WO2024034087A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2024034087A1
WO2024034087A1 PCT/JP2022/030658 JP2022030658W WO2024034087A1 WO 2024034087 A1 WO2024034087 A1 WO 2024034087A1 JP 2022030658 W JP2022030658 W JP 2022030658W WO 2024034087 A1 WO2024034087 A1 WO 2024034087A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
tag
candidate
cell
cells
ptag
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/030658
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2022/030658 priority Critical patent/WO2024034087A1/ja
Publication of WO2024034087A1 publication Critical patent/WO2024034087A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/26Reselection being triggered by specific parameters by agreed or negotiated communication parameters
    • H04W36/28Reselection being triggered by specific parameters by agreed or negotiated communication parameters involving a plurality of connections, e.g. multi-call or multi-bearer connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal, a wireless communication method, and a base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Releases (Rel.) 8 and 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • inter-cell mobility including non-serving cells, or multiple transmission/reception points (e.g. , it is assumed that communication is controlled based on inter-cell mobility using Multi-TRP (MTRP).
  • MTRP Multi-TRP
  • the problem is how to control UL transmission (for example, timing advance control, etc.). If UL transmission to each transmission/reception point is not appropriately controlled, the quality of communication using multiple transmission/reception points may deteriorate.
  • the present disclosure has been made in view of these points, and provides a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control UL transmission even when communicating using multiple transmission points.
  • One of the purposes is to provide
  • a terminal includes a receiving unit that receives configuration information regarding a plurality of serving cells and candidate cells respectively associated with the plurality of serving cells, and a receiving unit that receives a timing advance for the plurality of serving cells and the candidate cell. If configuration of a group (TAG) ID is supported, the control unit controls UL transmission based on the timing advance group ID, and one primary TAG or Multiple primary TAGs are configured.
  • TAG group
  • UL transmission can be appropriately controlled even when communicating using multiple transmission points.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of inter-cell mobility.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of switching between a serving cell and an additional cell using L1/L2 signaling.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting example 1-3 when candidate cells are supported.
  • FIGS. 4A to 4C are diagrams illustrating an example in which candidate cells/candidate cell groups are switched by L1/L2 signaling in setting example 1-3 in which candidate cells are supported.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a timing advance group (TAG) to which cells included in a cell group belong.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a MAC CE for timing advance commands.
  • TAG timing advance group
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of TAG settings when association of TAG ID with candidate cells is supported.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of setting example 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of PTAG settings according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of TAG ID settings at the time of SpCell switching according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing another example of TAG ID settings at the time of SpCell switching according to the first embodiment.
  • 12A and 12B are diagrams illustrating an example of restrictions on TAG settings according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of setting example 2 according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of PTAG settings according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of TAG ID settings at the time of SpCell switching according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of restrictions on TAG settings according to the second embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of setting example 3 according to the third embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of PTAG settings according to the third embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of restrictions on TAG settings according to the third embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the UE performs reception processing (e.g. reception, demapping, demodulation, Controlling at least one of decoding), transmission processing (eg, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, and encoding) is being considered.
  • reception processing e.g. reception, demapping, demodulation, Controlling at least one of decoding
  • transmission processing e.g, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, and encoding
  • the TCI states may represent those that apply to downlink signals/channels. What corresponds to the TCI state applied to uplink signals/channels may be expressed as a spatial relation.
  • the TCI state is information regarding quasi-co-location (QCL) of signals/channels, and may also be called spatial reception parameters, spatial relation information, etc.
  • the TCI state may be set in the UE on a per-channel or per-signal basis.
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, when one signal/channel and another signal/channel have a QCL relationship, the Doppler shift, Doppler spread, and average delay are calculated between these different signals/channels. ), delay spread, and spatial parameters (e.g., spatial Rx parameters) can be assumed to be the same (QCL with respect to at least one of these). You may.
  • the spatial reception parameters may correspond to the UE's reception beam (eg, reception analog beam), and the beam may be identified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) may be defined for QCL.
  • QCL types A-D may be provided with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same, and the parameters (which may be referred to as QCL parameters) are shown below: ⁇ QCL type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread, ⁇ QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, ⁇ QCL type C (QCL-C): Doppler shift and average delay, - QCL type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
  • Control Resource Set CORESET
  • channel or reference signal is in a particular QCL (e.g. QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal, It may also be called a QCL assumption.
  • QCL Control Resource Set
  • the UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for the signal/channel based on the TCI state or QCL assumption of the signal/channel.
  • Tx beam transmit beam
  • Rx beam receive beam
  • the TCI state may be, for example, information regarding the QCL between a target channel (in other words, a reference signal (RS) for the channel) and another signal (for example, another RS). .
  • the TCI state may be set (indicated) by upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI minimum system information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • target channel/RS target channel/reference signal
  • reference RS reference reference signal
  • source RS source RS
  • Channels for which TCI states or spatial relationships are set are, for example, the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), the Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and the Uplink Shared Channel (PDSCH).
  • the channel may be at least one of a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the RS that has a QCL relationship with the channel is, for example, a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), tracking CSI-RS (also called Tracking Reference Signal (TRS)), QCL detection reference signal (also called QRS), demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), etc. It may be one.
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • QRS QCL detection reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • the SSB is a signal block that includes at least one of a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a physical broadcast channel (PBCH).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • An RS of QCL type X in a TCI state may mean an RS that has a QCL type It's okay.
  • TRPs transmission/reception points
  • MTRPs Multi-TRPs
  • the UE receives channels/signals from multiple cells/TRPs in inter-cell mobility (eg, L1/L2 inter-cell mobility) (see FIGS. 1A, B).
  • inter-cell mobility eg, L1/L2 inter-cell mobility
  • FIG. 1A shows an example of inter-cell mobility (for example, Single-TRP inter-cell mobility) including non-serving cells.
  • the UE may be configured with one TRP (or single TRP) in each cell.
  • the UE receives channels/signals from the base station/TRP of cell #1, which is the serving cell, and the base station/TRP of cell #3, which is not the serving cell (non-serving cell). It shows. For example, this corresponds to the case where the UE switches/switches from cell #1 to cell #3 (for example, fast cell switch).
  • port (for example, antenna port)/TRP selection may be performed dynamically. This may be done based on port (eg, antenna port)/TRP selection or TCI status indicated or updated by the DCI/MAC CE.
  • port for example, antenna port
  • TCI status indicated or updated by the DCI/MAC CE.
  • different physical cell ID for example, PCI
  • FIG. 1B shows an example of a multi-TRP scenario (for example, multi-TRP inter-cell mobility when using multi-TRP).
  • the UE may be configured with multiple (eg, two) TRPs (or different CORESET pool indices) in each cell.
  • TRP #1 corresponds to physical cell ID (PCI) #1
  • TRP #2 corresponds to PCI #2.
  • PCI physical cell ID
  • the multi-TRPs may be connected by an ideal/non-ideal backhaul, and information, data, etc. may be exchanged.
  • the same or different code words (CWs) and the same or different layers may be transmitted from each TRP of the multi-TRP.
  • CWs code words
  • CWs code words
  • NCJT non-coherent joint transmission
  • FIG. 1B a case is shown in which NCJT is performed between TPRs corresponding to different PCIs. Note that the same serving cell configuration may be applied/configured for TRP #1 and TRP #2.
  • Multiple PDSCHs to be NCJTed may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from TRP #1 and the second PDSCH from TRP #2 may overlap in at least one of time and frequency resources. The first PDSCH and the second PDSCH may be used to transmit the same TB, or may be used to transmit different TBs.
  • first PDSCH and second PDSCH may be assumed not to be in a quasi-co-location (QCL) relationship.
  • Reception of multiple PDSCHs may also be interpreted as simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (for example, QCL type D).
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using one DCI (single DCI (S-DCI), single PDCCH) (single master mode).
  • DCI single DCI
  • S-DCI single DCI
  • PDCCH single PDCCH
  • One DCI may be transmitted from one TRP of multiple TRPs.
  • a configuration that uses one DCI in multi-TRP may be called single DCI-based multi-TRP (mTRP/MTRP).
  • Multiple PDSCHs from multiple TRPs may be scheduled using multiple DCIs (multiple DCI (M-DCI), multiple PDCCH (multiple PDCCH)) (multimaster mode).
  • M-DCI multiple DCI
  • PDCCH multiple PDCCH
  • a plurality of DCIs may be transmitted from multiple TRPs.
  • a configuration that uses multiple DCIs in multi-TRP may be referred to as multi-DCI-based multi-TRP (mTRP/MTRP).
  • CSI feedback may be called separate feedback, separate CSI feedback, or the like.
  • "separate” may be mutually read as “independent.”
  • serving cell switching e.g., instruction to change the serving cell to a cell with a different PCI
  • L1/L2 signaling e.g., DCI/MAC CE
  • candidate cell In inter-cell mobility, it is also assumed that one or more candidate cells are configured/managed for each serving cell.
  • one or more candidate cells with limited information may be configured in a predetermined upper layer parameter (for example, ServingCellConfig) (Alt. 1). It may be set similarly to inter-cell beam management (inter-cell BM) of existing systems (for example, Rel. 17).
  • a predetermined upper layer parameter for example, ServingCellConfig
  • Inter-cell BM inter-cell beam management
  • a complete configuration (eg, ServingCellConfig) of one or more candidate cells may be configured, and the candidate cell may be associated with each serving cell (Alt. 2).
  • a carrier aggregation configuration framework eg, CA configuration framework
  • CHO Conditional Handover
  • CPC Conditional PSCell Change
  • activation/deactivation of candidate cells may be controlled by MAC CE/DCI.
  • At least one of the following Setting Examples 1 to 3 may be applied (see FIG. 3).
  • SpCell #0, SCell #1, and SCell #2 are configured as serving cells, and an example of configuration/association of candidate cells (or additional cells) with respect to the serving cell/cell group is shown.
  • Setting examples 1 to 3 below are just examples, and the number of cells, association of each cell, etc. are not limited to these and may be changed as appropriate.
  • other setting examples may be supported/applied in addition to/in place of setting examples 1 to 3.
  • Configuration example 1 shows a case where one or more candidate cells are associated/configured with each serving cell (see FIG. 3). Specifically, candidate cells #0-1, #0-2, and #0-3 are associated with SpCell #0, candidate cell #1-1 is associated with SCell #1, and candidate cell #1-1 is associated with SCell #2. A case is shown in which candidate cells #2-1 and #2-2 are associated with. Information regarding the association may be set/instructed from the base station to the UE by RRC/MAC CE/DCI.
  • Configuration example 2 shows a case where a candidate cell is associated/configured with a MAC entity/MCG/SCG (see FIG. 3). Specifically, a case is shown in which candidate cells #3 to #8 are associated with a MAC entity/MCG/SCG. In this case, candidate cells are configured for MAC entities or cell groups (eg, MCG/SCG) rather than being associated with each serving cell. Information regarding candidate cells configured in each cell may be configured/instructed from the base station to the UE by RRC/MAC CE/DCI.
  • one or more candidate cell groups may be set (see FIG. 3). Specifically, candidate cell group #1 having candidate cells #0 to #2, candidate cell group #2 having candidate cells #0 and #1, and candidate cell group #3 having candidate cell #0 are set. It shows the case.
  • a candidate cell group has one or more candidate cells.
  • Candidate cells included in the candidate cell group may be associated with at least one serving cell. Information regarding candidate cells may be set/instructed from the base station to the UE using RRC/MAC CE/DCI.
  • L1 beam indication eg, indication by the TCI status field of the DCI
  • TCI status associated with the additional PCI (or additional cell).
  • new L1/L2 signals eg, DCI/MAC CE
  • serving cell switching eg, serving cell switch
  • the implicit indication may, for example, mean that a certain CORESET is updated to the TCI state associated with additional PCIs by the MAC CE.
  • An explicit instruction may mean that cell switching is directly instructed by the DCI/MAC CE.
  • a predetermined candidate cell may be designated as the serving cell (or switching with the serving cell may be instructed) via L1/L2 signaling.
  • FIG. 4A shows a case where candidate cell #0-2 becomes SpCell of MCG/SCG (SpCell #0 and candidate cell #0-2 are switched) by L1/L2 signaling. Furthermore, a case is shown in which candidate cell #2-1 becomes an MCG/SCG SCell (SCell #2 and candidate cell #2-1 are switched) by L1/L2 signaling.
  • a predetermined candidate cell may be designated as the serving cell (or switching with the serving cell may be instructed) via L1/L2 signaling.
  • FIG. 4B shows a case where candidate cell #4 becomes SpCell of MCG/SCG (SpCell #0 and candidate cell #4 are switched) by L1/L2 signaling.
  • a predetermined candidate cell group (or one or more candidate cells included in the predetermined candidate cell group) is changed/updated to a serving cell group via L1/L2 signaling.
  • candidate cell group #1 (or candidate cells #0 to #2 included in candidate cell group #1) becomes the serving cell group due to L1/L2 signaling (the serving cell group and candidate cell group #1 are switched Indicates the case where the
  • TRPs Transmission Advance Group
  • the distances between the UE and each TRP may be different.
  • Multiple TRPs may be included in the same cell (eg, serving cell).
  • a certain TRP may correspond to a serving cell, and other TRPs may correspond to non-serving cells. In this case, it is also assumed that the distances between each TRP and the UE are different.
  • the transmission timing of an UL (Uplink) channel and/or a UL signal (UL channel/signal) is adjusted by a timing advance (TA).
  • TA timing advance
  • the reception timing of UL channels/signals from different user terminals (UE) is adjusted on the radio base station (TRP: Transmission and Reception Point, gNB: gNodeB, etc.) side.
  • the UE may control the timing of UL transmission by applying timing advances (multiple timing advances) to each timing advance group (TAG) set in advance.
  • TAG timing advance group
  • TAGs support timing advance groups classified by transmission timing.
  • the UE may control the UL transmission timing in each TAG assuming that the same TA offset (or TA value) is applied for each TAG. That is, the TA offset may be set independently for each TAG.
  • the UE When multiple timing advance is applied, the UE independently adjusts the transmission timing of cells belonging to each TAG, so that even when multiple cells are used, the radio base station receives uplink signal reception timing from the UE. can be matched.
  • the TAG (for example, serving cells belonging to the same TAG) may be configured by upper layer parameters.
  • the same timing advance value may be applied to serving cells belonging to the same TAG (for example, serving cells to which UL is configured).
  • a timing advance group including the MAC entity SpCell may be referred to as a primary timing advance group (PTAG), and other TAGs may be referred to as a secondary timing advance group (STAG).
  • FIG. 5 shows a case where three TAGs are set for a cell group including SpCell and SCells #1 to #4.
  • SpCell and SCell #1 belong to the first TAG (PTAG or TAG #0)
  • SCell #2 and SCell #3 belong to the second TAG (TAG #1)
  • SCell #4 belongs to the third TAG. This shows the case where it belongs to TAG (TAG #2).
  • a timing advance command may be notified to the UE using a MAC control element (for example, MAC CE).
  • the TA command is a command indicating an uplink channel transmission timing value, and is included in the MAC control element.
  • the TA command is signaled from the radio base station to the UE at the MAC layer.
  • the UE controls a predetermined timer (eg, TA timer) based on reception of the TA command.
  • the MAC CE for timing advance commands may include a field for timing advance group index (eg, TAG ID) and a field for timing advance commands (see FIG. 6).
  • TAG ID field is used to indicate the TAG ID of the addressed TAG.
  • the field of the timing advance command may indicate an index value T A (0, 1, 2...63) that is utilized to control the amount of timing adjustment that the MAC entity must apply.
  • the parameters corresponding to each TAG ID may be set by upper layer parameters.
  • parameters such as a time alignment timer (for example, timeAlignmentTimer) that corresponds to each TAG ID may be set.
  • the TAG ID may be set for each serving cell by an upper layer parameter (for example, tag-ID included in ServingCellConfig). Note that the TAG ID/parameter may be updated by the MAC CE after being set using the upper layer parameters.
  • a time alignment timer may be maintained for UL time alignment. Rel. At 17, a time alignment timer may be set/associated for each TAG.
  • a timing advance command e.g., TAC MAC CE
  • the UE starts or restarts the time alignment timer respectively associated with the indicated timing advance group (e.g., TAG).
  • the MAC entity If the MAC entity receives the TAC MAC CE and maintains a predetermined value (N TA ) with the indicated TAG, the MAC entity applies a timing advance command for the indicated TAG, or Start or restart the time alignment timer associated with the TAG.
  • the predetermined value (N TA ) may be a timing advance between DL and UL.
  • TAG timing advance group
  • PTAG primary timing advance group
  • STAG secondary timing advance group
  • the following operations eg, predetermined PTAG operation/predetermined STAG operation
  • predetermined PTAG operation/predetermined STAG operation may be performed.
  • Predetermined PTAG operation If the time alignment timer is associated with PTAG, - Flush all HARQ buffers of all serving cells. - If configured, notify RRC to release PUCCH for all serving cells. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and set UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. ⁇ Let all time alignment timers expire while running. - Maintain NTA for all TAGs.
  • Predetermined STAG operation When a time alignment timer is associated with a STAG, for all serving cells belonging to the TAG, - Flush all HARQ buffers. - If set, notify RRC to release PUCCH. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. - Maintain the NTA of the TAG.
  • UL transmission will be controlled based on timing advance for serving cell (or TRP of serving cell) and non-serving cell/additional cell (or TRP of non-serving cell/additional cell). It is also assumed that Alternatively, in future wireless communication systems, a case where different TAGs (or TAG-IDs) are set for one or more TRPs (for example, multiple TRPs with different PCIs) corresponding to a certain cell (or CC) is assumed. Alternatively, a case is also assumed in which different TRPs corresponding to a certain cell share a common TAG.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of TAG settings for multiple cells (or TRPs) with different PCIs.
  • Up to M PCIs (for example, serving cell + candidate cell associated with the serving cell) can be configured for each CC, and up to N TAGs (for example, N ⁇ M) can be configured for up to M PCIs. is also expected to be supported. In this case, one or more PCIs may be associated with one TAG.
  • one or more PCIs may be associated with one TAG up to (or for up to S) serving cells in a cell group.
  • a maximum of T TAGs may be set considering one PCI for each CC (Case 1). That is, up to T ⁇ N TAGs may be set in up to M ⁇ S cells. Alternatively, up to U TAGs may be configured in up to M ⁇ S cells (Case 2).
  • each candidate cell shown in serving cell/candidate cell configuration example 1-configuration 3 can be associated with a TAG
  • the question becomes how to define or configure PTAG/STAG.
  • Another problem is how to define or set the TAG ID.
  • the configuration of one PTAG and up to three STAGs is supported for one cell group (eg, MCG/SCG).
  • TAG ID 0.
  • L1/L2 inter-cell mobility it is also possible that the definitions of PTAG and TAGID will be changed.
  • SpCell switching for example, SpCell switch
  • L1/L2 signaling how to control the update of PTAG and TAG ID (whether to update or not, or the update method if updating) becomes a problem.
  • the present inventors focused on the fact that at least one of the above problems 1 to 3 occurs when one or more candidate cells are associated/configured with a serving cell/MAC entity/cell group, and the candidate cells
  • the present embodiment was conceived after considering timing advance control when it is supported.
  • the timing advance control shown in this embodiment makes it possible to solve at least one of Problems 1 to 3.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Furthermore, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages RRC messages
  • upper layer parameters information elements (IEs), settings, etc.
  • IEs information elements
  • CE Medium Access Control Element
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI minimum system information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), etc.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • an index an identifier (ID), an indicator, a resource ID, etc.
  • ID an identifier
  • indicator an indicator
  • resource ID a resource ID
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be used interchangeably.
  • a panel, a UE panel, a panel group, a beam, a beam group, a precoder, an uplink (UL) transmitting entity, a transmission/reception point (TRP), a base station, and a spatial relation information (SRI) are described.
  • SRS resource indicator SRI
  • control resource set CONtrol REsource SET (CORESET)
  • Physical Downlink Shared Channel PDSCH
  • codeword CW
  • Transport Block Transport Block
  • TB transport Block
  • RS reference signal
  • antenna port e.g. demodulation reference signal (DMRS) port
  • antenna port group e.g.
  • DMRS port group groups (e.g., spatial relationship groups, Code Division Multiplexing (CDM) groups, reference signal groups, CORESET groups, Physical Uplink Control Channel (PUCCH) groups, PUCCH resource groups), resources (e.g., reference signal resources, SRS resource), resource set (for example, reference signal resource set), CORESET pool, downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI Unified TCI state, common TCI state, quasi-co-location (QCL), QCL assumption, etc. may be read interchangeably.
  • groups e.g., spatial relationship groups, Code Division Multiplexing (CDM) groups, reference signal groups, CORESET groups, Physical Uplink Control Channel (PUCCH) groups, PUCCH resource groups
  • resources e.g., reference signal resources, SRS resource
  • resource set for example, reference signal resource set
  • CORESET pool downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), up
  • spatial relationship information identifier (TCI status ID) and the spatial relationship information (TCI status) may be read interchangeably.
  • “Spatial relationship information” may be interchangeably read as “a set of spatial relationship information”, “one or more pieces of spatial relationship information”, etc. TCI status and TCI may be read interchangeably.
  • “plurality” and “two” may be read interchangeably.
  • “TAG” and “TAG ID” may be read interchangeably.
  • “cell”, “CC”, and “carrier” may be read interchangeably.
  • inter-cell mobility for example, L1/L2 inter-cell mobility
  • communication control other than inter-cell mobility
  • the UE may control UL transmission in the serving cell/candidate cell based on the TAG ID.
  • UL transmission in the candidate cell may be UL transmission after switching between the serving cell (SpCell/SCell) and the candidate cell.
  • the UE may receive configuration information regarding one or more serving cells and candidate cells respectively associated with the one or more serving cells through RRC/MAC CE/DCI. Further, the UE may receive information regarding at least one of the TAG corresponding to the serving cell and the TAG corresponding to the candidate cell using RRC/MAC CE/DCI.
  • the UE may receive configuration information regarding one or more serving cells belonging to a cell group and candidate cells associated with the cell group using RRC/MAC CE/DCI. Further, the UE may receive information regarding at least one of the TAG corresponding to the serving cell and the TAG corresponding to the candidate cell using RRC/MAC CE/DCI.
  • the UE may receive configuration information regarding multiple serving cells belonging to a cell group, a candidate cell group, and candidate cells included in the candidate cell group using RRC/MAC CE/DCI. Further, the UE may receive information regarding at least one of the TAG corresponding to the serving cell, the TAG corresponding to the candidate cell group, and the TAG corresponding to the candidate cell using RRC/MAC CE/DCI.
  • the UE When each cell group/candidate cell/candidate cell group is configured, the UE performs the following first implementation regarding TAG (e.g., PTAG/STAG) configuration, TAG ID configuration, UE operation after cell switching, etc. Mode - At least one of the third embodiment may be applied. Note that the first embodiment to the third embodiment may be applied in combination as appropriate.
  • TAG e.g., PTAG/STAG
  • TAG ID configuration e.g., TAG ID configuration
  • UE operation after cell switching e.g., UE operation after cell switching, etc.
  • Mode - At least one of the third embodiment may be applied. Note that the first embodiment to the third embodiment may be applied in combination as appropriate.
  • timing advance control for example, definition/setting of TAG ID/PTAG/STAG
  • definition/setting of TAG ID/PTAG/STAG when candidate cell setting example 1 is applied
  • a case (setting example 1) in which a serving cell and one or more candidate cells associated with the serving cell are configured in a certain cell group (for example, MCG or SCG) will be described.
  • a certain cell group for example, MCG or SCG
  • SpCell #0, SCell #1, and SCell #2 are set as serving cells
  • candidate cells #0-1, #0-2, and #0-3 are associated with SpCell #0
  • SCell #1 The case is shown in which candidate cell #1-1 is associated with SCell #2, and candidate cells #2-1 and #2-2 are associated with SCell #2.
  • the number of serving cells to be set, the number of candidate cells associated with each serving cell, etc. are merely examples, and are not limited thereto.
  • PTAG Only one PTAG may be defined/configured. For example, in a certain cell group, a TAG that includes SpCell among the current serving cells may be defined/configured as a PTAG. The ID of the PTAG may be 0.
  • TAGs other than one PTAG may be defined/configured as STAGs.
  • candidate cell groups are configured, only one PTAG may be defined/configured for the candidate cell group.
  • PTAGs may be defined/configured. For example, in a certain cell group, at least one of a TAG including an SpCell among the current serving cells and a TAG including a candidate cell associated with the SpCell may be defined/set as a PTAG. Note that a PTAG always includes a TAG that includes an SpCell serving as a serving cell, and one or more TAGs that include a candidate cell associated with the SpCell may additionally configure the PTAG. TAGs other than PTAG may be defined/configured as STAGs.
  • the IDs of the multiple PTAGs may include 0 and other values.
  • the ID of the TAG that includes the SpCell serving as the serving cell may be 0, and the other PTAGs may have a value other than 0 (for example, 1).
  • the ID of a PTAG that includes a specific candidate cell may be 0, and the other PTAGs may be a value other than 0 (for example, 1).
  • FIG. 9 shows an example where a plurality of (here, two) PTAGs are set.
  • SpCell (PCI #0), SCell #1 (PCI #3), SCell #2 (PCI #7), SCell #3 (PCI #9), and SCell #4 (PCI #10) are set as serving cells. be done.
  • SpCell (PCI #0) is associated with SpCell (PCI #1) and SpCell (PCI #2), which are candidate cells.
  • SCell #1 (PCI #4) and SCell #1 (PCI #5) which are candidate cells, are associated with SCell #1 (PCI #3).
  • SCell #2 (PCI #8), which is a candidate cell is associated with SCell #2 (PCI #7).
  • SCell #4 (PCI #11), which is a candidate cell is associated with SCell #4 (PCI #10).
  • SCell#4 (PCI#11) is included in TAG ID- The case included in 4 is shown.
  • multiple TAGs may be defined/set as PTAGs, and other TAGs may be defined/set as STAGs. Furthermore, a case is shown in which the ID of the PTAG including the SpCell (PCI#0) serving as the serving cell is set to 0, and the IDs of the other PTAGs are set to 1.
  • the number of PTAGs configured in a cell group and at least one of the candidate cells included in the PTAG may be defined in the specifications, or may be configured/instructed from the base station to the UE by RRC/MAC CE/DCI. good.
  • the original TAG (or original TAG) containing the new (or switched) SpCell is changed/updated to PTAG and the old The original TAG containing SpCell (or before switching) may be changed/updated to STAG.
  • the TAG ID may be determined based on at least one of the following options 1-2-1A to 1-2-1B.
  • the TAG ID may not be changed.
  • the TAG ID of the new PTAG may have a value (ID) other than 0 (Alt. 1A).
  • the TAG ID may be updated.
  • the original PTAG (new STAG) may be changed/updated to a value (ID) other than 0.
  • the TAG ID of the original PTAG (or new STAG) can be found in Alt. 1B-1 ⁇ Alt. 1B-3.
  • a new TAG ID may be set by upper layer parameters.
  • the UE may apply the preconfigured TAG ID to the switched STAG.
  • information regarding the TAG ID applied to each TAG after switching may be instructed to the UE using L1/L2 signaling that instructs SpCell switching.
  • L1/L2 signaling that instructs SpCell switching.
  • multiple TAG ID candidates may be set by upper layer parameters, and a specific TAG ID may be specified by L1/L2 signaling (for example, DCI).
  • the original PTAG (or original PTAG) may have the new PTAG's original TAG ID.
  • a new PTAG and a new STAG (or between TAGs that perform switching) may exchange TAG IDs.
  • the UE may expect/assume that the base station sends RRC/MAC CE/DCI to update the TAG ID.
  • FIG. 10 shows an example of TAG ID definition/setting after SpCell switching is performed in a case where one PTAG is defined/set.
  • SpCell (PCI #0), SCell #1 (PCI #3), SCell #2 (PCI #7), SCell #3 (PCI #9), and SCell #4 (PCI #10) are set as serving cells. be done. Furthermore, SpCell (PCI #0) is associated with SpCell (PCI #1) and SpCell (PCI #2), which are candidate cells. Moreover, SCell #1 (PCI #4) and SCell #1 (PCI #5), which are candidate cells, are associated with SCell #1 (PCI #3). Furthermore, SCell #2 (PCI #8), which is a candidate cell, is associated with SCell #2 (PCI #7). Furthermore, SCell #4 (PCI #11), which is a candidate cell, is associated with SCell #4 (PCI #10).
  • SCell#4 (PCI#11) is included in TAG ID- The case included in 4 is shown.
  • candidate cell PCI #1 becomes SpCell of the serving cell (or SpCell (PCI #0) and SpCell (PCI #1) are switched) by L1/L2 signaling.
  • PTAG ID may be determined based on options 1-2-2A to 1-2-2B.
  • the TAG ID may not be changed.
  • the ID of a TAG that newly becomes a PTAG (for example, a TAG that has an SpCell that becomes a serving cell upon switching) may have a value (ID) other than 0 (Alt. 1A).
  • the ID of a TAG having an SpCell that becomes a non-serving cell due to switching may be maintained at 0.
  • the PTAG concept and TAG ID may be applied unchanged in L1/L2 mobility.
  • the TAG ID may be updated.
  • the ID of a TAG that newly becomes a PTAG for example, a TAG having an SpCell that is switched to a serving cell
  • the TAG ID of the original PTAG may have a value (ID) other than 0.
  • a non-serving PTAG may refer to a TAG having an SpCell that is a non-serving cell.
  • the TAG ID of the original PTAG (or non-serving PTAG) can be found in Alt. 2B-1 ⁇ Alt. 2B-3.
  • a new TAG ID may be configured by upper layer parameters.
  • the UE may apply the preconfigured TAG ID to the switched non-serving PTAG.
  • information regarding the TAG ID applied to each TAG after switching may be instructed to the UE using L1/L2 signaling that instructs SpCell switching.
  • L1/L2 signaling that instructs SpCell switching.
  • multiple TAG ID candidates may be set by upper layer parameters, and a specific TAG ID may be specified by L1/L2 signaling (for example, DCI).
  • the original PTAG (or non-serving PTAG after switching) may have the TAG ID of the original ID of the new PTAG (or serving PTAG after switching). That is, the new PTAG and the original PTAG may exchange TAG IDs (or between TAGs that perform switching).
  • the UE may expect/assume that the base station sends RRC/MAC CE/DCI to update the TAG ID.
  • FIG. 11 shows an example of TAG ID definition/setting after SpCell switching is performed in a case where one PTAG is defined/set.
  • SpCell (PCI #0), SCell #1 (PCI #3), SCell #2 (PCI #7), SCell #3 (PCI #9), and SCell #4 (PCI #10) are set as serving cells. be done. Furthermore, SpCell (PCI #0) is associated with SpCell (PCI #1) and SpCell (PCI #2), which are candidate cells. Moreover, SCell #1 (PCI #4) and SCell #1 (PCI #5), which are candidate cells, are associated with SCell #1 (PCI #3). Furthermore, SCell #2 (PCI #8), which is a candidate cell, is associated with SCell #2 (PCI #7). Furthermore, SCell #4 (PCI #11), which is a candidate cell, is associated with SCell #4 (PCI #10).
  • candidate cell PCI #1 becomes SpCell of the serving cell (or SpCell (PCI #0) and SpCell (PCI #1) are switched) by L1/L2 signaling.
  • the original TAG ID (here, 1) of the TAG containing the SpCell (PCI#1) to be changed to PTAG is exchanged.
  • the PTAG/STAG concept does not need to be changed. Further, the ID of the TAG (or STAG) of the SCell does not need to be changed. For example, after switching the SCell by L1/L2 signaling, the ID of the TAG including the switched SCell may be maintained. If the TAG is a PTAG, the PTAG may be maintained even after switching. Furthermore, if the TAG is STAG, STAG may be maintained even after switching.
  • Aspect 1-2 may be applied to a switch using L1/L2 signaling and a cell group switch via L1/L2 signaling.
  • STAG type 1 eg, serving STAG
  • STAG type 2 may refer to a STAG that includes at least a serving cell (or serving SCell).
  • STAG type 2 may mean a STAG that does not include a serving cell (or only includes non-serving cells/candidate cells).
  • a non-serving cell/candidate cell may be associated with a serving SpCell or a serving SCell.
  • STAG type 1 when the time alignment timer of the STAG (e.g., serving STAG) expires, the same UE behavior as part/all of the existing system (e.g., before Rel. 17) may be applied.
  • the time alignment timer of the STAG e.g., serving STAG
  • the corresponding non-serving cell/candidate cell may be deactivated/in-active (e.g., deactivated/in-active). .
  • UL synchronization becomes asynchronous, making it difficult for the UE to schedule data transmission in the candidate cell (while the associated serving cell remains functional) and to obtain timing advance before the data transmission. This is because PRACH needs to be triggered for the candidate cell.
  • the following operations eg, predetermined PTAG operation/predetermined STAG operation
  • predetermined PTAG operation/predetermined STAG operation may be performed.
  • Predetermined PTAG operation If the time alignment timer is associated with PTAG, - Flush all HARQ buffers of all serving cells. - If configured, notify RRC to release PUCCH for all serving cells. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and set UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. ⁇ Let all time alignment timers expire while running. - Maintain NTA for all TAGs.
  • Predetermined STAG operation If the time alignment timer is associated with a STAG that includes a serving cell (for example, STAG type 1), for all serving cells belonging to that TAG, - Flush all HARQ buffers. - If set, notify RRC to release PUCCH. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. - Maintain the NTA of the TAG. - The above procedure is applied to the candidate cell with which the corresponding serving cell is associated (and the corresponding candidate cell may be deactivated/inactivated).
  • a serving cell for example, STAG type 1
  • time alignment timer is associated with a STAG that does not contain a serving cell (or contains non-serving cells/candidate cells) (e.g. STAG type 2), for all non-serving cells/candidate cells belonging to that TAG: - Candidate cells are deactivated/inactivated.
  • PTAG type 1 may refer to a PTAG that includes at least a serving cell (or serving SpCell).
  • PTAG type 2 may mean a PTAG that does not include an SpCell (or an SpCell that becomes a serving cell). That is, a PTAG type 2 TAG may include only non-serving cells/candidate cells associated with the serving SpCell.
  • PTAG type 1 if the time alignment timer of the PTAG (e.g., serving PTAG) expires, some/all of the same UE behavior as applied to the PTAG in existing systems (e.g., before Rel. 17) may be applied. good.
  • the time alignment timer of the PTAG e.g., serving PTAG
  • PTAG type 2 if the time alignment timer of a PTAG (e.g. non-serving PTAG) expires, the corresponding non-serving cell/candidate cell may be deactivated/in-active (e.g. deactivated/in-active). .
  • UL synchronization becomes asynchronous, making it difficult for the UE to schedule data transmission for the candidate cell, and PRACH is triggered for the candidate cell in order to obtain timing advance before the data transmission. This is because it becomes necessary to
  • the UE operation shown in option 1-3-1 may be applied.
  • the following operations eg, predetermined PTAG operation/predetermined STAG operation may be performed.
  • Predetermined PTAG operation If the time alignment timer is associated with a PTAG containing SpCell (PTAG type 1), - Flush all HARQ buffers of all serving cells. - If configured, notify RRC to release PUCCH for all serving cells. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and set UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. ⁇ Let all time alignment timers expire while running. - Maintain NTA for all TAGs. If the time alignment timer is associated with a PTAG that does not include SpCell (PTAG type 2), - The corresponding candidate cell (eg, the candidate cell included in the PTAG) is deactivated/inactivated.
  • Predetermined STAG operation If the time alignment timer is associated with a STAG that includes a serving cell (for example, STAG type 1), for all serving cells belonging to that TAG, - Flush all HARQ buffers. - If set, notify RRC to release PUCCH. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. - Maintain the NTA of the TAG. - The above procedure is applied to the candidate cell with which the corresponding serving cell is associated (and the corresponding candidate cell may be deactivated/inactivated).
  • a serving cell for example, STAG type 1
  • time alignment timer is associated with a STAG that does not contain a serving cell (or contains non-serving cells/candidate cells) (e.g. STAG type 2), for all non-serving cells/candidate cells belonging to that TAG: - Candidate cells are deactivated/inactivated.
  • aspect 1-4 an example of UE operation for a deactivated/in-active candidate cell will be described.
  • the UE may perform the following UE operations when the SCell (eg, serving SCell) is deactivated. - Do not transmit SRS with the relevant SCell. - Do not report CSI for the relevant SCell. -Do not transmit UL-SCH in the relevant SCell. - RACH is not transmitted in the relevant SCell. - PDCCH is not monitored in the relevant SCell. -Do not monitor PDCCH for the relevant SCell. - PUCCH is not transmitted in the relevant SCell.
  • SCell eg, serving SCell
  • the UE provides at least the following two options 1-4-1 to Option 1-4 for the deactivated candidate cell. -2 may be performed.
  • option 1-4-1 and option 1-4-2 may imply a difference in UE behavior compared to a deactivated SCell (eg, serving SCell).
  • Other UE operations eg, not transmitting SRS/UL-SCH/PUCCH, not monitoring PDCCH may be applied to candidate cells.
  • the UE may perform CSI reporting for deactivated candidate cells.
  • the CSI report may be an L1 measurement/report of reference signals (RS) from deactivated candidate cells.
  • RS reference signals
  • the UE may transmit the PRACH on the deactivated candidate cell. Thereby, an effective timing advance of the candidate cell can be obtained.
  • Control of activation/deactivation (for example, Activation/Deactivation) of candidate cells may be controlled based on RRC/MAC CE/DCI/timer.
  • activation/deactivation may be instructed using a new MAC CE for a candidate cell preset by RRC parameters.
  • a starting state eg, activation/deactivation
  • a deactivation timer (for example, deactivationTimer) may be set for each candidate cell/candidate cell group.
  • the deactivation timer may be set similarly to a cell deactivation timer (eg, CellDeactivationTimer) that is set for each SCell in an existing system (eg, Rel. 17 or earlier).
  • the deactivation timer expires, the corresponding candidate cell may be deactivated.
  • Candidate cells of the same CC may have a configuration in which the same TAG ID is not set. In other words, the same TAG ID may be set only for candidate cells associated with different CCs.
  • a TAG ID (0,1,...) may be first assigned to a particular cell (eg, serving cell) and then assigned to other cells (eg, candidate cells).
  • Aspect 1-5 may be applied to Aspect 1-1 to Aspect 1-4.
  • the serving cells are SpCell (PCI #0), SCell #1 (PCI #3), SCell #2 (PCI #7), SCell #3 (PCI #9), and SCell #4 (PCI #10).
  • SpCell (PCI #0) is associated with SpCell (PCI #1) and SpCell (PCI #2), which are candidate cells.
  • SCell #1 (PCI #4) and SCell #1 (PCI #5) which are candidate cells, are associated with SCell #1 (PCI #3).
  • SCell #2 (PCI #8) which is a candidate cell
  • SCell #4 (PCI #11) which is a candidate cell
  • SCell #4 (PCI #10) is associated with SCell #4 (PCI #10).
  • SCell #4 (PCI #11) is included in TAG ID-4. Indicates cases where it is included.
  • the same TAG ID cannot be configured for multiple candidate cells associated with the same serving cell.
  • FIG. 12B shows an example of TAG allocation when the restrictions of option 1-5-1 and option 1-5-2 are applied.
  • multiple candidate cells associated with the same serving cell belong to different TAGs, and TAG IDs are assigned to the serving cell and then to the candidate cell.
  • timing advance control for example, definition/setting of TAG ID/PTAG/STAG
  • definition/setting of TAG ID/PTAG/STAG when candidate cell setting example 2 is applied
  • FIG. 13 shows a case where SpCell #0, SCell #1, and SCell #2 are configured as serving cells, and candidate cells #3 to #8 are configured for the cell group. Note that the number of serving cells, the number of candidate cells, etc. that are set are merely examples and are not limited thereto.
  • a predetermined upper layer parameter specifies the ID of the cell group (here, 0), the SpCell configuration of the cell group (e.g., spCellConfig), the list of SCells (e.g., sCellToAddModList), and the candidate cell (or , new cell/added cell) list (eg, newCellToAddModList), may be configured in the UE.
  • PTAG Only one PTAG may be defined/configured per cell group. For example, in a certain cell group, a TAG that includes SpCell among the current serving cells may be defined/configured as a PTAG. The ID of PTAG may be 0. TAGs other than one PTAG may be defined/configured as STAGs.
  • FIG. 14 shows an example where one PTAG is set in a certain cell group (for example, MCG or SCG).
  • a certain cell group for example, MCG or SCG.
  • SpCell #0, SCell #1, and SCell #2 are set as serving cells.
  • candidate cells #2 to #10 are set for the cell group (or MAC entity/MCG/SCG).
  • the candidate cell may have the same frequency (or frequency band) as the current serving cell, or may have a different frequency (or frequency band).
  • PTAGs may be defined/set for each cell group.
  • the description shown in option 1-1-2 above may be applied to the candidate cell that becomes the PTAG.
  • the original TAG (or original TAG) containing the new (or switched) SpCell is changed/updated to PTAG and the old The original TAG containing SpCell (or before switching) may be changed/updated to STAG.
  • the TAG ID may be determined based on at least one of the following options 2-2-1A to 2-2-1B.
  • the TAG ID may not be changed.
  • the TAG ID of the new PTAG may have a value (ID) other than 0 (Alt. 2A).
  • the TAG ID may be updated.
  • the original PTAG (new STAG) may be changed/updated to a value (ID) other than 0.
  • the TAG ID of the original PTAG (or new STAG) is the Alt. 2B-1 ⁇ Alt. 2B-3.
  • a new TAG ID may be set by upper layer parameters.
  • the UE may apply the preconfigured TAG ID to the switched STAG.
  • information regarding the TAG ID applied to each TAG after switching may be instructed to the UE using L1/L2 signaling that instructs SpCell switching.
  • L1/L2 signaling that instructs SpCell switching.
  • multiple TAG ID candidates may be set by upper layer parameters, and a specific TAG ID may be specified by L1/L2 signaling (for example, DCI).
  • the original PTAG (or original PTAG) may have the new PTAG's original TAG ID.
  • a new PTAG and a new STAG (or between TAGs that perform switching) may exchange TAG IDs.
  • the UE may expect/assume that the base station sends RRC/MAC CE/DCI to update the TAG ID.
  • FIG. 15 shows an example of TAG ID definition/setting after SpCell switching is performed in a case where one PTAG is defined/set.
  • FIG. 15 shows a case where SpCell #0, SCell #1, and SCell #2 are configured as serving cells, and candidate cells #2 to #10 are configured for a cell group (or MAC entity/MCG/SCG). ing.
  • candidate cell #4 becomes SpCell (or serving SpCell) or SpCell #0 and candidate cell #4 are switched by L1/L2 signaling.
  • one PTAG is defined/configured for a cell group (for example, option 2-1-1)
  • only one PTAG exists in the cell group, similar to existing systems (for example, before Rel. 17).
  • the same UE operation as in the existing system may be applied to the PTAG.
  • multiple (eg, two) different STAG types may be introduced for STAG.
  • STAG type 1 eg, serving STAG
  • STAG type 2 may refer to a STAG that includes at least a serving cell (or serving SCell).
  • STAG type 2 may mean a STAG that does not include a serving cell (or only includes non-serving cells/candidate cells).
  • STAG type 1 when the time alignment timer of the STAG (e.g., serving STAG) expires, the same UE behavior as part/all of the existing system (e.g., before Rel. 17) may be applied.
  • the time alignment timer of the STAG e.g., serving STAG
  • the corresponding non-serving cell/candidate cell may be deactivated/in-active (e.g., deactivated/in-active). .
  • UL synchronization becomes asynchronous, making it difficult for the UE to schedule data transmission in the candidate cell (while the associated serving cell remains functional) and to obtain timing advance before the data transmission. This is because PRACH needs to be triggered for the candidate cell.
  • the following operations eg, predetermined PTAG operation/predetermined STAG operation
  • predetermined PTAG operation/predetermined STAG operation may be performed.
  • Predetermined PTAG operation If the time alignment timer is associated with PTAG, - Flush all HARQ buffers of all serving cells. - If configured, notify RRC to release PUCCH for all serving cells. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and set UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. ⁇ Let all time alignment timers expire while running. - Maintain NTA for all TAGs.
  • Predetermined STAG operation If the time alignment timer is associated with a STAG that includes a serving cell (for example, STAG type 1), for all serving cells belonging to that TAG, - Flush all HARQ buffers. - If set, notify RRC to release PUCCH. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. - Maintain the NTA of the TAG. - Candidate cells included in the STAG can be deactivated/inactivated. If the time alignment timer is associated with a STAG that does not contain a serving cell (e.g. STAG type 2), for all non-serving cells/candidate cells belonging to that TAG: - Candidate cells are deactivated/inactivated.
  • a serving cell e.g. STAG type 2
  • the UE behavior for the deactivated/inactivated candidate cell may be partially different from the UE behavior for the serving cell.
  • aspects 1-4 of the first embodiment may be applied as the UE operation for deactivated/inactivated candidate cells.
  • Aspect 2-4 describes restrictions on cells sharing the same TAG ID (or restrictions on TAG ID settings).
  • At least one of the following restrictions from Option 2-4-1 to Option 2-4-2 may be applied.
  • a plurality of candidate cells having the same frequency band may have a configuration in which the same TAG ID is not set.
  • the same TAG ID may be set only for candidate cells having different frequencies (for example, center frequencies).
  • a TAG ID (0,1,%) may be first assigned to a particular cell (eg, serving cell) and then assigned to other cells (eg, candidate cells).
  • Aspect 2-4 may be applied to Aspect 2-1 to Aspect 2-3.
  • FIG. 16 shows a case where SpCell #0, SCell #1, and SCell #2 are configured as serving cells, and candidate cells #2 to #10 are configured for a cell group (or MAC entity/MCG/SCG). ing.
  • TAG ID cannot be set for candidate cells with the same frequency (for example, center frequency).
  • the TAG ID is assigned to the serving cell before being assigned to the candidate cell.
  • timing advance control for example, definition/setting of TAG ID/PTAG/STAG
  • definition/setting of TAG ID/PTAG/STAG when candidate cell setting example 3 is applied
  • Each candidate cell group may include one or more candidate cells (see FIG. 17).
  • FIG. 17 shows a case where SpCell #0, SCell #1, and SCell #2 are set as serving cells, or a case where a serving cell group including SpCell #0, SCell #1, and SCell #2 is set. . Furthermore, a case is shown in which candidate cell groups #1 and #2 having candidate cells #0 to #2 and candidate cell group #3 having candidate cell #0 are set apart from the serving cell group. Note that the number of serving cells, the number of candidate cell groups, the number of candidate cells included in each candidate cell group, etc. that are set are examples and are not limited to these.
  • the UE may receive configuration information including at least one of information regarding candidate cell groups to be configured and information regarding candidate cells included in each candidate cell group.
  • the configuration information may be received by RRC/MAC CE/DCI.
  • Candidate cell groups may be set separately for MCG and SCG, or may be set commonly.
  • candidate cells #0 to #2 included in candidate cell group #1 each have the same frequency as one of the serving cells.
  • Some candidate cells (here, #0 and #1) included in candidate cell group #2 have the same frequency as one of the serving cells, and other candidate cells (here, #2) have the same frequency as one of the serving cells. may have a different frequency.
  • the frequency may be a center frequency.
  • a predetermined upper layer parameter (e.g., CellGroupConfig) allows the ID of the cell group (here, 1), the setting indicating the purpose/use of the cell group, the SpCell setting (e.g., spCellConfig), and the list of SCells (e.g., sCellToAddModList) may be set in the UE.
  • one PTAG may be defined/configured per candidate cell group, where each candidate cell is associated with a TAG ID.
  • the candidate cell for which the PTAG is set may be a predetermined candidate cell.
  • the predetermined candidate cell is, for example, at least one of a candidate cell associated with SpCell, a candidate cell having the same frequency (e.g., center frequency) as SpCell, and a candidate cell having a predetermined ID (e.g., #0). There may be.
  • the candidate cells included in the PTAG in each candidate cell group may be set/instructed to the UE by RRC/MAC CE/DCI.
  • the definition/setting of the TAG ID may be controlled using at least one of the following options 3-1-1 to 3-1-3.
  • the TAG ID may start from 0. That is, the ID of the PTAG of each candidate cell group may each have 0.
  • PTAG/STAG having the same TAG ID may be supported between the serving cell group and the candidate cell group and at least one between different candidate cell groups.
  • the TAG ID of the serving cell group (eg, MCG or SCG) and the candidate cell group for the cell group may have different values.
  • a global TAG ID (Global TAG ID) may be configured for the serving cell group and the corresponding candidate cell group for the cell group switch.
  • the TAG ID may start from 0 for the MCG and the candidate cell group of the MCG. Further, the TAG ID may start from 0 for the SCG and the candidate cell group of the SCG. In this case, the TAG ID (0, 1,...) may be assigned from the serving cell group/serving cell first and then assigned to each candidate cell group/candidate cell. Alternatively, it may be first allocated to the PTAG of the serving cell and the PTAG of each candidate cell group, and then allocated to the STAG of the serving cell and the STAG of each candidate cell group.
  • the TAG ID may be set regardless of the candidate cell group.
  • the same TAG may be set for candidate cells in different candidate cell groups.
  • FIG. 18 shows an example where a PTAG is set for each of one or more candidate cell groups set for a certain cell group (for example, MCG or SCG).
  • a certain cell group for example, MCG or SCG.
  • SpCell #0, SCell #1, and SCell #2 are set as serving cells.
  • candidate cell groups #1 to #3 are set for the cell group (or MAC entity/MCG/SCG). This shows a case where candidate cell group #1 includes candidate cells #0 to #2, candidate cell group #2 includes candidate cells #0 to #1, and candidate cell group #3 includes candidate cell #0. ing.
  • the TAG including the candidate cell #0 included in each candidate cell group becomes the PTAG (or each candidate cell group (PTAG is set based on candidate cell #0 included in the PTAG).
  • candidate cells #1 and #2 of candidate cell group #1 are included in the same TAG. .
  • the TAG ID of the PTAG included in each candidate cell group may be defined/set as 0. Further, the TAG ID of the TAG (or STAG) that includes candidate cells #1 and #2 of candidate cell group #1 may be set to 1.
  • the TAG ID of the PTAG included in each candidate cell group may be defined/set separately (for example, a value other than 0). For example, different TAG IDs may be set for the PTAG of the serving cell, the STAG of the serving cell, the PTAG of the candidate cell group, and the STAG of the candidate cell group. This makes it possible to flexibly set timing advances for the serving cell and candidate cells.
  • the TAG ID starts from 0 in each candidate cell group (for example, when option 3-1-1 is applied), the TAG ID is set separately for each candidate cell group. In this case, changing/updating the TAG ID may not be necessary before and after cell group switching.
  • the TAG may be determined jointly by the TAG ID and the candidate cell group ID for each MAC entity.
  • a new field indicating the candidate cell group ID may be added in a MAC CE with an indication of TAG ID (for example, a MAC CE in an existing system).
  • the TAG ID is configured for each MAC entity.
  • the TAG ID may be determined based on at least one of the following options 3-2-2A to 3-2-2B.
  • the TAG ID may not be changed/updated.
  • the TAG ID of the new PTAG may have a value (ID) other than 0 (Alt. 3A).
  • the TAG ID may be changed/updated.
  • the TAG of a new cell group (new serving cell group) may start from 0.
  • the ID of the PTAG of the new serving cell group may be changed/updated to 0, and the ID of the STAG of the cell group changed to the candidate cell (original serving cell group) may start from 1.
  • the PTAG (new STAG) of the original serving cell group may be changed/updated to a value (ID) other than 0.
  • ID the TAG ID of the PTAG of the original cell group is the following Alt. 3B-1 ⁇ Alt. 3B-2.
  • TAG IDs may be set for the PTAG of the original cell group (or original PTAG) by upper layer parameters.
  • the UE may apply a preset TAG ID to the changed candidate cell group.
  • information regarding the TAG ID applied to each TAG after switching may be instructed to the UE using L1/L2 signaling that instructs SpCell switching.
  • L1/L2 signaling that instructs SpCell switching.
  • multiple TAG ID candidates may be set by upper layer parameters, and a specific TAG ID may be specified by L1/L2 signaling (for example, DCI).
  • the UE may expect/assume that the base station sends RRC/MAC CE/DCI to update the TAG ID.
  • PTAG and STAG may have the same meaning as PTAG and STAG in the existing system (eg, before Rel. 17).
  • the same UE operation for PTAG/STAG as in the existing system may be applied.
  • PTAG and STAG are different from those of existing systems (for example, before Rel. 17).
  • a new PTAG type (or UE behavior for PTAG) and a new STAG type (or UE behavior for STAG) may be supported for a candidate cell group.
  • PTAG type 2 (e.g., non-serving PTAG, or candidate cell group PTAG) can also mean a PTAG that does not include a serving cell (or only includes non-serving cells/candidate cells), or a PTAG of a candidate cell group. good.
  • STAG type 2 (e.g., a non-serving STAG, or a STAG in a candidate cell group) can also mean a STAG that does not include a serving cell (or only includes non-serving cells/candidate cells), or a STAG in a candidate cell group. good.
  • the candidate cells included in the candidate cell group may be deactivated/in-active (for example, deactivated/in-active).
  • the following operations eg, predetermined PTAG operation/predetermined STAG operation
  • predetermined PTAG operation/predetermined STAG operation may be performed.
  • Predetermined PTAG operation If the time alignment timer is associated with the serving cell group's PTAG, - Flush all HARQ buffers of all serving cells. - If configured, notify RRC to release PUCCH for all serving cells. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and set UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. ⁇ Let all time alignment timers expire while running. - Maintain NTA for all TAGs. If the time alignment timer is associated with the PTAG of the candidate cell group (PTAG type 2), - All candidate cells included in the candidate cell group are deactivated/inactivated.
  • Predetermined STAG operation If the time alignment timer is associated with a STAG that includes a serving cell (for example, STAG type 1), for all serving cells belonging to that TAG, - Flush all HARQ buffers. - If set, notify RRC to release PUCCH. - If set, notify RRC to release SRS. - Clear all set DL assignments and UL assignments. - Clear the PUSCH resource for semi-persistent CSI reporting. - Maintain the NTA of the TAG. If a time alignment timer is associated with a STAG of a candidate cell group (e.g. STAG type 2), for all non-serving cells/candidate cells belonging to that TAG: - Candidate cells are deactivated/inactivated.
  • a serving cell for example, STAG type 1
  • PTAG type 2/STAG type 2 may be one and the same new type (eg, candidate TAG type for candidate cell group).
  • the TAG may include only candidate cells.
  • candidate cells included in the candidate TAG may be deactivated/inactivated.
  • the UE behavior for the deactivated/inactivated candidate cell may be partially different from the UE behavior for the serving cell.
  • aspects 1-4 of the first embodiment may be applied as the UE operation for deactivated/inactivated candidate cells.
  • Aspect 3-4 describes restrictions on cells sharing the same TAG ID (or restrictions on TAG ID settings).
  • At least one of the following restrictions from Option 3-4-1 to Option 3-4-2 may be applied.
  • ⁇ Option 3-4-1 ⁇ Only candidate cells within the same candidate cell group may be configured with the same TAG ID. In other words, the same TAG ID may be set only for candidate cells included in the same candidate cell group. On the other hand, candidate cells included in different candidate cell groups may not be configured to have the same TAG ID.
  • the same TAG ID may be set for candidate cells in different candidate cell groups.
  • FIG. 19 shows an example of a case where a serving cell group including SpCell #0, SCell #1, and SCell #2, which are serving cells, and candidate cell groups #1 to #3 are set. This shows a case where candidate cell group #1 includes candidate cells #0 to #2, candidate cell group #2 includes candidate cells #0 to #1, and candidate cell group #3 includes candidate cell #0. ing.
  • FIG. 19 shows an example where the restrictions of option 3-4-1 are applied.
  • candidate cells candidate cells #1 and #2
  • TAG ID 3
  • ⁇ Supplement> At least one of the embodiments described above may apply only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the particular UE capability may indicate at least one of the following: - Supporting one or more PTAGs; Supporting PTAG switching/modification (either autonomously by the UE or via base station signaling); Supporting TAG ID switching/change (either autonomously by the UE or via base station signaling); - supporting two different STAG types (e.g., serving STAG, non-serving STAG); - supporting two different PTAG types (e.g., serving PTAG, non-serving PTAG); - supporting activation/deactivation of candidate cells in L1/L2 inter-cell mobility (e.g. by RRC/MAC CE/DCI); ⁇ Support deactivation timer for each candidate cell/candidate cell group; ⁇ Support restrictions on TAG settings.
  • STAG types e.g., serving STAG, non-serving STAG
  • PTAG types e.g., serving PTAG, non-serving PTAG
  • the specific UE capability may be a capability that is applied across all frequencies (commonly regardless of frequency) or a capability that is applied across all frequencies (e.g., cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.). or a combination thereof), or it may be a capability for each frequency range (for example, Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2). Alternatively, it may be a capability for each subcarrier spacing (SCS), or a capability for each Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
  • SCS subcarrier spacing
  • FS Feature Set
  • FSPC Feature Set Per Component-carrier
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability that is applied across all duplex schemes (commonly regardless of the duplex scheme), or may be a capability that is applied across all duplex schemes (for example, Time Division Duplex).
  • the capability may be for each frequency division duplex (TDD)) or frequency division duplex (FDD)).
  • At least one of the embodiments described above may be applied when the UE is configured with specific information related to the embodiment described above by upper layer signaling.
  • the UE does not support at least one of the specific UE capabilities or is not configured with the specific information, for example, Rel. 15/16/17 operations may be applied.
  • [Appendix 1-1] a receiving unit that receives configuration information regarding a plurality of serving cells and candidate cells respectively associated with the plurality of serving cells, and a timing advance group (TAG) ID configuration is supported for the plurality of serving cells and the candidate cell; a control unit that controls UL transmission based on the timing advance group ID, and one primary TAG or a plurality of primary TAGs are configured for the plurality of serving cells and the candidate cells.
  • TAG timing advance group
  • TAG timing advance group
  • a control unit that controls UL transmission based on the timing advance group ID, and one primary TAG is configured for the cell group.
  • Appendix 2-3 According to Appendix 2-1 or Appendix 2-2, when the time alignment timer corresponding to the secondary TAG that does not include the serving cell or the secondary TAG that includes the candidate cell expires, the candidate cell included in the secondary cell is deactivated.
  • Appendix 2-4 The terminal according to any one of Supplementary Notes 2-1 to 2-3, wherein when a plurality of candidate cells having the same frequency as a serving cell are set, different TAG IDs are set for the plurality of candidate cells.
  • [Appendix 3-1] a receiving unit that receives configuration information regarding a plurality of serving cells belonging to a cell group, a candidate cell group, and a candidate cell included in the candidate cell group; ) A control unit that controls UL transmission based on the timing advance group ID if ID setting is supported, and a terminal in which a primary TAG is set for each of the candidate cell groups.
  • [Appendix 3-2] The terminal according to appendix 3-1, wherein IDs of primary TAGs included in different candidate cell groups are set to the same value.
  • [Appendix 3-3] The terminal according to attachment 3-1 or attachment 3-2, wherein the control unit controls not to change the TAG ID when the candidate cell group is switched to the serving cell group.
  • [Appendix 3-4] The terminal according to any one of attachments 3-1 to 3-3, wherein the candidate cell is deactivated when a time alignment timer corresponding to a TAG including the candidate cell expires.
  • wireless communication system The configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • User terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when base stations 11 and 12 are not distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2, for example.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD) in each CC.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber 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 base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • Core Network 30 is, for example, User Plane Function (UPF), Access and Mobility Management Function (AMF), Session Management (SMF), Unified Data Management. T (UDM), ApplicationFunction (AF), Data Network (DN), Location Management Network Functions (NF) such as Function (LMF) and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM) may also be included.
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management
  • UDM Unified Data Management.
  • AF ApplicationFunction
  • DN Location Management Network Functions
  • NF Location Management Network Functions
  • LMF Location Management Network Functions
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication systems such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)-based wireless access method may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a wireless access method may also be called a waveform.
  • other wireless access methods for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods
  • the UL and DL radio access methods may be used as the UL and DL radio access methods.
  • the downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (physical broadcast channel (PBCH)), and a downlink control channel (physical downlink control). Channel (PDCCH)) or the like may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH downlink control channel
  • uplink channels include a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH), and a random access channel. (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, upper layer control information, etc. may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted via the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) that includes scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CONtrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • PDCCH candidates PDCCH candidates
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • the PUCCH allows channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)) may be transmitted.
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • UCI Uplink Control Information including at least one of SR
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical” at the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, SS Block (SSB), etc. Note that SS, SSB, etc. may also be called reference signals.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • UL-RS uplink reference signals
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signals
  • UE-specific reference signal user terminal-specific reference signal
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control section 110, a transmitting/receiving section 120, a transmitting/receiving antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission and reception, measurement, etc. using the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data, control information, a sequence, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 120.
  • the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121, a radio frequency (RF) section 122, and a measuring section 123.
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212.
  • the transmitter/receiver unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, etc., which are explained based on common understanding in the technical field related to the present disclosure. be able to.
  • the transmitting/receiving section 120 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 1211 and an RF section 122.
  • the reception section may include a reception processing section 1212, an RF section 122, and a measurement section 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmitting/receiving unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 120 performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted.
  • a baseband signal may be output by performing transmission processing such as processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving section 120 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitting/receiving unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), applying reception processing such as filter processing, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data etc. may also be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 is the receiving power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), Receive Quality (eg, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal To InterfERENCE PLUS NOI. SE RATIO (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (for example, network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and provides information for the user terminal 20.
  • signals backhaul signaling
  • devices included in the core network 30 for example, network nodes providing NF, other base stations 10, etc.
  • User data user plane data
  • control plane data etc. may be acquired and transmitted.
  • the transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit configuration information regarding a plurality of serving cells and candidate cells respectively associated with the plurality of serving cells.
  • the control unit 110 may instruct timing advance group (TAG) IDs corresponding to a plurality of serving cells and candidate cells.
  • TAG timing advance group
  • One primary TAG or multiple primary TAGs may be configured for multiple serving cells and candidate cells.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit configuration information regarding a plurality of serving cells belonging to a cell group and candidate cells associated with the cell group.
  • the control unit 110 may instruct timing advance group (TAG) IDs to a plurality of serving cells and the candidate cells.
  • TAG timing advance group
  • One primary TAG may be configured for a cell group.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit configuration information regarding a plurality of serving cells belonging to a cell group, a candidate cell group, and candidate cells included in the candidate cell group.
  • the control unit 110 may instruct timing advance group (TAG) IDs to a plurality of serving cells and the candidate cells.
  • TAG timing advance group
  • a primary TAG may be set for each cell group.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210, a transmitting/receiving section 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that one or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230, measurement, and the like.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 220.
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221, an RF section 222, and a measuring section 223.
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212.
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measuring circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitting/receiving section 220 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 2211 and an RF section 222.
  • the reception section may include a reception processing section 2212, an RF section 222, and a measurement section 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna, such as an array antenna, as described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g. RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g. , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g. RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g. , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (as necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted. , precoding, digital-to-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
  • DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transmitting/receiving unit 220 transmits the above processing in order to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • DFT processing may be performed as the transmission processing, or if not, DFT processing may not be performed as the transmission processing.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) on the acquired baseband signal. (which may include decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to obtain user data and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive configuration information regarding a plurality of serving cells and candidate cells respectively associated with the plurality of serving cells.
  • the control unit 210 may control UL transmission based on timing advance group IDs when setting timing advance group (TAG) IDs for multiple serving cells and candidate cells is supported.
  • TAG timing advance group
  • One primary TAG or multiple primary TAGs may be configured for multiple serving cells and candidate cells.
  • the control unit 210 may control to change the TAG ID corresponding to the candidate cell to be switched to the special cell.
  • the control unit 210 may control the candidate cell to be deactivated (or the candidate cell may be deactivated). ).
  • different TAG IDs may be configured for the multiple candidate cells.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive configuration information regarding a plurality of serving cells belonging to a cell group and candidate cells associated with the cell group.
  • the control unit 210 may control UL transmission based on timing advance group IDs when setting timing advance group (TAG) IDs for multiple serving cells and candidate cells is supported.
  • TAG timing advance group
  • One primary TAG may be configured for a cell group.
  • the control unit 210 may control to change the TAG ID corresponding to the candidate cell to be switched to the special cell.
  • the control unit 210 may control the candidate cells included in the secondary cell to be deactivated (or , the candidate cell may be controlled assuming that it is deactivated).
  • different TAG IDs may be configured for the multiple candidate cells.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive configuration information regarding a plurality of serving cells belonging to a cell group, a candidate cell group, and candidate cells included in the candidate cell group.
  • the control unit 210 may control UL transmission based on timing advance group IDs when setting timing advance group (TAG) IDs for multiple serving cells and candidate cells is supported.
  • TAG timing advance group
  • a primary TAG may be set for each candidate cell group.
  • the IDs of primary TAGs included in different candidate cell groups may be set to the same value.
  • the control unit 210 may control the TAG ID not to be changed.
  • the control unit 210 may control the candidate cell to be deactivated (or control the candidate cell assuming that it is deactivated). ).
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • functions include judgment, decision, judgement, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented using one or more chips.
  • Each function in the base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, loading predetermined software (program) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and communicates via the communication device 1004. This is achieved by controlling at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-mentioned control unit 110 (210), transmitting/receiving unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated in the processor 1001, and other functional blocks may also be realized in the same way.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. It may be composed of one. Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be configured to include.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and user terminal 20 also include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • channel, symbol and signal may be interchanged.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain. Furthermore, a slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI TTI in 3GPP Rel. 8-12
  • normal TTI long TTI
  • normal subframe normal subframe
  • long subframe slot
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, and an RB. They may also be called pairs.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. They may also be called pairs.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols within a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure may be physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of prescribed information is not limited to explicit notification, but may be made implicitly (for example, by not notifying the prescribed information or by providing other information) (by notification).
  • the determination may be made by a value expressed by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value expressed by true or false. , may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to devices (eg, base stations) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-co-location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state
  • space space
  • spatial relation "spatial domain filter”
  • transmission power "phase rotation”
  • antenna port "antenna port group”
  • layer "number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
  • Base Station BS
  • Wireless base station Wireless base station
  • Fixed station NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • cell “sector,” “cell group,” “carrier,” “component carrier,” and the like
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is connected to a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)).
  • a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)
  • RRH Remote Radio Communication services
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interchanged with the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • a transmitting device may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary, and naturally includes cases where the moving body is stopped.
  • the mobile objects include, for example, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , including, but not limited to, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and items mounted thereon.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • a vehicle for example, a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object for example, a drone, a self-driving car, etc.
  • a robot manned or unmanned.
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (current sensor 50, (including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service section 59, and a communication module 60. Be prepared.
  • the drive unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 includes a microprocessor 61, a memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (for example, an input/output (IO) port) 63. Signals from various sensors 50-58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49.
  • the electronic control section 49 may be called an electronic control unit (ECU).
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheel 46/rear wheel 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and a signal obtained by the air pressure sensor 52.
  • air pressure signals of the front wheels 46/rear wheels 47 a vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by the acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by the accelerator pedal sensor 55, and a brake pedal sensor.
  • 56 a shift lever 45 operation signal obtained by the shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58 for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. There are signals etc.
  • the information service department 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It consists of one or more ECUs that control the The information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • an input device for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (for example, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), and map information (for example, High Definition (HD)). maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMUs), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial Intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU. Further, the driving support system section 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • LiDAR Light Detection and Ranging
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • HD High Definition
  • maps for example, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
  • gyro systems e.g.,
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 communicates via the communication port 63 with a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, which are included in the vehicle 40.
  • Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the base station 10, user terminal 20, etc. described above.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (it may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 receives signals from the various sensors 50 to 58 described above that are input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 59. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, various sensors 50-58, information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60). may be called.
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices into a memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, and left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, various sensors 50-58, etc. may be controlled.
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with sidelink channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
  • the base station 10 may have the functions that the user terminal 20 described above has.
  • the operations performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g. It is clear that this can be performed by a Mobility Management Entity (MME), a Serving-Gateway (S-GW), etc. (though not limited thereto), or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used in accordance with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure use an example order to present elements of the various steps and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is an integer or decimal number, for example
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New-Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802 .11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods.
  • the present invention may be applied to systems to be used, next-generation systems expanded, modified,
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “judgment” can mean judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry ( For example, searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • judgment (decision) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input (input), output (output), access ( may be considered to be “determining”, such as accessing data in memory (eg, accessing data in memory).
  • judgment is considered to mean “judging” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. Good too.
  • judgment (decision) may be considered to be “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmit power" described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmit power (the It may also mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • microwave when two elements are connected, they may be connected using one or more electrical wires, cables, printed electrical connections, etc., as well as in the radio frequency domain, microwave can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) range.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • the i-th (i is any integer), not only in the elementary, comparative, and superlative, but also interchangeably (for example, "the highest” can be interpreted as “the i-th highest”). may be read interchangeably).

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、複数のサービングセルと、前記複数のサービングセルにそれぞれ関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を受信する受信部と、前記複数のサービングセルと前記候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、前記タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御する制御部と、を有し、前記複数のサービングセルと前記候補セルに対して1つのプライマリTAG又は複数のプライマリTAGが設定される。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.16/5Gより後の無線通信システム)では、非サービングセル(non-serving cell)を含む複数セル間モビリティ(inter-cell mobility)、又は複数の送受信ポイント(例えば、マルチTRP(Multi-TRP(MTRP))を利用したセル間モビリティに基づいて通信を制御することが想定される。
 しかし、複数の送受信ポイントに対してUL送信を行う場合、UL送信の制御(例えば、タイミングアドバンスの制御等)をどのように行うかが問題となる。各送受信ポイントへのUL送信が適切に制御されない場合、複数の送受信ポイントを利用した通信の品質が劣化するおそれがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であってもUL送信を適切に制御することが可能な端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、複数のサービングセルと、前記複数のサービングセルにそれぞれ関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を受信する受信部と、前記複数のサービングセルと前記候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、前記タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御する制御部と、を有し、前記複数のサービングセルと前記候補セルに対して1つのプライマリTAG又は複数のプライマリTAGが設定される。
 本開示の一態様によれば、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であってもUL送信を適切に制御することができる。
図1A及び図1Bは、セル間モビリティの一例を示す図である。 図2は、L1/L2シグナリングによるサービングセルと追加セル間の切り替えの一例を示す図である。 図3は、候補セルがサポートされる場合の設定例1-3の一例を示す図である。 図4A-図4Cは、候補セルがサポートされる場合の設定例1-3においてL1/L2シグナリングによる候補セル/候補セルグループの切り替えが行われる場合の一例を示す図である。 図5は、セルグループに含まれるセルが属するタイミングアドバンスグループ(TAG)の一例を示す図である。 図6は、タイミングアドバンスコマンド用のMAC CEの一例を示す図である。 図7は、候補セルにTAG IDの関連づけがサポートされる場合のTAGの設定の一例を示す図である。 図8は、第1の実施形態にかかる設定例1の一例を示す図である。 図9は、第1の実施形態にかかるPTAGの設定の一例を示す図である。 図10は、第1の実施形態にかかるSpCell切り替え時のTAG IDの設定の一例を示す図である。 図11は、第1の実施形態にかかるSpCell切り替え時のTAG IDの設定の他の例を示す図である。 図12A及び図12Bは、第1の実施形態にかかるTAG設定の制限の一例を示す図である。 図13は、第2の実施形態にかかる設定例2の一例を示す図である。 図14は、第2の実施形態にかかるPTAGの設定の一例を示す図である。 図15は、第2の実施形態にかかるSpCell切り替え時のTAG IDの設定の一例を示す図である。 図16は、第2の実施形態にかかるTAG設定の制限の一例を示す図である。 図17は、第3の実施形態にかかる設定例3の一例を示す図である。 図18は、第3の実施形態にかかるPTAGの設定の一例を示す図である。 図19は、第3の実施形態にかかるTAG設定の制限の一例を示す図である。 図20は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図21は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図22は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図23は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図24は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 なお、TCI状態の適用対象となるチャネル/信号は、ターゲットチャネル/参照信号(target channel/RS)、単にターゲットなどと呼ばれてもよく、上記別の信号はリファレンス参照信号(reference RS)、ソースRS(source RS)、単にリファレンスなどと呼ばれてもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、などの少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
(セル間モビリティ)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(Multi-TRP(MTRP)))が、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 UEは、セル間モビリティ(例えば、L1/L2 inter cell mobility)において、複数のセル/TRPからのチャネル/信号を受信することが考えられる(図1A、B参照)。
 図1Aは、ノンサービングセルを含むセル間モビリティ(例えば、Single-TRP inter-cell mobility)の一例を示している。UEは、各セルにおいて1つのTRP(又は、シングルTRP)が設定されてもよい。ここでは、UEは、サービングセルとなるセル#1の基地局/TRPと、サービングセルでない(非サービングセル/Non-serving cellとなる)セル#3の基地局/TRPとからチャネル/信号を受信する場合を示している。例えば、UEがセル#1からセル#3にスイッチ/切り替えする場合(例えば、fast cell switch)に相当する。
 この場合、ポート(例えば、アンテナポート)/TRPの選択又がダイナミックに行われてもよい。ポート(例えば、アンテナポート)/TRPの選択又は、DCI/MAC CEにより指示又はアップデートされるTCI状態に基づいて行われてもよい。ここでは、セル#1とセル#3に対して、異なる物理セルID(例えば、PCI)の設定がサポートされる場合を示している。
 図1Bは、マルチTRPシナリオ(例えば、マルチTRPを利用する場合のセル間モビリティ(Multi-TRP inter-cell mobility))の一例を示している。UEは、各セルにおいて複数(例えば、2個)のTRP(又は、異なるCORESETプールインデックス)が設定されてもよい。ここでは、UEは、TRP#1とTRP2からチャネル/信号を受信する場合を示している。また、ここでは、TRP#1が物理セルID(PCI)#1に対応し、TRP#2がPCI#2に対応する場合を示している。
 マルチTRP(TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ同一又は異なるコードワード(Code Word(CW))と、同一又は異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、図1Bに示すように、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。ここでは、異なるPCIに対応するTPR間でNCJTが行われる場合を示している。なお、TRP#1とTRP#2に対して、同じサービングセル設定が適用/設定されてもよい。
 NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、TRP#1からの第1のPDSCHと、TRP#2からの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。第1のPDSCHと第2のPDSCHは、同じTBの送信に利用されてもよいし、異なるTBの送信に利用されてもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI(S-DCI)、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード)。1つのDCIは、マルチTRPの1つのTRPから送信されてもよい。マルチTRPにおいて1つのDCIを利用する構成は、シングルDCIベースのマルチTRP(mTRP/MTRP)と呼ばれてもよい。
 マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI(M-DCI)、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード)。複数のDCIは、マルチTRPからそれぞれ送信されてもよい。マルチTRPにおいて複数のDCIを利用する構成は、マルチDCIベースのマルチTRP(mTRP/MTRP)と呼ばれてもよい。
 UEは、異なるTRPに対して、それぞれのTRPに関する別々のCSI報告(CSIレポート)を送信すると想定してもよい。このようなCSIフィードバックは、セパレートフィードバック、セパレートCSIフィードバックなどと呼ばれてもよい。本開示に置いて、「セパレート」は、「独立した(independent)」と互いに読み替えられてもよい。
 Rel.17 NRでは、MAC CE/DCIにより、異なるPCIに関連付けられたTCI状態へのビーム指示がサポートされることが想定される。一方で、Rel.18 NR以降では、L1/L2シグナリング(例えば、DCI/MAC CE)により、サービングセル切り替え(例えば、異なるPCIを有するセルへのサービングセルの変更指示)がサポートされることが想定される(図2参照)。
(候補セル)
 セル間モビリティにおいて、サービングセル毎に1又は複数の候補セルが設定/管理されることも想定される。
 例えば、所定の上位レイヤパラメータ(例えば、ServingCellConfig)において、情報が制限された(例えば、一部のパラメータのみUEに通知された)1以上の候補セルが設定されてもよい(Alt.1)。既存システム(例えば、Rel.17))のセル間ビームマネジメント(inter-cell BM)と同様に設定されてもよい。
 あるいは、1以上の候補セルの完全な設定(例えば、ServingCellConfig)が設定され、当該候補セルが各サービングセルと関連付けられてもよい(Alt.2)。例えば、キャリアアグリゲーション設定のフレームワーク(例えば、CA configuration framework)、又はCHO(Conditional Handover)/CPC(Conditional PSCell Change)設定のフレームワークが再利用されてもよい。
 Alt.1/2において、MAC CE/DCIにより、候補セルのアクティベーション/ディアクティベーションが制御されてもよい。
 候補セルの設定として、以下の設定例1~設定例3の少なくとも一つが適用されてもよい(図3参照)。ここでは、サービングセルとして、SpCell#0、SCell#1、SCell#2が設定され、サービングセル/セルグループに対する候補セル(又は、追加セル)の設定/関連づけの一例を示す。以下の設定例1~設定例3は、一例であり、セル数、各セルの関連づけ等は、これに限られず適宜変更されてもよい。あるいは、設定例1~設定例3に加えて/代えて他の設定例がサポート/適用されてもよい。
 設定例1では、各サービングセルに対して、1以上の候補セルがそれぞれ関連付けられる/設定される場合を示している(図3参照)。具体的には、SpCell#0に対して候補セル#0-1、#0-2、#0-3が関連付けられ、SCell#1に対して候補セル#1-1が関連付けられ、SCell#2に対して候補セル#2-1、#2-2が関連づけられる場合を示している。当該関連づけに関する情報は、RRC/MAC CE/DCIにより基地局からUEに設定/指示されてもよい。
 設定例2では、MACエンティティ/MCG/SCGに対して、候補セルが関連付けられる/設定される場合を示している(図3参照)。具体的には、MACエンティティ/MCG/SCGに対して、候補セル#3-#8が関連付けられる場合を示している。この場合、各サービングセルに対して候補セルが関連付けられるのではなく、MACエンティティ又はセルグループ(例えば、MCG/SCG)に対して候補セルが設定される。各セルに設定される候補セルに関する情報は、RRC/MAC CE/DCIにより基地局からUEに設定/指示されてもよい。
 設定例3では、1以上の候補セルグループが設定されてもよい(図3参照)。具体的には、候補セル#0-#2を有する候補セルグループ#1、候補セル#0、#1を有する候補セルグループ#2、候補セル#0を有する候補セルグループ#3が設定される場合を示している。候補セルグループは、1以上の候補セルを有している。候補セルグループに含まれる候補セルは、サービングセルの少なくとも一つに関連付けられてもよい。候補セルに関する情報は、RRC/MAC CE/DCIにより基地局からUEに設定/指示されてもよい。
 既存システム(例えば、Rel.17)では、追加PCI(又は、追加セル)に関連するTCI状態へのL1ビーム指示(例えば、DCIのTCI状態フィールドによる指示)がサポートされる。
 Rel.18以降では、サービングセルの切り替え(例えば、serving cell switch)を指示する新規のL1/L2信号(例えば、DCI/MAC CE)がサポートされることが想定される。当該指示として、暗示的な指示と明示的な指示の少なくとも一つがサポートされることが想定される。暗示的な指示は、例えば、あるCORESETが、MAC CEにより追加のPCIに関連づけられたTCI状態に更新されることを意味してもよい。明示的な指示は、DCI/MAC CEによりセルの切り替えが直接指示されることを意味してもよい。
 例えば、候補セルの設定例1において、L1/L2シグナリングを介して、所定の候補セルがサービングセルに指定(又は、サービングセルとの切り替えが指示)されてもよい。図4Aでは、L1/L2シグナリングにより、候補セル#0-2がMCG/SCGのSpCellとなる(SpCell#0と候補セル#0-2が切り替えられる)場合を示している。また、L1/L2シグナリングにより、候補セル#2-1がMCG/SCGのSCellとなる(SCell#2と候補セル#2-1が切り替えられる)場合を示している。
 あるいは、候補セルの設定例2において、L1/L2シグナリングを介して、所定の候補セルがサービングセルに指定(又は、サービングセルとの切り替えが指示)されてもよい。図4Bでは、L1/L2シグナリングにより、候補セル#4がMCG/SCGのSpCellとなる(SpCell#0と候補セル#4が切り替えられる)場合を示している。
 あるいは、候補セルの設定例3において、L1/L2シグナリングを介して、所定の候補セルグループ(又は、当該所定の候補セルグループに含まれる1以上の候補セル)がサービングセルグループに変更/更新されてもよい。図4Cでは、L1/L2シグナリングにより、候補セルグループ#1(又は、候補セルグループ#1に含まれる候補セル#0-#2)がサービングセルグループとなる(サービングセルグループと候補セルグループ#1が切り替えられる)場合を示している。
(タイミングアドバンスグループ)
 複数のTRPを利用する場合にはUEと各TRP間との距離がそれぞれ異なるケースも生じる。複数のTRPは、同じセル(例えば、サービングセル)に含まれてもよい。あるいは、複数のTRPのうち、あるTRPがサービングセルに相当し、他のTRPが非サービングセルに相当してもよい。この場合、各TRPとUE間の距離が異なることも想定される。
 既存システムでは、UL(Uplink)チャネル及び/又はUL信号(ULチャネル/信号)の送信タイミングは、タイミングアドバンス(TA:Timing Advance)によって調整される。異なるユーザ端末(UE:User Terminal)からのULチャネル/信号の受信タイミングは、無線基地局(TRP:Transmission and Reception Point、gNB:gNodeB等ともいう)側で調整される。
 UEは、あらかじめ設定されたタイミングアドバンスグループ(TAG:Timing Advance Group)毎に、タイミングアドバンス(マルチプルタイミングアドバンス)を適用してUL送信のタイミング制御を行ってもよい。
 マルチプルタイミングアドバンスを適用する場合、送信タイミングで分類されるタイミングアドバンスグループ(TAG:Timing Advance Group)をサポートする。UEは、TAG毎に同じTAオフセット(又は、TA値)が適用されると想定して各TAGにおけるUL送信タイミングを制御してもよい。つまり、TAオフセットは、TAG毎にそれぞれ独立して設定されてもよい。
 マルチプルタイミングアドバンスを適用する場合、UEが各TAGに属するセルの送信タイミングを独立に調整することにより、複数のセルを利用する場合であっても、無線基地局においてUEからの上りリンク信号受信タイミングを合わせることができる。
 TAG(例えば、同じTAGに属するサービングセル)は、上位レイヤパラメータにより設定されてもよい。同じTAGに属するサービングセル(例えば、ULが設定されるサービングセル)に対して、同じタイミングアドバンス値が適用されてもよい。MACエンティティのSpCellを含むタイミングアドバンスグループはプライマリタイミングアドバンスグループ(PTAG)と呼ばれ、それ以外のTAGはセカンダリタイミングアドバンスグループ(STAG)と呼ばれてもよい。また、TAGの最大数は、セルグループ(例えば、MCG/SCG)毎にX個(例えば、X=4)であってもよい。
 既存システム(例えば、Rel.16 NR)では、セルグループ(例えば、MCG/SCG)毎に最大4個のTAGの設定がサポートされる(図5参照)。図5では、SpCellとSCell#1~#4を含むセルグループに対して、3個のTAGが設定される場合を示している。ここでは、SpCellとSCell#1が第1のTAG(PTAG又はTAG#0)に属し、SCell#2とSCell#3が第2のTAG(TAG#1)に属し、SCell#4が第3のTAG(TAG#2)に属する場合を示している。
 タイミングアドバンスコマンド(TA command)がMAC制御要素(例えば、MAC CE)を利用してUEに通知されてもよい。TAコマンドは、上りチャネルの送信タイミング値を示すコマンドであり、MAC制御要素に含まれる。TAコマンドは、無線基地局からUEに対してMACレイヤでシグナリングされる。UEは、TAコマンドの受信に基づいて所定タイマ(例えば、TAタイマ)を制御する。
 タイミングアドバンスコマンド用のMAC CEは、タイミングアドバンスグループインデックス(例えば、TAG ID)用のフィールドと、タイミングアドバンスコマンド用のフィールドと、を含む構成であってもよい(図6参照)。TAG IDのフィールドは、アドレス指定されたTAGのTAG IDの指示に利用される。タイミングアドバンスコマンドのフィールドは、MACエンティティが適用しなければならないタイミング調整の量の制御に利用されるインデックス値T(0、1、2・・・63)を示してもよい。
 各TAG IDに対応するパラメータは、上位レイヤパラメータにより設定されてもよい。例えば、各TAG IDにそれぞれ対応するタイムアライメントタイマ(例えば、timeAlignmentTimer)等のパラメータが設定されてもよい。あるいは、各サービングセルに対してTAG IDが上位レイヤパラメータ(例えば、ServingCellConfigに含まれるtag-ID)により設定されてもよい。なお、上位レイヤパラメータで設定された後に、MAC CEによりTAG ID/パラメータが更新されてもよい。
 タイムアライメントタイマは、ULタイムアライメントに対して維持されてもよい。Rel.17において、タイムアライメントタイマは、TAG毎に設定/関連付けられてもよい。UEは、タイミングアドバンスコマンド用のMAC CE(例えば、TAC MAC CE)を受信した場合、指示されたタイミングアドバンスグループ(例えば、TAG)にそれぞれ関連するタイムアライメントタイマを開始又は再開(リスタート)する。
 MACエンティティは、TAC MAC CEを受信し、かつ指示されたTAGとの間で所定値(NTA)が維持されている場合、指示されたTAGに対するタイミングアドバンスコマンドを適用する、あるいは、指示されたTAGに関連するタイムアライメントタイマを開始又は再起動(リスタート)する。所定値(NTA)は、DLとUL間のタイミングアドバンスであってもよい。
 タイムアライメントタイマが満了(expire)した場合の動作は、PTAGとSTAGでそれぞれ別々に定義されてもよい。なお、MACエンティティのSpCellを含むタイミングアドバンスグループ(TAG)をプライマリタイミングアドバンスグループ(PTAG)と呼び、それ以外のTAGをセカンダリタイミングアドバンスグループ(STAG)と呼んでもよい。
 例えば、Rel.17において、PTAGに対応するタイミングアドバンスタイマが満了した場合、所定のPTAG用動作が適用され、STAGに対応するタイミングアドバンスタイマが満了した場合、所定のSTAG用動作が適用されることがサポートされている。
 例えば、タイムアライメントタイマが満了した場合、以下の動作(例えば、所定のPTAG用動作/所定のSTAG用動作)が行われてもよい。
[所定のPTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがPTAGと関連づけられている場合、
・全てのサービングセルの全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、全てのサービングセルに対してPUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDL割当てと設定されたUL割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・ランニング中のタイムアライメントタイマを全て満了させる。
・全てのTAGのNTAを維持する。
[所定のSTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがSTAGと関連づけられている場合、当該TAGに属する全てのサービングセルに対して、
・全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、PUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDLの割当てとULの割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・当該TAGのNTAを維持する。
 将来の無線通信システムでは、インターセルモビリティにおいて、サービングセル(又は、サービングセルのTRP)と非サービングセル/追加セル(又は、非サービングセル/追加セルのTRP)に対して、タイミングアドバンスに基づいてUL送信を制御することも想定される。あるいは、将来の無線通信システムでは、あるセル(又はCC)に対応する1以上のTRP(例えば、異なるPCIを有する複数のTRP)に対して異なるTAG(又は、TAG-ID)が設定されるケースが想定される。あるいは、あるセルに対応する異なるTRPが共通のTAGをシェアするケースも想定される。
 図7は、PCIが異なる複数のセル(又は、TRP)に対するTAGの設定の一例を示す図である。
 CC毎に最大M個のPCI(例えば、サービングセル+サービングセルに関連付けられた候補セル)が設定可能であり、最大M個のPCIに対して、最大N個(例えば、N≦M)のTAGの設定がサポートされることも想定される。この場合、1又は複数のPCIが1つのTAGに関連付けられてもよい。
 また、セルグループ内のS個のサービングセルまで(又は、最大S個のサービングセルに対して)、1又は複数のPCIが1つのTAGに関連付けられてもよい。この場合、CC毎に1つのPCIを考慮して最大T個のTAGが設定されてもよい(ケース1)。つまり、最大T×N個までのTAGが、最大M×S個のセルに設定されてもよい。あるいは、最大U個までのTAGが、最大M×S個のセルに設定されてもよい(ケース2)。
[課題1]
 CC毎に1つのPCIを想定する場合、全てのキャリアにおいて最大T個のTAG(図7では、T=3)が設定されてもよい(ケース1)。あるいは、合計U個のTAG(図7では、U=6)まで設定されてもよい(ケース2)。
 ところで、サービングセル/候補セルの設定例1-設定3で示した各候補セルをTAGに関連づけすることができる場合、PTAG/STAGの定義又は設定をどのように行うか問題となる。また、TAG IDの定義又は設定をどのように行うか問題となる。
 例えば、既存システム(例えば、Rel.17以前)では、1つのセルグループ(例えば、MCG/SCG)に対して、1つのPTAGと最大3つのSTAGの設定がサポートされる。PTAGの場合、TAG ID=0となる。L1/L2セル間モビリティについて、PTAGとTAGIDの定義が変更される可能性も考えられる。また、L1/L2シグナリングによるSpCellの切り替え(例えば、SpCell switch)後、PTAGの更新、TAG IDの更新をどのように制御するか(更新有無、又は更新する場合の更新方法)が問題となる。
[課題2]
 TAGのタイムアライメントタイマが満了し、TAGに候補セルのみが含まれる(サービングセルがない)場合、UE動作をどのように制御するかが問題となる。例えば、候補セルのタイムアライメントが失われても、サービングセルは引き続き機能するため、HARQバッファのフラッシュを行うかどうか等が問題となる。
[課題3]
 同じTAG IDを共有するセルの動作をどのように制御するか、例えば、同じTAG IDを共有するセルに制限が設定されるか否かが問題となる。
 本発明者等は、サービングセル/MACエンティティ/セルグループに対して1以上の候補セルが関連づけられる/設定される場合に、上記課題1-課題3の少なくとも一つが生じる点に着目し、候補セルがサポートされる場合のタイミングアドバンス制御について検討し、本実施の形態を着想した。本実施の形態に示すタイミングアドバンス制御により、課題1-課題3の少なくとも一つを解決することが可能となる。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の各態様(例えば、各ケース)はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態において、「複数」及び「2つ」は互いに読み替えられてもよい。また、「TAG」と「TAG ID」は互いに読み替えられてもよい。また、「セル」と「CC」と「キャリア」は互いに読み替えられてもよい。
 以下の説明は、セル間モビリティ(例えば、L1/L2 inter cell mobility)において適用されてもよいし、セル間モビリティ以外の通信制御において適用されてもよい。
(無線通信方法)
 サービングセルに追加して設定される候補セルに対してTAG IDが関連付けられる場合、UEは、TAG IDに基づいてサービングセル/候補セルにおけるUL送信を制御してもよい。候補セルにおけるUL送信は、サービングセル(SpCell/SCell)と候補セル間の切り替え後におけるUL送信であってもよい。
 UEは、1以上のサービングセルと、1以上のサービングセルにそれぞれ関連づけられる候補セルと、に関する設定情報をRRC/MAC CE/DCIにより受信してもよい。また、UEは、サービングセルに対応するTAG、及び候補セルに対応するTAGの少なくとも一つに関する情報を、RRC/MAC CE/DCIにより受信してもよい。
 あるいは、UEは、セルグループに属する1以上のサービングセルと、セルグループに関連づけられる候補セルと、に関する設定情報をRRC/MAC CE/DCIにより受信してもよい。また、UEは、サービングセルに対応するTAG、及び候補セルに対応するTAGの少なくとも一つに関する情報を、RRC/MAC CE/DCIにより受信してもよい。
 あるいは、UEは、セルグループに属する複数のサービングセルと、候補セルグループ及び候補セルグループに含まれる候補セルと、に関する設定情報をRRC/MAC CE/DCIにより受信してもよい。また、UEは、サービングセルに対応するTAG、候補セルグループに対応するTAG、候補セルに対応するTAGの少なくとも一つに関する情報を、RRC/MAC CE/DCIにより受信してもよい。
 UEは、各セルグループ/候補セル/候補セルグループが設定される場合、TAG(例えば、PTAG/STAG)の設定、TAG IDの設定、セル切り替え後のUE動作等について、以下の第1の実施形態-第3の実施形態の少なくとも一つを適用してもよい。なお、第1の実施形態-第3の実施形態は、適宜組み合わせて適用されてもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、候補セルの設定例1が適用される場合のタイミングアドバンス制御(例えば、TAG ID/PTAG/STAGの定義/設定)の一例について説明する。
 以下の説明では、あるセルグループ(例えば、MCG又はSCG)において、サービングセルと、当該サービングセルに関連付けられる1以上の候補セルと、が設定される場合(設定例1)について説明する。図8では、サービングセルとしてSpCell#0、SCell#1、SCell#2が設定され、SpCell#0に対して候補セル#0-1、#0-2、#0-3が関連付けられ、SCell#1に対して候補セル#1-1が関連付けられ、SCell#2に対して候補セル#2-1、#2-2が関連づけられる場合を示している。なお、設定されるサービングセル数、各サービングセルに関連づけられる候補セル数等は一例でありこれに限られない。
[態様1-1]
 L1/L2セル間モビリティに対して、各候補セルがTAG IDに関連付けられる場合、以下のオプション1-1-1~オプション1-1-2の少なくとも一つを利用して、PTAGとSTAGの定義/設定が制御されてもよい。
《オプション1-1-1》
 1つのPTAGのみが定義/設定されてもよい。例えば、あるセルグループにおいて、現在のサービングセルのうちSpCellを含むTAGがPTAGと定義/設定されてもよい。当該PTAGのIDは0であってもよい。
 1つのPTAG以外のTAGは、STAGと定義/設定されてもよい。セルグループの候補が設定される場合、候補セルグループに対して1つのPTAGのみが定義/設定されてもよい。
《オプション1-1-2》
 複数のPTAGが定義/設定されてもよい。例えば、あるセルグループにおいて、現在のサービングセルのうちSpCellを含むTAG、及び当該SpCellに関連づけられた候補セルを含むTAGの少なくとも一つがPTAGと定義/設定されてもよい。なお、PTAGには、サービングセルとなるSpCellが含まれるTAGが必ず含まれ、当該SpCellに関連づけられた候補セルを含む1以上のTAGが追加でPTAGを構成してもよい。PTAG以外のTAGは、STAGと定義/設定されてもよい。
 複数のPTAGが定義/設定される場合、複数のPTAGのIDは、0とそれ以外の値が含まれてもよい。例えば、サービングセルとなるSpCellが含まれるTAGのIDが0となり、その他のPTAGが0以外の値(例えば、1)となってもよい。あるいは、特定の候補セルが含まれるPTAGのIDが0となり、その他のPTAGが0以外の値(例えば、1)となってもよい。
 図9では、複数(ここでは、2つ)のPTAGが設定される場合の一例を示している。図9では、サービングセルとしてSpCell(PCI#0)、SCell#1(PCI#3)、SCell#2(PCI#7)、SCell#3(PCI#9)、SCell#4(PCI#10)が設定される。また、SpCell(PCI#0)に対して、候補セルとなるSpCell(PCI#1)、SpCell(PCI#2)が関連付けられる。また、SCell#1(PCI#3)に対して、候補セルとなるSCell#1(PCI#4)、SCell#1(PCI#5)が関連付けられる。また、SCell#2(PCI#7)に対して、候補セルとなるSCell#2(PCI#8)が関連付けられる。また、SCell#4(PCI#10)に対して、候補セルとなるSCell#4(PCI#11)が関連付けられる。
 また、図9では、SpCell(PCI#0)とSCell#1(PCI#3)とSCell#2(PCI#7)が同じTAG(TAG ID=0)に含まれ、SpCell(PCI#1)とSpCell(PCI#2)が同じTAG(TAG ID=1)に含まれ、SCell#1(PCI#4)とSCell#1(PCI#5)とSCell#2(PCI#8)が同じTAG(TAG ID=2)に含まれ、SCell#3(PCI#9)とSCell#4(PCI#10)が同じTAG(TAG ID=3)に含まれ、SCell#4(PCI#11)がTAG ID-4に含まれる場合を示している。
 図9において、複数のTAG(ここでは、TAG ID=0とTAG ID=1)がPTAGと定義/設定され、その他のTAGがSTAGと定義/設定されてもよい。また、サービングセルとなるSpCell(PCI#0)を含むPTAGのIDが0に設定され、他のPTAGのIDが1に設定される場合を示している。
 セルグループにおいて設定されるPTAGの数、及びPTAGに含まれる候補セルの少なくとも一つは、仕様で定義されてもよいし、RRC/MAC CE/DCIにより基地局からUEに設定/指示されてもよい。
[態様1-2]
 L1/L2シグナリングによりSpCellが切り替えられる場合、切り替え後(又は、SpCellのスイッチ後)に以下のオプション1-2-1~オプション1-2-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
《オプション1-2-1》
 1つのPTAGが定義/設定される場合(例えば、オプション1-1-1)、新規(又は、切り替え後)のSpCellを含むオリジナルTAG(又は、元のTAG)がPTAGに変更/更新され、古い(又は、切り替え前)のSpCellを含むオリジナルTAGはSTAGに変更/更新されてもよい。この場合、TAG IDは、以下のオプション1-2-1A~オプション1-2-1Bの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
[[オプション1-2-1A]]
 TAG IDは変更されなくてもよい。この場合、新規のPTAGのTAG IDは、0以外の値(ID)を有してもよい(Alt.1A)。
[[オプション1-2-1B]]
 TAG IDは更新されてもよい。例えば、新規のPTAGのTAG IDは0(例えば、TAG ID=0)に変更/更新されてもよい。この場合、オリジナルのPTAG(新規のSTAG)は0以外の値(ID)に変更/更新されてもよい。オリジナルのPTAG(又は、新規のSTAG)のTAG IDは、以下のAlt.1B-1~Alt.1B-3の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・Alt.1B-1
 オリジナルPTAG(又は、元のPTAG)がSTAGとなる場合、新規のTAG IDが上位レイヤパラメータにより設定されてもよい。UEは、オリジナルPTAGがSTAGに切り替わる場合、あらかじめ設定されたTAG IDを切り替え後のSTAGに適用してもよい。
 あるいは、切り替え後の各TAG(例えば、STAGに切り替えられるTAG)に適用されるTAG IDに関する情報は、SpCellの切り替えを指示するL1/L2シグナリングを利用してUEに指示されてもよい。例えば、上位レイヤパラメータにより、複数のTAG IDの候補が設定され、L1/L2シグナリング(例えば、DCI)により、特定のTAG IDが指示されてもよい。
・Alt.1B-2
 オリジナルPTAG(又は、元のPTAG)は新しいPTAGの元のTAG IDを有してもよい。つまり、新規のPTAGと新規のSTAGは、(又は、切り替えを行うTAG同士において)、TAG IDを交換してもよい。
・Alt.1B-3
 UEは、自律的にTAG IDを更新/交換する代わりに、基地局がTAG IDを更新するためにRRC/MAC CE/DCIを送信することを期待/想定してもよい。
 図10は、1つのPTAGが定義/設定されるケースにおいて、SpCellの切り替えが行われた後のTAG IDの定義/設定の一例を示している。
 図10では、サービングセルとしてSpCell(PCI#0)、SCell#1(PCI#3)、SCell#2(PCI#7)、SCell#3(PCI#9)、SCell#4(PCI#10)が設定される。また、SpCell(PCI#0)に対して、候補セルとなるSpCell(PCI#1)、SpCell(PCI#2)が関連付けられる。また、SCell#1(PCI#3)に対して、候補セルとなるSCell#1(PCI#4)、SCell#1(PCI#5)が関連付けられる。また、SCell#2(PCI#7)に対して、候補セルとなるSCell#2(PCI#8)が関連付けられる。また、SCell#4(PCI#10)に対して、候補セルとなるSCell#4(PCI#11)が関連付けられる。
 また、図10では、SpCell(PCI#0)とSCell#1(PCI#3)とSCell#2(PCI#7)が同じTAG(TAG ID=0)に含まれ、SpCell(PCI#1)とSpCell(PCI#2)が同じTAG(TAG ID=1)に含まれ、SCell#1(PCI#4)とSCell#1(PCI#5)とSCell#2(PCI#8)が同じTAG(TAG ID=2)に含まれ、SCell#3(PCI#9)とSCell#4(PCI#10)が同じTAG(TAG ID=3)に含まれ、SCell#4(PCI#11)がTAG ID-4に含まれる場合を示している。
 ここでは、L1/L2シグナリングにより、候補セルPCI#1がサービングセルのSpCellになる(又は、SpCell(PCI#0)とSpCell(PCI#1)が切り替えられる)場合を示している。
 この場合、SpCell(PCI#0)を含むPTAG(オリジナルTAG ID=0)がSTAGに変更され、SpCell(PCI#1)を含むSTAG(オリジナルTAG ID=1)がPTAGに変更される。
 オプション1-2-1A(又は、Alt.1A)が適用される場合、STAGに変更されるSpCell(PCI#0)を含むTAG(オリジナルTAG ID=0)のIDは0を維持する。また、PTAGに変更されるSpCell(PCI#1)を含むTAG(オリジナルTAG ID=1)のIDは1を維持する。
 オプション1-2-1B(又は、Alt.1B-1)が適用される場合、STAGに変更されるSpCell(PCI#0)を含むTAG(オリジナルTAG ID=0)のIDは、あらかじめRRCパラメータ等で設定された値(ここでは、5)に変更される。また、PTAGに変更されるSpCell(PCI#1)を含むTAG(オリジナルTAG ID=1)のIDは0に変更される。
 オプション1-2-1B(又は、Alt.1B-2)が適用される場合、STAGに変更されるSpCell(PCI#0)を含むTAGのオリジナルTAG ID(ここでは、0)と、PTAGに変更されるSpCell(PCI#1)を含むTAGのオリジナルTAG ID(ここでは、1)が交換される。
《オプション1-2-2》
 複数のPTAGが定義/設定される場合(例えば、オプション1-1-2)、SpCellの切り替え後に、SpCell、又は当該SpCellに関連づけられた候補セルを含むTAG(例えば、全てのTAG)がPTAGに更新/変更されてもよい。つまり、非サービングセルとなるSpCellが含まれるTAGはPTAGを維持してもよい。この場合、TAG IDは、オプション1-2-2A~オプション1-2-2Bに基づいて決定されてもよい。
[[オプション1-2-2A]]
 TAG IDは変更されなくてもよい。この場合、新規にPTAGとなるTAG(例えば、切り替えによりサービングセルとなるSpCellを有するTAG)のIDは、0以外の値(ID)を有してもよい(Alt.1A)。一方で、切り替えにより非サービングセルとなるSpCellを有するTAGのIDは、0を維持してもよい。この場合、L1/L2モビリティにおいてPTAGコンセプト及びTAG IDは変更されずに適用されてもよい。
[[オプション1-2-2B]]
 TAG IDは更新されてもよい。例えば、新規にPTAGとなるTAG(例えば、サービングセルに切り替えられるSpCellを有するTAG)のIDは0(例えば、TAG ID=0)に変更/更新されてもよい。この場合、オリジナルのPTAG(又は、非サービングPTAG)のTAG IDは0以外の値(ID)を有してもよい。非サービングPTAGは、非サービングセルとなるSpCellを有するTAGを意味してもよい。オリジナルのPTAG(又は、非サービングPTAG)のTAG IDは、以下のAlt.2B-1~Alt.2B-3の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・Alt.2B-1
 オリジナルPTAG(又は、元のPTAG)が非サービングPTAGとなる場合、新規のTAG IDが上位レイヤパラメータにより設定されてもよい。UEは、オリジナルPTAGが非サービングPTAGに切り替わる場合、あらかじめ設定されたTAG IDを切り替え後の非サービングPTAGに適用してもよい。
 あるいは、切り替え後の各TAG(例えば、STAGに切り替えられるTAG)に適用されるTAG IDに関する情報は、SpCellの切り替えを指示するL1/L2シグナリングを利用してUEに指示されてもよい。例えば、上位レイヤパラメータにより、複数のTAG IDの候補が設定され、L1/L2シグナリング(例えば、DCI)により、特定のTAG IDが指示されてもよい。
・Alt.2B-2
 オリジナルPTAG(又は、切り替え後の非サービングPTAG)は、新しいPTAG(又は、切り替え後のサービングPTAG)の元のIDのTAG IDを有してもよい。つまり、新規のPTAGとオリジナルPTAGは、(又は、切り替えを行うTAG同士において)、TAG IDを交換してもよい。
・Alt.2B-3
 UEは、自律的にTAG IDを更新/交換する代わりに、基地局がTAG IDを更新するためにRRC/MAC CE/DCIを送信することを期待/想定してもよい。
 図11は、1つのPTAGが定義/設定されるケースにおいて、SpCellの切り替えが行われた後のTAG IDの定義/設定の一例を示している。
 図11では、サービングセルとしてSpCell(PCI#0)、SCell#1(PCI#3)、SCell#2(PCI#7)、SCell#3(PCI#9)、SCell#4(PCI#10)が設定される。また、SpCell(PCI#0)に対して、候補セルとなるSpCell(PCI#1)、SpCell(PCI#2)が関連付けられる。また、SCell#1(PCI#3)に対して、候補セルとなるSCell#1(PCI#4)、SCell#1(PCI#5)が関連付けられる。また、SCell#2(PCI#7)に対して、候補セルとなるSCell#2(PCI#8)が関連付けられる。また、SCell#4(PCI#10)に対して、候補セルとなるSCell#4(PCI#11)が関連付けられる。
 また、図11では、SpCell(PCI#0)とSCell#1(PCI#3)とSCell#2(PCI#7)が同じTAG(TAG ID=0)に含まれ、SpCell(PCI#1)とSpCell(PCI#2)が同じTAG(TAG ID=1)に含まれ、SCell#1(PCI#4)とSCell#1(PCI#5)とSCell#2(PCI#8)が同じTAG(TAG ID=2)に含まれ、SCell#3(PCI#9)とSCell#4(PCI#10)が同じTAG(TAG ID=3)に含まれ、SCell#4(PCI#11)がTAG ID=4に含まれる場合を示している。また、TAG ID=0とTAG ID=1がPTAGに設定され、その他のTAGがSTAGに設定される場合を示している。
 ここでは、L1/L2シグナリングにより、候補セルPCI#1がサービングセルのSpCellになる(又は、SpCell(PCI#0)とSpCell(PCI#1)が切り替えられる)場合を示している。
 この場合、SpCell(PCI#0)を含むTAG(オリジナルTAG ID=0)と、SpCell(PCI#1)を含むTAG(オリジナルTAG ID=1)がPTAGとなる。
 オプション1-2-2A(又は、Alt.2A)が適用される場合、非サービングPTAGに変更されるSpCell(PCI#0)を含むTAG(オリジナルTAG ID=0)のIDは0を維持する。また、サービングPTAGに変更されるSpCell(PCI#1)を含むTAG(オリジナルTAG ID=1)のIDは1を維持する。
 オプション1-2-2B(又は、Alt.2B-1)が適用される場合、非サービングPTAGに変更されるSpCell(PCI#0)を含むTAG(オリジナルTAG ID=0)のIDは、あらかじめRRCパラメータ等で設定された値(ここでは、5)に変更される。また、サービングPTAGに変更されるSpCell(PCI#1)を含むTAG(オリジナルTAG ID=1)のIDは0に変更される。
 オプション1-2-2B(又は、Alt.2B-2)が適用される場合、非サービングPTAGに変更されるSpCell(PCI#0)を含むTAGのオリジナルTAG ID(ここでは、0)と、サービングPTAGに変更されるSpCell(PCI#1)を含むTAGのオリジナルTAG ID(ここでは、1)が交換される。
 L1/L2シグナリングを介したSCellスイッチ後は、PTAG/STAGのコンセプトが変更されなくてもよい。また、SCellのTAG(又は、STAG)のIDは変更されなくてもよい。例えば、L1/L2シグナリングによりSCellを切り替えた後、切り替えられたSCellを含むTAGのIDは維持されたままでもよい。TAGがPTAGである場合、切り替え後もPTAGを維持してもよい。また、TAGがSTAGの場合、切り替え後もSTAGを維持してもよい。
 態様1-2は、L1/L2シグナリングによるスイッチ、及びL1/L2シグナリングを介したセルグループスイッチに適用されてもよい。
[態様1-3]
 各TAGにそれぞれ設定されるタイムアライメントタイマが満了した場合、UEは所定の動作を行う(又は、所定のUE動作が定義/設定される)。セルグループに含まれるPTAGの数に基づいて、以下のオプション1-3-1又はオプション1-3-2が適用されてもよい。
《オプション1-3-1》
 1つのPTAGが定義/設定される場合(例えば、上記オプション1-1-1)、セルグループにおいて既存システム(例えば、Rel.17以前)と同様にPTAGが1つだけ存在する。この場合、PTAGのタイムアライメントタイマが満了する場合、PTAGに対するUE動作は、既存システムと同じ動作が適用されてもよい。一方で、STAGについて、複数(例えば、2つ)の異なるSTAGタイプが導入されてもよい。
 例えば、タイムアライメントタイマが満了した場合、STAGタイプ1とSTAGタイプ2に対して異なるUE動作が適用されてもよい。STAGタイプ1(例えば、サービングSTAG)は、少なくともサービングセル(又は、サービングSCell)を含むSTAGを意味してもよい。
 STAGタイプ2(例えば、非サービングSTAG)は、サービングセルを含まない(又は、非サービングセル/候補セルのみを含む)STAGを意味してもよい。非サービングセル/候補セルは、サービングSpCell又はサービングSCellに関連づけられてもよい。
 STAGタイプ1において、STAG(例えば、サービングSTAG)のタイムアライメントタイマが満了した場合、既存システム(例えば、Rel.17以前)の一部/全部と同じUE動作が適用されてもよい。
 STAGタイプ2において、STAG(例えば、非サービングSTAG)のタイムアライメントタイマが満了した場合、対応する非サービングセル/候補セルがディアクティブ化/インアクティブ化(例えば、deactivated/in-active)されてもよい。これは、UL同期が非同期となるため、UEに対して当該候補セルにおけるデータ送信のスケジュールが困難となり(関連するサービングセルは機能を維持する)、当該データ送信の前にタイミングアドバンスを取得するために当該候補セルに対してPRACHがトリガされる必要が生じるためである。
 例えば、タイムアライメントタイマが満了した場合、以下の動作(例えば、所定のPTAG用動作/所定のSTAG用動作)が行われてもよい。
[所定のPTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがPTAGと関連づけられている場合、
・全てのサービングセルの全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、全てのサービングセルに対してPUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDL割当てと設定されたUL割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・ランニング中のタイムアライメントタイマを全て満了させる。
・全てのTAGのNTAを維持する。
[所定のSTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがサービングセルを含むSTAGと関連づけられている場合(例えば、STAGタイプ1)、当該TAGに属する全てのサービングセルに対して、
・全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、PUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDLの割当てとULの割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・当該TAGのNTAを維持する。
・上記手順は、対応するサービングセルが関連づけられた候補セルに適用される(且つ対応する候補セルはディアクティブ化/インアクティブ化され得る)。
 タイムアライメントタイマがサービングセルを含まない(又は、非サービングセル/候補セルを含む)STAGと関連づけられている場合(例えば、STAGタイプ2)、当該TAGに属する全ての非サービングセル/候補セルに対して、
・候補セルはディアクティブ化/インアクティブ化される。
《オプション1-3-2》
 複数のPTAGが定義/設定される場合(例えば、上記オプション1-1-2)、セルグループにおいて既存システム(例えば、Rel.17以前)と異なり複数(例えば、2つ)のPTAGが存在する。この場合、PTAGについて、複数(例えば、2つ)の異なるPTAGタイプが導入されてもよい。また、STAGについて、複数(例えば、2つ)の異なるSTAGタイプが導入されてもよい。
 例えば、タイムアライメントタイマが満了した場合、PTAGタイプ1とPTAGタイプ2に対して異なるUE動作が適用されてもよい。PTAGタイプ1(例えば、サービングPTAG)は、少なくともサービングセル(又は、サービングSpCell)を含むPTAGを意味してもよい。
 PTAGタイプ2(例えば、非サービングPTAG)は、SpCell(又は、サービングセルとなるSpCell)を含まないPTAGを意味してもよい。つまり、PTAGタイプ2のTAGには、サービングSpCellに関連付けられた非サービングセル/候補セルのみが含まれてもよい。
 PTAGタイプ1において、PTAG(例えば、サービングPTAG)のタイムアライメントタイマが満了した場合、既存システム(例えば、Rel.17以前)のPTAGに適用される一部/全部と同じUE動作が適用されてもよい。
 PTAGタイプ2において、PTAG(例えば、非サービングPTAG)のタイムアライメントタイマが満了した場合、対応する非サービングセル/候補セルがディアクティブ化/インアクティブ化(例えば、deactivated/in-active)されてもよい。これは、UL同期が非同期となるため、UEに対して当該候補セルのデータ送信のスケジュールが困難となり、当該データ送信の前にタイミングアドバンスを取得するために当該候補セルに対してPRACHがトリガされる必要が生じるためである。
 STAG(例えば、STAGタイプ1/STAGタイプ2)については、オプション1-3-1で示したUE動作が適用されてもよい。
 タイムアライメントタイマが満了した場合、以下の動作(例えば、所定のPTAG用動作/所定のSTAG用動作)が行われてもよい。
[所定のPTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがSpCellを含むPTAGと関連づけられている場合(PTAGタイプ1)、
・全てのサービングセルの全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、全てのサービングセルに対してPUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDL割当てと設定されたUL割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・ランニング中のタイムアライメントタイマを全て満了させる。
・全てのTAGのNTAを維持する。
 タイムアライメントタイマがSpCellを含まないPTAGと関連づけられている場合(PTAGタイプ2)、
・対応する候補セル(例えば、PTAGに含まれる候補セル)はディアクティブ化/インアクティブ化される。
[所定のSTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがサービングセルを含むSTAGと関連づけられている場合(例えば、STAGタイプ1)、当該TAGに属する全てのサービングセルに対して、
・全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、PUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDLの割当てとULの割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・当該TAGのNTAを維持する。
・上記手順は、対応するサービングセルが関連づけられた候補セルに適用される(且つ対応する候補セルはディアクティブ化/インアクティブ化され得る)。
 タイムアライメントタイマがサービングセルを含まない(又は、非サービングセル/候補セルを含む)STAGと関連づけられている場合(例えば、STAGタイプ2)、当該TAGに属する全ての非サービングセル/候補セルに対して、
・候補セルはディアクティブ化/インアクティブ化される。
[態様1-4]
 態様1-4では、ディアクティブ化/インアクティブ化(deactivated/in-active)された候補セルに対するUE動作の一例について説明する。
 UEは、SCell(例えば、サービングSCell)がディアクティブ化された場合、以下のUE動作を行ってもよい。
・当該SCellでSRSを送信しない。
・当該SCellに対するCSIを報告しない。
・当該SCellでUL-SCHを送信しない。
・当該SCellでRACHを送信しない。
・当該SCellでPDCCHをモニタしない。
・当該SCellに対するPDCCHをモニタしない。
・当該SCellでPUCCHを送信しない。
 一方で、候補セル(例えば、非サービングSCell)がディアクティブ化された場合、UEは、ディアクティブ化された候補セルに対して、少なくとも以下の2つのオプション1-4-1~オプション1-4-2の少なくとも一つを行ってもよい。
 なお、オプション1-4-1とオプション1-4-2は、ディアクティブ化されたSCell(例えば、サービングSCell)と比較したUE動作の違いを意味してもよい。その他のUE動作(例えば、SRS/UL-SCH/PUCCHを送信しない動作、PDCCHをモニタしない動作)は候補セルに対して適用されてもよい。
《オプション1-4-1》
 UEは、ディアクティブ化された候補セルに対するCSI報告を行ってもよい。CSI報告は、ディアクティブ化された候補セルからの参照信号(RS)のL1測定/報告であってもよい。
《オプション1-4-2》
 UEは、ディアクティブ化された候補セルでPRACHを送信してもよい。これにより、候補セルの有効なタイミングアドバンスを得ることができる。
 候補セルのアクティブ化/ディアクティブ化(例えば、Activation/Deactivation)の制御は、RRC/MAC CE/DCI/タイマに基づいて制御されてもよい。
 例えば、RRCパラメータによりあらかじめ設定された候補セルに対して、新規のMAC CEを利用してアクティブ化/ディアクティブ化が指示されてもよい。RRCパラメータによる設定において、各候補セルの開始状態(例えば、アクティブ化/ディアクティブ化)が設定されてもよい。
 あるいは、候補セル毎/候補セルグループ毎にディアクティベーションタイマ(例えば、deactivationTimer)が設定されてもよい。当該ディアクティベーションタイマは、既存システム(例えば、Rel.17以前)においてSCell毎に設定されるセルディアクティベーションタイマ(例えば、CellDeactivationTimer)と同様に設定されてもよい。当該ディアクティベーションタイマが満了した場合、対応する候補セルがディアクティブ化されてもよい。
[態様1-5]
 態様1-5では、同じTAG IDを共有するセルの制限(又は、TAG IDの設定の制限)について説明する。
 TAG設定において、以下のオプション1-5-1~オプション1-5-2の少なくとも一つの制限が適用されてもよい。
《オプション1-5-1》
 同じCCの候補セル(又は、同じサービングセルに関連づけられている候補セル)は、同じTAG IDが設定されない構成としてもよい。つまり、同じTAG IDが設定できるのは、異なるCCに関連づけられた候補セルだけであってもよい。
《オプション1-5-2》
 TAG ID(0,1,...)は、最初に特定のセル(例えば、サービングセル)に対して割当てられ、次にその他のセル(例えば、候補セル)に割当てられてもよい。態様1-1~態様1-4に対して、態様1-5が適用されてもよい。
 図12A、Bでは、サービングセルとしてSpCell(PCI#0)、SCell#1(PCI#3)、SCell#2(PCI#7)、SCell#3(PCI#9)、SCell#4(PCI#10)が設定される。また、SpCell(PCI#0)に対して、候補セルとなるSpCell(PCI#1)、SpCell(PCI#2)が関連付けられる。また、SCell#1(PCI#3)に対して、候補セルとなるSCell#1(PCI#4)、SCell#1(PCI#5)が関連付けられる。また、SCell#2(PCI#7)に対して、候補セルとなるSCell#2(PCI#8)が関連付けられる。また、SCell#4(PCI#10)に対して、候補セルとなるSCell#4(PCI#11)が関連付けられる。
 図12Aは、SpCell(PCI#0)とSCell#1(PCI#3)とSCell#2(PCI#7)が同じTAG(TAG ID=0)に含まれ、SpCell(PCI#1)とSpCell(PCI#2)が同じTAG(TAG ID=1)に含まれ、SCell#1(PCI#4)とSCell#1(PCI#5)とSCell#2(PCI#8)が同じTAG(TAG ID=2)に含まれ、SCell#3(PCI#9)とSCell#4(PCI#10)が同じTAG(TAG ID=3)に含まれ、SCell#4(PCI#11)がTAG ID-4に含まれる場合を示している。
 オプション1-5-1の制限が適用される場合、同じサービングセルに関連付けられる複数の候補セルに対して同じTAG IDを設定することができない。この場合、候補セルSpCell(PCI#1)と候補セルSpCell(PCI#2)を同じTAG(ここでは、TAG ID=1)に含めることができない。同様に、候補セルSCell(PCI#4)と候補セルSCell(PCI#5)を同じTAG(ここでは、TAG ID=2)に含めることができない。
 図12Bは、オプション1-5-1及びオプション1-5-2の制限が適用される場合のTAGの割当ての一例を示している。ここでは、同じサービングセルに関連づけられる複数の候補セルは異なるTAGに属し、TAG IDはサービングセルに対して割当てられた後に、候補セルに対して割当てられる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態では、候補セルの設定例2が適用される場合のタイミングアドバンス制御(例えば、TAG ID/PTAG/STAGの定義/設定)の一例について説明する。
 以下の説明では、あるセルグループ(例えば、MCG又はSCG)/MACエンティティに対して、1以上の候補セルが設定される場合(設定例2)について説明する。図13では、サービングセルとしてSpCell#0、SCell#1、SCell#2が設定され、セルグループに対して候補セル#3-#8が設定される場合を示している。なお、設定されるサービングセル数、候補セル数等は一例でありこれに限られない。
 所定の上位レイヤパラメータ(例えば、CellGroupConfig)により、セルグループのID(ここでは、0)と、セルグループのSpCell設定(例えば、spCellConfig)と、SCellのリスト(例えば、sCellToAddModList)と、候補セル(又は、新規セル/追加セル)のリスト(例えば、newCellToAddModList)と、がUEに設定されてもよい。
[態様2-1]
 L1/L2セル間モビリティに対して、各候補セルがTAG IDに関連付けられる場合、以下のオプション2-1-1を利用して、PTAGとSTAGの定義/設定が制御されてもよい。
《オプション2-1-1》
 セルグループ毎に1つのPTAGのみが定義/設定されてもよい。例えば、あるセルグループにおいて、現在のサービングセルのうちSpCellを含むTAGがPTAGと定義/設定されてもよい。PTAGのIDは0であってもよい。1つのPTAG以外のTAGは、STAGと定義/設定されてもよい。
 図14では、あるセルグループ(例えば、MCG又はSCG)に1つのPTAGが設定される場合の一例を示している。図14では、サービングセルとしてSpCell#0、SCell#1、SCell#2が設定される。また、セルグループ(又は、MACエンティティ/MCG/SCG)に対して候補セル#2-#10が設定される。候補セルは、現在のサービングセルと同じ周波数(又は、周波数帯域)を有してもよいし、異なる周波数(又は、周波数帯域)を有してもよい。
 また、図14では、SpCell#0とSCell#1が同じTAG(ここでは、TAG ID=0)に含まれ、SCell#2が他のTAG(ここでは、TAG ID=1)に含まれる。また、候補セル#3-#6が同じTAG(ここでは、TAG ID=2)に含まれ、候補セル#7-#10が同じTAG(ここでは、TAG ID=3)に含まれる場合を示している。なお、各サービングセルが属するTAG、各候補セルが属するTAG、設定されるTAG数、各TAGに含まれるサービングセル数/候補セル数は一例であり、これに限られない。
 図14では、SpCell#0が含まれるTAG(ここでは、TAG ID=0)がPTAGとなり、その他のTAGはSTAGと定義/設定されてもよい。
 なお、セルグループ毎に複数のPTAGが定義/設定されてもよい。この場合、上記オプション1-1-2で示した記載がPTAGとなる候補セルに適用されてもよい。
[態様2-2]
 L1/L2シグナリングによりSpCellが切り替えられる場合、切り替え後(又は、SpCellのスイッチ後)に以下のオプション2-2-1が適用されてもよい。
《オプション2-2-1》
 1つのPTAGが定義/設定される場合(例えば、オプション2-1-1)、新規(又は、切り替え後)のSpCellを含むオリジナルTAG(又は、元のTAG)がPTAGに変更/更新され、古い(又は、切り替え前)のSpCellを含むオリジナルTAGはSTAGに変更/更新されてもよい。この場合、TAG IDは、以下のオプション2-2-1A~オプション2-2-1Bの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
[[オプション2-2-1A]]
 TAG IDは変更されなくてもよい。この場合、新規のPTAGのTAG IDは、0以外の値(ID)を有してもよい(Alt.2A)。
[[オプション2-2-1B]]
 TAG IDは更新されてもよい。例えば、新規のPTAGのTAG IDは0(例えば、TAG ID=0)に変更/更新されてもよい。この場合、オリジナルのPTAG(新規のSTAG)は0以外の値(ID)に変更/更新されてもよい。オリジナルのPTAG(又は、新規のSTAG)のTAG IDは、以下のAlt.2B-1~Alt.2B-3の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・Alt.2B-1
 オリジナルPTAG(又は、元のPTAG)がSTAGとなる場合、新規のTAG IDが上位レイヤパラメータにより設定されてもよい。UEは、オリジナルPTAGがSTAGに切り替わる場合、あらかじめ設定されたTAG IDを切り替え後のSTAGに適用してもよい。
 あるいは、切り替え後の各TAG(例えば、STAGに切り替えられるTAG)に適用されるTAG IDに関する情報は、SpCellの切り替えを指示するL1/L2シグナリングを利用してUEに指示されてもよい。例えば、上位レイヤパラメータにより、複数のTAG IDの候補が設定され、L1/L2シグナリング(例えば、DCI)により、特定のTAG IDが指示されてもよい。
・Alt.2B-2
 オリジナルPTAG(又は、元のPTAG)は新しいPTAGの元のTAG IDを有してもよい。つまり、新規のPTAGと新規のSTAGは、(又は、切り替えを行うTAG同士において)、TAG IDを交換してもよい。
・Alt.2B-3
 UEは、自律的にTAG IDを更新/交換する代わりに、基地局がTAG IDを更新するためにRRC/MAC CE/DCIを送信することを期待/想定してもよい。
 一方で、L1/L2シグナリングを介してSCellが切り替えられる場合、PTAG/STAGのコンセプトを変更しなくてもよい。この場合、TAG IDの変更等も不要であってもよい。
 図15は、1つのPTAGが定義/設定されるケースにおいて、SpCellの切り替えが行われた後のTAG IDの定義/設定の一例を示している。
 図15では、サービングセルとしてSpCell#0、SCell#1、SCell#2が設定され、セルグループ(又は、MACエンティティ/MCG/SCG)に対して候補セル#2-#10が設定される場合を示している。
 また、図15では、SpCellの切り替え前において、SpCell#0とSCell#1が同じTAG(ここでは、TAG ID=0)に含まれ、SCell#2が他のTAG(ここでは、TAG ID=1)に含まれる。また、候補セル#3-#6が同じTAG(ここでは、TAG ID=2)に含まれ、候補セル#7-#10が同じTAG(ここでは、TAG ID=3)に含まれる場合を示している。
 ここでは、L1/L2シグナリングにより、候補セル#4がSpCell(又は、サービングSpCell)になる、又は、SpCell#0と候補セル#4が切り替えられる場合を示している。
 この場合、SpCell#0を含むPTAG(オリジナルTAG ID=0)がSTAGに変更され、候補セル#3を含むSTAG(オリジナルTAG ID=2)がPTAGに変更/更新される。
 オプション2-2-1A(又は、Alt.2A)が適用される場合、STAGに変更されるSpCell#0を含むTAG(オリジナルTAG ID=0)のIDは0を維持する。また、PTAGに変更される候補セル#3を含むTAG(オリジナルTAG ID=2)のIDは2を維持する。
 オプション2-2-1B(又は、Alt.2B-1)が適用される場合、STAGに変更されるSpCell#0を含むTAG(オリジナルTAG ID=0)のIDは、あらかじめRRCパラメータ等で設定された値(ここでは、5)に変更される。また、PTAGに変更される候補セル#3を含むTAG(オリジナルTAG ID=1)のIDは0に変更される。
 オプション2-2-1B(又は、Alt.2B-2)が適用される場合、STAGに変更されるSpCell#0を含むTAGのオリジナルTAG ID(ここでは、0)と、PTAGに変更される候補セル#3を含むTAGのオリジナルTAG ID(ここでは、2)が交換される。
[態様2-3]
 各TAGにそれぞれ設定されるタイムアライメントタイマが満了した場合、UEは所定の動作を行う(又は、所定のUE動作が定義/設定される)。
 セルグループに対して1つのPTAGが定義/設定される場合(例えば、オプション2-1-1)、セルグループにおいて既存システム(例えば、Rel.17以前)と同様にPTAGが1つだけ存在する。この場合、PTAGのタイムアライメントタイマが満了する場合、PTAGに対するUE動作は、既存システムと同じ動作が適用されてもよい。一方で、STAGについて、複数(例えば、2つ)の異なるSTAGタイプが導入されてもよい。
 例えば、タイムアライメントタイマが満了した場合、STAGタイプ1とSTAGタイプ2に対して異なるUE動作が適用されてもよい。STAGタイプ1(例えば、サービングSTAG)は、少なくともサービングセル(又は、サービングSCell)を含むSTAGを意味してもよい。
 STAGタイプ2(例えば、非サービングSTAG)は、サービングセルを含まない(又は、非サービングセル/候補セルのみを含む)STAGを意味してもよい。
 STAGタイプ1において、STAG(例えば、サービングSTAG)のタイムアライメントタイマが満了した場合、既存システム(例えば、Rel.17以前)の一部/全部と同じUE動作が適用されてもよい。
 STAGタイプ2において、STAG(例えば、非サービングSTAG)のタイムアライメントタイマが満了した場合、対応する非サービングセル/候補セルがディアクティブ化/インアクティブ化(例えば、deactivated/in-active)されてもよい。これは、UL同期が非同期となるため、UEに対して当該候補セルにおけるデータ送信のスケジュールが困難となり(関連するサービングセルは機能を維持する)、当該データ送信の前にタイミングアドバンスを取得するために当該候補セルに対してPRACHがトリガされる必要が生じるためである。
 例えば、タイムアライメントタイマが満了した場合、以下の動作(例えば、所定のPTAG用動作/所定のSTAG用動作)が行われてもよい。
[所定のPTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがPTAGと関連づけられている場合、
・全てのサービングセルの全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、全てのサービングセルに対してPUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDL割当てと設定されたUL割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・ランニング中のタイムアライメントタイマを全て満了させる。
・全てのTAGのNTAを維持する。
[所定のSTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがサービングセルを含むSTAGと関連づけられている場合(例えば、STAGタイプ1)、当該TAGに属する全てのサービングセルに対して、
・全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、PUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDLの割当てとULの割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・当該TAGのNTAを維持する。
・STAGに含まれる候補セルはディアクティブ化/インアクティブ化され得る。
 タイムアライメントタイマがサービングセルを含まないSTAGと関連づけられている場合(例えば、STAGタイプ2)、当該TAGに属する全ての非サービングセル/候補セルに対して、
・候補セルはディアクティブ化/インアクティブ化される。
 ディアクティブ化/インアクティブ化された候補セルに対するUE動作は、サービングセルに対するUE動作と一部が異なっていてもよい。例えば、ディアクティブ化/インアクティブ化された候補セルに対するUE動作として、第1の実施形態の態様1-4が適用されてもよい。
[態様2-4]
 態様2-4では、同じTAG IDを共有するセルの制限(又は、TAG IDの設定の制限)について説明する。
 TAG設定において、以下のオプション2-4-1~オプション2-4-2の少なくとも一つの制限が適用されてもよい。
《オプション2-4-1》
 同じ周波数帯(例えば、同じ中心周波数(same center frequency))を有する複数の候補セルは、同じTAG IDが設定されない構成としてもよい。つまり、同じTAG IDが設定できるのは、異なる周波数(例えば、中心周波数)を有する候補セルだけであってもよい。
《オプション2-4-2》
 TAG ID(0,1,...)は、最初に特定のセル(例えば、サービングセル)に対して割当てられ、次にその他のセル(例えば、候補セル)に割当てられてもよい。態様2-1~態様2-3に対して、態様2-4が適用されてもよい。
 図16は、サービングセルとしてSpCell#0、SCell#1、SCell#2が設定され、セルグループ(又は、MACエンティティ/MCG/SCG)に対して候補セル#2-#10が設定される場合を示している。
 また、図16では、SpCell#0とSCell#1が同じTAG(ここでは、TAG ID=0)に含まれ、SCell#2が他のTAG(ここでは、TAG ID=1)に含まれる。また、候補セル#3-#5が同じTAG(ここでは、TAG ID=2)に含まれ、候補セル#6-#8が同じTAG(ここでは、TAG ID=3)に含まれる場合を示している。
 オプション2-4-1の制限が適用される場合、周波数(例えば、中心周波数)が同じ候補セルに対して同じTAG IDを設定することができない。この場合、候補セル#6と候補セル#8を同じTAG(ここでは、TAG ID=3)に含めることができない。
 この場合、候補セル#6と候補セル#8を異なるTAG(ここでは、候補セル#6をTAG ID=3に含め、候補セル#8を別のTAG ID(例えば、TAG ID=4)に含めてもよい。
 オプション2-4-2の制限が適用される場合、TAG IDはサービングセルに対して割当てられた後に、候補セルに対して割当てられる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態では、候補セルの設定例3が適用される場合のタイミングアドバンス制御(例えば、TAG ID/PTAG/STAGの定義/設定)の一例について説明する。
 以下の説明では、あるセルグループ(例えば、MCG又はSCG)/MACエンティティに対して、1以上の候補セルグループ(又は、セルグループ候補)が設定される場合(設定例3)について説明する。各候補セルグループには1以上の候補セルが含まれてもよい(図17参照)。
 図17では、サービングセルとしてSpCell#0、SCell#1、SCell#2が設定される場合、又は、SpCell#0、SCell#1、SCell#2が含まれるサービングセルグループが設定される場合を示している。また、サービングセルグループとは別に、候補セル#0-#2を有する候補セルグループ#1、#2、候補セル#0を有する候補セルグループ#3が設定される場合を示している。なお、設定されるサービングセル数、候補セルグループ数、各候補セルグループに含まれる候補セル数等は一例でありこれに限られない。
 UEは、設定される候補セルグループに関する情報、及び各候補セルグループに含まれる候補セルに関する情報の少なくとも一つを有する設定情報を受信してもよい。当該設定情報は、RRC/MAC CE/DCIにより受信してもよい。候補セルグループは、MCGとSCGに対して別々に設定されてもよいし、共通に設定されてもよい。
 図17に示す例では、候補セルグループ#1に含まれる候補セル#0-#2は、いずれかのサービングセルと同じ周波数をそれぞれ有している。候補セルグループ#2に含まれる一部の候補セル(ここでは、#0と#1)は、いずれかのサービングセルと同じ周波数を有し、他の候補セル(ここでは、#2)は、サービングセルと異なる周波数を有してもよい。周波数は中心周波数であってもよい。
 所定の上位レイヤパラメータ(例えば、CellGroupConfig)により、セルグループのID(ここでは、1)と、セルグループの目的/用途を示す設定と、SpCell設定(例えば、spCellConfig)と、SCellのリスト(例えば、sCellToAddModList)と、がUEに設定されてもよい。
[態様3-1]
 L1/L2セル間モビリティに対して、各候補セルがTAG IDに関連付けられる場合、候補セルグループ毎に1つのPTAGが定義/設定されてもよい。
 候補セルグループにおいて、PTAGが設定される候補セル(又は、PTAGに含まれる候補セル)は、所定の候補セルであってもよい。所定の候補セルは、例えば、SpCellと関連づけられた候補セル、SpCellと同じ周波数(例えば、中心周波数)を有する候補セル、及び所定のID(例えば、#0)を有する候補セルの少なくとも一つであってもよい。
 あるいは、各候補セルグループにおいてPTAGに含まれる候補セルは、RRC/MAC CE/DCIによりUEに設定/指示されてもよい。
 候補セルグループ毎にPTAGがそれぞれ設けられる場合、以下のオプション3-1-1~オプション3-1-3の少なくとも一つを利用して、TAG IDの定義/設定が制御されてもよい。
《オプション3-1-1》
 各候補セルグループについて、TAG IDが0から開始されてもよい。つまり、各候補セルグループのPTAGのIDはそれぞれ0を有してもよい。この場合、サービングセルグループと候補セルグループ間、及び、異なる候補セルグループ間の少なくとも一つにおいて、同じTAG IDを有するPTAG/STAGがサポートされてもよい。
《オプション3-1-2》
 サービングセルグループ(例えば、MCG又はSCG)と、セルグループに対する候補セルグループのTAG IDが異なる値を有してもよい。例えば、MACエンティティ/MCG/SCG毎に、セルグループスイッチのために、サービングセルグループと対応する候補セルグループ用にグローバルTAG ID(Global TAG ID)が設定されてもよい。
 つまり、MCGと当該MCGの候補セルグループについて、TAG IDが0から開始されてもよい。また、SCGと当該SCGの候補セルグループについて、TAG IDが0から開始されてもよい。この場合、TAG ID(0,1,...)は、サービングセルグループ/サービングセルから先に割当てられ、次に各候補セルグループ/候補セルに割当てられてもよい。あるいは、先にサービングセルのPTAGと、各候補セルグループのPTAGに割当てられた後に、サービングセルのSTAGと、各候補セルグループのSTAGに割当てられてもよい。
《オプション3-1-3》
 TAG IDは、候補セルグループに関係なく設定されてもよい。例えば、異なる候補セルグループ内の候補セルに同じTAGが設定されてもよい。
 図18は、あるセルグループ(例えば、MCG又はSCG)に対して設定される1以上の候補セルグループに対してそれぞれPTAGが設定される場合の一例を示している。図18では、サービングセルとしてSpCell#0、SCell#1、SCell#2が設定される。また、セルグループ(又は、MACエンティティ/MCG/SCG)に対して候補セルグループ#1-#3が設定される。候補セルグループ#1に候補セル#0-#2が含まれ、候補セルグループ#2に候補セル#0-#1が含まれ、候補セルグループ#3に候補セル#0が含まれる場合を示している。
 また、図18では、SpCell#0を含むTAG(ここでは、TAG ID=0)がPTAGとなり、各候補セルグループに含まれる候補セル#0を含むTAGがPTAGとなる(又は、各候補セルグループに含まれる候補セル#0に基づいてPTAGが設定される)場合を示している。また、サービングセルSCell#1とSCell#2が同じTAG(ここでは、TAG ID=1)に含まれ、候補セルグループ#1の候補セル#1と#2が同じTAGに含まれる場合を示している。
 オプション3-1-1が適用される場合、各候補セルグループに含まれるPTAGのTAG IDは0と定義/設定されてもよい。また、候補セルグループ#1の候補セル#1と#2が含まれるTAG(又は、STAG)のTAG IDは1に設定されてもよい。
 オプション3-1-2が適用される場合、各候補セルグループに含まれるPTAGのTAG IDは別々に(例えば、0以外の値)が定義/設定されてもよい。例えば、サービングセルのPTAG、サービングセルのSTAG、候補セルグループのPTAG、候補セルグループのSTAGにそれぞれ異なるTAG IDが設定されてもよい。これにより、サービングセルと候補セルのタイミングアドバンスを柔軟に設定することができる。
[態様3-2]
 L1/L2シグナリングによりセルグループが切り替えられる場合、いずれかの候補セルグループがサービングセルグループとなる。一方で、これまでのサービングセルグループは候補セルグループに変更/更新されてもよい。セルグループの切り替えが行われる場合、TAG IDの設定として、以下のオプション3-2-1~オプション3-2-2の少なくとも一つが適用されてもよい。
《オプション3-2-1》
 各候補セルグループにおいてそれぞれTAG IDが0から開始される場合(例えば、オプション3-1-1が適用される場合)、TAG IDは、候補セルグループ毎に別々に設定される。この場合、セルグループの切り替え前後において、TAG IDの変更/更新は不要としてもよい。
 この場合、TAGは、TAG IDと、MACエンティティ毎の候補セルグループIDと、により共同で(jointly)決定されてもよい。TAG IDの指示を有するMAC CE(例えば、既存システムのMAC CE)において、候補セルグループIDを示す新規のフィールドが追加されてもよい。
《オプション3-2-2》
 サービングセルのPTAG、候補セルグループのPTAGに異なるTAG IDが割当てられる場合(例えば、オプション3-1-2が適用される場合)、TAG IDは、MACエンティティ毎に設定される。この場合、TAG IDは、以下のオプション3-2-2A~オプション3-2-2Bの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
[[オプション3-2-2A]]
 セルグループが切り替えられる場合、TAG IDは変更/更新されなくてもよい。この場合、新規のPTAGのTAG IDは、0以外の値(ID)を有してもよい(Alt.3A)。
[[オプション3-2-2B]]
 セルグループが切り替えられる場合、TAG IDは変更/更新されてもよい。例えば、新規のセルグループ(新規のサービングセルグループ)のTAGは0から開始されてもよい。この場合、新規のサービングセルグループのPTAGのIDが0に変更/更新され、候補セルに変更されたセルグループ(元のサービングセルグループ)のSTAGのIDは1から開始されてもよい。
 オリジナルの(元の)サービングセルグループのPTAG(新規のSTAG)は0以外の値(ID)に変更/更新されてもよい。この場合、オリジナルのセルグループのPTAGのTAG IDは、以下のAlt.3B-1~Alt.3B-2の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・Alt.3B-1
 オリジナルのセルグループのPTAG(又は、元のPTAG)に対して、1以上のTAG IDが上位レイヤパラメータにより設定されてもよい。UEは、セルグループの切り替えによりサービングセルグループから候補セルグループに変更/更新される場合、変更後の候補セルグループに対して、あらかじめ設定されたTAG IDを適用してもよい。
 あるいは、切り替え後の各TAG(例えば、STAGに切り替えられるTAG)に適用されるTAG IDに関する情報は、SpCellの切り替えを指示するL1/L2シグナリングを利用してUEに指示されてもよい。例えば、上位レイヤパラメータにより、複数のTAG IDの候補が設定され、L1/L2シグナリング(例えば、DCI)により、特定のTAG IDが指示されてもよい。
・Alt.3B-2
 UEは、自律的にTAG IDを更新/交換する代わりに、基地局がTAG IDを更新するためにRRC/MAC CE/DCIを送信することを期待/想定してもよい。
[態様3-3]
 各TAGにそれぞれ設定されるタイムアライメントタイマが満了した場合、UEは所定の動作を行う(又は、所定のUE動作が定義/設定される)。
 現在のサービングセルグループについて、PTAGとSTAGは既存システム(例えば、Rel.17以前)のPTAGとSTAGと同じ意味を有してもよい。この場合、タイムアライメントタイマが満了した場合、PTAG/STAGに対するUE動作は、既存システムと同じ動作が適用されてもよい。
 一方で、候補セルグループについて、PTAGとSTAGは既存システム(例えば、Rel.17以前)のPTAGとSTAGと異なる。そのため、候補セルグループに対して、新規のPTAGタイプ(又は、PTAGに対するUE動作)と、新規のSTAGタイプ(又は、STAGに対するUE動作)がサポートされてもよい。
 例えば、PTAGタイプ2(例えば、非サービングPTAG、又は候補セルグループのPTAG)は、サービングセルを含まない(又は、非サービングセル/候補セルのみを含む)PTAG、又は候補セルグループのPTAGを意味してもよい。
 例えば、STAGタイプ2(例えば、非サービングSTAG、又は候補セルグループのSTAG)は、サービングセルを含まない(又は、非サービングセル/候補セルのみを含む)STAG、又は候補セルグループのSTAGを意味してもよい。
 候補セルグループのPTAG/STAGに対応するタイムアライメントタイマが満了した場合、当該候補セルグループに含まれる候補セルがディアクティブ化/インアクティブ化(例えば、deactivated/in-active)されてもよい。
 例えば、タイムアライメントタイマが満了した場合、以下の動作(例えば、所定のPTAG用動作/所定のSTAG用動作)が行われてもよい。
[所定のPTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがサービングセルグループのPTAGと関連づけられている場合、
・全てのサービングセルの全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、全てのサービングセルに対してPUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDL割当てと設定されたUL割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・ランニング中のタイムアライメントタイマを全て満了させる。
・全てのTAGのNTAを維持する。
 タイムアライメントタイマが候補セルグループのPTAGと関連づけられている場合(PTAGタイプ2)、
・候補セルグループに含まれる全ての候補セルはディアクティブ化/インアクティブ化される。
[所定のSTAG用動作]
 タイムアライメントタイマがサービングセルを含むSTAGと関連づけられている場合(例えば、STAGタイプ1)、当該TAGに属する全てのサービングセルに対して、
・全てのHARQバッファをフラッシュする。
・もし設定されている場合、PUCCHをリリースするようにRRCに通知する。
・もし設定されている場合、SRSをリリースするようにRRCに通知する。
・設定されたDLの割当てとULの割当てを全てクリアする。
・セミパーシステントCSI報告用のPUSCHリソースをクリアする。
・当該TAGのNTAを維持する。
 タイムアライメントタイマが候補セルグループのSTAGと関連づけられている場合(例えば、STAGタイプ2)、当該TAGに属する全ての非サービングセル/候補セルに対して、
・候補セルはディアクティブ化/インアクティブ化される。
 PTAGタイプ2/STAGタイプ2は、1つの同じ新規のタイプ(例えば、候補セルグループ用の候補TAGタイプ)としてもよい。当該TAGは、候補セルのみを含んでいてもよい。候補TAGのタイムアライメントタイマが満了した場合、当該候補TAGに含まれる候補セルは、ディアクティブ化/インアクティブ化されてもよい。
 ディアクティブ化/インアクティブ化された候補セルに対するUE動作は、サービングセルに対するUE動作と一部が異なっていてもよい。例えば、ディアクティブ化/インアクティブ化された候補セルに対するUE動作として、第1の実施形態の態様1-4が適用されてもよい。
[態様3-4]
 態様3-4では、同じTAG IDを共有するセルの制限(又は、TAG IDの設定の制限)について説明する。
 TAG設定において、以下のオプション3-4-1~オプション3-4-2の少なくとも一つの制限が適用されてもよい。
《オプション3-4-1》
 同じ候補セルグループ内の候補セルのみが同じTAG IDを設定されてもよい。つまり、同じTAG IDが設定できるのは、同じ候補セルグループに含まれる候補セルだけであってもよい。一方で、異なる候補セルグループに含まれる候補セルは、同じTAG IDの設定ができない構成としてもよい。
《オプション3-4-2》
 異なる候補セルグループ内の候補セルに同じTAG IDが設定されてもよい。
 図19は、サービングセルとなるSpCell#0、SCell#1、SCell#2を含むサービングセルグループと、候補セルグループ#1-#3が設定される場合の一例を示している。候補セルグループ#1に候補セル#0-#2が含まれ、候補セルグループ#2に候補セル#0-#1が含まれ、候補セルグループ#3に候補セル#0が含まれる場合を示している。
 また、図19では、SpCell#0を含むTAG(ここでは、TAG ID=0)がPTAGとなり、各候補セルグループに含まれる候補セル#0を含むTAGがPTAGとなる場合を示している。具体的には、候補セルグループ#1の候補セル#0を含むTAG(ここでは、TAG ID=2)がPTAG、候補セルグループ#2の候補セル#0を含むTAG(ここでは、TAG ID=4)がPTAG、候補セルグループ#3の候補セル#0を含むTAG(ここでは、TAG ID=6)がPTAGとなる。
 また、サービングセルSCell#1とSCell#2が同じTAG(ここでは、TAG ID=1)に含まれ、候補セルグループ#1の候補セル#1と#2が同じTAG(ここでは、TAG ID=3)に含まれ、候補セルグループ#2の候補セル#5がTAG(ここでは、TAG ID=5)に含まれる場合を示している。
 図19では、オプション3-4-1の制限が適用される場合の一例を示している。ここでは、同じ候補セルグループ(候補セルグループ#1)内の候補セル(候補セル#1と#2)が同じTAG ID(=3)を有する場合を示している。
<補足>
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
・1又は複数のPTAGをサポートすること、
・PTAGのスイッチング/変更をサポートすること(UEが自律的に、又は基地局シグナリングにより)、
・TAG IDのスイッチング/変更をサポートすること(UEが自律的に、又は基地局シグナリングにより)、
・2つの異なるSTAGタイプをサポートすること(例えば、サービングSTAG、非サービングSTAG)、
・2つの異なるPTAGタイプをサポートすること(例えば、サービングPTAG、非サービングPTAG)、
・L1/L2セル間モビリティにおいて候補セルのアクティブ化/ディアクティブ化をサポートすること(例えば、RRC/MAC CE/DCIにより)、
・候補セル毎/候補セルグループ毎にディアクティベーションタイマをサポートすること、
・TAG設定の制限をサポートすること。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16/17の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1-1]
 複数のサービングセルと、前記複数のサービングセルにそれぞれ関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を受信する受信部と、前記複数のサービングセルと前記候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、前記タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御する制御部と、を有し、前記複数のサービングセルと前記候補セルに対して1つのプライマリTAG又は複数のプライマリTAGが設定される端末。
[付記1-2]
 前記候補セルが特別セルに切り替えられる場合、前記制御部は、前記特別セルに切り替えられる前記候補セルに対応するTAG IDを変更するように制御する付記1-1に記載の端末。
[付記1-3]
 前記サービングセルを含まないTAG又は前記候補セルを含むTAGに対応するタイムアライメントタイマが満了する場合、前記候補セルがディアクティブ化される付記1-1又は付記1-2に記載の端末。
[付記1-4]
 複数の候補セルが同一のサービングセルに関連付けられる場合、前記複数の候補セルに対して異なるTAG IDが設定される付記1-1から付記1-3のいずれかに記載の端末。
[付記2-1]
 セルグループに属する複数のサービングセルと、前記セルグループに関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を受信する受信部と、前記複数のサービングセルと前記候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、前記タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御する制御部と、を有し、前記セルグループに対して1つのプライマリTAGが設定される端末。
[付記2-2]
 前記候補セルが特別セルに切り替えられる場合、前記制御部は、前記特別セルに切り替えられる前記候補セルに対応するTAG IDを変更するように制御する付記2-1に記載の端末。
[付記2-3]
 前記サービングセルを含まないセカンダリTAG又は前記候補セルを含むセカンダリTAGに対応するタイムアライメントタイマが満了する場合、前記セカンダリセルに含まれる候補セルがディアクティブ化される付記2-1又は付記2-2に記載の端末。
[付記2-4]
 サービングセルの周波数と同じ周波数を有する複数の候補セルが設定される場合、前記複数の候補セルに対して異なるTAG IDが設定される付記2-1から付記2-3のいずれかに記載の端末。
[付記3-1]
 セルグループに属する複数のサービングセルと、候補セルグループ及び前記候補セルグループに含まれる候補セルと、に関する設定情報を受信する受信部と、前記複数のサービングセルと前記候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、前記タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御する制御部と、を有し、前記候補セルグループ毎にそれぞれプライマリTAGが設定される端末。
[付記3-2]
 異なる候補セルグループにそれぞれ含まれるプライマリTAGのIDが同じ値に設定される付記3-1に記載の端末。
[付記3-3]
 前記候補セルグループがサービングセルグループに切り替えられる場合、前記制御部は、TAG IDの変更を行わないように制御する付記3-1又は付記3-2に記載の端末。
[付記3-4]
 前記候補セルを含むTAGに対応するタイムアライメントタイマが満了する場合、前記候補セルがディアクティブ化される付記3-1から付記3-3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図20は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、ApplicationFunction(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図21は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、複数のサービングセルと、複数のサービングセルにそれぞれ関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を送信してもよい。制御部110は、複数のサービングセルと候補セルに対応するタイミングアドバンスグループ(TAG)IDを指示してもよい。複数のサービングセルと候補セルに対して1つのプライマリTAG又は複数のプライマリTAGが設定されてもよい。
 送受信部120は、セルグループに属する複数のサービングセルと、セルグループに関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を送信してもよい。制御部110は、複数のサービングセルと前記候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDを指示してもよい。セルグループに対して1つのプライマリTAGが設定されてもよい。
 送受信部120は、セルグループに属する複数のサービングセルと、候補セルグループ及び候補セルグループに含まれる候補セルと、に関する設定情報を送信してもよい。制御部110は、複数のサービングセルと前記候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDを指示してもよい。セルグループ毎にそれぞれプライマリTAGが設定されてもよい。
(ユーザ端末)
 図22は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、複数のサービングセルと、複数のサービングセルにそれぞれ関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を受信してもよい。制御部210は、複数のサービングセルと候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御してもよい。複数のサービングセルと候補セルに対して1つのプライマリTAG又は複数のプライマリTAGが設定されてもよい。
 候補セルが特別セルに切り替えられる場合、制御部210は、特別セルに切り替えられる候補セルに対応するTAG IDを変更するように制御してもよい。サービングセルを含まないTAG又は候補セルを含むTAGに対応するタイムアライメントタイマが満了する場合、制御部210は、候補セルをディアクティブ化するように制御してもよい(あるいは、候補セルがディアクティブ化と想定して制御してもよい)。複数の候補セルが同一のサービングセルに関連付けられる場合、複数の候補セルに対して異なるTAG IDが設定されてもよい。
 送受信部220は、セルグループに属する複数のサービングセルと、セルグループに関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を受信してもよい。制御部210は、複数のサービングセルと候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御してもよい。セルグループに対して1つのプライマリTAGが設定されてもよい。
 候補セルが特別セルに切り替えられる場合、制御部210は、特別セルに切り替えられる候補セルに対応するTAG IDを変更するように制御してもよい。サービングセルを含まないセカンダリTAG又は候補セルを含むセカンダリTAGに対応するタイムアライメントタイマが満了する場合、制御部210は、セカンダリセルに含まれる候補セルがディアクティブ化するように制御してもよい(あるいは、候補セルがディアクティブ化と想定して制御してもよい)。サービングセルの周波数と同じ周波数を有する複数の候補セルが設定される場合、複数の候補セルに対して異なるTAG IDが設定されてもよい。
 送受信部220は、セルグループに属する複数のサービングセルと、候補セルグループ及び候補セルグループに含まれる候補セルと、に関する設定情報を受信してもよい。制御部210は、複数のサービングセルと候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御してもよい。候補セルグループ毎にそれぞれプライマリTAGが設定されてもよい。
 異なる候補セルグループにそれぞれ含まれるプライマリTAGのIDが同じ値に設定されてもよい。候補セルグループがサービングセルグループに切り替えられる場合、制御部210は、TAG IDの変更を行わないように制御してもよい。候補セルを含むTAGに対応するタイムアライメントタイマが満了する場合、制御部210は、候補セルがディアクティブ化するように制御してもよい(あるいは、候補セルがディアクティブ化と想定して制御してもよい)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図23は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
 当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図24は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  複数のサービングセルと、前記複数のサービングセルにそれぞれ関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を受信する受信部と、
     前記複数のサービングセルと前記候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、前記タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御する制御部と、を有し、
     前記複数のサービングセルと前記候補セルに対して1つのプライマリTAG又は複数のプライマリTAGが設定される端末。
  2.  前記候補セルが特別セルに切り替えられる場合、前記制御部は、前記特別セルに切り替えられる前記候補セルに対応するTAG IDを変更するように制御する請求項1に記載の端末。
  3.  前記サービングセルを含まないTAG又は前記候補セルを含むTAGに対応するタイムアライメントタイマが満了する場合、前記候補セルがディアクティブ化される請求項1に記載の端末。
  4.  複数の候補セルが同一のサービングセルに関連付けられる場合、前記複数の候補セルに対して異なるTAG IDが設定される請求項1に記載の端末。
  5.  複数のサービングセルと、前記複数のサービングセルにそれぞれ関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を受信する工程と、
     前記複数のサービングセルと前記候補セルに対してタイミングアドバンスグループ(TAG)IDの設定がサポートされる場合、前記タイミングアドバンスグループIDに基づいてUL送信を制御する工程と、を有し、
     前記複数のサービングセルと前記候補セルに対して1つのプライマリTAG又は複数のプライマリTAGが設定される端末の無線通信方法。
  6.  複数のサービングセルと、前記複数のサービングセルにそれぞれ関連づけられる候補セルと、に関する設定情報を送信する送信部と、
     前記複数のサービングセルと前記候補セルに対応するタイミングアドバンスグループ(TAG)IDを指示する制御部と、を有し、
     前記複数のサービングセルと前記候補セルに対して1つのプライマリTAG又は複数のプライマリTAGが設定される基地局。
     
     
PCT/JP2022/030658 2022-08-10 2022-08-10 端末、無線通信方法及び基地局 WO2024034087A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/030658 WO2024034087A1 (ja) 2022-08-10 2022-08-10 端末、無線通信方法及び基地局

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/030658 WO2024034087A1 (ja) 2022-08-10 2022-08-10 端末、無線通信方法及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024034087A1 true WO2024034087A1 (ja) 2024-02-15

Family

ID=89851188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/030658 WO2024034087A1 (ja) 2022-08-10 2022-08-10 端末、無線通信方法及び基地局

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024034087A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210195491A1 (en) * 2019-12-23 2021-06-24 Qualcomm Incorporated Timing advance group reporting for layer 1/layer 2-centric inter-cell mobility
US20210219255A1 (en) * 2020-01-10 2021-07-15 Qualcomm Incorporated Timing advance update for non-serving cell

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210195491A1 (en) * 2019-12-23 2021-06-24 Qualcomm Incorporated Timing advance group reporting for layer 1/layer 2-centric inter-cell mobility
US20210219255A1 (en) * 2020-01-10 2021-07-15 Qualcomm Incorporated Timing advance update for non-serving cell

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "New WID on enhanced mobility procedures for L1 and FR2", 3GPP DRAFT; RP-212168, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Electronic Meeting; 20210913 - 20210917, 6 September 2021 (2021-09-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052049451 *
NTT DOCOMO, INC.: "Timing advance enhancement for inter-cell mobility", 3GPP DRAFT; R1-2209924, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20221010 - 20221019, 30 September 2022 (2022-09-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052259397 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2023209984A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024034087A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024034089A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024034088A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024057523A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024057524A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024057525A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024057522A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023248420A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023248421A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023188349A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023188348A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024009474A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024009475A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024009473A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024018608A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024018609A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024080025A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024080024A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023209885A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024029038A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024134882A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024069822A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024042954A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024069820A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22955003

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1