う。
 さらに、ULのみの期間では、複数のUE(図4では、UE#1及びUE#2)のそれぞれがULチャネル/信号を送信する。
 既存の(例えば、Rel.15/16までに規定される)NRでは、UE用キャリアにおけるDL周波数リソース及びUL周波数リソースは、それぞれDL BWP及びUL BWPとして設定される。DL/ULの周波数リソースを別のDL/ULの周波数リソースに切り替えるためには、複数のBWPの設定とBWPのアダプテーションのメカニズムとが必要とされる。
 また、既存のNRでは、UE用TDDキャリアにおける時間リソースは、TDD設定においてDL、UL及びフレキシブル(FL)の少なくとも1つとして設定される。
 XDDシンボルは、ある周波数リソース上ではUL(又はDL)として通知又は設定されるか、あるいは、UL送信(又はDL受信)用に通知又は設定される一方、他の周波数リソース上ではDL(又はUL)として通知又は設定されるか、あるいは、DL受信(又はUL送信)用に通知又は設定されるシンボルであってもよい。あるいは、XDDシンボルは、周波数リソースの一部においてUL(又はDL)として通知又は設定されるか、あるいは、UL送信(又はDL受信)用に通知又は設定されるシンボルであってもよい。あるいは、XDDシンボルは、周波数リソースの一部においてDL(又はUL)として通知又は設定されるか、あるいは、DL受信(又はUL送信)用に通知又は設定されるシンボルであってもよい。
 ここで、時間単位は、シンボルレベル、スロット/サブスロットレベル、又はシンボル/スロット/サブスロットのグループであってもよい。すなわち、XDD時間単位は、XDDシンボル、XDDシンボルを含む又はオーバラップするスロット/サブスロット、又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするシンボル/スロット/サブスロットのグループであってもよい。
 ピュア時間単位(pure time unit)は、非XDDシンボル(すなわち、XDDシンボルでないシンボル)、XDDシンボルを含まない又はオーバラップしないスロット/サブスロット、又はXDDシンボルを含まない又はオーバラップしないシンボル/スロット/サブスロットのグループであってもよく、非XDD時間単位と呼ばれてもよい。例えば、ピュア時間単位は、図5Aに示されるように、周波数リソース上でDLのみから構成される時間単位として参照されてもよく、また、図5Bに示されるように、周波数リソース上でULのみから構成される時間単位として参照されてもよい。
 また、XDD時間単位について、DLリソースとULリソースとは、周波数領域において様々な配置パターンを備えてもよい。例えば、周波数領域パターン#1のXDD時間単位は、図5Cに示されるような配置パターンを有してもよい。また、周波数領域パターン#2のXDD時間単位は、図5Dに示されるような配置パターンを有してもよい。また、周波数領域パターン#3のXDD時間単位は、図5Eに示されるような配置パターンを有してもよい。これらの配置パターンは単なる例示であり、他の配置パターンが利用されてもよい。XDD時間単位の周波数領域パターンは、XDD時間単位のための周波数領域におけるリソース繰り返しパターンを意味してもよい。
 (PDCCHモニタリング)
 Rel-15/16では、UEは、設定されたサーチスペース(SS)セットに対してPDCCH(Physical Downlink Control Channel)候補のセットに対してブラインド復号化(BD)を実行する。具体的には、UEは、PDCCHモニタリング周期、PDCCHモニタリングオフセット、及びスロット内のPDCCHモニタリングパターンから、アクティブなDL BWP上のPDCCHモニタリング機会を決定する。例えば、PDCCHモニタリング周期k=5、PDCCHモニタリングオフセットo=2及びPDCCHモニタリングパターン(持続時間)d=3に対して、UEは、図6に示されるようなサーチスペース(SS)セットのスロット内においてPDCCH候補をモニタリングする。
 具体的には、UEは、モニタリング対象の各スロットにおいて、図6に示されるようなPDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングする。図示された例では、CORESETのdurationが2であり、monitoringSymbolsWithinSlot=10001000100000である場合、UEは、“0”及び“1”番目のシンボルに対応するPDCCHモニタリング機会#0と、“4”及び“5”番目のシンボルに対応するPDCCHモニタリング機会#1とにおいてPDCCH候補をモニタリングする。
 (PDCCHモニタリング能力)
 また、Rel-15ではスロット毎、Rel-16ではスパン毎、及びRel-17では複数スロットのPDCCHモニタリング能力が、通知又は設定可能である。Rel-15のスロット毎のPDCCHモニタリング能力については、UE能力を超えるPDCCH候補数及び/又は制御チャネル要素(CCE)数を設定するオーバブッキングは、プライマリセル(Pcell)又はプライマリセカンダリセル(PScell)上でのみ許容される。Rel-16のスパン毎のPDCCHモニタリング能力については、オーバブッキングは、Pcell/PScell上のスロットの第1スパンにおいてのみ許容される。Rel-17のマルチスロットのPDCCHモニタリング能力については、オーバブッキングは、Pcell/PScell上でのみ許容される。
 また、共通サーチスペース(CSS)については、オーバブッキングは許容されない。すなわち、ネットワークは、スロット、スパン、又はX個のスロットのグループにおけるCSSの非オーバラップCCE数及びPDCCH候補数がブラインド復号化(BD)又は制御チャネル要素(CCE)リミット以下になることを保証する。
 一方、UE固有サーチスペース(USS)については、オーバブッキングは、USSインデックスに基づいて許容される。具体的には、より小さなサーチスペース(SS)インデックスを有するUSSが、より高いプライオリティを有してもよい。すなわち、より大きなSSインデックスを有するUSSは、スロット、スパン、又はXのスロットのグループにおけるCSSのPDCCH候補数及び非オーバラップCCE数がブラインド復号化(BD)又は制御チャネル要素(CCE)リミット以下になるまでドロップされる。
 例えば、図7に示されるように、28個のCCEを有するUSS#1、24個のCCEを有するUSS#2、及び24個のCCEを有するCSS#1がスロット内にあり、また、リミットが56である場合、より高いプライオリティを有し、リミット56を超えないCSS#1及びUSS#1のみについて、PDCCH候補がモニタリングされる。
 (PDCCHモニタリングビーム)
 オーバラップするPDCCHモニタリング機会について、TCI(Transmission Configuration Indication)状態又はビームがCORESETに設定される場合、UEは、PDCCHモニタリング機会に含まれる又はオーバラップする同じTCI状態を有するPDCCH候補をモニタリングする。また、当該TCI状態は、最も高いプライオリティを有するSSによって決定される。ここで、CSSはUSSより高いプライオリティを有し、より小さなセルインデックスを有するSSがより大きなセルインデックスを有するSSより高いプライオリティを有し、より小さなSSインデックスを有するSSがより大きなSSインデックスを有するSSより高いプライオリティを有する。
 上述した優先順位付けによると、例えば、セル#1のCSS#1のSS、セル#2のCSS#2のSS、セル#1のUSS#2のSS、及びセル#2のUSS#1のSSは、図8に示されるように優先順位付けされ、セル#1のCSS#1のSSと、セル#1のUSS#2のSSとについて、PDCCH候補がモニタリングされる。
 (第1実施例)
 XDD動作に対する具体的な制約は、現状議論されていない。例えば、XDD動作は、特定のセルに対してサポートされていないかもしれない。
 実施例1では、XDD動作が設定可能なセル又は時間リソースが限定される。UEは、Pcell/PScellがXDD動作に通知又は設定されることを想定しないかもしれない。また、UEは、プライマリ/セカンダリセルグループにおける何れかのセルがXDD動作に対して通知、設定又は適用されることを想定しないかもしれない。あるいは、UEは、サーチスペース(SS)セット及び/又はCORESETコンフィギュレーションが設定される何れかのBWP又はセルが、XDD動作に対して通知又は設定されることを想定しないかもしれない。あるいは、UEは、XDD動作が通知又は設定されたとしても、特定タイプのSSセット及び/又は特定タイプのCORESETコンフィギュレーションが設定される何れかのBWP又はセルは、一部の周波数リソース上ではUL(又はDL)として通知又は設定されるか、あるいは、UL送信(又はDL受信)用に通知又は設定されることを想定しないかもしれない。
 ここで、特定タイプのSSセットとは、
 i)MIB(Master Information Block)におけるpdcch-ConfigSIB1によって、PDCCH-ConfigCommonにおけるsearchSpaceSIB1によって、PDCCH-ConfigCommonにおけるsearchSpaceZeroによって設定されるType0-PDCCH CSSセット
 ii)PDCCH-ConfigCommonにおけるsearchSpaceOtherSystemInformationによって設定されるType0A-PDCCH CSSセット
 iii)PDCCH-ConfigCommonにおけるra-SearchSpaceによって設定されるType1-PDCCH CSSセット
 iv)PDCCH-ConfigCommonにおけるpagingSearchSpaceによって設定されるType2-PDCCH CSSセット
 v)searchSpaceType=commonを有するPDCCH-ConfigにおけるSearchSpaceによって設定されるType3-PDCCH CSSセット、及び/又は
 vi)searchSpaceType=ue-Specificを有するPDCCH-ConfigにおけるSearchSpaceによって設定されるUSSセット
 の何れかであってもよい。
 また、UEは、PUCCHリソース/送信が設定される何れかのBWP又はセルが、XDD動作が通知、設定又は適用されることを想定しないかもしれない。あるいは、UEは、FR2-2における何れかのBWP又はセルが、UL(又はDL)として通知又は設定されるか、あるいは、XDD動作用に通知又は設定されることを想定しないかもしれない。あるいは、UEは、特定の値より大きなSCS(Subcarrier Spacing)値(例えば、60,120,480又は960kHzのSCS値)が設定される何れかのBWP又はセルが、XDD動作が通知又は設定されることを想定しないかもしれない。
 このような想定を鑑み、第1実施例では、後述される1つ以上の条件が充足される場合、BWP又はセルにXDD動作が通知又は設定されるようにしてもよい。
 具体的には、以下のようにして、BWPにXDD動作が通知又は設定されてもよい。例えば、BWP上のある時間単位が、一部の周波数リソース上でUL(又はDL)として通知又は設定されるか、あるいは、UL送信(又はDL受信)用に通知又は設定される一方、他の周波数リソース上ではDL(又はUL)として通知又は設定されるか、あるいは、DL受信(又はUL送信)用に通知又は設定されてもよい。ここでの時間単位は、シンボル、スロット、サブスロット、又はシンボル、スロット若しくはサブスロットのグループであってもよい。すなわち、ある時間単位に対して周波数リソース単位でBWPにXDD動作が通知又は設定されてもよい。
 他の例として、BWP上のある時間単位が、あるUEについては、UL(又はDL)として通知又は設定されるか、あるいは、UL送信(又はDL受信)用に通知又は設定される一方、他のUEについては、DL(又はUL)として通知又は設定されるか、あるいは、DL受信(又はUL送信)用に通知又は設定されてもよい。すなわち、ある時間単位に対してUE単位でBWPにXDD動作が通知又は設定されてもよい。
 他の例として、BWP上のある時間単位が、一部の周波数リソース上でUL(又はDL)として通知又は設定されるか、あるいは、UL送信(又はDL受信)用に通知又は設定され、当該一部の周波数リソースは、新規のスロットフォーマットコンフィギュレーション/通知によって、又は新規のレートマッチパターンコンフィギュレーション/通知によってUL(又はDL)について利用不可であるとして通知又は設定されてもよい。すなわち、新規のスロットフォーマットコンフィギュレーション/通知又は新規のレートマッチパターンコンフィギュレーション/通知を利用して、ある時間単位に対してBWPにXDD動作が通知又は設定されてもよい。
 また、以下のようにして、セルにXDD動作が通知又は設定されてもよい。例えば、セルの何れか又はアクティブなBWPにXDD動作が通知又は設定されてもよい。他の例として、XDD動作用の複数のBWPが当該セルに対して通知又は設定されてもよい。
 このようにして、第1実施例によると、UEは、無線リソースに対するXDD動作に関する通知又は設定を受信し、当該XDD動作に関する通知又は設定に従って無線リソースにおけるアップリンク送信又はダウンリンク受信を制御してもよい。これに対応して、基地局は、無線リソースに対するXDD動作に関する通知又は設定を送信し、当該XDD動作に関する通知又は設定に従って無線リソースにおけるアップリンク送信又はダウンリンク受信を制御してもよい。
 具体的には、UEは、BWP上の時間単位に対する周波数リソース単位のXDD動作に関する通知又は設定を受信してもよい。これに対応して、基地局は、BWP上の時間単位に対する周波数リソース単位のXDD動作に関する通知又は設定を送信してもよい。ここで、当該周波数リソース単位のXDD動作に関する通知又は設定は、BWPの一部の周波数リソースをアップリンク送信又はダウンリンク受信用として通知又は設定し、BWPの他の周波数リソースをダウンリンク受信又はアップリンク送信用として通知又は設定してもよい。また、当該一部の周波数リソースは、スロットフォーマット設定又は通知によって、又はレートマッチパターン設定又は通知によって、アップリンク送信又はダウンリンク受信として利用可能又は利用不可であるとして通知又は設定されてもよい。
 また、UEは、BWP上の時間単位に対する端末単位のXDD動作に関する通知又は設定を受信してもよい。これに対応して、基地局は、BWP上の時間単位に対する端末単位のXDD動作に関する通知又は設定を送信してもよい。ここで、当該端末単位のXDD動作に関する通知又は設定は、時間単位をアップリンク送信又はダウンリンク受信用としてある端末に通知又は設定し、時間単位をダウンリンク受信又はアップリンク送信用として他の端末に通知又は設定してもよい。
 また、UEは、XDD動作が設定されるセルのBWP、又はセルのXDD動作用のBWPを示す通知又は設定を受信してもよい。これに対応して、基地局は、XDD動作が設定されるセルのBWP、又はセルのXDD動作用のBWPを示す通知又は設定を送信してもよい。
 上述した設定又は通知は、例えば、RRC(Radio Resource Control)情報要素と、DCI(Downlink Control Information)、及びMAC CE(Medium Access Control Control Element)の少なくとも1つとして送信されてもよい。
 また、上述したXDD動作を実現するため、UEは、XDD動作に関するUE能力情報を基地局に送信し、基地局は、受信したUE能力情報に基づいて当該UEに対してXDD動作を通知又は設定してもよい。具体的には、Pcell/PScellに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報が規定され、UEは、Pcell/PScellに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、プライマリ/セカンダリセルグループにおけるセルに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報が規定され、UEは、プライマリ/セカンダリセルグループにおけるセルに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、(特定のSSセットタイプの)SSセットが設定されるセル/BWPに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報が規定され、UEは、(特定のSSセットタイプの)SSセットが設定されるセル/BWPに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、PUCCHリソース/送信が設定されるセル/BWPに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報が規定され、UEは、PUCCHリソース/送信が設定されるセル/BWPに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、FR2-2におけるセル/BWPに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報が規定され、UEは、FR2-2におけるセル/BWPに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、特定の値より大きなSCSが設定されるセル/BWPに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報が規定され、UEは、特定の値より大きなSCSが設定されるセル/BWPに適用されるXDD動作をサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 第1実施例によると、XDD動作が設定可能なセル又は時間リソースを限定することが可能になる。
 (第2実施例)
 PDCCHモニタリングが設定されるBWP又はセルに対してXDD動作が通知、設定又は適用される場合において、サーチスペース(SS)セット及び/又はCORESETコンフィギュレーションに関する議論は現状されていない。このため、PDCCHモニタリングが設定されるBWP又はセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるSSセット及び/又はCORESETコンフィギュレーションに対するUE動作を規定することが必要とされる。第2実施例では、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能である場合、UEは、後述されるようにPDCCHモニタリングを実行してもよい。
 第2実施例のオプション1では、PDCCHモニタリングが設定されるBWP又はセルに対してXDD動作が通知、設定又は適用されることが可能とされる場合のSSセットコンフィギュレーション又はCORESETコンフィギュレーションについて、既存のコンフィギュレーションが利用されてもよい。すなわち、PDCCHモニタリングが設定されるBWP又はセルに対してXDD動作が通知、設定又は適用されることが可能とされる場合についても、SSセットコンフィギュレーション又はCORESETコンフィギュレーションに対してエンハンスメントはされないようにしてもよい。
 一方、このようにSSセットコンフィギュレーション又はCORESETコンフィギュレーションが拡張されない場合であっても、PDCCHモニタリングが設定されるBWP又はセルに対してXDD動作が通知、設定又は適用される際、UEによるPDCCHモニタリング動作は、以降の第3実施例に関連して後述されるように、拡張される必要があることに留意されたい。
 第2実施例のオプション2では、別々のSSセットコンフィギュレーションが、ピュア時間単位とXDD時間単位とに対して設定されてもよい。すなわち、通常のTDD動作とXDD動作とのそれぞれに対してサーチスペースセットを設定してもよい。ここで、時間単位は、シンボルレベル、スロット/サブスロットレベル、又はシンボル/スロット/サブスロットのグループであってもよい。また、XDD時間単位は、XDDシンボル、XDDシンボルを含む又はオーバラップするスロット/サブスロット、又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするシンボル/スロット/サブスロットのグループであってもよい。ピュア時間単位は、非XDDシンボル、すなわち、XDDシンボルでないシンボル、又はXDDシンボルを含まない又はオーバラップしないスロット/サブスロット若しくはシンボル/スロット/サブスロットのグループであってもよい。
 例えば、searchSpacesToAddModListが、ピュア時間単位のSSセットコンフィギュレーション(non-XDD SS setと呼ばれてもよい)に利用され、searchSpacesToAddModListForXDDなどの新規の情報要素(IE)が、XDD時間単位のSSセットコンフィギュレーション(XDD SS setと呼ばれてもよい)に利用されてもよい。
 searchSpacesToAddModListが、ピュア時間単位のSSセットコンフィギュレーションに利用される場合、PDCCH-Configにおけるピュア時間単位に対して設定されるSSセットの最大数Nは、10などの所定数に等しくてもよいし(例えば、N=10)、あるいは、10などの所定数より少数又は多数であってもよい(例えば、N<10又はN>10)。
 また、searchSpacesToAddModListForXDDなどの新規のIEが、XDD時間単位のSSセットコンフィギュレーションに利用される場合、PDCCH-ConfigにおけるXDD時間単位に対して設定されるSSセットの最大数Mは、10などの所定数に等しくてもよいし(例えば、M=10)、あるいは、10などの所定数より少数又は多数であってもよい(例えば、M<10又はM>10)。また、Mは、限定することなく、(10-N)に等しくてもよい。
 例えば、図9に示されるように、PDCCH-Configにおいて、searchSpacesToAddModList及びsearchSpacesToAddModListForXDDの2つのIEが設定されてもよい。同様に、searchSpacesToReleaseList及びsearchSpacesToReleaseListForXDDの2つのIEもまた設定されてもよい。
 各SSセットについて、UEは、Rel-15/16と同様にPDCCHモニタリング機会を決定してもよい。
 そして、non-XDD SS setのPDCCHモニタリング機会について、一例として、UEは、non-XDD SS setの何れかのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位又はXDDシンボルに含まれる又はオーバラップすると想定しなくてもよい。あるいは、他の例として、XDD SS setのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位又はXDDシンボルに含まれる又はオーバラップする場合、UEは、XDD時間単位又はXDDシンボルに含まれる又はオーバラップするPDCCHモニタリング機会ではPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。他方、XDD SS setのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位又はXDDシンボルに含まれない又はオーバラップしない場合、UEは、Rel-15/16と同様の方法で、PDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 一方、XDD SS setのPDCCHモニタリング機会について、一例として、UEは、XDD SS setの何れかのPDCCHモニタリング機会がピュア時間単位に含まれる又はオーバラップすると想定しなくてもよい。あるいは、他の例として、PDCCHモニタリング機会がピュア時間単位又は非XDDシンボルに含まれる又はオーバラップする場合、UEは、ピュア時間単位又は非XDDシンボルに含まれる又はオーバラップするPDCCHモニタリング機会ではPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。他方、PDCCHモニタリング機会がピュア時間単位又は非XDDシンボルに含まれない又はオーバラップしない場合、UEは、PDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 上述したnon-XDD SS set及びXDD SS setのPDCCHモニタリング機会によると、図10に示されるようなピュア時間単位及びXDD時間単位の配置例において、UEは、ピュア時間単位ではnon-XDD SS set #0に従ってPDCCH候補をモニタリングし、XDD時間単位ではXDD SS set #1に従ってPDCCH候補をモニタリングする。具体的には、UEは、0,2,4,6,8,10,12,17,18番目のスロットにおいてPDCCH候補をモニタリングする。
 一変形例として、XDD SS setは、特定のSSタイプに対してのみ設定されてもよい。例えば、当該特定のSSタイプは、Type0-PDCCH CSS set、Type0A-PDCCH CSS set Type1-PDCCH CSS set、Type2-PDCCH CSS set、Type3-PDCCH CSS set、及び/又はUSS setであってもよい。
 あるいは、他の変形例として、XDD SS setは、特定のDCI(Downlink Control Information)フォーマットに対してのみ設定されてもよい。例えば、当該特定のDCIフォーマットは、DCI 0_0/1_0、DCI 2_0、DCI 2_1、DCI 2_2、DCI 2_3、DCI 0_1/1_1、DCI 2_5、DCI 3_0、DCI 3_1及び/又はDCI 0_2/1_2であってもよい。
 また、一変形例として、XDD時間単位に対して複数の周波数領域パターンがある場合、UEは、周波数領域パターンに関係なく任意のXDD時間単位に対して同一のSSセットコンフィギュレーションを適用してもよい。
 あるいは、他の変形例として、XDD時間単位に対して複数の周波数領域パターンがある場合、UEは、異なる周波数領域パターンを有するXDD時間単位に対して異なるSSセットコンフィギュレーションを適用してもよい。例えば、既存のsearchSpacesToAddModListに加えて、X個までの追加的なSSセットコンフィギュレーションが、PDCCH-Configにおいて設定されてもよい。ここで、Xの値は、設定されるXDD時間単位の周波数領域パターンの数以下に設定されてもよい。また、Xの値は、仕様によって規定されてもよいし、RRCコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 また、周波数領域パターンタイプ#iがXDD時間単位に設定されたSSセットのPDCCHモニタリング機会について、UEは、周波数領域パターンタイプ#iがXDD時間単位に設定されたSSセットのPDCCHモニタリング機会の何れかが、ピュア時間単位又は他の周波数領域パターンタイプを有するXDD時間単位に含まれる又はオーバラップすると想定しなくてもよい。また、周波数領域パターンタイプ#iがXDD時間単位に設定されたSSセットのPDCCHモニタリング機会が、ピュア時間単位又は他の周波数領域パターンタイプを有するXDD時間単位に含まれる又はオーバラップする場合、UEは、ピュア時間単位又は他の周波数領域パターンタイプを有するXDD時間単位に含まれる又はオーバラップするPDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。
 例えば、2つの追加的なSSセットコンフィギュレーションが設定される場合、図11に示されるように、searchSpacesToAddModListForXdd1,searchSpacesToReleaseListForXdd1と、searchSpacesToAddModListForXdd2,searchSpacesToReleaseListForXdd2との4つのIEが、PDCCH-Configに設定されてもよい。
 上述したnon-XDD SS set及びXDD SS setのPDCCHモニタリング機会によると、図12に示されるようなピュア時間単位及びXDD時間単位の配置例において、UEは、ピュア時間単位ではピュア時間単位のSS set #0に従ってPDCCH候補をモニタリングし、周波数領域パターンタイプ1のXDD時間単位では周波数領域パターンタイプ1のXDD SS set #1に従ってPDCCH候補をモニタリングし、周波数領域パターンタイプ2のXDD時間単位では周波数領域パターンタイプ2のXDD SS set #2に従ってPDCCH候補をモニタリングする。具体的には、UEは、0,2,4,6,8,12,13,14,18番目のスロットにおいてPDCCH候補をモニタリングする。
 第2実施例のオプション3では、複数のcontrolResourceSetIdがSSセットコンフィギュレーションに対して設定されてもよい。すなわち、複数のCORESETを設定することが可能である。ここで、controlResourceSetIdは、CORESETを識別するためのIEである。
 オプション3-1として、ピュア時間単位とXDD時間単位とに対して別々のCORESETの関連付けが適用されてもよい。すなわち、通常のTDD動作とXDD動作とのそれぞれに対してCORESETを設定してもよい。具体的には、既存のcontrolResourceSetIdがピュア時間単位に対して設定され、新規のcontrolResourceSetIdForXddがXDD時間単位に対して設定されてもよい。
 SSセットの各モニタリングスタート位置について、モニタリングスタート位置がピュア時間単位に含まれる又はオーバラップする場合、既存のcontrolResourceSetIdが、対応するPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定するのに利用されてもよい。他方、モニタリングスタート位置がXDD時間単位に含まれる又はオーバラップする場合、新規のcontrolResourceSetIdForXddが、対応するPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定するのに利用されてもよい。
 例えば、ピュア時間単位のためのcontrolResourceSetIdと、XDD時間単位のためのcontrolResourceSetIdForXddとの2つのIEが、図13Aに示されるように、SearchSpaceコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 また、図13Bに示されるように、UEは、ピュア時間単位ではcontrolResourceSetIdに従ってPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定し、XDD時間単位ではcontrolResourceSetIdForXddに従ってPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定してもよい。
 オプション3-1の一変形例として、XDD時間単位に対して複数の周波数領域パターンがあってもよい。一例として、XDD時間単位に対して複数の周波数領域パターンがある場合、単一のcontrolResourceSetIdForXddが、周波数領域パターンに関係なく任意のXDD時間単位に対して利用されてもよい。
 あるいは、他の例として、異なる周波数領域パターンを有する異なるXDD時間単位に対して異なるCORESET関連付けが適用されてもよい。例えば、X個までの追加的なCORESET関連付けが設定されてもよい。ここで、Xの値は、設定されるXDD時間単位の周波数領域パターンの数以下に設定されてもよい。また、Xの値は、仕様によって規定されてもよいし、RRCコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 例えば、3つの追加的な周波数領域パターンに対するcontrolResourceSetIdForXdd-1、controlResourceSetIdForXdd-2及びcontrolResourceSetIdForXdd-3のIEが、図14Aに示されるように、SearchSpaceコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 また、図14Bに示されるように、UEは、ピュア時間単位ではcontrolResourceSetIdに従ってPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定し、周波数領域パターンタイプ1によるXDD時間単位ではcontrolResourceSetIdForXdd-1に従ってPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定し、周波数領域パターンタイプ2によるXDD時間単位ではcontrolResourceSetIdForXdd-2に従ってPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定してもよい。
 また、オプション3-2では、SSセットの各モニタリングスタート位置について、UEは、適切なcontrolResoruceSetIdが選択されるまで、又は全てのcontrolResourceSetIdが試行されるまで、controlResourceSetIdのリストを試行することによってPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定してもよい。すなわち、UEは、SS設定に応じて、複数のCORESETから適したものを選択する。
 例えば、SSセットのモニタリングスタート位置について、UEはまず、第1のCORESET IDを利用することによって、SSセットのPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定してもよい。決定したPDCCH候補の何れも、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしない場合、UEは、当該CORESETを使用すると決定し、決定したPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 決定したPDCCH候補の何れかが、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップする場合、UEは、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補が取得されるCORESET IDが検出されるまで、次に設定されるCORESET IDを利用することによってPDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定してもよい。
 UEがSSセットに設定される全てのCORESET IDを試行したが、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補が取得されるCORESET IDが検出できなかった場合、デフォルトのCORESET、最初のCORESET、又は最後のCORESETが、PDCCH候補を決定するのに利用されてもよい。あるいは、UEは、そのような場合を想定しないようにしてもよい。あるいは、UEは、SSセットのモニタリングスタート位置においてPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。
 例えば、複数のcontrolResoruceSetIdの試行順序を指定するためのcontrolResoruceSetAddForXddのIEが、図15に示されるように、SearchSpaceコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 図16に示される例では、UEは、controlResourceSetId、controlResourceSetId―2、controlResourceSetId-3及びcontrolResourceSetId-4の順序で、各CORESET IDがULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補を含むか判定するため、各CORESET IDを試行する。
 図示された例では、PDCCHモニタリングスタート位置#0について、controlResourceSetId-3が、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補を含むCORESETであると判定され、UEは、controlResourceSetId-3を利用して、PDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定してもよい。
 また、PDCCHモニタリングスタート位置#1について、controlResourceSetIdが、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補を含むCORESETであると判定され、UEは、controlResourceSetIdを利用して、PDCCHモニタリング機会及びPDCCH候補を決定してもよい。
 第2実施例のオプション4では、複数のfrequencyDomainResourcesが、CORESETコンフィギュレーションに対して設定されてもよい。CORESETに対して複数の周波数領域パターンが設定される。ここで、frequencyDomainResourcesは、CORESETのための周波数領域リソースを指定するIEである。
 オプション4-1として、ピュア時間単位とXDD時間単位とに対して別々のfrequencyDomainResourcesコンフィギュレーションが適用されてもよい。すなわち、通常のTDD動作とXDD動作とに応じて周波数領域パターンが設定される。例えば、既存のfrequencyDomainResourcesに加えて、新規のfrequencyDomainResourcesForXddが、CORESETに対して設定されてもよい。CORESETに対するSSセットの各PDCCHモニタリング機会について、PDCCHモニタリング機会がXDD時間単位又はXDDシンボルに含まれない又はオーバラップしない場合、既存のfrequencyDomainResourcesが、対応するPDCCH候補を決定するのに利用されてもよい。他方、PDCCHモニタリング機会がXDD時間単位又はXDDシンボルに含まれる又はオーバラップする場合、新規のfrequencyDomainResourcesForXddが、対応するPDCCH候補を決定するのに利用されてもよい。
 例えば、ピュア時間単位のためのfrequencyDomainResourcesと、XDD時間単位のためのfrequencyDomainResourcesForXddとの2つのIEが、図17Aに示されるように、ControlResourceSetコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 また、図17Bに示される例では、UEは、ピュア時間単位ではfrequencyDomainResourcesに基づいて決定されるPDCCH候補をモニタリングし、XDD時間単位ではfrequencyDomainResourcesForXddに基づいて決定されるPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 オプション4-1の一変形例として、XDD時間単位に対して複数の周波数領域パターンがあってもよい。一例として、XDD時間単位に対して複数の周波数領域パターンがある場合、単一のfrequencyDomainResourcesForXddが、周波数領域パターンに関係なく任意のXDD時間単位に対して利用されてもよい。
 あるいは、他の例として、異なる周波数領域パターンを有する異なるXDD時間単位に対して異なるfrequencyDomainResourcesForXddコンフィギュレーションが適用されてもよい。例えば、X個までの追加的なfrequencyDomainResourcesForXddコンフィギュレーションが設定されてもよい。ここで、Xの値は、設定されるXDD時間単位の周波数領域パターンの数以下に設定されてもよい。また、Xの値は、仕様によって規定されてもよいし、RRCコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 例えば、3つの追加的な周波数領域パターンに対するfrequencyDomainResourcesForXdd-1、frequencyDomainResourcesForXdd-2及びfrequencyDomainResourcesForXdd-3のIEが、図18Aに示されるように、ControlResourceSetコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 また、図18Bに示されるように、UEは、ピュア時間単位ではfrequencyDomainResourcesに従ってPDCCH候補を決定し、周波数領域パターンタイプ1によるXDD時間単位ではfrequencyDomainResourcesForXdd-1に従ってPDCCH候補を決定し、周波数領域パターンタイプ2によるXDD時間単位ではfrequencyDomainResourcesForXdd-2に従ってPDCCH候補を決定してもよい。
 オプション4-2として、CORESETに対するSSセットの各PDCCHモニタリング機会について、UEは、適切なfrequencyDomainResourcesが選択されるまで、又は全てのfrequencyDomainResourcesが試行されるまで、frequencyDomainResourcesのリストを試行することによってPDCCH候補を決定してもよい。すなわち、UEは、SSセットに応じて複数のCORESETから適したものを選択してもよい。
 例えば、CORESETに対するSSセットの各PDCCHモニタリング機会について、UEはまず、第1のfrequencyDomainResourcesを利用することによって、PDCCH候補を決定してもよい。決定したPDCCH候補の何れも、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしない場合、UEは、当該frequencyDomainResourcesを使用することを決定し、決定したPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 決定したPDCCH候補の何れかが、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップする場合、UEは、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補が取得されるfrequencyDomainResourcesが検出されるまで、次に設定されるfrequencyDomainResourcesを利用することによってPDCCH候補を決定してもよい。
 UEが全てのfrequencyDomainResourcesを試行したが、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補が取得されるfrequencyDomainResourcesが検出できなかった場合、デフォルトのfrequencyDomainResources、最初のfrequencyDomainResources、又は最後のfrequencyDomainResourcesが、PDCCH候補を決定するのに利用されてもよい。あるいは、UEは、そのような場合を想定しないようにしてもよい。あるいは、UEは、PDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。
 例えば、複数のfrequencyDomainResourcesの試行順序を指定するためのfrequencyDomainResourcesAddForXddのIEが、図19に示されるように、ControlResourceSetコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 図20に示される例では、UEは、frequencyDomainResources、frequencyDomainResources―2及びfrequencyDomainResources-3の順序で、各frequencyDomainResourcesがULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補を含むか判定するため、各frequencyDomainResourcesを試行する。
 図示された例では、PDCCHモニタリング機会#0について、frequencyDomainResources-3が、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補を含むfrequencyDomainResourcesであると判定され、UEは、frequencyDomainResources-3を利用して、PDCCH候補を決定してもよい。
 また、PDCCHモニタリング機会#1について、frequencyDomainResourcesが、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補を含むfrequencyDomainResourcesであると判定され、UEは、frequencyDomainResourcesを利用して、PDCCH候補を決定してもよい。
 第2実施例のオプション5として、freqMonitorLocationsの複数のビットマップが、SSセットコンフィギュレーションに対して設定されてもよい。すなわち、SSセットに対して複数のfreqMonitorLocationsのビットマップが設定される。ここで、freqMonitorLocationsは、周波数モニタリング位置を示すIEである。
 第2実施例のオプション5-1として、ピュア時間単位とXDD時間単位とに対して別々のfreqMonitorLocationsのビットマップが設定されてもよい。すなわち、通常のTDD動作とXDD動作とに応じて周波数領域パターンが選択される。例えば、既存のfreqMonitorLocationsのビットマップに加えて、新規のfreqMonitorLocationsForXddが、SSセットコンフィギュレーションに対して設定されてもよい。SSセットの各PDCCHモニタリング機会について、PDCCHモニタリング機会がXDD時間単位又はXDDシンボルに含まれない又はオーバラップしない場合、既存のfreqMonitorLocationsが、対応するPDCCH候補を決定するのに利用されてもよい。他方、PDCCHモニタリング機会がXDD時間単位又はXDDシンボルに含まれる又はオーバラップする場合、新規のfreqMonitorLocationsForXddが、対応するPDCCH候補を決定するのに利用されてもよい。
 例えば、ピュア時間単位のためのfreqMonitorLocationsと、XDD時間単位のためのfreqMonitorLocationsForXddとの2つのIEが、図21Aに示されるように、SearchSpaceExtコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 また、図21Bに示される例では、UEは、ピュア時間単位ではfreqMonitorLocationsに基づいて決定されるPDCCH候補をモニタリングし、XDD時間単位ではfreqMonitorLocationsForXddに基づいて決定されるPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 第2実施例のオプション5-1の一変形例として、XDD時間単位に対して複数の周波数領域パターンがあってもよい。一例として、XDD時間単位に対して複数の周波数領域パターンがある場合、単一のfreqMonitorLocationsForXddのビットマップが、周波数領域パターンに関係なく任意のXDD時間単位に対して利用されてもよい。
 あるいは、他の例として、異なる周波数領域パターンを有する異なるXDD時間単位に対して異なるfreqMonitorLocationsForXddのビットマップが適用されてもよい。例えば、X個までの追加的なfreqMonitorLocationsForXddのビットマップが設定されてもよい。ここで、Xの値は、設定されるXDD時間単位の周波数領域パターンの数以下に設定されてもよい。また、Xの値は、仕様によって規定されてもよいし、RRCコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 例えば、3つの追加的な周波数領域パターンに対するfreqMonitorLocationsForXdd-1、freqMonitorLocationsForXdd-2及びfreqMonitorLocationsForXdd-3のIEが、図22Aに示されるように、SearchSpaceExtコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 また、図22Bに示されるように、UEは、ピュア時間単位ではfreqMonitorLocationsに基づいて決定されたPDCCH候補をモニタリングし、周波数領域パターンタイプ1によるXDD時間単位ではfreqMonitorLocationsForXdd-1に基づいて決定されたPDCCH候補をモニタリングし、周波数領域パターンタイプ2によるXDD時間単位ではfreqMonitorLocationsForXdd-2に基づいて決定されたPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 第2実施例のオプション5-2として、SSセットの各PDCCHモニタリング機会について、UEは、適切なfreqMonitorLocationsが選択されるまで、又は全てのfreqMonitorLocationsが試行されるまで、freqMonitorLocationsのリストを試行することによってPDCCH候補を決定してもよい。すなわち、UEは、SSセットに応じて複数のビットマップから適したものを選択する。
 例えば、SSセットの各PDCCHモニタリング機会について、UEはまず、第1のfreqMonitorLocationsのビットマップを利用することによって、SSセットのPDCCH候補を決定してもよい。決定したPDCCH候補の何れも、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしない場合、UEは、当該freqMonitorLocationsを使用することを決定し、決定したPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 決定したPDCCH候補の何れかが、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップする場合、UEは、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補が取得されるfreqMonitorLocationsが検出されるまで、次に設定されるfreqMonitorLocationsを利用することによってPDCCH候補を決定してもよい。
 UEがSSセットに対して設定される全てのfreqMonitorLocationsのビットマップを試行したが、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補が取得されるfreqMonitorLocationsのビットマップが検出できなかった場合、デフォルトのfreqMonitorLocations、最初のfreqMonitorLocations、又は最後のfreqMonitorLocationsが、PDCCH候補を決定するのに利用されてもよい。あるいは、UEは、そのような場合を想定しないようにしてもよい。あるいは、UEは、PDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。
 例えば、複数のfreqMonitorLocationsの試行順序を指定するためのfreqMonitorLocationsAddForXddのIEが、図23に示されるように、SearchSpaceExtコンフィギュレーションにおいて設定されてもよい。
 図24に示される例では、UEは、freqMonitorLocations、freqMonitorLocations―2及びfreqMonitorLocations-3の順序で、各freqMonitorLocationsがULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補を含むか判定するため、各freqMonitorLocationsを試行する。
 図示された例では、PDCCHモニタリング機会#0について、freqMonitorLocations-3が、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補を含むfreqMonitorLocationsであると判定され、UEは、freqMonitorLocations-3を利用して、PDCCH候補を決定してもよい。
 また、PDCCHモニタリング機会#1について、freqMonitorLocationsが、ULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないPDCCH候補を含むfreqMonitorLocationsであると判定され、UEは、freqMonitorLocationsを利用して、PDCCH候補を決定してもよい。
 第2実施例のオプション6として、ピュア時間単位とXDD時間単位とに対してSSセット及び/又はCORESETコンフィギュレーションのパラメータについて異なる解釈が、PDCCH候補を決定する際、適用されてもよい。すなわち、通常のTDD動作とXDD動作とに応じてPDCCHモニタリング設定の解釈を切り替える。
 例えば、XDD時間単位に含まれない若しくはオーバラップしない、又はXDDシンボルとオーバラップしないPDCCHモニタリング機会について、SSセットコンフィギュレーションのfreqMonitorLocations及び/又はCORESETコンフィギュレーションのfrequencyDomainResourcesは、ピュア時間単位の周波数リソースコンフィギュレーションに基づいて、すなわち、Rel-15/16/17の解釈と同様に解釈されてもよい。
 XDD時間単位に含まれる若しくはオーバラップする、又はXDDシンボルとオーバラップするPDCCHモニタリング機会について、SSセットコンフィギュレーションのfreqMonitorLocations及び/又はCORESETコンフィギュレーションのfrequencyDomainResourcesは、オーバラップするXDD時間単位又はXDDシンボルの周波数領域リソースに基づいて解釈されてもよい。例えば、XDD時間単位に含まれる若しくはオーバラップする、又はXDDシンボルとオーバラップするPDCCHモニタリング機会について、SSセットコンフィギュレーションのfreqMonitorLocations及び/又はCORESETコンフィギュレーションのfrequencyDomainResourcesを、freqMonitorLocationsForXdd及び/又はCORESETコンフィギュレーションのfrequencyDomainResourcesAddForXddに読み替えてもよい。
 第2実施例の変形例として、異なるオプションが異なるSSセットタイプに適用されてもよい。例えば、当該SSセットタイプは、Type0-PDCCH CSSセット、Type0A-PDCCH CSSセット、Type1-PDCCH CSSセット、Type2-PDCCH CSSセット、Type3-PDCCH CSSセット及び/又はUSSセットであってもよい。
 このようにして、第2実施例によると、UEは、非XDD時間単位(例えば、ピュア時間単位)に対する第1のPDCCHモニタリング設定と、XDD時間単位に対する第2のPDCCHモニタリング設定とを受信し、第1のPDCCHモニタリング設定と第2のPDCCHモニタリング設定とに従ってPDCCHモニタリングを制御してもよい。これに対応して、基地局は、非XDD時間単位に対する第1のPDCCHモニタリング設定と、XDD時間単位に対する第2のPDCCHモニタリング設定とを設定し、第1のPDCCHモニタリング設定と第2のPDCCHモニタリング設定とを端末に送信してもよい。
 具体的には、第1のPDCCHモニタリング設定は、非XDD時間単位に対するサーチスペースセット設定(例えば、searchSpaceToAddModList)であり、前記第2のPDCCHモニタリング設定は、XDD時間単位に対する1つ以上のサーチスペースセット設定(例えば、searchSpaceToAddModListForXDD、searchSpaceToAddModListForXDD1、searchSpaceToAddModListForXDD2など)であってもよい。
 また、第1のPDCCHモニタリング設定は、非XDD時間単位に対するCORESET(例えば、conrolResourceSetId)設定であり、第2のPDCCHモニタリング設定は、XDD時間単位に対する1つ以上のCORESET設定(例えば、conrolResourceSetIdForXdd、conrolResourceSetIdForXdd-1、conrolResourceSetIdForXdd-2など)であってもよい。
 また、第1のPDCCHモニタリング設定は、非XDD時間単位に対する周波数領域リソース設定(例えば、frequencyDomainResources)であり、第2のPDCCHモニタリング設定は、XDD時間単位に対する1つ以上の周波数領域リソース設定(例えば、frequencyDomainResourcesForXdd、frequencyDomainResourcesForXdd-1、frequencyDomainResourcesForXdd-2など)であってもよい。
 また、第1のPDCCHモニタリング設定は、非XDD時間単位に対する周波数モニタリング位置設定(例えば、freqMonitorLocations)であり、第2のPDCCHモニタリング設定は、XDD時間単位に対する1つ以上の周波数モニタリング位置設定(例えば、freqMonitorLocationsForXdd、freqMonitorLocationsForXdd-1、freqMonitorLocationsForXdd-2など)であってもよい。
 また、上述した第2のPDCCHモニタリング設定は、複数の周波数領域パターンに対応する優先順位付けを示してもよい。
 また、第2のPDCCHモニタリング設定は、第1のPDCCHモニタリング設定から解釈されてもよい。
 上述した設定又は通知は、例えば、RRC(Radio Resource Control)情報要素と、DCI(Downlink Control Information)、及びMAC CE(Medium Access Control Control Element)の少なくとも1つに基づいて送信されてもよい。また、本開示は、PDCCHのモニタリングに限定されず、基地局からUE又は他の基地局(例えば、IABノードなど)に送信される他のタイプの制御信号に適用されてもよい。
 上述したXDD動作を実現するため、UEは、XDD動作に関するUE能力情報を基地局に送信し、基地局は、受信したUE能力情報に基づいて当該UEに対してXDD動作を通知又は設定してもよい。具体的には、UEがXDD時間単位及びピュア時間単位に対して別々のSSセットコンフィギュレーションをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDD時間単位及びピュア時間単位に対して別々のSSセットコンフィギュレーションをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがSSセットコンフィギュレーションに対して設定される複数のcontrolResourceSetIdをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、SSセットコンフィギュレーションに対して設定される複数のcontrolResourceSetIdをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがCORESETコンフィギュレーションに対して設定される複数のfrequencyDomainResourcesをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、CORESETコンフィギュレーションに対して設定される複数のfrequencyDomainResourcesをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがSSセットコンフィギュレーションに対して設定される複数のfreqMonitorLocationsのビットマップをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、SSセットコンフィギュレーションに対して設定される複数のfreqMonitorLocationsのビットマップをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 第2実施例によると、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合、SSセット及び/又はCORESETコンフィギュレーションに関するUE動作を規定することができる。
 (第3実施例)
 PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHモニタリング動作に関する議論は現状されていない。このため、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHモニタリング動作を規定することが必要とされる。すなわち、PDCCHモニタリングに対して、UEは、以下の動作を実行してもよい。
 なお、第3実施例は第2実施例とは独立していることに留意されたい。すなわち、第3実施例の何れのオプションも第2実施例の何れのオプションと一緒に適用されてもよい。
 第3実施例のオプション1として、UEは、PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDDシンボルとオーバラップしないと想定してもよい。すなわち、UEは、PDCCHモニタリングがXDDシンボルと重複しないと想定してもよい。この場合、例えば、図25に示される例では、スロットにおける最初のPDCCHモニタリング機会(シンボル#0,#1)は、XDDシンボルとオーバラップしており、エラーケースとなる。
 第3実施例のオプション2として、UEは、PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位に含まれる又はオーバラップしないと想定してもよい。すなわち、UEは、PDCCHモニタリングがXDD時間単位と重複しないと想定してもよい。この場合、例えば、図26に示される例では、時間単位はスロットであり、PDCCHモニタリング機会がXDDスロットに含まれており、エラーケースとなる。
 第3実施例のオプション3として、PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位に含まれる又はオーバラップする場合が検討される。すなわち、PDCCHモニタリングがXDDリソースと重複した場合、UEは、以下の動作を実行してもよい。
 第3実施例のオプション3-1として、PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位に含まれる又はオーバラップする場合、UEは、PDCCHモニタリング機会がXDDシンボルとオーバラップするか否かに関係なく、PDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。すなわち、UEは、PDCCHモニタリングを回避する。
 例えば、図27に示される例では、スロットAはXDDスロットであるため、UEは、スロットAにおいてPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。他方、スロットBはピュアDLスロットであるため、UEは、スロットBにおいてPDCCH候補をモニタリングするようにしてもよい。
 第3実施例のオプション3-2として、PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位に含まれる又はオーバラップする場合、UEは、PDCCHモニタリング機会がXDDシンボルとオーバラップするか否かに基づいて、PDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングするか否かを決定する。すなわち、UEは、XDDリソースの重複可否に応じてモニタリングの実行可否を判断してもよい。PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDDシンボルとオーバラップする場合、UEは、PDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングしなくてもよい。他方、PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDDシンボルとオーバラップしない場合、UEは、PDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 例えば、図28に示される例では、スロットAのPDCCHモニタリング機会(シンボル#0,#1,#4,#5)はXDDシンボルとオーバラップしないため、UEは、スロットAのPDCCHモニタリング機会(シンボル#0,#1,#4,#5)においてPDCCH候補をモニタリングしてもよい。他方、スロットBの第1のPDCCHモニタリング機会(シンボル#0,#1)はXDDシンボルとオーバラップするため、UEは、スロットBの第1のPDCCHモニタリング機会(シンボル#0,#1)においてPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。スロットBの第2のPDCCHモニタリング機会(シンボル#4,#5)はXDDシンボルとオーバラップしないため、UEは、スロットBの第2のPDCCHモニタリング機会(シンボル#4,#5)においてPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 第3実施例のオプション3-3として、PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位に含まれる又はオーバラップする場合、UEは、PDCCH候補がULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップするか否かに基づいて、XDDシンボルとオーバラップするPDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングするか決定してもよい。すなわち、UEは、XDDリソースに対してULが設定されるか否かに応じて判断を行ってもよい。
 第3実施例のオプション3-3Aとして、PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位に含まれる又はオーバラップする場合、PDCCH SSセットに対するPDCCHモニタリング機会におけるPDCCH候補について、UEは、何れのPDCCH候補もULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしないと想定してもよい。すなわち、UEは、Rel-15/16と同様に、PDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 例えば、図29に示される例では、第1のPDCCHモニタリング機会(シンボル#0,#1)はULとして設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしているため、エラーケースとなる。
 第3実施例のオプション3-3Bとして、PDCCH SSセットのPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位に含まれる又はオーバラップする場合、PDCCH SSセットに対するPDCCHモニタリング機会におけるPDCCH候補について、PDCCH候補がULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしない場合、UEは、PDCCH候補をモニタリングしてもよい。他方、PDCCH候補がULとして通知又は設定される又はUL送信用に通知又は設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップする場合、UEは、PDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。
 例えば、図30に示される例では、第1のPDCCHモニタリング機会(シンボル#0,#1)はULとして設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしているため、UEは、第1のPDCCHモニタリング機会ではPDCCH候補をモニタリングしないようにしてもよい。他方、第2のPDCCHモニタリング機会(シンボル#4,#5)はULとして設定される時間及び周波数領域リソースとオーバラップしていないため、UEは、第2のPDCCHモニタリング機会ではPDCCH候補をモニタリングしてもよい。
 第3実施例の一変形例として、第3実施例の各オプションについて、PDCCH SSセットは、特定のSSタイプに限定されてもよい。例えば、当該特定のSSタイプは、
 i)MIBにおけるpdcch-ConfigSIB1によって、PDCCH-ConfigCommonにおけるsearchSpaceSIB1によって、PDCCH-ConfigCommonにおけるsearchSpaceZeroによって設定されるType0-PDCCH CSSセット
 ii)PDCCH-ConfigCommonにおけるsearchSpaceOtherSystemInformationによって設定されるType0A-PDCCH CSSセット
 iii)PDCCH-ConfigCommonにおけるra-SearchSpaceによって設定されるType1-PDCCH CSSセット
 iv)PDCCH-ConfigCommonにおけるpagingSearchSpaceによって設定されるType2-PDCCH CSSセット
 v)searchSpaceType=commonを有するPDCCH-ConfigにおけるSearchSpaceによって設定されるType3-PDCCH CSSセット及び/又は
 vi)searchSpaceType=ue-Specificを有するPDCCH-ConfigにおけるSearchSpaceによって設定されるUSSセット
 の何れかであってもよい。
 また、異なるオプションが異なるPDCCH SSセットタイプに適用されてもよい。例えば、オプション1/2はType0-PDCCH CSSセットに対して適用され、オプション3はUSSセットに対して適用されてもよい。
 第3実施例の他の変形例として、第3実施例の各オプションについて、PDCCH SSセットは、特定のDCIフォーマットが設定されるSSセットに限定されてもよい。例えば、当該SSセットは、dci-Formats=formats0-0-And-1-0又はformats0-1-And-1-1、dci-Formats-MT-r16=formats2-5、dci-FormatsExt-r16=formats0-0-And-1-0、formats0-1-And-1-1、formats3-0、formats3-1又はformats3-0-And-3-1、及び/又はdci-FormatsExt-r16=formats0-2-And-1-2、formats0-1-And-1-1又はformats0-2-And-1-2が設定されるUSSセットであってもよい。
 また、異なるオプションが異なるDCIフォーマットが設定されるPDCCH SSセットに適用されてもよい。
 このようにして、第3実施例によると、UEは、PDCCHサーチスペース設定を受信し、XDD動作においてPDCCHサーチスペース設定に基づいてPDCCHモニタリングを制御してもよい。これに対応して、基地局は、XDD動作におけるPDCCHサーチスペース設定を設定し、PDCCHサーチスペース設定を送信してもよい。
 具体的には、UEは、PDCCHサーチスペース設定により指示されたPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位(例えば、XDDシンボル、XDDスロットなど)とオーバラップしないと想定してもよい。
 また、UEは、PDCCHサーチスペース設定により指示されたPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位とオーバラップする場合、PDCCHモニタリング機会におけるPDCCHモニタリングを回避してもよい。
 また、UEは、PDCCHサーチスペース設定により指示されたPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位(例えば、XDDスロット)とオーバラップする場合、当該PDCCHモニタリング機会が当該XDD時間単位内の第1の時間単位(例えば、XDDシンボル)とオーバラップするか否かに応じてPDCCHモニタリングを制御してもよい。
 また、UEは、PDCCHサーチスペース設定により指示されたPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位とオーバラップする場合、PDCCH候補がアップリンク送信のための無線リソース(すなわち、時間及び周波数リソース)とオーバラップするか否かに基づいて当該PDCCHモニタリング機会におけるPDCCHモニタリングを制御してもよい。
 上述した設定又は通知は、例えば、RRC(Radio Resource Control)情報要素と、DCI(Downlink Control Information)、及びMAC CE(Medium Access Control Control Element)の少なくとも1つに基づいて送信されてもよい。また、本開示は、PDCCHのモニタリングに限定されず、基地局からUE又は他の基地局(例えば、IABノードなど)に送信される他のタイプの制御信号に適用されてもよい。
 上述したXDD動作を実現するため、UEは、XDD動作に関するUE能力情報を基地局に送信し、基地局は、受信したUE能力情報に基づいて当該UEに対してXDD動作を通知又は設定してもよい。具体的には、PDCCHモニタリング機会がXDD時間単位又はXDDシンボルとオーバラップするケースをUEがサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、PDCCHモニタリング機会がXDD時間単位又はXDDシンボルとオーバラップするケースをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがXDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするPDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングすることをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするPDCCHモニタリング機会においてPDCCH候補をモニタリングすることをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 第3実施例によると、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合、PDCCHモニタリングに関するUE動作を規定することができる。
 (第4実施例)
 PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHモニタリング能力及びBD/CCE制約に関する議論は、現状されていない。このため、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHモニタリング能力及びBD/CCE制約に関するUE動作を規定することが必要とされる。
 第4実施例-1では、XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCHモニタリング能力は、既存のPDCCHモニタリング指示又は設定と同じであってもよいし、又は異なっていてもよい。すなわち、PDCCHモニタリング能力が、以下の何れかの方法により設定されてもよい。
 第4実施例-1のオプション1として、BWP又はセル上のPDCCHモニタリングのための能力通知、設定又は規定は統一されたものであってもよい。すなわち、通常のTDD動作とXDD動作とに共通するPDCCHモニタリング能力が設定されてもよい。BWP又はセル上のPDCCHモニタリングのための能力通知、設定又は規定は、monitoringCapabilityConfig-r16又はmonitoringCapabilityConfig-r17によるコンフィギュレーションに基づくものであってもよい。
 オプション1の一変形例として、BWP又はセルがXDD動作について通知又は設定されている場合、BWP又はセルのPDCCH-Configに対して、Rel-15のスロット単位のPDCCHモニタリング能力、Rel-16のスパン単位のPDCCHモニタリング能力及び/又はRel-17のマルチスロットのPDCCHモニタリング能力として通知又は設定されないことを想定してもよい。
 一例として、BWP又はセルがXDD動作について通知又は設定されている場合、UEは、monitoringCapabilityConfig-r16=r15monitoringcapability又はmonitoringCapabilityConfig-r17=r15monitoringcapabilityが、BWP又はセル上でPDCCH-Configについて設定されることを想定しなくてもよい。あるいは、monitoringCapabilityConfig-r16とmonitoringCapabilityConfig-r17との何れも、BWP又はセル上でPDCCH-Configについて設定されなくてもよい。
 他の例として、BWP又はセルがXDD動作について通知又は設定されている場合、UEは、monitoringCapabilityConfig-r16=r16monitoringcapability又はmonitoringCapabilityConfig-r17=r16monitoringcapabilityが、BWP又はセル上でPDCCH-Configについて設定されることを想定しなくてもよい。
 他の例として、BWP又はセルがXDD動作について通知又は設定されている場合、UEは、BWP又はセル上でPDCCH-ConfigについてmonitoringCapabilityConfig-r17=r17monitoringcapabilityが設定されることを想定しなくてもよい。
 ここで、XDD SSセットは、XDD時間単位に対して設定されるSSセットを意味する。また、非XDD SSセットは、ピュア時間単位に対して設定されるSSセットを意味する。また、XDD PDCCHモニタリング機会は、XDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするPDCCH機会を意味する。また、非XDD PDCCHモニタリング機会は、XDD時間単位又はXDDシンボルを含まない又はオーバラップしないPDCCHモニタリング機会を意味する。
 第4実施例-1のオプション2として、BWP又はセル上でXDD SSセット及び非XDD SSセットをモニタリングするための別々のPDCCHモニタリング能力の通知、設定又は規定、あるいは、BWP又はセル上でXDD PDCCHモニタリング機会及び非XDD PDCCHモニタリング機会のための別々のPDCCHモニタリング能力の通知、設定又は規定が利用されてもよい。すなわち、通常のTDD動作とXDD動作とのそれぞれに対してPDCCHモニタリング能力が設定されてもよい。
 monitoringCapabilityConfig-r16又はmonitoringCapabilityConfig-r17が、非XDD SSセット又は非XDD PDCCHモニタリング機会についてRel-15/16/17のPDCCHモニタリング能力を通知又は設定するため再利用されてもよい。
 また、新規のRRCパラメータのmonitoringCapabilityConfigForXddが、XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会をモニタリングするためのRel-15/16/17のPDCCHモニタリング能力を通知又は設定するため再利用されてもよい。
 例えば、新規のRRCパラメータのmonitoringCapabilityConfigForXddの候補値について、r15monitoringcapability、r16monitoringcapability及び/又はr17monitoringcapabilityが可能であってもよい。具体的には、monitoringCapabilityConfigForXddは、以下の値を有してもよい。
 monitoringCapabilityConfigForXdd={r15monitoringcapability,r16monitoringcapability,r17monitoringcapability}
 monitoringCapabilityConfigForXdd={r15monitoringcapability,r16monitoringcapability}
 monitoringCapabilityConfigForXdd={r15monitoringcapability,r17monitoringcapability}
 monitoringCapabilityConfigForXdd={r16monitoringcapability,r17monitoringcapability}
 また、新規のRRCパラメータがXDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会をモニタリングするのに対して設定されていない場合、UEは、以下の動作をしてもよい。
 第1の動作として、新規のRRCパラメータがXDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会をモニタリングするのに対して設定されていない場合、UEは、XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会のモニタリングに対して、monitoringCapabilityConfig-r16又はmonitoringCapabilityConfig-r17によって通知又は設定されるのと同じPDCCHモニタリング能力に従ってもよい。
 第2の動作として、新規のRRCパラメータがXDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会をモニタリングするのに対して設定されていない場合、UEは、XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会のモニタリングに対して、デフォルトPDCCHモニタリング能力を適用してもよい。例えば、デフォルトPDCCHモニタリング能力は、Rel-15のスロット単位のPDCCHモニタリング能力、Rel-16のスパン単位のPDCCHモニタリング能力又はRel-17のマルチスロットのPDCCHモニタリング能力として適用されてもよい。
 第3の動作として、特定のPDCCHモニタリング能力がmonitoringCapabilityConfig-r16又はmonitoringCapabilityConfig-r17によって通知又は設定される場合、XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会をモニタリングするためのデフォルトPDCCHモニタリング能力は、常にRel-15のスロット単位のPDCCHモニタリング能力、Rel-16のスパン単位のPDCCHモニタリング能力又はRel-17のマルチスロットのPDCCHモニタリング能力であってもよい。そうでない場合、UEは、XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会のモニタリングに対して、monitoringCapabilityConfig-r16又はmonitoringCapabilityConfig-r17によって通知又は設定されるのと同じPDCCHモニタリング能力に従ってもよい。
 第4実施例-1のオプション2の一変形例として、非XDD SSセット又は非XDD PDCCHモニタリング機会のための特定のPDCCHモニタリング能力(例えば、Rel-15/16/17モニタリング能力)が、monitoringCapabilityConfig-r16又はmonitoringCapabilityConfig-r17によって通知されること、また、非XDD SSセット又は非XDD PDCCHモニタリング機会のための特定のPDCCHモニタリング能力(例えば、Rel-15/16/17モニタリング能力)が同時に設定又は規定されることを、UEは想定していない。
 第4実施例-2では、ブラインド復号化(BD)又は制御チャネル要素(CCE)リミットの最大数について、モニタリング対象のXDD SSセット及びモニタリング対象の非XDD SSセットに対するPDCCH候補又は非オーバラップCCE、あるいは、モニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会及びモニタリング対象の非XDD PDCCHモニタリング機会に対するPDCCH候補又は非オーバラップCCEは、別々に又は一緒にカウントされてもよい。すなわち、BD/CCEの上限が、以下の何れかの方法でカウントされてもよい。ここでの「モニタリング対象」の意図は、(例えば、実施例3及び/又はRel-15/16のルールに従って)モニタリングされないと決定されるPDCCH候補は、BD又はCCEの制約に対してカウントされてもよいか、又はカウントされなくてもよいという可能性を含めるためである。
 第1の動作として、UEは、BD又はCCEの最大数について、モニタリング対象のXDD SSセット及びモニタリング対象の非XDD SSセットに対するPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数、あるいは、モニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会及びモニタリング対象の非XDD PDCCHモニタリング機会に対するPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数が、別々にカウントされてもよい(separate counting)。すなわち、通常のTDD動作とXDD動作とのそれぞれに対してPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数が、別々にカウントされてもよい。
 非XDD SSセット又は非XDD PDCCHモニタリング機会について、モニタリング対象の非XDD SSセット又はモニタリング対象の非XDD PDCCHモニタリング機会に対するPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数が、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎にカウントされてもよい。ここで、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎は、monitoringCapabilityConfig-r16又はmonitoringCapabilityConfig-r17による設定に基づいてもよい。また、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎のBD又はCCEリミットの最大数は、例えば、{M1PDCCH max,slot,μ,C1PDCCH max,slot,μ}、{M1PDCCH max,(X,Y),μ,C1PDCCH max,(X,Y),μ}又は{M1PDCCH max,Xsslot,μ,C1PDCCH max,Xsslot,μ}であってもよく、これらの値は、Rel-15/16/17に規定される値と同じであるか、又はより多数若しくはより少数であってもよい。
 例えば、Rel-15のスロット単位モニタリング能力が通知される場合(例えば、monitoringCapabilityConfig-r16=r15monitoringcapability又はmonitoringCapabilityConfig-r17=r15monitoringcapabilityがUEに提供されるか、あるいは、monitoringCapabilityConfig-r16とmonitoringCapabilityConfig-r17との何れも設定されない)、モニタリング対象の非XDD SSセット又はモニタリング対象の非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数は、スロット毎にカウントされ、BD又はCCEリミットの最大数は、{M1PDCCH max,slot,μ,C1PDCCH max,slot,μ}として設定される。
 XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会について、モニタリング対象のXDD SSセット又はモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会に対するPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数が、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎にカウントされてもよい。ここで、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎は、実施例4-1に基づくようにしてもよい。また、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎のBD又はCCEリミットの最大数は、例えば、{M2PDCCH max,slot,μ,C2PDCCH max,slot,μ}、{M2PDCCH max,(X,Y),μ,C2PDCCH max,(X,Y),μ}又は{M2PDCCH max,Xsslot,μ,C2PDCCH max,Xsslot,μ}であってもよく、これらの値は、Rel-15/16/17に規定される値と同じであるか、又はより多数若しくはより少数であってもよい。
 例えば、Rel-15のスロット単位モニタリング能力が通知される場合(例えば、monitoringCapabilityConfigForXdd=r16monitoringcapabilityがUEに提供される)、モニタリング対象のXDD SSセット又はモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会に対するPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数は、スパン毎にカウントされてもよく、BD又はCCEリミットの最大数は、{M2PDCCH max,(X,Y),μ,C2PDCCH max,(X,Y),μ}であってもよい。
 一変形例として、(M1PDCCH max,slot,μ+M2PDCCH max,slot,μ)は、Rel-15に規定されるMPDCCH max,slot,μと同じであるか、又はより多数若しくはより少数であってもよい。また、(C1PDCCH max,slot,μ+C2PDCCH max,slot,μ)は、Rel-15に規定されるMPDCCH max,slot,μと同じであるか、又はより多数若しくはより少数であってもよい。
 他の変形例として、(M1PDCCH max,(X,Y),μ+M2PDCCH max,(X,Y),μ)は、Rel-16に規定されるMPDCCH max,(X,Y),μと同じであるか、又はより多数若しくはより少数であってもよい。また、(C1PDCCH max,(X,Y),μ+C2PDCCH max,(X,Y),μ)は、Rel-16に規定されるMPDCCH max,(X,Y),μと同じであるか、又はより多数若しくはより少数であってもよい。
 他の変形例として、(M1PDCCH max,Xsslot,μ+M2PDCCH max,Xsslot,μ)は、Rel-17に規定されるMPDCCH max,Xsslot,μと同じであるか、又はより多数若しくはより少数であってもよい。また、(C1PDCCH max,Xsslot,μ+C2PDCCH max,Xsslot,μ)は、Rel-17に規定されるMPDCCH max,Xsslot,μと同じであるか、又はより多数若しくはより少数であってもよい。
 例えば、図31Aに示される例は、Rel-15のスロット毎のPDCCHモニタリング能力に関するものである。XDD USS#1とXDD USS#3とはモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会であり、BD又はCCEリミットの最大数は、{M2PDCCH max,slot,μ,C2PDCCH max,slot,μ}である。また、非XDD USS#2と非XDD CSS#1とはモニタリング対象の非XDD PDCCHモニタリング機会であり、BD又はCCEリミットの最大数は、{M1PDCCH max,slot,μ,C1PDCCH max,slot,μ}である。
 例えば、図31Bに示される例もまた、Rel-15のスロット毎のPDCCHモニタリング能力に関するものである。USS#1とUSS#3とはモニタリング対象の非XDD PDCCHモニタリング機会であり、BD又はCCEリミットの最大数は、{M2PDCCH max,slot,μ,C2PDCCH max,slot,μ}である。USS#2とCSS#1とはモニタリング対象の非XDD PDCCHモニタリング機会であり、BD又はCCEリミットの最大数は、{M1PDCCH max,slot,μ,C1PDCCH max,slot,μ}である。
 第2の動作として、UEは、BD又はCCEの最大数について、モニタリング対象のXDD SSセット及びモニタリング対象の非XDD SSセットに対するPDCCH候補又は非オーバラップCCE、あるいは、モニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会及びモニタリング対象の非XDD PDCCHモニタリング機会に対するPDCCH候補又は非オーバラップCCEをまとめてカウントしてもよい(joint counting)。すなわち、通常のTDD動作とXDD動作とに対してPDCCH候補又は非オーバラップCCEをまとめてカウントしてもよい。
 モニタリング対象のXDD SSセット及びモニタリング対象の非XDD SSセットに対するPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数、あるいは、モニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会及びモニタリング対象の非XDD PDCCHモニタリング機会に対するPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数が、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎にまとめてカウントされてもよい。
 スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎の何れであるかは、非XDD SSセット又は非XDD PDCCHモニタリング機会に対して通知又は設定されるモニタリング能力(例えば、monitoringCapabilityConfig-r16及び/又はmonitoringCapabilityConfig-r17による)と、XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会に対して通知、設定又は規定されるモニタリング能力(例えば、実施例4-1による)との粒度又は単位(すなわち、スロットレベル、スパンレベル又はスロットグループレベル)に基づくものであってもよい。例えば、図32に示されるテーブルには、Rel-15/16/17とPDCCHモニタリング能力との関係がまとめられている。
 非XDD SSセット又は非XDD PDCCHモニタリング機会に対する粒度/単位(すなわち、スロットレベル、スパンレベル又はスロットグループレベル)と、XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会に対する粒度/単位(すなわち、スロットレベル、スパンレベル又はスロットグループレベル)とが同じである場合、当該粒度又は単位が、PDCCH候補又は非オーバラップCCEの数をカウントするのに利用されてもよい。他方、非XDD SSセット又は非XDD PDCCHモニタリング機会に対する粒度/単位(すなわち、スロットレベル、スパンレベル又はスロットグループレベル)と、XDD SSセット又はXDD PDCCHモニタリング機会に対する粒度/単位(すなわち、スロットレベル、スパンレベル又はスロットグループレベル)とが異なる場合、より大きな粒度又は単位が、PDCCH候補又は非オーバラップCCEの数をカウントするのに利用されてもよい。
 BWP又はセル上のPDCCHモニタリングについて、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎のBD又はCCEのリミットの最大数は、例えば、{M´PDCCH max,slot,μ,C´PDCCH max,slot,μ}、{M´PDCCH max,(X,Y),μ,C´PDCCH max,(X,Y),μ}又は{M´PDCCH max,Xsslot,μ,C´PDCCH max,Xsslot,μ}は、一定又は可変であってもよい。
 例えば、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎のBD又はCCEのリミットの最大数の値は、スロット、スパン又はX個のスロットのグループがXDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップしているか否か、何れかのモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会を含むか否か、あるいは、モニタリング対象のXDD SSセットの何れかのPDCCH候補を含むか否かに応じて可変であってもよい。
 一例として、XDDスロットの{M2´PDCCH max,slot,μ,C2´PDCCH max,slot,μ}が、非XDDスロットの{M1´PDCCH max,slot,μ,C1´PDCCH max,slot,μ}と異なってもよい。
 他の例として、XDDスパンの{M2´PDCCH max,(X,Y),μ,C2´PDCCH max,(X,Y),μ}が、非XDDスパンの{M1´PDCCH max,(X,Y),μ,C1´PDCCH max,(X,Y),μ}と異なってもよい。
 他の例として、XDDスロットグループの{M2´PDCCH max,Xsslot,μ,C2´PDCCH max,Xsslot,μ}が、非XDDスロットグループの{M1´PDCCH max,Xsslot,μ,C1´PDCCH max,Xsslot,μ}と異なってもよい。
 一変形例として、非XDDスロット、非XDDスパン又は非XDDスロットグループのBD又はCCEリミットの最大数は、Rel-15/16/17に規定されるBD又はCCEリミットの最大数と同じであるか、あるいは、より多数若しくはより少数であってもよい。
 例えば、図33Aに示される例は、Rel-15のスロット毎のPDCCHモニタリング能力に関するものである。XDD USS#1、非XDD USS#2及び非XDD CSS#1がモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会であり、BD又はCCEリミットの最大数は、{M1´PDCCH max,slot,μ,C1´PDCCH max,slot,μ}である。
 また、例えば、図33Bに示される例もまた、Rel-15のスロット毎のPDCCHモニタリング能力に関するものである。XDD USS#1、非XDD USS#2及び非XDD CSS#1がモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会であり、BD又はCCEリミットの最大数は、{M2´PDCCH max,slot,μ,C2´PDCCH max,slot,μ}である。
 また、例えば、スロット毎、スパン毎又はX個のスロットのグループ毎のBD又はCCEのリミットの最大数の値は、BWP又はセル上で一定であり、XDD動作に対して通知又は設定されるBWP又はセルの値は、Rel-15/16/17に規定されるBD又はCCEリミットの最大数と同じであるか、あるいは、より多数若しくはより少数であってもよい。
 例えば、図34Aに示される例は、Rel-15のスロット毎のPDCCHモニタリング能力に関するものであり、セル#1はXDD動作が設定され、セル#2はXDD動作が設定されていない。XDD USS#1、非XDD USS#2及び非XDD CSS#1がモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会であり、セル#1のBD又はCCEリミットの最大数は、{M2´PDCCH max,slot,μ,C2´PDCCH max,slot,μ}であり、セル#2のBD又はCCEリミットの最大数は、{M1´PDCCH max,slot,μ,C1´PDCCH max,slot,μ}である。
 また、例えば、図34Bに示される例もまた、Rel-15のスロット毎のPDCCHモニタリング能力に関するものであり、セル#1はXDD動作が設定され、セル#2はXDD動作が設定されていない。XDD USS#1、非XDD USS#2及び非XDD CSS#1がモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会であり、セル#1のBD又はCCEリミットの最大数は、{M2´PDCCH max,slot,μ,C2´PDCCH max,slot,μ}であり、セル#2のBD又はCCEリミットの最大数は、{M1´PDCCH max,slot,μ,C1´PDCCH max,slot,μ}である。
 このようにして、第4実施例によると、UEは、無線リソース(例えば、セル、BWPなど)に対するXDD動作に関するPDCCHモニタリング能力(例えば、monitoringCapabilityConfig)を受信し、PDCCHモニタリング能力に従ってPDCCHモニタリングを制御してもよい。これに対応して、基地局は、無線リソースに対するXDD動作に関するPDCCHモニタリング能力を設定し、PDCCHモニタリング能力を送信してもよい。
 具体的には、PDCCHモニタリング能力は、XDD動作と非XDD動作とに対して共通に設定されてもよい。
 また、PDCCHモニタリング能力は、XDD動作と非XDD動作とに対して別々に設定されてもよい。
 また、UEは、XDD動作におけるPDCCH候補又は非オーバラップ制御チャネル要素と、非XDD動作におけるPDCCH候補又は非オーバラップ制御チャネル要素とを別々に又はまとめてカウントしてもよい。
 上述した設定又は通知は、例えば、RRC(Radio Resource Control)情報要素と、DCI(Downlink Control Information)、及びMAC CE(Medium Access Control Control Element)の少なくとも1つに基づいて送信されてもよい。また、本開示は、PDCCHのモニタリングに限定されず、基地局からUE又は他の基地局(例えば、IABノードなど)に送信される他のタイプの制御信号に適用されてもよい。
 上述したXDD動作を実現するため、UEは、XDD動作に関するUE能力情報を基地局に送信し、基地局は、受信したUE能力情報に基づいて当該UEに対してXDD動作を通知又は設定してもよい。具体的には、UEがXDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)をモニタリングするための統一された能力通知、設定又は規定をサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)をモニタリングするための統一された能力通知、設定又は規定をサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがXDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)をモニタリングするための別々の能力通知、設定又は規定をサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)をモニタリングするための別々の能力通知、設定又は規定をサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがXDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)をモニタリングするための別々のPDCCH候補及び非オーバラップCCEカウントをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)をモニタリングするための別々のPDCCH候補及び非オーバラップCCEカウントをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがXDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)をモニタリングするための一緒のPDCCH候補及び非オーバラップCCEカウントをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)をモニタリングするための一緒のPDCCH候補及び非オーバラップCCEカウントをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 第4実施例によると、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合、PDCCHモニタリング能力及びBD/CCEリミットに関するUE動作を規定することができる。
 (第5実施例)
 PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHオーバブッキングに関する議論は現状されていない。このため、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHオーバブッキングに関するUE動作を規定することが必要とされる。すなわち、XDD動作に対してPDCCHオーバブッキングが規定される。
 第5実施例では、XDD動作が通知又は設定されるセルに対して、XDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするスロット、スパン又はX個のスロットのグループに対して、モニタリング対象のXDD SSセットを含むスロット、スパン又はX個のスロットのグループに対して、又は、モニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会を含むスロット、スパン又はX個のスロットのグループに対して、オーバブッキングが許容されるか、あるいは、許容されない。
 具体例1では、Rel-15のスロット単位のPDCCHモニタリング能力について、オーバブッキングは、以下のように許容されてもよいし、あるいは、許容されなくてもよい。ここで、XDDスロットは、XDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップする、モニタリング対象のXDD SSセットを含む、及び/又はモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会を含むスロットを意味してもよい。
 具体例1-1として、セルにXDD動作が通知又は設定される場合、UEは、当該セルに対するBD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がスロットにおいてモニタリングされることを想定しないようにしてもよい。すなわち、Rel-15との相違として、Pcell又はPScellにXDD動作が通知又は設定される場合、Pcell又はPScell上のオーバブッキングは想定されなくてもよい。
 具体例1-2として、スロットがXDDスロットである場合、UEは、当該セルに対するBD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がスロットにおいてモニタリングされることを想定しないようにしてもよい。
 具体例1-3として、BD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がスロットにおいてモニタリングされる場合、UEは、セルにXDD動作が通知又は設定される場合、当該セルに対するBD又はCCEリミットが超過しない間、スロットにおいて特定のPDCCH候補をドロップしてもよい。すなわち、Rel-15との相違として、ScellにXDD動作が通知又は設定される場合、オーバブッキングはScell上で許容されてもよい。
 具体例1-4として、BD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がスロットにおいてモニタリングされる場合、UEは、セルがXDDスロットである場合、当該セルに対するBD又はCCEリミットが超過しない間、スロットにおいて特定のPDCCH候補をドロップしてもよい。
 一変形例として、Scellに対するBD又はCCEリミットの値は、Pcell又はPScellに対してRel-15のモニタリング能力に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 他の変形例として、XDD動作を有するセルに対するBD又はCCEリミットの値は、Pcell又はPScellに対してRel-15のモニタリング能力に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 他の変形例として、XDDスロットに対するBD又はCCEリミットの値は、Pcell又はPScellに対してRel-15のモニタリング能力に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 具体例2では、Rel-16のスパン単位のPDCCHモニタリング能力について、オーバブッキングは、以下のように許容されてもよいし、あるいは、許容されなくてもよい。ここで、XDDスパンは、XDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップする、モニタリング対象のXDD SSセットを含む、及び/又はモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会を含むスパンを意味してもよい。
 具体例2-1として、セルにXDD動作が通知又は設定される場合、UEは、当該セルに対するBD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がスパンにおいてモニタリングされることを想定しないようにしてもよい。すなわち、Rel-16との相違として、Pcell又はPScellにXDD動作が通知又は設定される場合、Pcell又はPScell上のオーバブッキングは想定されなくてもよい。
 具体例2-2として、スパンがXDDスパンである場合、UEは、当該セルに対するBD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がスパンにおいてモニタリングされることを想定しないようにしてもよい。
 具体例2-3として、BD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がスパン(又はスロットにおける第1のスパン)においてモニタリングされる場合、UEは、セル(又はPcell/PScell)にXDD動作が通知又は設定される場合、当該セル(又はPcell/PScell)に対するBD又はCCEリミットが超過しない間、スパンにおいて特定のPDCCH候補をドロップしてもよい。すなわち、Rel-16との相違として、ScellにXDD動作が通知又は設定される場合、オーバブッキングはScell上で許容されてもよい。また、セルにXDD動作が通知又は設定される場合、スロットの第1のスパン以外のスパン上でオーバブッキングが許容されてもよい。
 具体例2-4として、BD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がスパン(又はスロットにおける第1のスパン)においてモニタリングされる場合、UEは、セル(又はPcell/PScell)上のスパンがXDDスパンである場合、当該セル(又はPcell/PScell)に対するBD又はCCEリミットが超過しない間、スパンにおいて特定のPDCCH候補をドロップしてもよい。
 一変形例として、Pcell/PScell上のスロットにおける第1のスパン以外のスパンに対するBD又はCCEリミットの値は、Pcell又はPScell上のスロットにおける第1のスパンに対してRel-16に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 他の変形例として、XDD動作を有するセルに対するBD又はCCEリミットの値は、Pcell又はPScellに対してRel-16のモニタリング能力に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 他の変形例として、Scell上のスロットにおける第1のスパンに対するBD又はCCEリミットの値は、Pcell又はPScell上のスロットにおける第1のスパンに対してRel-16に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 他の変形例として、Scell上のスロットにおける第1のスパン以外のスパンに対するBD又はCCEリミットの値は、Pcell又はPScell上のスロットにおける第1のスパンに対してRel-16に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 他の変形例として、XDDスパンに対するBD又はCCEリミットの値は、Pcell又はPScellに対してRel-16に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 具体例3では、Rel-17のマルチスロットのPDCCHモニタリング能力について、オーバブッキングは、以下のように許容されてもよいし、あるいは、許容されなくてもよい。ここで、XDDスロットグループは、XDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップする、モニタリング対象のXDD SSセットを含む、及び/又はモニタリング対象のXDD PDCCHモニタリング機会を含むX個のスロットのグループ(group of X_s slots)を意味してもよい。
 具体例3-1として、セルにXDD動作が通知又は設定される場合、UEは、当該セルに対するBD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がX個のスロットのグループにおいてモニタリングされることを想定しないようにしてもよい。すなわち、Rel-17との相違として、PcellにXDD動作が通知又は設定される場合、Pcell上のオーバブッキングは想定されなくてもよい。
 具体例3-2として、X個のスロットのグループがXDDスロットグループである場合、UEは、当該セルに対するBD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がX個のスロットのグループにおいてモニタリングされることを想定しないようにしてもよい。
 具体例3-3として、BD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がX個のスロットのグループにおいてモニタリングされる場合、UEは、(プライマリ)セルにXDD動作が通知又は設定される際、当該(プライマリ)セルに対するBD又はCCEリミットが超過しない間、X個のスロットのグループにおいて特定のPDCCH候補をドロップしてもよい。すなわち、Rel-17との相違として、ScellにXDD動作が通知又は設定される場合、オーバブッキングはScell上で許容されてもよい。
 具体例3-4として、BD又はCCEリミットより長い数のPDCCH候補がX個のスロットのグループにおいてモニタリングされる場合、UEは、X個のスロットのグループがXDDスロットグループである場合、当該(プライマリ)セルに対するBD又はCCEリミットが超過しない間、X個のスロットのグループにおいて特定のPDCCH候補をドロップしてもよい。
 一変形例として、Scellに対するBD又はCCEリミットの値は、プライマリセルに対してRel-17のモニタリング能力に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 他の変形例として、XDD動作を有するセルに対するBD又はCCEリミットの値は、Pcell又はPScellに対してRel-17のモニタリング能力に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 他の変形例として、XDDスロットグループに対するBD又はCCEリミットの値は、プライマリセルに対してRel-17のモニタリング能力に規定されるBD又はCCEリミットの値と同じであってもよいし、あるいは、異なっていてもよい。
 このようにして、第5実施例によると、UEは、PDCCHモニタリングが設定されるXDD時間単位におけるPDCCHオーバブッキングを制御し、制御されたPDCCHオーバブッキングにおいて選択されたPDCCHモニタリング機会においてPDCCHモニタリングを実行してもよい。すなわち、UEは、オーバブッキングとなるPDCCHモニタリング機会から一部のPDCCHモニタリング機会をドロップしてもよい。これに対応して、基地局は、PDCCHモニタリングが設定されるXDD時間単位においてオーバブッキングとなるPDCCHモニタリング機会を設定し、PDCCHモニタリング機会において制御情報を送信してもよい。
 上述した設定又は通知は、例えば、RRC(Radio Resource Control)情報要素と、DCI(Downlink Control Information)、及びMAC CE(Medium Access Control Control Element)の少なくとも1つに基づいて送信されてもよい。また、本開示は、PDCCHのモニタリングに限定されず、基地局からUE又は他の基地局(例えば、IABノードなど)に送信される他のタイプの制御信号に適用されてもよい。
 上述したXDD動作を実現するため、UEは、XDD動作に関するUE能力情報を基地局に送信し、基地局は、受信したUE能力情報に基づいて当該UEに対してXDD動作を通知又は設定してもよい。具体的には、セルがXDD動作に対して通知又は設定される場合、UEがセル上でPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、セルがXDD動作に対して通知又は設定される場合、UEがセル上でPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがXDDスロット、XDDスパン又はXDDスロットグループにおいてPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDDスロット、XDDスパン又はXDDスロットグループにおいてPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがXDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)を考慮することによるPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)を考慮することによるPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 第5実施例によると、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合、PDCCHオーバブッキングに関するUE動作を規定することができる。
 (第6実施例)
 PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHオーバブッキングに関する議論は現状されていない。このため、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHオーバブッキングに関するUE動作を規定することが必要とされる。すなわち、XDD動作に対してPDCCHオーバブッキングのルールが規定されてもよい。具体的には、実施例5において許容されたPDCCHオーバブッキングに対して、オーバブッキングとなるPDCCHモニタリング機会からモニタリング/ドロップ対象のPDCCHモニタリング機会を選定するためのUE動作が規定される。
 第6実施例では、スロット、スパン又はX個のスロットのグループが、XDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするか、モニタリング対象の何れかのXDD SSセットを含むか、又はモニタリング対象の何れかのXDD PDCCHモニタリング機会を含む場合、オーバブッキングが、当該スロット、スパン又はX個のスロットのグループに対して許容されてもよい。
 第6実施例のオプション0として、Rel-15/16/17の既存のPDCCHオーバブッキングルールが再利用されてもよい。すなわち、Rel-15/16/17のルールが適用される。
 第6実施例のオプション1として、オーバブッキングに対してXDD SSセット又は非XDD SSセットであるか否かが考慮されてもよい。
 第6実施例のオプション1-1では、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第6実施例のオプション1-1Aとして、非XDD CSSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。XDD CSS、非XDD USS及びXDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおける非XDD CSSのPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、XDD CSSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。非XDD CSS、XDD USS及び非XDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション1-1Bとして、非XDD CSS及びXDD CSSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。非XDD USS及びXDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおける非XDD CSS及びXDD CSSのPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、XDD CSS及び非XDD CSSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。XDD USS及び非XDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション1-1Cとして、非XDD CSS、XDD CSS及び非XDD USSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。XDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおける非XDD CSS、XDD CSS及び非XDD USSのPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、非XDD CSS、XDD CSS及び非XDD USSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。非XDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション1-1のプライオリティ及び変形例によると、XDD CSS、非XDD CSS、XDD USS及び非XDD USSは、図35に示されるように優先順位付けされうる。
 第6実施例のオプション1-2では、“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第6実施例のオプション1-2Aとして、非XDD CSSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。非XDD USS、XDD CSS及びXDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおける非XDD CSSのPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、XDD CSSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。XDD USS、非XDD CSS及び非XDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション1-2Bとして、非XDD CSS及び非XDD USSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。XDD CSS及びXDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおける非XDD CSS及び非XDD USSのPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、XDD CSS及びXDD USSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。非XDD CSS及び非XDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション1-2Cとして、非XDD CSS、非XDD USS及びXDD CSSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。XDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおける非XDD CSS、非XDD USS及びXDD CSSのPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、XDD CSS、XDD USS及び非XDD CSSは、ドロップされることが想定されなくてもよい。非XDD USSは、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション1-2のプライオリティ及び変形例によると、XDD CSS、非XDD CSS、XDD USS及び非XDD USSは、図36に示されるように優先順位付けされうる。
 例えば、図37に示されるようなシンボル配置では、Rel-15のルールによると、XDD CSS#1及びXDD USS#1がモニタリングされ、非XD USS#2はドロップされうる。また、オプション1-1によると、XDD CSS#1及び非XD USS#2がモニタリングされ、XDD USS#1はドロップされうる。また、オプション1-2によると、非XD USS#2及びXDD CSS#1がモニタリングされ、XDD USS#1はドロップされうる。
 第6実施例のオプション2として、オーバブッキングに対してXDD PDCCHモニタリング機会又は非XDD PDCCHモニタリング機会であるか否かが考慮されてもよい。ここで、XDD PDCCHモニタリング機会は、XDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするPDCCHモニタリング機会を意味する。また、非XDD PDCCHモニタリング機会は、XDD時間単位又はXDDシンボルを含まない又はオーバラップしないPDCCHモニタリング機会を意味する。
 第6実施例のオプション2-1では、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第6実施例のオプション2-1Aとして、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会、USSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおけるCSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会、USSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション2-1Bとして、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びCSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。USSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおけるCSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びCSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びCSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。USSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション2-1Cとして、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。USSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおけるCSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。USSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション2-1のプライオリティ及び変形例によると、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会、USSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会は、図38に示されるように優先順位付けされうる。
 第6実施例のオプション2-2では、“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第6実施例のオプション2-2Aとして、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。USSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおけるCSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。USSセットのXDD PDCCHモニタリング機会、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション2-2Bとして、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおけるCSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会、USSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びCSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション2-2Cとして、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会、USSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びCSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。USSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。例えば、UEは、何れかのスロット/スパン/X個のスロットのグループにおけるCSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会、USSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会及びCSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補又は非オーバラップCCEの数がBD又はCCEリミットを超過することを想定しなくてもよい。また、一変形例として、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会、USSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びCSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、ドロップされることが想定されなくてもよい。USSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会のPDCCH候補は、プライオリティに基づいてドロップされてもよい。
 第6実施例のオプション2-2のプライオリティ及び変形例によると、CSSセットのXDD PDCCHモニタリング機会、CSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会、USSセットのXDD PDCCHモニタリング機会及びUSSセットの非XDD PDCCHモニタリング機会は、図39に示されるように優先順位付けされうる。
 例えば、図40に示されるようなシンボル配置では、Rel-15のルールによると、CSS#1(XDD MO)及びUSS#1(XDD MO)がモニタリングされ、USS#2(非XDD MO)はドロップされうる。また、オプション2-1によると、CSS#1(XDD MO)及びUSS#2(非XDD MO)がモニタリングされ、USS#1(XDD MO)はドロップされうる。また、オプション2-2によると、USS#1(XDD MO)及びCSS#1(XDD MO)がモニタリングされ、USS#1(XDD MO)はドロップされうる。
 このようにして、第6実施例によると、UEは、PDCCHモニタリングが設定されるXDD時間単位におけるPDCCHオーバブッキングを制御し、制御されたPDCCHオーバブッキングにおいて選択されたPDCCHモニタリング機会においてPDCCHモニタリングを実行する際、優先順位付けに従ってPDCCHモニタリング機会を選択してもよい。すなわち、UEは、当該優先順位付けに従って、オーバブッキングとなるPDCCHモニタリング機会から一部のPDCCHモニタリング機会をドロップしてもよい。
 具体的には、PDCCHモニタリング機会は、共通サーチスペース(CSS)とユーザ固有サーチスペース(USS)との間の第1の優先順位付け、非XDDサーチスペースセット(non-XDD SS)とXDDサーチスペースセット(XDD SS)との間の第2の優先順位付け、及びサーチスペースインデックス(SS index)間の第3の優先順位付けに基づいて選択されてもよい。
 また、PDCCHモニタリング機会は、非XDD PDCCHモニタリング機会とXDD PDCCHモニタリング機会との間の第4の優先順位付けに更に基づいて選択されてもよい。
 上述した設定又は通知は、例えば、RRC(Radio Resource Control)情報要素と、DCI(Downlink Control Information)、及びMAC CE(Medium Access Control Control Element)の少なくとも1つに基づいて送信されてもよい。また、本開示は、PDCCHのモニタリングに限定されず、基地局からUE又は他の基地局(例えば、IABノードなど)に送信される他のタイプの制御信号に適用されてもよい。
 上述したXDD動作を実現するため、UEは、XDD動作に関するUE能力情報を基地局に送信し、基地局は、受信したUE能力情報に基づいて当該UEに対してXDD動作を通知又は設定してもよい。具体的には、セルがXDD動作に対して通知又は設定される場合、UEがセル上でPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、セルがXDD動作に対して通知又は設定される場合、UEがセル上でPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがXDDスロット、XDDスパン又はXDDスロットグループにおいてPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDDスロット、XDDスパン又はXDDスロットグループにおいてPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 また、UEがXDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)を考慮することによるPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)及び非XDD SSセット(又はXDD PDCCHモニタリング機会)を考慮することによるPDCCHオーバブッキングをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 第6実施例によると、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合、PDCCHオーバブッキングに関するUE動作を規定することができる。
 (第7実施例)
 PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHモニタリングビームに関する議論は現状されていない。このため、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合におけるPDCCHモニタリングビームに関するUE動作を規定することが必要とされる。すなわち、PDCCHモニタリングビームについて、UEは、以下の動作を実行してもよい。
 第7実施例では、UEが単一セル動作又は同一周波数帯域におけるキャリアアグリゲーション(CA)による動作に対して設定され、1つ以上のセルのアクティブなDL BWPに関する“typeD”の性質に設定された同一又は異なるqcl-Typeが設定された複数のCORESETにおけるPDCCHモニタリング機会を含む又はオーバラップするPDCCH候補をモニタリングする場合、UEは、1つ以上のセルのあるセルのアクティブなDL BWP上で、あるCORESETと、当該CORESETと同じ“typeD”の性質に設定されるqcl-Typeが設定された複数のCORESETからの他の何れかのCORESETとにおいてのみPDCCHをモニタリングしてもよい。いずれかのセルがXDD動作に対して通知又は設定される場合、当該CORESETは、最も高いプライオリティを有するSSのCORESETとして決定されてもよい。
 第7実施例のオプション1では、既存のRel-15/16のルールが、優先順位付けに対して再利用されてもよい。すなわち、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する” という優先順位付けが適用されてもよい。当該CORESETは、存在する場合には、CSSを含む最小のインデックスを有するセルにおける最小のインデックスを有するCSSセットに対応し、そうでない場合、最小のインデックスを有するセルにおける最小のインデックスを有するUSSセットに対応してもよい。
 第7実施例のオプション2では、XDD動作に対して通知/設定されるセルがあるか否かが判定に対して考慮されてもよい。
 第7実施例のオプション2-1として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という、図41に示されるような優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション2-2として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という、図42に示されるような優先順位付けが適用されてもよい。
 オプション1、オプション2-1及び2-2の優先順位付けによると、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3、セル#2のUSS#1及びセル#2のCSS#2の5つのPDCCHモニタリングビームが、例えば、図43に示されるように優先順位付けされうる。なお、セル#1はXDD動作が通知又は設定され、セル#2はXDD動作が通知又は設定されていない。
 図43Aでは、Rel-15/16の既存のルールが適用され、セル#1のCSS#1、セル#2のCSS#2、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図43Bでは、オプション2-1の優先順位付けが適用され、セル#2のCSS#2、セル#1のCSS#1、セル#2のUSS#1、セル#1のUSS#2及びセル#1のUSS#3が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図43Cでは、オプション2-2の優先順位付けが適用され、セル#2のCSS#2、セル#2のUSS#1、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2及びセル#1のUSS#3が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 同様に、オプション1、オプション2-1及び2-2の優先順位付けによると、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3及びセル#2のUSS#1の4つのPDCCHモニタリングビームが、例えば、図44に示されるように優先順位付けされうる。なお、セル#1はXDD動作が通知又は設定され、セル#2はXDD動作が通知又は設定されていない。
 図44Aでは、Rel-15/16の既存のルールが適用され、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図44Bでは、オプション2-1の優先順位付けが適用され、セル#1のCSS#1、セル#2のUSS#1、セル#1のUSS#2及びセル#1のUSS#3が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図44Cでは、オプション2-2の優先順位付けが適用され、セル#2のUSS#1、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2及びセル#1のUSS#3が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 第7実施例のオプション3では、XDD SSセット又は非XDD SSセットがあるか否かが判定に考慮されてもよい。ここで、XDD SSセットは、XDD時間単位が設定されるSSセットを意味する。また、非XDD SSセットは、ピュア時間単位が設定されるSSセットを意味する。
 第7実施例のオプション3-1として、“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という、図45に示されるような優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション3-2として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という、図46に示されるような優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション3-2の一変形例として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD CSSセットはXDD CSSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 また、第7実施例のオプション3-2の他の変形例として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD USSセットはXDD USSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション3-3として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という、図47に示されるような優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション3-3の一変形例として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD CSSセットはXDD CSSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 また、第7実施例のオプション3-3の他の変形例として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD USSセットはXDD USSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション1、オプション3-1、3-2及び3-3の優先順位付けによると、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3、セル#2のUSS#1及びセル#2のCSS#2の5つのPDCCHモニタリングビームが、例えば、図48に示されるように優先順位付けされうる。なお、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1は、XDD SSセットであり、セル#1のUSS#3及びセル#2のCSS#2は、非XDD SSセットである。
 図48Aでは、Rel-15/16の既存のルールが適用され、セル#1のCSS#1、セル#2のCSS#2、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図48Bでは、オプション3-1の優先順位付けが適用され、セル#2のCSS#2、セル#1のUSS#3、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図48Cでは、オプション3-2の優先順位付けが適用され、セル#2のCSS#2、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#3、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図48Dでは、オプション3-3の優先順位付けが適用され、セル#1のCSS#1、セル#2のCSS#2、セル#1のUSS#3、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 第7実施例のオプション1、オプション3-1、3-2及び3-3の優先順位付けによると、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3及びセル#2のUSS#1の4つのPDCCHモニタリングビームが、例えば、図49に示されるように優先順位付けされうる。なお、セル#1のCSS#1及びセル#1のUSS#2は、XDD SSセットであり、セル#1のUSS#3及び及びセル#2のUSS#1は、非XDD SSセットである。
 図49Aでは、Rel-15/16の既存のルールが適用され、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図49Bでは、オプション3-1の優先順位付けが適用され、セル#1のUSS#3、セル#2のUSS#1、セル#1のCSS#1及びセル#1のUSS#2が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図49Cでは、オプション3-2の優先順位付けが適用され、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#3、セル#2のUSS#1及びセル#1のUSS#2が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図49Dでは、オプション3-3の優先順位付けが適用され、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#3、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 第7実施例のオプション4では、XDD PDCCHモニタリング機会又は非XDD PDCCHモニタリング機会があるか否かが判定に考慮されてもよい。ここで、XDD PDCCHモニタリング機会は、XDD時間単位又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするPDCCHモニタリング機会を意味する。また、非XDD PDCCHモニタリング機会は、XDD時間単位又はXDDシンボルを含まない又はオーバラップしないPDCCHモニタリング機会を意味する。
 第7実施例のオプション4-1として、“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という、図45に示されるような優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション4-2として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という、図46に示されるような優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション4-3として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という、図47に示されるような優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション1、オプション4-1、4-2及び4-3の優先順位付けによると、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3、セル#2のUSS#1及びセル#2のCSS#2の5つのPDCCHモニタリングビームが、例えば、図50に示されるように優先順位付けされうる。なお、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1は、XDD PDCCHモニタリング機会であり、セル#1のUSS#3及びセル#2のCSS#2は、非XDD PDCCHモニタリング機会である。
 図50Aでは、Rel-15/16の既存のルールが適用され、セル#1のCSS#1、セル#2のCSS#2、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図50Bでは、オプション4-1の優先順位付けが適用され、セル#2のCSS#2、セル#1のUSS#3、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図50Cでは、オプション4-2の優先順位付けが適用され、セル#2のCSS#2、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#3、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図50Dでは、オプション4-3の優先順位付けが適用され、セル#1のCSS#1、セル#2のCSS#2、セル#1のUSS#3、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 第7実施例のオプション1、オプション4-1、4-2及び4-3の優先順位付けによると、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3及びセル#2のUSS#1の4つのPDCCHモニタリングビームが、例えば、図51に示されるように優先順位付けされうる。なお、セル#1のCSS#1及びセル#1のUSS#2は、XDD PDCCHモニタリング機会であり、セル#1のUSS#3及び及びセル#2のUSS#1は、非XDD PDCCHモニタリング機会である。
 図51Aでは、Rel-15/16の既存のルールが適用され、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#2、セル#1のUSS#3及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図51Bでは、オプション4-1の優先順位付けが適用され、セル#1のUSS#3、セル#2のUSS#1、セル#1のCSS#1及びセル#1のUSS#2が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図51Cでは、オプション4-2の優先順位付けが適用され、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#3、セル#2のUSS#1及びセル#1のUSS#2が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 図51Dでは、オプション4-3の優先順位付けが適用され、セル#1のCSS#1、セル#1のUSS#3、セル#1のUSS#2及びセル#2のUSS#1が、プライオリティの降順に優先順位付けされる。
 第7実施例のオプション5では、XDD動作が通知又は設定されるセルがあるか否かと、XDD SSセット又は非XDD SSセットがあるか否かとが、判定に対して考慮されてもよい。すなわち、オプション5は、オプション2とオプション3との組み合わせである。
 第7実施例のオプション5-1として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→ “より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション5-2として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション5-2の一変形例として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD CSS/USSセットはXDD CSS/USSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション5-3として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション5-3の一変形例として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD CSS/USSセットはXDD CSS/USSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション5-4として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション5-4の一変形例として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD CSS/USSセットはXDD CSS/USSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション5-5として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション5-5の一変形例として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD CSS/USSセットはXDD CSS/USSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション6では、XDD SSセット又は非XDD SSセットがあるか否かと、XDD PDCCHモニタリング機会又は非XDD PDCCHモニタリング機会があるか否かとが、判定に対して考慮されてもよい。すなわち、オプション6は、オプション3とオプション4との組み合わせである。
 第7実施例のオプション6-1として、“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→ “より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション6-2として、“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→ “より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション6-3として、“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション6-4として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション6-4の一変形例として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD CSS/USSセットはXDD CSS/USSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション6-5として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション6-5の一変形例として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD CSS/USSセットはXDD CSS/USSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション6-6として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→ “非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション6-6の一変形例として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD CSS/USSセットはXDD CSS/USSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション7では、XDD動作が通知又は設定されるセルがあるか否かと、XDD PDCCHモニタリング機会又は非XDD PDCCHモニタリング機会があるか否かとが、判定に対して考慮されてもよい。すなわち、オプション7は、オプション2とオプション4との組み合わせである。
 第7実施例のオプション7-1として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション7-2として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション7-3として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション7-4として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション7-5として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション8では、XDD動作が通知又は設定されるセルがあるか否かと、XDD SSセット又は非XDD SSセットがあるか否かと、XDD PDCCHモニタリング機会又は非XDD PDCCHモニタリング機会があるか否かとが、判定に対して考慮されてもよい。すなわち、オプション8は、オプション2、オプション3及びオプション4の組み合わせである。
 第7実施例のオプション8-1として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→ “より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション8-2として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→ “より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション8-3として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション8-4として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション8-5として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション8-6として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション8-7として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→ “非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション8-8として、“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→ “非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 第7実施例のオプション8-9として、“CSSはUSSより高いプライオリティを有する”→“XDD動作に対して通知又は設定されていないセルはXDD動作に対して通知又は設定されているセルより高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなセルインデックスはより大きなセルインデックスより高いプライオリティを有する”→“非XDD SSセットはXDD SSセットより高い又は低いプライオリティを有する”→“非XDD PDCCHモニタリング機会はXDD PDCCHモニタリング機会より高い又は低いプライオリティを有する”→“より小さなSSインデックスはより大きなSSインデックスより高いプライオリティを有する”という優先順位付けが適用されてもよい。
 このようにして、第7実施例によると、UEは、PDCCHモニタリングが設定されるXDD時間単位におけるPDCCHモニタリングビームを選択し、選択されたPDCCHモニタリングビームに対してPDCCHモニタリングを実行してもよい。これに対応して、基地局は、PDCCHモニタリングが設定されるXDD時間単位においてPDCCHモニタリングビームを制御し、PDCCHモニタリングビームによって制御情報を送信してもよい。
 具体的には、UEは、優先順位付けに従ってPDCCHモニタリングビームを選択してもよい。
 また、PDCCHモニタリングビームは、共通サーチスペース(CSS)とユーザ固有サーチスペース(USS)との間の第1の優先順位付け、セルインデックス間の第2の優先順位付け、及びサーチスペースインデックス(SS index)間の第3の優先順位付けに基づいて選択されてもよい。
 また、PDCCHモニタリングビームは、XDD動作が設定又は通知されているセルとXDD動作が設定又は通知されていないセルとの間の第4の優先順位付け、非XDDサーチスペース(non-XDD SS)セットとXDDサーチスペース(XDD SS)セットとの間の第5の優先順位付け、及び非XDD PDCCHモニタリング機会とXDD PDCCHモニタリング機会との間の第6の優先順位付けの1つ以上に更に基づいて選択されてもよい。
 上述した設定又は通知は、例えば、RRC(Radio Resource Control)情報要素と、DCI(Downlink Control Information)、及びMAC CE(Medium Access Control Control Element)の少なくとも1つに基づいて送信されてもよい。また、本開示は、PDCCHのモニタリングに限定されず、基地局からUE又は他の基地局(例えば、IABノードなど)に送信される他のタイプの制御信号に適用されてもよい。
 上述したXDD動作を実現するため、UEは、XDD動作に関するUE能力情報を基地局に送信し、基地局は、受信したUE能力情報に基づいて当該UEに対してXDD動作を通知又は設定してもよい。具体的には、セルがXDD動作に対して通知又は設定されているか、XDD SSセット又は非XDD SSセットがあるか、及び/又はXDD PDCCHモニタリング機会があるかを考慮することによるPDCCHモニタリング機会を含む又はオーバラップするPDCCHモニタリングのためのTCI状態を決定することをサポートしているかに関するUE能力情報が規定されてもよい。UEは、セルがXDD動作に対して通知又は設定されているか、XDD SSセット又は非XDD SSセットがあるか、及び/又はXDD PDCCHモニタリング機会があるかを考慮することによるPDCCHモニタリング機会を含む又はオーバラップするPDCCHモニタリングのためのTCI状態を決定することをサポートしているかに関するUE能力情報を基地局に送信してもよい。
 第7実施例によると、PDCCHモニタリングが設定されるセルにXDD動作が通知、設定又は適用される場合、PDCCHモニタリングビームに関するUE動作を規定することができる。
 上述した各実施例について、適用される実施例、オプション及び/又は動作は、上位レイヤパラメータによって通知又は設定されてもよいし、UE能力情報としてUEによって通知又は報告されてもよいし、仕様において規定されてもよいし、上位レイヤパラメータのコンフィギュレーションと報告されるUE能力情報とによって決定されてもよい。
 <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。
 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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の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52は、本開示の一実施の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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなど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52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。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、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によ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(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104、呼処理部105などは、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、上述の実施の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、ユーザ端末20の制御部401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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。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。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも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、本開示の一実施の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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、上述の送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部103は、送信部103aと受信部103bとで、物理的に、また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、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(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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。
 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、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、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。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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 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。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、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)からなる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、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 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、真偽値(Boolean:true又はfalse)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。
 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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 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(DSL:Digital Subscriber Line)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。
 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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「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(RRH:Remote Radio Head)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、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、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、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また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(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。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。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IoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 図53に車両1の構成例を示す。図53に示すように、車両1は駆動部2、操舵部3、アクセルペダル4、ブレーキペダル5、シフトレバー6、左右の前輪7、左右の後輪8、車軸9、電子制御部10、各種センサ21~29、情報サービス部12と通信モジュール13を備える。
 駆動部2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で構成される。
 操舵部3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及び後輪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10は、マイクロプロセッサ31、メモリ(ROM、RAM)32、通信ポート(IOポート)33で構成される。電子制御部10には、車両に備えられた各種センサ21~27からの信号が入力される。電子制御部10は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ21~28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21からの電流信号、回転数センサ22によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ23によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ24によって取得された車速信号、加速度センサ25によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ29によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ26によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ27によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ28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12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、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等の各種情報を提供(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12は、外部装置から通信モジュール13等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 情報サービス部12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、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30は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)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30は、通信モジュール13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13は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ31および車両1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13は通信ポート33を介して、車両1に備えられた駆動部2、操舵部3、アクセルペダル4、ブレーキペダル5、シフトレバー6、左右の前輪7、左右の後輪8、車軸9、電子制御部10内のマイクロプロセッサ31及びメモリ(ROM、RAM)32、センサ21~28との間でデータを送受信する。
 通信モジュール13は、電子制御部10のマイクロプロセッサ31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13は、電子制御部10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、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール13は、電子制御部10に入力された上述の各種センサ21-28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12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10、各種センサ21-28、情報サービス部12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13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13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12へ表示する。情報サービス部12は、情報を出力する(例えば、通信モジュール13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13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31によって利用可能なメモリ32へ記憶する。メモリ32に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ31が車両1に備えられた駆動部2、操舵部3、アクセルペダル4、ブレーキペダル5、シフトレバー6、左右の前輪7、左右の後輪8、車軸9、センサ21~28などの制御を行ってもよい。
 (実施形態のまとめ)
 以上、説明したように、本開示の一態様によれば、無線リソースに対するXDD(Cross Division Duplex)動作に関する通知又は設定を受信する受信部と、前記XDD動作に関する通知又は設定に従って前記無線リソースにおけるアップリンク送信又はダウンリンク受信を制御する制御部と、を有する端末が提供される。
 上記構成によると、XDD動作が設定可能な無線リソース(例えば、セル、BWPなど)を限定することが可能になる。
 一実施例では、前記受信部は、帯域幅部分上の時間単位に対する周波数リソース単位のXDD動作に関する通知又は設定を受信し、前記周波数リソース単位のXDD動作に関する通知又は設定は、前記帯域幅部分の第1の周波数リソースをアップリンク送信又はダウンリンク受信用として通知又は設定し、前記帯域幅部分の第2の周波数リソースをダウンリンク受信又はアップリンク送信用として通知又は設定してもよい。本実施例によると、周波数リソース単位でXDD動作を設定することが可能になる。
 一実施例では、前記受信部は、帯域幅部分上の時間単位に対する端末単位のXDD動作に関する通知又は設定を受信し、前記端末単位のXDD動作に関する通知又は設定は、前記時間単位をアップリンク送信又はダウンリンク受信用として第1の端末に通知又は設定し、前記時間単位をダウンリンク受信又はアップリンク送信用として第2の端末に通知又は設定してもよい。本実施例による、端末単位でXDD動作を設定することが可能になる。
 一実施例では、前記受信部は、XDD動作が設定されるセルの帯域幅部分、又は前記セルのXDD動作用の帯域幅部分を示す通知又は設定を受信してもよい。本実施例によると、XDD動作が設定されるBWPを指定することができる。
 また、本開示の一態様によれば、無線リソースに対するXDD(Cross Division Duplex)動作に関する通知又は設定を送信する送信部と、前記XDD動作に関する通知又は設定に従って前記無線リソースにおけるアップリンク送信又はダウンリンク受信を制御する制御部と、を有する基地局が提供される。
 上記構成によると、XDD動作が設定可能な無線リソース(例えば、セル、BWPなど)を限定することが可能になる。
 また、本開示の一態様によれば、無線リソースに対するXDD(Cross Division Duplex)動作に関する通知又は設定を受信することと、前記XDD動作に関する通知又は設定に従って前記無線リソースにおけるアップリンク送信又はダウンリンク受信を制御することと、を有する、端末によって実行される無線通信方法が提供される。
 上記構成によると、XDD動作が設定可能な無線リソース(例えば、セル、BWPなど)を限定することが可能になる。
 また、本開示の一態様によれば、XDD(Cross Division Duplex)動作に対するPDCCHモニタリング設定を受信する受信部と、前記PDCCHモニタリング設定に従ってPDCCHモニタリングを制御する制御部と、を有する端末が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、XDD動作におけるPDCCHモニタリングを適切に実現することが可能になる。
 一実施例では、前記PDCCHモニタリング設定は、非XDD時間単位に対する第1のPDCCHモニタリング設定と、XDD時間単位に対する第2のPDCCHモニタリング設定とを含んでもよい。本実施例によると、XDD動作時と非XDD動作時とのそれぞれに対して、適切なPDCCHモニタリング設定を設定することができる。
 一実施例では、前記第1のPDCCHモニタリング設定は、前記非XDD時間単位に対するサーチスペースセット設定、CORESET(COntrol REsource SET)設定、周波数領域リソース設定、及び周波数モニタリング位置設定の1つ以上を含み、前記第2のPDCCHモニタリング設定は、前記XDD時間単位に対する1つ以上のサーチスペースセット設定、1つ以上のCORESET設定、1つ以上の周波数領域リソース設定、及び1つ以上の周波数モニタリング位置設定を含んでもよい。本実施例によると、XDD動作時と非XDD動作時とのそれぞれに対して、適切なPDCCHモニタリング設定を設定することができる。
 一実施例では、前記PDCCHモニタリング設定は、PDCCHサーチスペース設定を含み、前記制御部は、前記PDCCHサーチスペース設定により指示されたPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位とオーバラップするか否かに応じて前記PDCCHモニタリングを制御してもよい。本実施例によると、PDCCHサーチスペース設定により指示されたPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位とオーバラップするか否かに応じて、PDCCHモニタリングを適切に実現することができる。
 また、本開示の一態様によれば、XDD(Cross Division Duplex)動作に対するPDCCHモニタリング設定を設定する設定部と、前記PDCCHモニタリング設定を送信する送信部と、を有する基地局が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、XDD動作におけるPDCCHモニタリングを適切に実現することが可能になる。
 また、本開示の一態様によれば、XDD(Cross Division Duplex)動作に対するPDCCHモニタリング設定を受信することと、前記PDCCHモニタリング設定に従ってPDCCHモニタリングを制御することと、を有する、端末によって実行される無線通信方法が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、XDD動作におけるPDCCHモニタリングを適切に実現することが可能になる。
 また、本開示の一態様によれば、無線リソースに対するXDD(Cross Division Duplex)動作に関するPDCCHモニタリング能力を受信する受信部と、前記PDCCHモニタリング能力に従ってPDCCHモニタリングを制御する制御部と、を有する端末が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、PDCCHモニタリング能力に従ってXDD動作におけるPDCCHモニタリングを適切に実現することが可能になる。
 一実施例では、前記PDCCHモニタリング能力は、XDD動作と非XDD動作とに対して共通に設定されてもよい。本実施例によると、PDCCHモニタリング能力に従ってXDD動作におけるPDCCHモニタリングを適切に実現することが可能になる。
 一実施例では、前記PDCCHモニタリング能力は、XDD動作と非XDD動作とに対して別々に設定されてもよい。本実施例によると、PDCCHモニタリング能力に従ってXDD動作におけるPDCCHモニタリングを適切に実現することが可能になる。
 一実施例では、前記制御部は、XDD動作におけるPDCCH候補又は非オーバラップ制御チャネル要素と、非XDD動作におけるPDCCH候補又は非オーバラップ制御チャネル要素とを別々に又はまとめてカウントしてもよい。本実施例によると、PDCCHモニタリング能力に従ってXDD動作におけるPDCCHモニタリングを適切に実現することが可能になる。
 また、本開示の一態様によれば、無線リソースに対するXDD(Cross Division Duplex)動作に関するPDCCHモニタリング能力を設定する制御部と、前記PDCCHモニタリング能力を送信する送信部と、を有する基地局が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、PDCCHモニタリング能力に従ってXDD動作におけるPDCCHモニタリングを適切に実現することが可能になる。
 また、本開示の一態様によれば、無線リソースに対するXDD(Cross Division Duplex)動作に関するPDCCHモニタリング能力を受信することと、前記PDCCHモニタリング能力に従ってPDCCHモニタリングを制御することと、を有する、端末によって実行される無線通信方法が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、PDCCHモニタリング能力に従ってXDD動作におけるPDCCHモニタリングを適切に実現することが可能になる。
 また、本開示の一態様によれば、PDCCHモニタリングが設定されるXDD(Cross Division Duplex)時間単位におけるPDCCHオーバブッキングを制御する制御部と、前記制御されたPDCCHオーバブッキングにおいて選択されたPDCCHモニタリング機会においてPDCCHモニタリングを実行する受信部と、を有する端末が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、PDCCHオーバブッキングにおいてPDCCHモニタリング機会を適切に選択し、選択されたPDCCHモニタリング機会においてPDCCHモニタリングを実行することができる。
 一実施例では、前記制御部は、優先順位付けに従ってPDCCHモニタリング機会を選択してもよい。本実施例によると、優先順位付けに従ってPDCCHモニタリング機会を適切に選択することができる。
 一実施例では、前記PDCCHモニタリング機会は、共通サーチスペースとユーザ固有サーチスペースとの間の第1の優先順位付け、非XDDサーチスペースセットとXDDサーチスペースセットとの間の第2の優先順位付け、及びサーチスペースインデックス間の第3の優先順位付けに基づいて選択されてもよい。本実施例によると、優先順位付けに従ってPDCCHモニタリング機会を適切に選択することができる。
 一実施例では、前記PDCCHモニタリング機会は、非XDD PDCCHモニタリング機会とXDD PDCCHモニタリング機会との間の第4の優先順位付けに更に基づいて選択されてもよい。本実施例によると、優先順位付けに従ってPDCCHモニタリング機会を適切に選択することができる。
 また、本開示の一態様によれば、PDCCHモニタリングが設定されるXDD(Cross Division Duplex)時間単位においてオーバブッキングとなるPDCCHモニタリング機会を設定する制御部と、前記PDCCHモニタリング機会において制御情報を送信する送信部と、を有する基地局が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、PDCCHオーバブッキングにおいてPDCCHモニタリング機会を適切に選択し、選択されたPDCCHモニタリング機会においてPDCCHモニタリングを実行することができる。
 また、本開示の一態様によれば、PDCCHモニタリングが設定されるXDD(Cross Division Duplex)時間単位におけるPDCCHオーバブッキングを制御することと、前記制御されたPDCCHオーバブッキングにおいて選択されたPDCCHモニタリング機会においてPDCCHモニタリングを実行することと、を有する、端末によって実行される無線通信方法が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、PDCCHオーバブッキングにおいてPDCCHモニタリング機会を適切に選択し、選択されたPDCCHモニタリング機会においてPDCCHモニタリングを実行することができる。
 また、本開示の一態様によれば、PDCCHモニタリングが設定されるXDD(Cross Division Duplex)時間単位におけるPDCCHモニタリングビームを選択する制御部と、前記選択されたPDCCHモニタリングビームに対してPDCCHモニタリングを実行する受信部と、を有する端末が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、PDCCHモニタリングビームを適切に選択し、選択されたPDCCHモニタリングビームによってPDCCHモニタリングを実行することができる。
 一実施例では、前記制御部は、優先順位付けに従ってPDCCHモニタリングビームを選択してもよい。本実施例によると、PDCCHモニタリングビームを適切に選択することができる。
 一実施例では、前記PDCCHモニタリングビームは、共通サーチスペースとユーザ固有サーチスペースとの間の第1の優先順位付け、セルインデックス間の第2の優先順位付け、及びサーチスペースインデックス間の第3の優先順位付けに基づいて選択されてもよい。本実施例によると、PDCCHモニタリングビームを適切に選択することができる。
 一実施例では、前記PDCCHモニタリングビームは、XDD動作が設定又は通知されているセルとXDD動作が設定又は通知されていないセルとの間の第4の優先順位付け、非XDDサーチスペースセットとXDDサーチスペースセットとの間の第5の優先順位付け、及び非XDD PDCCHモニタリング機会とXDD PDCCHモニタリング機会との間の第6の優先順位付けの1つ以上に更に基づいて選択されてもよい。本実施例によると、PDCCHモニタリングビームを適切に選択することができる。
 また、本開示の一態様によれば、PDCCHモニタリングが設定されるXDD(Cross Division Duplex)時間単位においてPDCCHモニタリングビームを制御する制御部と、前記PDCCHモニタリングビームによって制御情報を送信する送信部と、を有する基地局が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、PDCCHモニタリングビームを適切に選択し、選択されたPDCCHモニタリングビームによってPDCCHモニタリングを実行することができる。
 また、本開示の一態様によれば、PDCCHモニタリングが設定されるXDD(Cross Division Duplex)時間単位におけるPDCCHモニタリングビームを選択することと、前記選択されたPDCCHモニタリングビームに対してPDCCHモニタリングを実行することと、を有する、端末によって実行される無線通信方法が提供される。
 上記構成によると、PDCCHモニタリングリソースに対してXDD動作が設定可能な場合、PDCCHモニタリングビームを適切に選択し、選択されたPDCCHモニタリングビームによってPDCCHモニタリングを実行することができる。
 (実施形態の補足)
 本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(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。
 参照信号は、RS(Reference Signal)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)と呼ばれてもよい。
 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の要素への参照は、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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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。
 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(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。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(又は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(又は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。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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(LTE 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(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(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の時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL 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。
 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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 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、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により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、「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。
 10 無線通信システム
 100 基地局(gNB)
 200 端末(UE)

Claims (6)

  1.  XDD(Cross Division Duplex)動作に対するPDCCHモニタリング設定を受信する受信部と、
     前記PDCCHモニタリング設定に従ってPDCCHモニタリングを制御する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記PDCCHモニタリング設定は、非XDD時間単位に対する第1のPDCCHモニタリング設定と、XDD時間単位に対する第2のPDCCHモニタリング設定とを含む、請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1のPDCCHモニタリング設定は、前記非XDD時間単位に対するサーチスペースセット設定、CORESET(COntrol REsource SET)設定、周波数領域リソース設定、及び周波数モニタリング位置設定の1つ以上を含み、
     前記第2のPDCCHモニタリング設定は、前記XDD時間単位に対する1つ以上のサーチスペースセット設定、1つ以上のCORESET設定、1つ以上の周波数領域リソース設定、及び1つ以上の周波数モニタリング位置設定を含む、請求項2に記載の端末。
  4.  前記PDCCHモニタリング設定は、PDCCHサーチスペース設定を含み、
     前記制御部は、前記PDCCHサーチスペース設定により指示されたPDCCHモニタリング機会がXDD時間単位とオーバラップするか否かに応じて前記PDCCHモニタリングを制御する、請求項1に記載の端末。
  5.  XDD(Cross Division Duplex)動作に対するPDCCHモニタリング設定を設定する設定部と、
     前記PDCCHモニタリング設定を送信する送信部と、
     を有する基地局。
  6.  XDD(Cross Division Duplex)動作に対するPDCCHモニタリング設定を受信することと、
     前記PDCCHモニタリング設定に従ってPDCCHモニタリングを制御することと、
     を有する、端末によって実行される無線通信方法。
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