WO2024038616A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2024038616A1
WO2024038616A1 PCT/JP2022/031464 JP2022031464W WO2024038616A1 WO 2024038616 A1 WO2024038616 A1 WO 2024038616A1 JP 2022031464 W JP2022031464 W JP 2022031464W WO 2024038616 A1 WO2024038616 A1 WO 2024038616A1
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WO
WIPO (PCT)
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csi
resource
information
cri
ssbri
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Application number
PCT/JP2022/031464
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English (en)
French (fr)
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春陽 越後
祐輝 松村
浩樹 原田
尚哉 芝池
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

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 is a specification for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel. 8, 9). was made into
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • AI artificial intelligence
  • ML machine learning
  • CSI channel state information reference signal
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can realize suitable overhead reduction/channel estimation/resource utilization.
  • a terminal includes a control unit that determines a plurality of resource indexes corresponding to measurement results to be included in a channel state information (CSI) report from among resource indexes that satisfy a specific condition. , and a transmitter that transmits the CSI report including the plurality of resource indexes.
  • CSI channel state information
  • suitable overhead reduction/channel estimation/resource utilization can be achieved.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an AI model management framework.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of an AI-based beam report.
  • FIG. 3 shows Rel. 17 is a diagram showing an example of a CSI report for multi-group base beam reporting after NR.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating variations in spatial domain DL beam prediction.
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship between relative power and angle between adjacent beams.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of grouping of CSI-RS resource sets according to Embodiment 1.1.
  • FIG. 7 is a diagram showing the association between CSI report settings and CSI resource settings according to Embodiment 1.2.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of grouping of CSI-RS resource sets according to Embodiment 1.3.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a CSI reporting operation between a UE and a base station according to Embodiment 1.3.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a CSI report according to Embodiment 1.3.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of grouping of CSI-RS resource sets according to Embodiment 1.4.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a CSI reporting operation between a UE and a base station according to Embodiment 1.4.
  • 13A and 13B are diagrams showing an example of a CSI report according to Embodiment 1.4.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of resource selection according to Embodiment 2.1.
  • 15A and 15B are diagrams illustrating an example of resource selection according to Embodiment 2.1.1.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a CSI report according to Embodiment 2.1.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of resource selection according to Embodiment 2.1.5.
  • FIG. 18 is a diagram showing resource selection according to a modified example.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of resource selection according to Embodiment 2.2.1.1.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of resource selection according to Embodiment 2.2.1.2.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating another example of resource selection according to Embodiment 2.2.1.2.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of resource selection according to Embodiment 2.2.2.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a CSI report according to Embodiment 2.2.2.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating another example of resource selection according to Embodiment 2.2.2.
  • FIG. 25 shows regions to which resources according to Embodiment 3.1 are mapped.
  • 26A to 26D are diagrams showing examples of bit widths of parameters included in a CSI report according to Embodiment 3.3.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of an operation between a UE and a base station according to the fourth embodiment.
  • FIG. 28 is a diagram showing the relationship between the UE panel and SRS resources according to the fifth embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • a terminal also referred to as a user terminal, User Equipment (UE), etc. transmits channel state information based on a reference signal (RS) (or resources for the RS).
  • RS reference signal
  • CSI channel state information
  • CSI is generated (also referred to as determination, calculation, estimation, measurement, etc.), and the generated CSI is transmitted (also referred to as report, feedback, etc.) to the network (for example, a base station).
  • the CSI may be transmitted to the base station using, for example, an uplink control channel (eg, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or an uplink shared channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the RS used to generate CSI is, for example, a channel state information reference signal (CSI-RS), a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block, or a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SS/PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
  • SS/PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • the CSI-RS may include at least one of a Non-Zero Power (NZP) CSI-RS and a CSI-Interference Management (CSI-IM).
  • the SS/PBCH block is a block that includes SS and PBCH (and corresponding DMRS), and may be called an SS block (SSB) or the like. Further, the SS may include at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • CSI includes a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CRI), and a SS /PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI), L1-RSRP (reference signal reception in layer 1) At least one of the even if it includes one good.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS /PBCH block resource indicator
  • LI layer indicator
  • RI rank indicator
  • L1-RSRP reference signal reception in layer 1
  • the UE may receive information regarding CSI reporting (report configuration information) and control CSI reporting based on the report configuration information.
  • the report configuration information may be, for example, "CSI-ReportConfig" of an information element (IE) of radio resource control (RRC).
  • IE information element
  • RRC radio resource control
  • the report configuration information may include, for example, at least one of the following.
  • - Information about the type of CSI report (report type information, e.g. "reportConfigType” of RRC IE)
  • - Information regarding one or more quantities of CSI to be reported (one or more CSI parameters)
  • report quantity information e.g. "reportQuantity” of RRC IE
  • report quantity information e.g. "reportQuantity” of RRC IE
  • resource information for example, "CSI-ResourceConfigId" of the RRC IE
  • frequency domain information e.g. "reportFreqConfiguration" of RRC IE
  • the report type information may include periodic CSI (P-CSI) reporting, aperiodic CSI (A-CSI) reporting, or semi-persistent (semi-persistent, semi-persistent) reporting.
  • P-CSI periodic CSI
  • A-CSI aperiodic CSI
  • SP-CSI Semi-Persistent CSI
  • the report amount information may specify at least one combination of the above CSI parameters (for example, CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.).
  • the CRI/SSBRI fields are determined based on the number of CSI-RS resources or the number of SS/PBCH blocks in the resource set, respectively.
  • the CSI report includes information regarding the CRI/SSBRI/L1-RSRP/L1-SINR and the corresponding panel. This information may be called Capability Index and has a bit width of 2 bits.
  • AI Artificial Intelligence
  • ML machine learning
  • improved Channel State Information Reference Signal (CSI) feedback e.g., reduced overhead, improved accuracy, prediction
  • improved beam management e.g., improved accuracy, prediction in the time/spatial domain
  • CSI Channel State Information Reference Signal
  • UE user terminals
  • BS Base Stations
  • the AI model may output at least one information such as an estimated value, a predicted value, a selected action, a classification, etc.
  • the UE/BS inputs channel state information, reference signal measurements, etc. to the AI model, and provides highly accurate channel state information/measurements/beam selection/position, future channel state information/radio link quality, etc. may be output.
  • AI may be read as an object (also referred to as a target, object, data, function, program, etc.) that has (implements) at least one of the following characteristics: ⁇ Estimation based on observed or collected information; - Selection based on observed or collected information; - Predictions based on observed or collected information.
  • estimation, prediction, and inference may be used interchangeably.
  • estimate the terms “estimate,” “predict,” and “infer” may be used interchangeably.
  • an object may be, for example, an apparatus, a device, etc., such as a UE or a BS. Furthermore, in the present disclosure, an object may correspond to a program/model/entity that operates on the device.
  • the AI model may be replaced by an object that has (implements) at least one of the following characteristics: ⁇ Produce estimates by feeding information, ⁇ Predict the estimated value by giving information, ⁇ Discover characteristics by providing information, ⁇ Select an action by providing information.
  • an AI model may refer to a data-driven algorithm that applies AI technology and generates a set of outputs based on a set of inputs.
  • AI models, models, ML models, predictive analytics, predictive analysis models, tools, autoencoders (autoencoders), encoders, decoders, neural network models, AI algorithms, etc. may be read interchangeably.
  • the AI model may be derived using at least one of regression analysis (eg, linear regression analysis, multiple regression analysis, logistic regression analysis), support vector machine, random forest, neural network, deep learning, etc.
  • the autoencoder may be interchanged with any autoencoder such as a stacked autoencoder or a convolutional autoencoder.
  • the encoder/decoder of the present disclosure may adopt models such as Residual Network (ResNet), DenseNet, RefineNet, etc.
  • an encoder encoding, encode/encoded, modification/change/control by an encoder, compressing, compress/compressed, generation ( “generate”, “generate/generated”, etc. may be used interchangeably.
  • a decoder decoding, decode/decoded, modification/change/control by a decoder, decompressing, decompress/decompressed, re- Reconstructing, reconstruct/reconstructed, etc. may be used interchangeably.
  • layers may be interchanged with layers (input layer, intermediate layer, etc.) used in the AI model.
  • the layers of the present disclosure include an input layer, an intermediate layer, an output layer, a batch normalization layer, a convolution layer, an activation layer, a dense layer, a normalization layer, a pooling layer, an attention layer, a dropout layer, It may correspond to at least one of the fully connected layers.
  • AI model training methods may include supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, federated learning, and the like.
  • Supervised learning may refer to the process of training a model from input and corresponding labels.
  • Unsupervised learning may refer to the process of training a model without labeled data.
  • Reinforcement learning is the process of training a model from inputs (in other words, states) and feedback signals (in other words, rewards) resulting from the model's outputs (in other words, actions) in the environment in which the models are interacting. It can also mean
  • generation, calculation, derivation, etc. may be read interchangeably.
  • implementation, operation, operation, execution, etc. may be read interchangeably.
  • training, learning, updating, retraining, etc. may be used interchangeably.
  • inference, after-training, production use, actual use, etc. may be read interchangeably.
  • a signal may be interchanged with a signal/channel.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an AI model management framework.
  • each stage related to the AI model is shown as a block.
  • This example is also expressed as AI model life cycle management.
  • the data collection stage corresponds to the stage of collecting data for generating/updating an AI model.
  • the data collection stage includes data reduction (e.g., deciding which data to transfer for model training/model inference), data transfer (e.g., to entities performing model training/model inference (e.g., UE, gNB)), and transfer data).
  • data collection may refer to a process in which data is collected by a network node, management entity, or UE for the purpose of AI model training/data analysis/inference.
  • process and “procedure” may be interchanged with each other.
  • model training is performed based on the data (training data) transferred from the collection stage.
  • This stage includes data preparation (e.g., performing data preprocessing, cleaning, formatting, transformation, etc.), model training/validation, and model testing (e.g., whether the trained model meets performance thresholds). verification), model exchange (e.g., transferring a model for distributed learning), model deployment/updating (deploying/updating a model to an entity that performs model inference), etc.
  • AI model training may refer to processing for training an AI model in a data-driven manner and obtaining a trained AI model for inference.
  • AI model validation may refer to a training sub-process for evaluating the quality of an AI model using a data set different from the data set used for model training. This sub-processing helps select model parameters that generalize beyond the dataset used to train the model.
  • AI model testing refers to a sub-process of training to evaluate the performance of the final AI model using a dataset different from the dataset used for model training/validation. You may. Note that unlike validation, testing does not have to be based on subsequent model tuning.
  • model inference is performed based on the data (inference data) transferred from the collection stage.
  • This stage includes data preparation (e.g., performing data preprocessing, cleaning, formatting, transformation, etc.), model inference, model monitoring (e.g., monitoring the performance of model inference), and model performance feedback (the entity performing model training). (feedback of model performance to actors), output (provide model output to actors), etc.
  • AI model inference may refer to processing for producing a set of outputs from a set of inputs using a trained AI model.
  • a UE side model may refer to an AI model whose inference is completely performed in the UE.
  • a network side model may refer to an AI model whose inference is performed entirely in the network (eg, gNB).
  • the one-sided model may mean a UE-side model or a network-side model.
  • a two-sided model may refer to a pair of AI models in which joint inference is performed.
  • joint inference may include AI inference where the inference is performed jointly across the UE and the network, e.g., the first part of the inference is performed by the UE first and the remaining part is performed by the gNB. (or vice versa).
  • AI model monitoring may mean processing for monitoring the inference performance of an AI model, and may be interchanged with model performance monitoring, performance monitoring, etc.
  • model registration may mean making the model executable by assigning a version identifier to the model and compiling it on specific hardware used in the inference stage.
  • Model deployment also refers to delivering (or distributing) a fully developed and tested model runtime image (or image of an execution environment) to a target (e.g., UE/gNB) on which inference is performed. It may also mean ⁇ enabled''.
  • the actor stage includes action triggers (e.g., deciding whether to trigger an action on other entities), feedback (e.g., feeding back information necessary for training data/inference data/performance feedback), etc. May include.
  • action triggers e.g., deciding whether to trigger an action on other entities
  • feedback e.g., feeding back information necessary for training data/inference data/performance feedback
  • training of a model for mobility optimization may be performed, for example, in Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM) in a network (Network (NW)) / gNodeB (gNB).
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • NW Network
  • gNodeB gNodeB
  • the former has advantages in interoperability, large storage capacity, operator manageability, and model flexibility (e.g., feature engineering). In the latter case, the advantage is that there is no need for model update latency or data exchange for model development.
  • Inference of the above model may be performed in the gNB, for example.
  • the entity that performs the training/inference may be different.
  • Functions of the AI model may include beam management, beam prediction, autoencoder (or information compression), positioning, etc.
  • the OAM/gNB may perform model training and the gNB may perform model inference.
  • a Location Management Function may perform model training, and the LMF may perform model inference.
  • the OAM/gNB/UE may perform model training and the gNB/UE (jointly) may perform model inference.
  • the OAM/gNB/UE may perform model training and the UE may perform model inference.
  • model activation may mean activating an AI model for a specific function.
  • Model deactivation may mean disabling an AI model for a particular function.
  • Model switching may mean deactivating the currently active AI model for a particular function and activating a different AI model.
  • model transfer may mean distributing the AI model over the air interface. This distribution may include distributing one or both of the parameters of the model structure known at the receiving end, or a new model with the parameters. This distribution may also include complete models or partial models. Model download may refer to model transfer from the network to the UE. Model upload may refer to model transfer from the UE to the network.
  • Beam prediction by AI model on NW side In future wireless communication systems (for example, Rel. 18 and later), the introduction of beam management with beam prediction is being considered.
  • spatial domain downlink (DL) beam prediction or temporal DL beam prediction using a one-sided AI model in the UE or NW is being considered.
  • Such a beam prediction method may be called AI-based beam prediction (beam reporting), AI-based beam management (BM), or the like.
  • beam prediction using an AI model on the NW side will be illustrated.
  • Spatial Domain DL Beam Prediction and Temporal DL Beam Prediction Time domain beam prediction may be performed in at least one of the UE and the base station.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing an example of an AI-based beam report.
  • FIG. 2A shows spatial domain DL beam prediction.
  • the UE/base station measures spatially sparse (or thick) beams, inputs the measurement results, etc. to an AI model, and outputs the beam quality prediction results for spatially dense (or thin) beams. It's okay.
  • Figure 2B shows temporal DL beam prediction.
  • the UE/base station may measure time-series beams, input the measurement results and the like into an AI model, and output prediction results of beam quality of future beams.
  • BM case 1 spatial domain DL beam prediction
  • BM case 2 temporal DL beam prediction
  • the beams related to the output (prediction results) of the AI model may be referred to as a set A of beams.
  • the beams associated with the input of the AI model may be referred to as set B of beams.
  • beam set A and set B may be in the same frequency band.
  • the input candidates for the AI model for BM case 1/2 are L1-RSRP (Layer 1 Reference Signal Received Power), assistance information (for example, beam shape information, UE position/direction information, Examples include transmit beam usage information), channel impulse response (CIR) information, and corresponding DL transmit/receive beam ID.
  • L1-RSRP Layer 1 Reference Signal Received Power
  • assistance information for example, beam shape information, UE position/direction information, Examples include transmit beam usage information
  • CIR channel impulse response
  • the output candidates of the AI model for BM case 1 are the IDs of the top K transmit/receive beams (K is an integer), the predicted L1-RSRP of these beams, and the predicted L1-RSRP of each beam. These include the probability of entry, the angle of these beams, etc.
  • Candidates for the output of the AI model in BM case 2 include predicted beam failures in addition to candidates for the output of the AI model in BM case 1.
  • a sparse (or thick/wide) beam may mean a sparsely distributed beam (pattern) in a spatial/angular domain.
  • a dense (or thin/narrow) beam may mean a beam (pattern) that is densely distributed in the spatial/angular domain.
  • AI model information input/output information of the AI model (for example, the above-mentioned beam measurement results and beam quality prediction results) may be referred to as AI model information.
  • Group base beam report For future wireless communication systems (e.g. Rel. 17 and later), user terminals (User Equipment (UE)) with multiple panels (multi-panels), multiple transmission/reception points (Multi-Transmission/Reception Points), etc.
  • Beam management-related enhancements e.g. beam reporting suitable for multiple TRPs, which may be referred to as enhanced group-based beam reporting
  • TRP Transmission/Reception Point
  • Group-based beam reporting is suitable when multi-TRP transmission, multi-panel reception, etc. are applied because one group including multiple (for example, two) CRI/SSBRI can be reported in one report. For example, it can be used to report the best beam of TRP1 as RSRP#1 and the best beam of TRP2 as differential RSRP#2.
  • a UE with groupBasedBeamReporting enabled may only report one group containing two different CRI/SSBRIs (which may be read as beam indexes) for each reporting configuration. Can not. For this reason, Rel. 17, it is envisaged that the number of groups that can be reported by group-based beam reporting will be expanded.
  • two channel measurement resource sets may be configured/triggered as periodic/semi-persistent/periodic resource types.
  • the two channel measurement resource sets (eg, CMR set) may be, for example, two CSI-SSB-resource sets/two NZP-CSI-RS-resource sets.
  • the UE may be configured to be able to report up to four groups of CRI/SSBRI. Note that the number of reportable groups (or the number of candidates 1/2/3/4) may be set by an upper layer parameter (for example, nrofReportedGroups).
  • Each group has multiple (e.g., two) CRI/SSBRI, and each group's CRI/SSBRI has two CSI resource sets (CSI-SSB-resource set/ NZP-CSI-RS-Resource Set). Also, two CRI/SSBRIs in each group may mean that the UE can receive them simultaneously (eg, receive them simultaneously with one spatial domain receive filter).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a CSI report when performing extended group base beam reporting.
  • FIG. 3 shows the mapping order of CSI fields included in one report (eg, nth CSI report #n) for group-based CSI/RSRP or SSBRI/RSRP reporting.
  • Each group includes multiple (eg, two) CRI/SSBRIs.
  • CRI or SSBRI #1 and CRI or SSBRI #2 are reported as each resource group.
  • a resource set indicator (for example, Resource set indicator) may be included in the CSI field.
  • the value of the resource set indicator may indicate the CSI resource set associated with the largest measured value of L1-RSRP.
  • the value of the resource set indicator may indicate the CSI resource set for which the CRI or SSBRI #1 of the first resource group is reported.
  • a 1-bit resource set indicator having a value of 0 or 1 indicates the first or second CSI resource set, respectively, from which the CRI or SSBRI #1 of the first resource group may be reported. All remaining resource groups (eg, if there are other resource groups to be reported) follow the same mapping order as the first resource group. For example, the CRI or SSBRI #1 of all remaining resource groups may be reported (or selected) from the CSI resource set indicated by the resource set index.
  • the CRI or SSBRI #1 of each group is reported (or selected) from the CSI resource set indicated by the resource set indicator (e.g., Resource set indicator), and the CRI or SSBRI #2 of each group is reported (or selected) from the CSI resource set indicated by the resource set indicator. It may be reported (or selected) from In this way, in all resource groups, CRI or SSBRI #1 and CRI or SSBRI #2 may be reported from different CSI resource sets.
  • the resource set indicator e.g., Resource set indicator
  • the RSRP corresponding to the beam index (for example, CRI or SSBRI) of each resource group is reported.
  • the RSRP of a specific group's CRI or SSBRI may be reported, and the difference between the other RSRP and the RSRP of the specific group's CRI or SSBRI may be reported.
  • the RSRP of the CRI or SSBRI of the specific group may be the RSRP of the CRI or SSBRI #1 of the first resource group.
  • Enhanced group-based beam reporting may be configured (or enabled/activated) by a predetermined upper layer parameter (for example, groupBasedBeamReporting-r17).
  • a predetermined upper layer parameter for example, groupBasedBeamReporting-r17.
  • enhanced group-based beam reporting may be determined to be valid if an upper layer parameter regarding the number of groups to report (eg, nrofReportedGroups-r17) is set.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing variations of spatial domain DL beam prediction.
  • the channel between the base station and the UE consists of multiple transmission paths (multipaths) (for example, the case of Non-Line Of Site (NLOS))
  • the channel between the base station and the UE is oriented in all directions (directional
  • measurement results based on multiple beams the beam shape of which is a radial shape
  • the measurement results that are input do not necessarily include the measurement results of the best beam.
  • a method of determining/selecting CRI/SSBRI to cover a wide space is effective.
  • Measurement results based on overlapping multiple beams (adjacent beams), as shown in Figure 4B, are similar to the case of a dominant transmission path where the channel is biased in one direction (e.g. This method is suitable for beam prediction in line-of-site (LOS) cases. It is possible to estimate the beam angle from at least two adjacent beam measurements.
  • LOS line-of-site
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship between relative power and angle between adjacent beams.
  • the horizontal axis represents the angle of the beam, and the vertical axis represents the received power of the beam.
  • FIG. 5 shows a case where at least two adjacent beams (RS resource #i, RS resource #i+1) overlap, as described in FIG. 4B.
  • the relative power between two adjacent beams can be calculated from the received power of each of the two adjacent beams, and the angle of the corresponding beam can be estimated from the relative power.
  • a method of determining/selecting CRI/SSBRI (corresponding to adjacent beams) for beam prediction having directivity in a certain direction is effective.
  • CSI report that includes CRI/SSBRI corresponding to a beam covering a wide space for a multipath environment as described above, CRI/SSBRI corresponding to an overlapping beam for a dominant path environment, etc. No consideration has been given to how to implement reporting. If these considerations are not sufficient, appropriate overhead reduction/highly accurate channel estimation/highly efficient resource utilization may not be achieved, and improvements in communication throughput/communication quality may be suppressed.
  • the present inventors came up with a CSI feedback method that can accommodate multiple beam directivities (radiation patterns). Note that each embodiment of the present disclosure may be applied when AI/prediction is not used.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Furthermore, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages upper layer parameters, fields, Information Elements (IEs), settings, etc.
  • IEs Information Elements
  • CE Medium Access Control Element
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • upper layer signaling is, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, positioning protocol (e.g., LTE Positioning Protocol (LPP)) message, or A combination of these may also be used.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • LTP LTE Positioning Protocol
  • 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
  • CSI-RS Non Zero Power (NZP) CSI-RS, Zero Power (ZP) CSI-RS, and CSI Interference Measurement (CSI-IM) are: They may be read interchangeably. Additionally, the CSI-RS may include other reference signals.
  • NZP Non Zero Power
  • ZP Zero Power
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • RS to be measured/reported may mean RS to be measured/reported for CSI reporting.
  • timing, time, time, time instance, slot, subslot, symbol, subframe, etc. may be read interchangeably.
  • direction, axis, dimension, domain, polarization, polarization component, etc. may be read interchangeably.
  • the RS may be, for example, a CSI-RS, an SS/PBCH block (SS block (SSB)), or the like.
  • the RS index may be a CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator (CRI)), an SS/PBCH block resource indicator (SS/PBCH block indicator (SSBRI)), or the like.
  • channel measurement/estimation includes, for example, a channel state information reference signal (CSI-RS), a synchronization signal (SS), a synchronization signal/broadcast channel (Synchronization Signal/Physical It may be performed using at least one of a Broadcast Channel (SS/PBCH) block, a demodulation reference signal (DMRS), a measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), and the like.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SS synchronization signal
  • SS/PBCH Broadcast Channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • CSI includes a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), and a CSI-RS resource indicator (CRI).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS/PBCH Block Resource Indicator
  • LI Layer Indicator
  • RI Rank Indicator
  • L1-RSRP Reference in Layer 1 Signal received power (Layer 1 Reference Signal Received Power), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), L1-SNR (Signal to Noise Ratio), channel matrix (or channel information regarding the precoding matrix (or precoding coefficients), and the like.
  • UCI UCI
  • CSI report CSI report
  • beam report beam report
  • CSI feedback feedback information, feedback bit, etc.
  • bits, bit strings, bit sequences, sequences, values, information, values obtained from bits, information obtained from bits, etc. may be interchanged.
  • the relevant entities are the UE and the BS in order to explain an AI model regarding communication between the UE and the BS, but the application of each embodiment of the present disclosure is not limited to this.
  • the UE and BS in the embodiment below may be replaced with a first UE and a second UE.
  • the UE, BS, etc. of the present disclosure may be replaced with any UE/BS.
  • CSI-RS resources include Non Zero Power (NZP) CSI-RS resources, Zero Power (ZP) CSI-RS resources, and CSI Interference Measurement (CSI-IM)) resources.
  • NZP Non Zero Power
  • ZP Zero Power
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • SMR signal measurement resources
  • CMR channel measurement resources
  • SMR may include, for example, NZP CSI-RS resources/SSB for channel measurements.
  • IMR interference measurement resource
  • CSI-RS may be read interchangeably with SSB.
  • the NZP-CSI-RS-resource set may be interchanged with the CSI-SSB-resource set
  • the CRI/CSI-RS resource ID may be interchanged with the SSBRI/SSB index.
  • the resource set may be either a CSI resource set or a CSI-SSB resource set. More specifically, the RRC information elements NZP-CSI-RS-ResourceSet and CSI-SSB-ResourceSet may be read interchangeably.
  • the CSI-RS resource set may include a CMR set, an IMR set, or other measurement resource sets. Further, the CSI-RS resource set in the following embodiments may correspond to a CSI-RS resource set for L1-RSRP/SINR measurement (or reporting). Furthermore, in the embodiments below, RSRP and SINR may be read interchangeably.
  • the first embodiment relates to grouping of RSs.
  • Embodiment 1.1 one or more (or multiple) CSI-RS resource sets (CSI resource sets) may be mutually read as one CSI resource setting (CSI resource configuration (or RRC information element CSI-ResourceConfig)).
  • CSI resource configuration or RRC information element CSI-ResourceConfig
  • the UE may be configured with one or more CSI resource sets (for example, a channel measurement resource (CMR) set) for one CSI resource setting.
  • CMR channel measurement resource
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of grouping of CSI resource sets according to Embodiment 1.1.
  • a plurality of (for example, three) resources (ResourceID#1-#3) are set for one CSI resource set (ResourceSetID#1-#3).
  • the three illustrated resource sets are configured in association with one CSI resource setting (by a list (for example, csi-RS-ResourceSetList) within the CSI resource setting).
  • multiple (for example, three) CSI resource sets can be configured for one CSI resource setting. That is, for example, CSI-RS resource sets may be grouped for spatial domain DL beam prediction. More specifically, a set of CSI resources (CSI resource set) corresponding to a plurality of beams capable of covering a wide range as shown in FIG. 4A, a plurality of adjacent beams as shown in FIG. 4B, etc. can be grouped. Thereby, the UE can perform a desired CSI report to the base station. Meanwhile, the base station can receive measurements from the UE suitable for spatial domain DL beam prediction.
  • Embodiment 1.1 is applicable to periodic or semi-persistent CSI resource settings. Settings related to grouping may be performed based on information described below (information described in ⁇ Supplementary>, for example, specific RRC parameters).
  • Embodiment 1.2 grouping in aperiodic CSI resource setting will be described.
  • the UE may be configured with RRC parameters (e.g. CSI-AperiodicTriggerState or CSI-AssociatedReportConfigInfo) associated with one or more (or multiple) CSI resource sets.
  • RRC parameters e.g. CSI-AperiodicTriggerState or CSI-AssociatedReportConfigInfo
  • One trigger state may include a list of associated CSI report settings (CSI report settings (or RRC information element CSI-ReportConfig)).
  • FIG. 7 is a diagram showing the association between CSI report settings and CSI resource settings according to Embodiment 1.2.
  • the CSI request field included in the DCI may indicate one trigger condition.
  • the specified trigger condition is associated with one or more of the CSI report settings (eg, Reporting setting #1-#4) (Reporting setting #3 in the figure).
  • a certain CSI report setting (Reporting setting #3) may be associated with a plurality of CSI resource sets (CSI-RS resource set #0-#2). In this case, multiple CSI resource sets may be grouped into one CSI resource setting (Resource setting #1).
  • CSI resource sets can also be grouped for non-periodic CSI reporting, for example for spatial domain DL beam prediction.
  • Embodiment 1.2 is applicable to aperiodic CSI resource setting.
  • Settings related to grouping may be performed based on information described below (information described in ⁇ Supplementary>, for example, specific RRC parameters).
  • Embodiment 1.3 describes reporting of grouped CSI resource settings.
  • the UE selects N CRI/SSBRIs from one CSI resource set from among multiple CSI resource sets associated with one CSI resource setting or trigger state (CSI-AperiodicTriggerState) and reports a single reporting instance (CSI-AperiodicTriggerState). report).
  • N may be determined by an RRC parameter (for example, nrofReportedRS).
  • N may be an integer larger than 1, for example, or may include 1.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of grouping of CSI resource sets according to Embodiment 1.3.
  • the UE can select one CSI resource set from a plurality of grouped CSI resource sets (ResourceSetID#1-#3). Further, the UE can select N resources (for example, N resources among Resource IDs #1 to #3) (CSI-RS resources/SSB resources) from one selected CSI resource set.
  • N resources for example, N resources among Resource IDs #1 to #3
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a CSI reporting operation between a UE and a base station according to Embodiment 1.3.
  • the UE may determine (select) one or more CRI/SSBRI from one reported CSI resource set. Additionally, the UE may report the received power (eg, L1-RSRP) of the selected CRI/SSBRI to the base station.
  • the received power eg, L1-RSRP
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a CSI report according to Embodiment 1.3.
  • the CSI field may include a resource set indicator.
  • the UE can use the resource set indicator to report to the base station which CSI resource set the CSI resource for which received power is to be reported is selected.
  • all received power may be determined based on the CSI resource set #X.
  • the illustrated CRIs (or SSBRIs) #1 to #4 all indicate resources within the CSI resource set #X.
  • the bit width of the resource set indicator may be determined based on specific rules/parameters. For example, the bit width may be determined based on the CSI resource setting or the number of CSI resource sets associated with the trigger state (CSI-AperiodicTriggerState). More specifically, the bit width may be determined by, for example, ceil(log2(S)). The S may be the number of related CSI resource sets. In this disclosure, ceil(X) may mean multiplying X by a ceiling function.
  • the bit width of the CRI/SSBRI field is based on the number (maximum number or arbitrary number) of CSI resources/SSB resources in one CSI resource set associated with the CSI resource setting or trigger state (CSI-AperiodicTriggerState). may be determined.
  • the bit width may be determined by, for example, ceil(log2(M)).
  • the M may be the number of CSI resources in the associated CSI resource set.
  • the UE may not assume that the number of CSI resources in each CSI resource set is greater than N (eg, nrofReportedRS). That is, the UE may assume that the number of CSI resources in each CSI resource set is no greater than N.
  • M is the maximum number of CSI resources per CSI resource set among the one or more CSI resource sets specified by the resource set index (that is, the maximum number of CSI resources included in the CSI resource set to which the most CSI resources are configured) number of CSI resources).
  • the bit widths of CRI (or SSBRI) #1 to #4 are all the same regardless of the value of the resource set index.
  • M may be the number of CSI resources per CSI resource set specified by the resource set index.
  • the bit widths of CRI (or SSBRI) #1-#4 may be different. Note that when N is not the maximum number but an arbitrary number, the UE may assume that the number of CSI resources in each CSI resource set is all the same among a plurality of CSI resource sets.
  • the UE may also determine the CSI resource set to be reported in a single reporting instance based on at least one of the following rules (options 1-3): That is, options 1-3 below indicate how to determine the resource set index.
  • - Option 1 The UE determines the CSI resource set containing the CSI resource that achieves the maximum RSRP/SINR in channel measurements as the CSI resource set for reporting.
  • - Option 2 The UE determines a CSI resource set that includes N CSI resources (the number of CSI resources to be reported as described above) that achieves the maximum average RSRP/SINR in channel measurement as a CSI resource set for reporting. .
  • - Option 3 The UE randomly determines the CSI resource set.
  • Embodiment 1.3 the UE can select desired CSI resources that need to be reported from one grouped CSI resource set and report them to the base station. Note that Embodiment 1.3 may be applied when information described below (information described in ⁇ Supplementary>, for example, specific RRC parameters) is set.
  • Embodiment 1.4 In Embodiment 1.4, another example of resource selection will be described.
  • the UE selects a CRI/SSBRI having the same resource ID from each of a plurality of CSI resource sets associated with one CSI resource setting or trigger state (CSI-AperiodicTriggerState), and selects the CRI/SSBRI as a single CSI resource set. may be reported in a reporting instance. Note that "having the same resource ID" may be interpreted as corresponding to the same i-th (i is an integer) entry in each CSI resource set.
  • Embodiment 1.4 may be applied when information described below (information described in ⁇ Supplementary>, for example, specific RRC parameters) is set.
  • the corresponding RSRP/SINR field may be a bit defined by the standard (for example, a bit string consisting only of '0's).
  • the UE may be configured with a parameter representing the number of CRI/SSBRI fields within one CSI field.
  • a CSI field may mean a field included in a CSI report.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of grouping of CSI resource sets according to Embodiment 1.4. As shown in FIG. 11, the UE selects the same resource ID (for example, one of ResourceSetID#1-#3) from each CSI resource set of a plurality of grouped CSI resource sets (ResourceSetID#1-#3). ) (CSI resource/SSB resource) can be selected.
  • the same resource ID for example, one of ResourceSetID#1-#3
  • ResourceSetID#1-#3 CSI resource/SSB resource
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a CSI reporting operation between a UE and a base station according to Embodiment 1.4.
  • the UE may determine (select) one CRI/SSBRI to report from each CSI resource set. Further, the UE may report the received power (for example, L1-RSRP) of the CRI/SSBRI selected from each CSI resource set to the base station.
  • the received power for example, L1-RSRP
  • FIG. 13A and 13B are diagrams showing an example of a CSI report according to Embodiment 1.4. Specifically, FIG. 13A corresponds to option 1, and FIG. 13B corresponds to option 2.
  • the UE may include in the CSI report information regarding which CSI resource set to report L1-RSRP among multiple CSI resource sets.
  • the CSI field may include resource set indicators (Resource set indicators #1-#4) corresponding to the reporting RSRPs (RSRP #1-#4).
  • the UE can report to the base station which CSI resource set to use to report received power based on the resource set indicator.
  • the bit width of the resource set indicator may be determined based on specific rules/parameters. For example, the bit width may be determined based on the CSI resource setting or the number of CSI resource sets associated with the CSI-AperiodicTriggerState. More specifically, the bit width may be determined by, for example, ceil(log2(S)). The S may be the number of related CSI resource sets.
  • the UE may select one CRI/SSBRI to report RSRP for each CSI resource set of multiple CSI resource sets.
  • the CSI field may include a resource set indicator indicating a resource set corresponding to the maximum RSRP value (RSRP #1) among multiple CSI resource sets.
  • RSRP #1 the maximum RSRP value
  • the RSRP of all CSI resource sets is included in the CSI report, so unlike FIG. 13A, there is no need to include multiple resource set indicators.
  • the bit width of the CRI/SSBRI field is determined based on the number (maximum number) of CSI-RS resources/SSB resources in one resource set associated with the CSI resource setting or trigger state (CSI-AperiodicTriggerState). may be done.
  • the bit width may be determined by, for example, ceil(log2(S)).
  • the S may be the number of CSI resources in the associated CSI resource set.
  • multiple beam sets can be grouped regardless of the directivity of the multiple beams, and the UE can select desired RS resources for the grouped CSI resource sets.
  • CSI resource/SSB resource can be selected and reported to the base station.
  • the second embodiment relates to index-based CRI/SSBRI determination.
  • the first embodiment and the second embodiment may be applied in combination.
  • Embodiment 2.1 describes selection of a plurality of different CRI/SSBRIs based on resource indexes (CSI resource index/SSB resource index) configured for CSI reporting.
  • selection of CRI/SSBRI may be read as reporting of CRI/SSBRI.
  • the UE may select N different CRI/SSBRIs based on the resource index configured for L1-RSRP/SINR and report the CRI/SSBRI in a single reporting instance (CSI report). .
  • N may be determined by an RRC parameter (for example, nrofReportedRS).
  • N may be an integer larger than 1, for example, or may include 1.
  • the UE may select the CRI/SSBRI to report based on the rules listed below.
  • - Option 1 UE reports CRI/SSBRI indicated by consecutive resource indices.
  • ⁇ Option 2 Consecutive resource IDs (nzp-CSI-RS-ResourceId) in the sequence indicated by the nzp-CSI-RS-Resources field included in the related RRC parameter (NZP-CSI-RS-ResourceSet IE) (or CRI).
  • ⁇ Option 3 Continuous (or CRI) CRI/SSBRI indicated by the resource ID (SSB index) in the sequence indicated by the csi-SSB-ResourceList field included in the RRC parameter (CSI-SSB-ResourceSet IE). Report.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of resource selection according to Embodiment 2.1.
  • eight CSI resources or SSB resources
  • Each CSI resource is indicated by a resource index (Resource index #1-#8).
  • the UE may select four consecutive CSI resources indicated by Resource index #3-#6 from eight CSI resources.
  • the UE may also report only one CRI/SSBRI field in a single reporting instance to indicate one or more (eg N) different CRI/SSBRIs. Variations in resource selection will be shown below in embodiments 2.1.1 to 2.1.5.
  • the UE may report the CRI/SSBRI in a single reporting instance, expressed by the modulo operation shown below. Specifically, the UE transmits (CRI/SSBRI) mod (X), (CRI/SSBRI+1) mod (X), ..., (CRI/SSBRI+N-1) mod (X) using one CRI/SSBRI field. You may report it.
  • the CRI/SSBRI shown here may represent the value of a resource index. Further, N may represent the number of CSI resources to be reported. X may be the number of CSI resources (or SSB resources) in the associated CSI resource set.
  • mod may represent a modulo operation. For example, (A) mod (B) corresponds to the remainder when A is divided by B.
  • FIG. 15A and 15B are diagrams illustrating an example of resource selection according to Embodiment 2.1.1. The part surrounded by the broken line represents the selected CSI resource.
  • the UE can select N consecutive CSI resources from among the X CSI resources included in a certain CSI resource set.
  • a plurality of CSI resources (Resource index #6, #7, #0, #1) that are not necessarily consecutive can be selected as consecutive CSI resources.
  • the UE may report the first CRI/SSBRI among the consecutive CRI/SSBRIs (option 1 above) and the CSI corresponding to the first entry in the sequence. /SSBRI may be reported (Option 2 or Option 3 above).
  • the UE may report the value of the resource index as is using the CRI/SSBRI field without using modulo calculation.
  • the UE may assume that the RSRP/SINR field corresponding to the resource index is a predefined bit.
  • the RSRP to be reported corresponds to resource index #6-#9, but the resource corresponding to resource index is not set, the UE may generate a CSI report by setting the RSRP fields corresponding to resource indexes #8 and #9 as predefined bit values.
  • the UE does not need to assume that the value of the resource index is greater than or equal to X. That is, the UE may assume that the value of the resource index is less than X.
  • the UE may report the CRI/SSBRI in a single reporting instance, expressed by the modulo operation shown below. Specifically, the UE transmits (CRI/SSBRI) mod (X), (CRI/SSBRI-1) mod (X), ..., (CRI/SSBRI-N) mod (X) using the CRI/SSBRI field. You may report it.
  • the UE may, for example, report the last CRI/SSBRI among consecutive CRI/SSBRIs (option 1 above) and the CSI/SSBRI corresponding to the last entry in the sequence. may be reported (option 2 or option 3 above).
  • the UE may report the CRI/SSBRI in a single reporting instance, expressed by the modulo operation shown below. Specifically, the UE specifies (CRI/SSBRI) mod (X), (CRI/SSBRI+1) mod (X), (CRI/SSBRI-1) mod (X), (CRI/SSBRI+2) mod (X), (CRI /SSBRI-2) mod(X) may be reported using the CRI/SSBRI field.
  • the UE may report an intermediate CRI/SSBRI among consecutive CRI/SSBRIs (option 1 above), and a CSI/SSBRI corresponding to the intermediate entry indicated in the sequence. may be reported (option 2 or option 3 above).
  • the UE may report the CRI/SSBRI in a single reporting instance, expressed by the modulo operation shown below. Specifically, the UE includes (CRI/SSBRI) mod (X), (CRI/SSBRI-1) mod (X), (CRI/SSBRI+1) mod (X), (CRI/SSBRI-2) mod (X), (CRI/SSBRI+2) mod (X) may be reported as the CRI/SSBRI field.
  • the UE may report an intermediate CRI/SSBRI among consecutive CRI/SSBRIs (option 1 above), and a CSI/SSBRI corresponding to the intermediate entry indicated in the sequence. may be reported (option 2 or option 3 above).
  • the UE may report the value of the resource index as it is as the CRI/SSBRI field without using modulo calculation.
  • the UE may assume that the RSRP/SINR field is a predefined bit if the value of the resource index is greater than or equal to X.
  • the UE does not need to assume that the value of the resource index is greater than or equal to X. That is, the UE may assume that the value of the resource index is less than X.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a CSI report according to Embodiment 2.1.
  • the CSI field in addition to the CSI/SSBRI field, includes the CRI corresponding to the maximum received power (for example, RSRP/SINR) among the N (or 5) CRI/SSBRI to be reported.
  • a field indicating /SSBRI may be included.
  • the field may indicate the i-th (i is an integer) CRI/SSBRI out of N (or 5), or may indicate the first/middle/last CRI/SSBRI.
  • the UE may report the CRI/SSBRI in a single reporting instance, expressed by the modulo operation shown below. Specifically, the UE sets (CRI/SSBRI) mod (X), (CRI/SSBRI+Y) mod (X), ..., (CRI/SSBRI+Y*(N-1)) mod (X) in the CRI/SSBRI field. may be reported as As mentioned above, X may be the number of CSI resources (or SSB resources) in the associated CSI resource set. Y may be an integer determined by the parameters being configured (eg, specific RRC parameters). Y may also be called an offset number.
  • the UE can select a CSI resource offset by Y from among consecutive CRI/SSBRI.
  • the UE can select a total of four consecutive CSI resources, skipping one CSI resource.
  • the bit width of the CRI/SSBRI field may be determined based on the number (maximum number) of CSI-RS resources/SSB resources in one resource set associated with the CSI resource setting.
  • the bit width may be determined by, for example, ceil(log2(S)).
  • the S may be the number of CSI resources in the associated CSI resource set.
  • the UE may report the value of the resource index as it is as the CRI/SSBRI field without using modulo calculation.
  • the UE may assume that the RSRP/SINR field is a predefined bit if the value of the resource index is greater than or equal to X.
  • the UE does not need to assume that the value of the resource index is greater than or equal to X. That is, the UE may assume that the value of the resource index is less than X.
  • FIG. 18 is a diagram showing resource selection according to a modification.
  • the UE selects two consecutive CSI resource sets (ResourceSetID#1, #2) from among the multiple grouped CSI resource sets (ResourceSetID#1-#3), and further CSI resources having the same resource ID (for example, Resource ID #2, #3) can be selected from each selected CSI resource set.
  • the same CSI resource set may correspond to beams with the same horizontal angle
  • the same resource ID may correspond to beams with the same vertical angle.
  • the same angle may mean the same angle as a result of allowing some error.
  • a desired CSI resource can be selected based on the relationship between horizontal and vertical beams.
  • Embodiment 2.2 a case will be described in which the resource arrangement is expanded not only in the horizontal direction (horizontal direction) but also in the vertical direction (vertical direction).
  • the UE may select N (N_v*N_h) different CRI/SSBRIs based on the resource index configured for L1-RSRP/SINR and report the said CRI/SSBRI in a single reporting instance. good.
  • N_v indicates the number of CSI resources in the vertical direction
  • N_h indicates the number of CSI resources in the horizontal direction.
  • N, N_v and N_h may be determined by RRC parameters (eg, nrofReportedRS).
  • the maximum values of N, N_v, N_h, and N_v*N_h, N_v+N_h may be determined by, for example, the UE capability. Variations in resource selection will be shown below in embodiments 2.2.1 to 2.2.2.
  • the UE may select and report only one CRI/SSBRI to indicate multiple (eg, N) different CRI/SSBRIs. Thereby, overhead in UCI can be reduced.
  • the UE may report the CRI/SSBRI in a single reporting instance, expressed by the modulo operation shown below. Specifically, the UE uses (CRI/SSBRI) mod (M), (CRI/SSBRI+1) mod (M), ..., (CRI/SSBRI+N_h-1) mod (M), (CRI/SSBRI+M_h*1) mod (M),..., (CRI/SSBRI+M_h*1+1) mod (M),..., (CRI/SSBRI+M_h*N_v) mod (M), (CRI/SSBRI+M_h*N_h+1) mod (M),...
  • (CRI/SSBRI+M_h*N_v+N_h) mod (M) may be reported as the CRI/SSBRI field.
  • M may be the total number of CSI resources in the associated CSI resource set.
  • M_h may be the total number of CSI resources in the horizontal direction.
  • M_h may be an integer determined by RRC parameters.
  • the UE can select four (2 ⁇ 2) adjacent resources within the related CSI resource set, as shown in FIG. 19.
  • the UE may report the CRI/SSBRI in a single reporting instance, expressed by the floor function and modulo operation shown below. Specifically, the UE (floor((CRI/SSBRI)/M_h)*M_h + (CRI/SSBRI) mod M_h) mod M, (floor((CRI/SSBRI)/M_h)*M_h + (CRI/SSBRI+1) mod M_h) mod M,..., (floor((CRI/SSBRI)/M_h)*M_h + (CRI/SSBRI+N_h) mod M_h) mod M, (floor((CRI/SSBRI)/M_h +1)*M_h + (CRI/SSBRI) mod M_h) mod M, ..., (floor((CRI/SSBRI)/M_h +1)*M_h + (CRI/SSBRI+N_h) mod M_h) mod M, ...., (floor((CRI/SSBRI)
  • M may be the total number of CSI resources in the associated CSI resource set.
  • M_h may be the total number of resources in the horizontal direction.
  • M_h may be an integer determined by RRC parameters.
  • floor(X) may mean multiplying X by a floor function.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of resource selection according to Embodiment 2.2.1.2. The part surrounded by the broken line represents the selected CSI resource.
  • FIG. 21 is a diagram showing another example of resource selection according to Embodiment 2.2.1.2. The part surrounded by the broken line represents the selected CSI resource.
  • the UE can select four resources within the associated resource set, as shown in FIGS. 20 and 21. In this case, the UE can select four resources as adjacent resources even though they are not necessarily adjacent.
  • the UE may report the value of the resource index as it is as the CRI/SSBRI field without using modulo calculation.
  • CRI/SSBRI+N_h+M_h*N_v may be limited to be smaller than N.
  • the UE may also assume that if the number of resources is M or more, the corresponding RSRP/SINR field is a predefined bit.
  • the UE may report N CRI/SSBRI fields in the CSI field.
  • the UE may report a CRI/SSBRI that satisfies at least one of conditions 1-5 below. Furthermore, which condition is satisfied may be determined based on set parameters.
  • - Condition 1 The reported CRI/SSBRI is another CRI/SSBRI+Y_h or the other CRI/SSBRI-Y_H that is reported in the same reporting instance.
  • - Condition 2 The reported CRI/SSBRI is another CRI/SSBRI+M_h*Y_v or the other CRI/SSBRI-M_h*Y_v that is reported in the same reporting instance.
  • - Condition 3 The reported CRI/SSBRI is another CRI/SSBRI-(M_h-Y_h) that is reported in the same reporting instance.
  • - Condition 4 The reported CRI/SSBRI is not another CRI/SSBRI ⁇ 1, ⁇ 1, ..., or ⁇ Y_h that is reported in the same reporting instance.
  • - Condition 5 The reported CRI/SSBRI is not other CRI/SSBRI ⁇ M_h*1, ⁇ M_h*2, ..., ⁇ M_h*Y_v that are reported in the same reporting instance.
  • Y_h and Y_v may be integers determined by the configured parameters (eg, specific RRC parameters).
  • Y_h may be referred to as a horizontal offset number
  • Y_v may be referred to as a vertical offset number.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of a CSI report according to Embodiment 2.2.2.
  • the CSI field includes a field indicating the CRI/SSBRI corresponding to the maximum received power (for example, RSRP/SINR) among the N CRI/SSBRIs to be reported. may be included.
  • the field may indicate the i-th (i is an integer) CRI/SSBRI out of N, or may indicate the first/middle/last CRI/SSBRI.
  • FIG. 24 is a diagram showing another example of resource selection according to Embodiment 2.2.2. The part surrounded by the broken line represents the selected CSI resource.
  • a CSI resource for a CSI report can be appropriately selected from a plurality of CSI resources in a related CSI-RS resource set.
  • the third embodiment relates to determining CRI/SSBRI based on configured parameters.
  • the UE selects N (N_v*N_h) different CRI/SSBRIs based on the parameters configured for L1-RSRP/SINR (e.g. specific RRC parameters) and /SSBRI may be reported in a single reporting instance.
  • the UE may be configured with parameters that map vertical/horizontal (or azimuth/elevation) angles of spatial domain filters associated with resources.
  • the UE may apply at least one of options 1-4 below to report the CRI/SSBRI.
  • - Option 1 The UE may report N consecutive CRIs/SSBRIs in the vertical/horizontal (or azimuth/elevation) direction.
  • - Option 2 The UE may report N_v consecutive CRI/SSBRIs in the vertical direction (or elevation direction).
  • the UE may also report N_h CRI/SSBRIs that are consecutive in the horizontal direction (or azimuth direction).
  • - Option 3 The UE may report N CRI/SSBRIs selected at certain intervals in the vertical/horizontal direction.
  • the UE may report N CRI/SSBRIs separated by a certain interval in the vertical/horizontal direction. Note that a certain interval may be determined based on information described below (information described in ⁇ Supplementary>, for example, specific RRC parameters).
  • FIG. 25 shows the area to which resources according to Embodiment 3.1 are mapped.
  • the RS resource may be mapped to a certain area in the vertical/horizontal direction specified by the configured parameters.
  • the UE selects N different CRI/SSBRIs based on the parameters configured for L1-RSRP/SINR (e.g. specific RRC parameters) and assigns the CRI/SSBRI to a single may be reported in a reporting instance.
  • the parameters configured for L1-RSRP/SINR e.g. specific RRC parameters
  • the UE may be configured with a subset of RS resources associated with each RS resource (CSI resource/SSB resource).
  • the UE may apply at least one of options 1-2 below to report the CRI/SSBRI.
  • - Option 1 The UE may report the relevant subset of RS resources when the UE reports the corresponding CRI/SSBRI. In this case, the CRI/SSBRI field corresponding to the subset associated with the RS resource may be omitted. This allows communication overhead to be reduced.
  • - Option 2 The UE may prioritize the relevant subset of RS resources to report when the UE reports the corresponding CRI/SSBRI.
  • whether the UE includes L1-RSRP/SINR of the prioritized RS resource may depend on the UE implementation.
  • Embodiment 3.3 information regarding reception beams (reception beam information) will be described.
  • the UE may report information regarding reception beams (reception beam information).
  • the UE may report the received beam information along with the CSI (L1-RSRP/SINR) report.
  • the reception beam information may be, for example, an RS resource indicator.
  • the RS resource indicator may be, for example, at least one of an RS resource ID, an RS resource set ID, and an SRS resource indicator (for example, srs-ResourceIndicator).
  • the RS resource indicator may be information of an SRS resource/resource set that uses the same spatial domain transmit filter/transmit beam as the spatial domain receive filter/receive beam used for the corresponding measurement.
  • the UE may be configured with an SRS resource set for reporting received beam information.
  • the usage of the SRS resource set may be set to at least one of reception beam determination and L1-RSRP with reception beam information.
  • the bit width of the field of the reported RS resource indicator may be determined based on specific rules/parameters.
  • bit width may be determined by, for example, ceil(log2(N)).
  • the N may be the number of SRS resources in the associated SRS resource set.
  • ceil(X) may mean multiplying X by a ceiling function.
  • the RS resource indicator/RS resource set indicator may be reported together with the panel index (CapabilityIndex).
  • 26A to 26D are diagrams showing examples of bit widths of parameters included in the CSI report according to Embodiment 3.3.
  • the example shown in FIG. 26A describes a case where the RS resource indicator is reported together with the panel index (CapabilityIndex) in the beam report (CSI report).
  • the example shown in FIG. 26A shows the bit width of information included in the beam report.
  • the number of bits (X) of the RS resource indicator may be determined based on the above method.
  • the RS resource indicator/RS resource set indicator may be reported separately from the panel index (CapabilityIndex).
  • the example shown in FIG. 26B describes a case where the RS resource indicator is reported separately from the panel index (CapabilityIndex) in the beam report (CSI report).
  • FIG. 26B differs from FIG. 26A only in that information about the panel index (CapabilityIndex) is not included.
  • reception beam information may be, for example, a beam index.
  • the beam index may be, for example, the index of the UE's receive beam/spatial domain receive filter used for the corresponding measurement.
  • the same beam index may be reported.
  • the UE may decide to include the beam index in the beam report and transmit it.
  • the bit width of the reported beam index field may be determined based on specific rules/parameters.
  • the bit width may be determined by, for example, ceil(log2(M)).
  • the M may be a number indicated by the UE's receive beam sweeping factor.
  • bit width may be determined separately for each frequency range (for example, FR1/FR2 (FR2-1/FR2-2)/FR3/FR4/FR5).
  • the beam index may be reported together with the panel index (CapabilityIndex).
  • the example shown in FIG. 26C describes a case where the receive beam index (RxbeamIndex) is reported together with the panel index (CapabilityIndex) in the beam report (CSI report).
  • FIG. 26C shows the bit width of information included in the beam report.
  • the number of bits (X) of the receive beam index may be determined based on the above method.
  • reception beam index may be reported separately from the panel index (CapabilityIndex).
  • the example shown in FIG. 26D describes a case where the receive beam index is reported separately from the panel index (CapabilityIndex) in the beam report (CSI report).
  • FIG. 26D differs from FIG. 26C only in that information about the panel index (CapabilityIndex) is not included.
  • the UE/NW may assume/determine that a different beam/spatial domain filter corresponds to the report result even if the beam index corresponding to the report result is the same. .
  • the UE may measure/report L1-RSRP/SINR in a single reporting instance using the same spatial domain receive filter/UE antenna panel (UE capability set).
  • the third embodiment can be applied when specific parameters are set in the UE.
  • the UE can appropriately determine the CRI/SSBRI based on the set parameters.
  • beam information can be appropriately transmitted from the UE to the NW.
  • the fourth embodiment relates to the determination of receive beams/panels by the NW.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of operations between a UE and a base station according to the fourth embodiment.
  • the NW may determine the receive beam (spatial domain receive filter)/panel for L1-RSRP/SINR channel measurement and notify the UE.
  • the UE may determine a spatial domain receive filter (also referred to as a receive beam) for CSI reporting based on the parameters received from the NW.
  • the UE may not report fields of received beam information (eg resource indicator/beam index) in the CSI field.
  • the UE may determine the UE antenna panel (UE capability value set) based on the parameters received from the NW. In embodiment 4.2, the UE may not report the CapabilityIndex field within the CSI field.
  • the UE may determine a spatial domain receive filter for PDSCH/PDCCH reception based on the parameters received from the NW. In embodiment 4.1', the UE may not receive information related to QCL type D.
  • the UE may determine a UE antenna panel (UE capability value set) for PDSCH/PDCCH reception based on parameters received from the NW.
  • UE antenna panel UE capability value set
  • the UE may apply the same spatial domain receive filter for a certain period of time.
  • the UE may determine the starting point (timing) for applying the same spatial domain receive filter based on at least one of the following options 1-2.
  • ⁇ Option 1 After X symbols/slots/subframes/ms of information indicating application of the same spatial domain receive filter, - Option 2: From the time of the CSI report when the PDCCH/MAC CE including information indicating the application of the same spatial domain receive filter is triggered, or after the CSI report.
  • X may be determined based on parameters received from the NW, or may be defined in advance.
  • the UE may also determine the timing (end point) to end the application of the same spatial domain receive filter based on at least one of options 1-4 below.
  • Option 1 After deciding to apply the same spatial domain receive filter, up to Y symbols/slot/subframe/ms, -
  • Option 2 After the UE receives another information applying the same spatial domain receive filter, up to Y symbols/slots/subframes/ms, -
  • Option 3 After receiving information indicating that the UE can apply different spatial domain receive filters, up to Y symbols/slots/subframes/ms, -
  • Option 4 Up to Y symbols/slots/subframes/ms after the UE receives information indicating that it applies a spatial domain receive filter that is different from the spatial domain receive filter applied by one UE.
  • Y may be determined based on parameters received from the NW or may be predefined (eg, 0 symbols).
  • the UE may apply a spatial domain receive filter that it determines based on the parameters received from the NW for a certain period of time.
  • the UE may determine the starting point (timing) for applying the same spatial domain receive filter based on at least one of the following options 1-2.
  • Option 1 After X symbols/slots/subframes/ms of information indicating application of a specific spatial domain receive filter, -
  • Option 2 From the time of the CSI report or after the CSI report when the PDCCH/MAC CE is triggered, including information indicating the application of a specific spatial domain receive filter.
  • X may be determined based on parameters received from the NW, or may be defined in advance.
  • the UE may determine the timing (end point) at which to end the application of the instructed spatial domain receive filter based on at least one of the following options 1-3.
  • Option 1 After deciding to apply a specific spatial domain receive filter, up to Y symbols/slot/subframe/ms,
  • Option 2 up to Y symbols/slots/subframes/ms after the UE receives another information applying a specific spatial domain receive filter;
  • Option 3 Up to Y symbols/slots/subframes/ms after the UE receives information indicating that it applies a spatial domain receive filter different from that applied by one UE.
  • Y may be determined based on parameters received from the NW or may be predefined (eg, 0 symbols).
  • Embodiment 4.5 relates to beam information that the UE receives from the NW (beam information transmitted from the NW to the UE).
  • the beam information may include information/elements described in at least one of options 1-2 below.
  • the beam information may include information indicating the direction of the beam (boresight direction) related to the RS.
  • the information may be information indicating the angle of the beam direction (boresight direction) related to the RS.
  • the angle may be, for example, an azimuth/elevation angle.
  • the angle may be the angle of the transmit beam at the base station/TRP.
  • the beam information may include information indicating the power (beam power) of the RS.
  • the power of the RS may be the absolute power of the RS, or the relative power of the RS with respect to a specific RS.
  • the information indicating the power of the RS may be information indicating the power of the RS for each angle.
  • the angle may be, for example, an azimuth/elevation angle.
  • the angle may be the angle of the transmit beam at the base station/TRP.
  • the power of the RS (beam power) may be expressed as the relative power between the RSs compared to the peak power of the corresponding angle.
  • the UE may determine the RS that achieves the peak power for the corresponding angle based on certain rules/parameters. For example, when power is expressed as a parameter on a series, the RS corresponding to a specific (eg, first) element may be determined as the RS that achieves the peak power.
  • the UE Based on the parameters that associate the RS (CSI-RS/SSB/SRS) with the spatial domain filter, the UE applies the corresponding spatial domain filter when transmitting and receiving each RS, or when transmitting and receiving when each RS is a QCL type D RS. (beam) may also be applied.
  • CSI-RS/SSB/SRS CSI-RS/SSB/SRS
  • one common receive beam (spatial domain receive filter)/panel is used for all CRI/SSBRI measurements related to one CSI report.
  • Different receive beams (spatial domain receive filters)/panels may be applied in each CRI/SSBRI measurement related to one CSI report.
  • the UE may include and report multiple received powers (eg, RSRP/SINR) measured with different receive beams (spatial domain receive filters)/panels for the same CRI/SSBRI in one CSI report.
  • multiple received powers eg, RSRP/SINR
  • receive beams spatial domain receive filters
  • the NW can appropriately determine the reception beam/panel.
  • the fifth embodiment relates to reporting of correspondence between receive beams and panels.
  • FIG. 28 is a diagram showing the relationship between the UE panel and SRS resources according to the fifth embodiment.
  • the UE may report assistance information/assistance data regarding the association of spatial domain receive filters and antenna panels.
  • the UE may report assistance information/assistance data regarding the mapping between SRS resources and antenna panels (CapabilityIndex).
  • CapabilityIndex the mapping between SRS resources and antenna panels.
  • SRS resources#1-#2 may be associated with CapabilityIndex#1
  • SRS resources#3-#4 may be associated with CapabilityIndex#2.
  • the UE may report assistance information/assistance data regarding the association between SRS resources/SRS resource sets and beam indices.
  • the UE may report assistance information/assistance data regarding the mapping between beam index and antenna panel (CapabilityIndex).
  • the UE may report assistance information/data regarding the mapping between the SRS resource set and the antenna panel (CapabilityIndex).
  • the UE may assume that SRS resources within the same SRS resource set are transmitted from the same antenna panel.
  • the assistance information/assistance data is useful when determining spatial domain DL beam prediction or spatial domain receive filters/antenna panels on the NW side.
  • the above assistance information/assistance data may be included in the CSI report or may be transmitted separately from the CSI report.
  • the assistance information/assistance data may include at least one of the following: ⁇ Beam width from the peak to the radiation pattern dropped by 3 dB (3 dB beam width), - UE location information (position)/moving speed (speed)/trajectory (trajectory).
  • this information may be expressed using at least one of the following formats: *Ellipsoid Point (for example, a surface point of an ellipsoid, including latitude/longitude), *Ellipsoid point with uncertainty circle, *Ellipsoid point with uncertainty ellipse, *Polygon, *Ellipsoid Point with Altitude, *Ellipsoid point with altitude and uncertainty ellipsoid, *Ellipsoid Arc, These formats may, for example, follow the definitions specified in 3GPP TS 23.202. Also, any shapes defined in 3GPP TS 23.202 may be used as a format for the assistance information/assistance data.
  • *Ellipsoid Point for example, a surface point of an ellipsoid, including latitude/longitude
  • *Ellipsoid point with uncertainty circle *Ellipsoid point with uncertainty ellipse
  • *Polygon *Ellipsoid Point with Altitude
  • the UE can appropriately report the correspondence between reception beams and panels.
  • RSRP/SINR/RSRQ L1-RSRP/SINR/RSRQ
  • L3-RSRP/SINR/RSRQ Layer 3 (L3-) RSRP/SINR/RSRQ
  • the CSI report of the present disclosure may be used when group-based beam reporting/enhanced group-based beam reporting is not enabled (for example, groupBasedBeamReporting/groupBasedBeamReporting-r17 is not set), or when new group-based beam reporting is enabled. It may be used in some cases (for example, groupBasedBeamReporting-r18/-r19 is set).
  • Notification of information to UE Notification of any information (from the Network (NW) (e.g., Base Station (BS)) to the UE (in other words, reception of any information from the BS at the UE) in the above embodiments ), physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE, LPP messages, etc.), specific signals/channels (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signals), or a combination thereof. It may also be carried out using the Network (NW) (e.g., Base Station (BS)) to the UE (in other words, reception of any information from the BS at the UE) in the above embodiments ), physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE, LPP messages, etc.), specific signals/channels (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signals), or a combination thereof. It may also be carried
  • the MAC CE may be identified by including a new logical channel ID (LCID), which is not specified in the existing standard, in the MAC subheader.
  • LCID logical channel ID
  • the above notification When the above notification is performed by a DCI, the above notification includes a specific field of the DCI, a radio network temporary identifier (Radio Network Temporary Identifier (RNTI)), the format of the DCI, etc.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • notification of any information to the UE in the above embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • the notification of any information from the UE (to the NW) in the above embodiments is performed using physical layer signaling (e.g. UCI), upper layer signaling (e.g. , RRC signaling, MAC CE, LPP messages, etc.), specific signals/channels (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signals), or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g. UCI
  • upper layer signaling e.g. , RRC signaling, MAC CE, LPP messages, etc.
  • specific signals/channels e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signals
  • the MAC CE may be identified by including a new LCID that is not defined in the existing standard in the MAC subheader.
  • the above notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • notification of arbitrary information from the UE in the above embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • AI model information may mean information including at least one of the following: ⁇ AI model input/output information, ⁇ Pre-processing/post-processing information for AI model input/output, ⁇ Information on AI model parameters, ⁇ Training information for AI models (training information), ⁇ Inference information for AI models, ⁇ Performance information regarding AI models.
  • the input/output information of the AI model may include information regarding at least one of the following: - Contents of input/output data (e.g. RSRP, SINR, amplitude/phase information in channel matrix (or precoding matrix), information on angle of arrival (AoA), angle of departure (AoD)) ), location information), ⁇ Data auxiliary information (may be called meta information), - type of input/output data (e.g. immutable value, floating point number), - bit width of input/output data (e.g. 64 bits for each input value), - Quantization interval (quantization step size) of input/output data (for example, 1 dBm for L1-RSRP), - The range that input/output data can take (for example, [0, 1]).
  • - Contents of input/output data e.g. RSRP, SINR, amplitude/phase information in channel matrix (or precoding matrix), information on angle of arrival (AoA), angle of departure (AoD))
  • the information regarding AoA may include information regarding at least one of the azimuth angle of arrival and the zenith angle of arrival (ZoA). Further, the information regarding the AoD may include, for example, information regarding at least one of a radial azimuth angle of departure and a radial zenith angle of depth (ZoD).
  • the location information may be location information regarding the UE/NW.
  • Location information includes information (e.g., latitude, longitude, altitude) obtained using a positioning system (e.g., Global Navigation Satellite System (GNSS), Global Positioning System (GPS), etc.), and information (e.g., latitude, longitude, altitude) adjacent to the UE.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • GPS Global Positioning System
  • Information on the serving (or serving) BS e.g., BS/cell identifier (ID), BS-UE distance, direction/angle of the BS (UE) as seen from the UE (BS),
  • the information may include at least one of the coordinates of the BS (UE) as seen from the BS (e.g., X/Y/Z axis coordinates, etc.), the specific address of the UE (e.g., Internet Protocol (IP) address), etc.
  • IP Internet Protocol
  • the location information of the UE is not limited to information based on the location of the BS, but may be information based on a specific point.
  • the location information may include information regarding its own implementation (for example, location/position/orientation of antennas, location/orientation of antenna panels, number of antennas, number of antenna panels, etc.).
  • the location information may include mobility information.
  • the mobility information may include information indicating at least one of the mobility type, the moving speed of the UE, the acceleration of the UE, the moving direction of the UE, and the like.
  • the mobility types are fixed location UE, movable/moving UE, no mobility UE, low mobility UE, and medium mobility UE.
  • environmental information may be information regarding the environment in which the data is acquired/used, such as frequency information (band ID, etc.), environment type information (indoor, etc.). , outdoor, Urban Macro (UMa), Urban Micro (Umi), etc.), Line Of Site (LOS)/Non-Line Of Site (NLOS), etc. Good too.
  • frequency information band ID, etc.
  • environment type information indoor, etc.
  • outdoor Urban Macro (UMa), Urban Micro (Umi), etc.
  • LOS Line Of Site
  • NLOS Non-Line Of Site
  • LOS may mean that the UE and BS are in an environment where they can see each other (or there is no shielding), and NLOS may mean that the UE and BS are not in an environment where they can see each other (or there is a shield). It can also mean The information indicating LOS/NLOS may indicate a soft value (for example, probability of LOS/NLOS) or may indicate a hard value (for example, either LOS/NLOS).
  • meta information may mean, for example, information regarding input/output information suitable for an AI model, information regarding acquired/obtainable data, etc.
  • the meta information includes information regarding beams of RS (for example, CSI-RS/SRS/SSB, etc.) (for example, the pointing angle of each beam, 3 dB beam width, the shape of the pointing beam, (number of beams), gNB/UE antenna layout information, frequency information, environment information, meta information ID, etc.
  • RS for example, CSI-RS/SRS/SSB, etc.
  • the meta information may be used as input/output of the AI model.
  • At least one of the embodiments described above may be applied if certain conditions are met.
  • the specific conditions may be specified in the standard, or may be notified to the UE/BS using upper layer signaling/physical layer signaling.
  • At least one of the embodiments described above may be applied only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the particular UE capability may indicate at least one of the following: Supporting specific processing/operation/control/information for at least one of the above embodiments (eg, maximum values of N, N_v, N_H, N_v*N_H, N_v+N_H of L1-RSRP/L1-SINR).
  • 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)).
  • the UE configures/activates specific information related to the embodiment described above (or performs the operation of the embodiment described above) by upper layer signaling/physical layer signaling. / May be applied when triggered.
  • the specific information may be a CSI report, information indicating enabling CRI/SSBRI selection, any RRC parameters for a specific release (eg, Rel. 18/19), etc.
  • the UE does not support at least one of the specific UE capabilities or is not configured with the specific information, for example, Rel. 15/16 operations may be applied.
  • a receiving unit that receives information on CSI resource settings associated with a plurality of Channel State Information (CSI) resource sets;
  • a terminal comprising: a control unit that controls transmitting a CSI report indicating measurement results regarding one or more CSI resource sets selected from the plurality of CSI resource sets.
  • the one or more CSI resource sets are one CSI resource set, The terminal according to supplementary note 1, wherein the CSI report includes a field indicating the one CSI resource set and does not include measurement results regarding CSI resource sets other than the one CSI resource set.
  • the one or more CSI resource sets are more than one CSI resource set;
  • the terminal according to appendix 1 or 2 wherein the CSI report includes a plurality of fields each indicating the more than one CSI resource set.
  • a control unit that determines one resource index that satisfies a specific condition from a plurality of resource indexes corresponding to a plurality of measurement results to be included in a Channel State Information (CSI) report;
  • a terminal comprising: a transmitter that transmits the CSI report including only the one resource index among the plurality of resource indexes.
  • the specific condition is a first resource index among the plurality of consecutive resource indexes.
  • a control unit that determines a plurality of resource indexes corresponding to measurement results to be included in a Channel State Information (CSI) report from among resource indexes that satisfy a specific condition;
  • a terminal comprising: a transmitter that transmits the CSI report including the plurality of resource indexes.
  • the specific condition is that a resource index included in the CSI report is another resource index reported in the same CSI report.
  • 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. 29 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, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network 30 includes, for example, User Plane Function (UPF), Access and Mobility Management Function (AMF), Session Management Function (SMF), Unified Data Management (UDM), Application Function (AF), Data Network (DN), and Location. It may also include network functions (NF) such as Management Function (LMF) and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM). Note that multiple functions may be provided by one network node. Further, communication with an external network (eg, the Internet) may be performed via the DN.
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • DN Data Network
  • NF network functions
  • NF network functions
  • LMF Management Function
  • 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 wireless access methods may be used as the UL and DL wireless 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. 30 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 transmitter/receiver 120 may transmit information on CSI resource settings associated with a plurality of channel state information (CSI) resource sets.
  • CSI channel state information
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the CSI report that includes only the one resource index among the plurality of resource indexes.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the CSI report including the plurality of resource indexes.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit information specifying a spatial domain receive filter or panel to be used for measurements for a Channel State Information (CSI) report.
  • CSI Channel State Information
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive the CSI report including the results measured using the spatial domain reception filter or panel.
  • the transmitter/receiver 120 does not need to receive receive beam information in the CSI field.
  • the transmitter/receiver 120 does not need to receive the CapabilityIndex field in the CSI field.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive information regarding the association of spatial domain reception filters and panels.
  • the control unit 110 may perform control to receive a CSI report indicating measurement results regarding one or more CSI resource sets selected from the plurality of CSI resource sets.
  • the control unit 110 may determine one resource index that satisfies a specific condition from a plurality of resource indexes corresponding to a plurality of measurement results included in a channel state information (CSI) report.
  • CSI channel state information
  • the control unit 110 may determine a plurality of resource indexes corresponding to measurement results to be included in a channel state information (CSI) report from among resource indexes that satisfy a specific condition.
  • CSI channel state information
  • FIG. 31 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 information on CSI resource settings associated with a plurality of channel state information (CSI) resource sets.
  • CSI channel state information
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the CSI report that includes only the one resource index among the plurality of resource indexes.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the CSI report including the plurality of resource indexes.
  • the transceiver unit 220 may receive information specifying a spatial domain receive filter or panel to be used for measurements for Channel State Information (CSI) reporting.
  • CSI Channel State Information
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit the CSI report including the results measured using the spatial domain reception filter or panel.
  • the transmitter/receiver 220 does not need to transmit receive beam information in the CSI field.
  • the transmitter/receiver 220 does not need to transmit the CapabilityIndex field in the CSI field.
  • the transmitting/receiving unit 220 may transmit information regarding the association of the spatial domain reception filter and the panel.
  • the control unit 210 may perform control to transmit a CSI report indicating measurement results regarding one or more CSI resource sets selected from the plurality of CSI resource sets.
  • the control unit 210 may determine one resource index that satisfies a specific condition from a plurality of resource indexes corresponding to a plurality of measurement results included in a channel state information (CSI) report.
  • CSI channel state information
  • the control unit 210 may select a resource index offset by a certain offset number from among the plurality of consecutive resource indexes.
  • the control unit 210 may select the plurality of resource index resources corresponding to the plurality of measurement results based on the number of resource indexes in the first direction and the number of resource indexes in the second direction.
  • the control unit 210 may determine a plurality of resource indexes corresponding to measurement results to be included in a channel state information (CSI) report from among resource indexes that satisfy a specific condition.
  • CSI channel state information
  • the control unit 210 may apply the same spatial domain reception filter during a certain period.
  • the control unit 210 may generate information regarding the association of spatial domain reception filters and panels.
  • 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. 32 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 (such as a compact disc (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be configured to include.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and user terminal 20 also include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • channel, symbol and signal may be interchanged.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, and radio frame structure. , a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain. Furthermore, a slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. 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. 33 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (current sensor 50, (including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service section 59, and a communication module 60.
  • current sensor 50 including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58
  • an information service section 59 including a communication module 60.
  • the drive unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 includes a microprocessor 61, a memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (for example, an input/output (IO) port) 63. Signals from various sensors 50-58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49.
  • the electronic control section 49 may be called an electronic control unit (ECU).
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheel 46/rear wheel 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and a signal obtained by the air pressure sensor 52.
  • air pressure signals of the front wheels 46/rear wheels 47 a vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by the acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by the accelerator pedal sensor 55, and a brake pedal sensor.
  • 56 a shift lever 45 operation signal obtained by the shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58 for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. There are signals etc.
  • the information service department 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It consists of one or more ECUs that control the The information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • an input device for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (for example, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), and map information (for example, High Definition (HD)). maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMUs), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial Intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU. Further, the driving support system section 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • LiDAR Light Detection and Ranging
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • HD High Definition
  • maps for example, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
  • gyro systems e.g.,
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 communicates via the communication port 63 with a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, which are included in the vehicle 40.
  • Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the base station 10, user terminal 20, etc. described above.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (it may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 receives signals from the various sensors 50 to 58 described above that are input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 59. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, various sensors 50-58, information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60). may be called.
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices into a memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, and left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, various sensors 50-58, etc. may be controlled.
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with sidelink channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 10 may have the functions that the user terminal 20 described above has.
  • the operations performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g. It is clear that this can be performed by a Mobility Management Entity (MME), a Serving-Gateway (S-GW), etc. (though not limited thereto), or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used in accordance with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure use an example order to present elements of the various steps and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is an integer or decimal number, for example
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New-Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • 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

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める測定結果に対応する複数のリソースインデックスを、特定の条件を満たすリソースインデックスのなかから決定する制御部と、前記複数のリソースインデックスを含む前記CSIレポートを送信する送信部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、好適なオーバーヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のような人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術を活用することが検討されている。
 例えば、ビーム予測を用い得るチャネル状態情報(Channel State Information Reference Signal(CSI))フィードバックが検討されている。
 しかしながら、ビーム予測を用い得るケースにおけるCSIの規定について検討が十分でない。これらの検討が十分でなければ、適切なオーバーヘッド低減/高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット/通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、好適なオーバーヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める測定結果に対応する複数のリソースインデックスを、特定の条件を満たすリソースインデックスのなかから決定する制御部と、前記複数のリソースインデックスを含む前記CSIレポートを送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、好適なオーバーヘッド低減/チャネル推定/リソースの利用を実現できる。
図1は、AIモデルの管理のフレームワークの一例を示す図である。 図2A及び2Bは、AIベースドビーム報告の一例を示す図である。 図3は、Rel.17 NR以降におけるマルチグループベースビーム報告用のCSIレポートの一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、空間ドメインDLビーム予測のバリエーションを示す図である。 図5は、隣接ビーム間の相対電力と角度との関係を示す図である。 図6は、実施形態1.1に係るCSI-RSリソースセットのグループ化の一例を示す図である。 図7は、実施形態1.2に係るCSIレポートセッティングとCSIリソースセッティングとの関連付けを示す図である。 図8は、実施形態1.3に係るCSI-RSリソースセットのグループ化の一例を示す図である。 図9は、実施形態1.3に係るUE及び基地局間のCSI報告動作の一例を示す図である。 図10は、実施形態1.3に係るCSIレポートの一例を示す図である。 図11は、実施形態1.4に係るCSI-RSリソースセットのグループ化の一例を示す図である。 図12は、実施形態1.4に係るUE及び基地局間のCSI報告動作の一例を示す図である。 図13A及び図13Bは、実施形態1.4に係るCSIレポートの一例を示す図である。 図14は、実施形態2.1に係るリソース選択の一例を示す図である。 図15A及び図15Bは、実施形態2.1.1に係るリソース選択の一例を示す図である。 図16は、実施形態2.1に係るCSIレポートの一例を示す図である。 図17は、実施形態2.1.5に係るリソース選択の一例を示す図である。 図18は、変形例に係るリソース選択を示す図である。 図19は、実施形態2.2.1.1に係るリソース選択の一例を示す図である。 図20は、実施形態2.2.1.2に係るリソース選択の一例を示す図である。 図21は、実施形態2.2.1.2に係るリソース選択の他の一例を示す図である。 図22は、実施形態2.2.2に係るリソース選択の一例を示す図である。 図23は、実施形態2.2.2に係るCSIレポートの一例を示す図である。 図24は、実施形態2.2.2に係るリソース選択の他の一例を示す図である。 図25は、実施形態3.1に係るリソースがマッピングされる領域を示している。 図26A-図26Dは、実施形態3.3に係るCSIレポートに含まれるパラメータのビット幅の一例を示す図である。 図27は、第4の実施形態に係るUE及び基地局間の動作の一例を示す図である。 図28は、第5の実施形態に係るUEのパネルとSRSリソースとの関係を示す図である。 図29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30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31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32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33は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(CSI報告(CSI report又はreporting))
 Rel.15/16 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
 CSIの生成に用いられるRSは、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))等の少なくとも一つであってもよい。
 CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS及びCSI-Interference Management(CSI-IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、SS及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。また、SSは、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))の少なくとも一つを含んでもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 UEは、CSI報告に関する情報(報告設定(report configuration)情報)を受信し、当該報告設定情報に基づいてCSI報告を制御してもよい。当該報告設定情報は、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「CSI-ReportConfig」であってもよい。なお、本開示において、RRC IEは、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータなどと互いに読み替えられてもよい。
 当該報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
・報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
・当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
・CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
 例えば、報告タイプ情報は、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、又は、半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告を示し(indicate)てもよい。
 また、報告量情報は、上記CSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQI、LI、L1-RSRP等)の少なくとも一つの組み合わせを指定してもよい。
 Rel.15/16/17では、CRI/SSBRIフィールドは、リソースセット内のCSI-RSリソースの数、又はSS/PBCHブロックの数に基づいてそれぞれ決定される。
 また、Rel.17では、CSIレポートにおいて、CRI/SSBRI/L1-RSRP/L1-SINRと対応するパネルに関する情報が含まれる。当該情報は、Capability Indexと呼ばれてもよく、2ビットのビット幅を有する。
(無線通信への人工知能(Artificial Intelligence(AI))技術の適用)
 将来の無線通信技術について、ネットワーク/デバイスの制御、管理などに、機械学習(Machine Learning(ML))のようなAI技術を活用することが検討されている。
 例えば、チャネル状態情報(Channel State Information Reference Signal(CSI))フィードバックの向上(例えば、オーバーヘッド低減、正確度改善、予測)、ビームマネジメントの改善(例えば、正確度改善、時間/空間領域での予測)、位置測定の改善(例えば、位置推定/予測の改善)などのために、端末(terminal、ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))/基地局(Base Station(BS))がAI技術を活用することが検討されている。
 AIモデルは、入力される情報に基づいて、推定値、予測値、選択される動作、分類、などの少なくとも1つの情報を出力してもよい。UE/BSは、AIモデルに対して、チャネル状態情報、参照信号測定値などを入力して、高精度なチャネル状態情報/測定値/ビーム選択/位置、将来のチャネル状態情報/無線リンク品質などを出力してもよい。
 なお、本開示において、AIは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクト(対象、客体、データ、関数、プログラムなどとも呼ばれる)で読み替えられてもよい:
・観測又は収集される情報に基づく推定、
・観測又は収集される情報に基づく選択、
・観測又は収集される情報に基づく予測。
 本開示において、推定(estimation)、予測(prediction)、推論(inference)は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、推定する(estimate)、予測する(predict)、推論する(infer)は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、オブジェクトは、例えば、UE、BSなどの装置、デバイスなどであってもよい。また、本開示において、オブジェクトは、当該装置において動作するプログラム/モデル/エンティティに該当してもよい。
 また、本開示において、AIモデルは、以下の少なくとも1つの特徴を有する(実施する)オブジェクトで読み替えられてもよい:
・情報を与えること(feeding)によって、推定値を生み出す、
・情報を与えることによって、推定値を予測する、
・情報を与えることによって、特徴を発見する、
・情報を与えることによって、動作を選択する。
 また、本開示において、AIモデルは、AI技術を適用し、入力のセットに基づいて出力のセットを生成するデータドリブンアルゴリズムを意味してもよい。
 また、本開示において、AIモデル、モデル、MLモデル、予測分析(predictive analytics)、予測分析モデル、ツール、自己符号化器(オートエンコーダ(autoencoder))、エンコーダ、デコーダ、ニューラルネットワークモデル、AIアルゴリズムなどは、互いに読み替えられてもよい。また、AIモデルは、回帰分析(例えば、線形回帰分析、重回帰分析、ロジスティック回帰分析)、サポートベクターマシン、ランダムフォレスト、ニューラルネットワーク、ディープラーニングなどの少なくとも1つを用いて導出されてもよい。
 本開示において、オートエンコーダは、積層オートエンコーダ、畳み込みオートエンコーダなど任意のオートエンコーダと互いに読み替えられてもよい。本開示のエンコーダ/デコーダは、Residual Network(ResNet)、DenseNet、RefineNetなどのモデルを採用してもよい。
 また、本開示において、エンコーダ、エンコーディング(encoding)、エンコードする/される(encode/encoded)、エンコーダによる修正/変更/制御、圧縮(compressing)、圧縮する/される(compress/compressed)、生成(generating)、生成する/される(generate/generated)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、デコーダ、デコーディング(decoding)、デコードする/される(decode/decoded)、デコーダによる修正/変更/制御、展開(decompressing)、展開する/される(decompress/decompressed)、再構成(reconstructing)、再構成する/される(reconstruct/reconstructed)などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、(AIモデルについての)レイヤは、AIモデルにおいて利用されるレイヤ(入力層、中間層など)と互いに読み替えられてもよい。本開示のレイヤ(層)は、入力層、中間層、出力層、バッチ正規化層、畳み込み層、活性化層、デンス(dense)層、正規化層、プーリング層、アテンション層、ドロップアウト層、全結合層などの少なくとも1つに該当してもよい。
 本開示において、AIモデルの訓練方法には、教師あり学習(supervised learning)、教師なし学習(unsupervised learning)、強化学習(Reinforcement learning)、連合学習(federated learning)などが含まれてもよい。教師あり学習は、入力及び対応するラベルからモデルを訓練する処理を意味してもよい。教師なし学習は、ラベル付きデータなしでモデルを訓練する処理を意味してもよい。強化学習は、モデルが相互作用している環境において、入力(言い換えると、状態)と、モデルの出力(言い換えると、アクション)から生じるフィードバック信号(言い換えると、報酬)と、からモデルを訓練する処理を意味してもよい。
 本開示において、生成、算出、導出などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、実施、運用、動作、実行などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、訓練、学習、更新、再訓練などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、推論、訓練後(after-training)、本番の利用、実際の利用、などは互いに読み替えられてもよい。本開示において、信号は、信号/チャネルと互いに読み替えられてもよい。
 図1は、AIモデルの管理のフレームワークの一例を示す図である。本例では、AIモデルに関連する各ステージがブロックで示されている。本例は、AIモデルのライフサイクル管理とも表現される。
 データ収集ステージは、AIモデルの生成/更新のためのデータを収集する段階に該当する。データ収集ステージは、データ整理(例えば、どのデータをモデル訓練/モデル推論のために転送するかの決定)、データ転送(例えば、モデル訓練/モデル推論を行うエンティティ(例えば、UE、gNB)に対して、データを転送)などを含んでもよい。
 なお、データ収集は、AIモデル訓練/データ分析/推論を目的として、ネットワークノード、管理エンティティ又はUEによってデータが収集される処理を意味してもよい。本開示において、処理、手順は互いに読み替えられてもよい。
 モデル訓練ステージでは、収集ステージから転送されるデータ(訓練用データ)に基づいてモデル訓練が行われる。このステージは、データ準備(例えば、データの前処理、クリーニング、フォーマット化、変換などの実施)、モデル訓練/バリデーション(検証)、モデルテスティング(例えば、訓練されたモデルが性能の閾値を満たすかの確認)、モデル交換(例えば、分散学習のためのモデルの転送)、モデルデプロイメント/更新(モデル推論を行うエンティティに対してモデルをデプロイ/更新)などを含んでもよい。
 なお、AIモデル訓練(AI model training)は、データドリブンな方法でAIモデルを訓練し、推論のための訓練されたAIモデルを取得するための処理を意味してもよい。
 また、AIモデルバリデーション(AI model validation)は、モデル訓練に使用したデータセットとは異なるデータセットを用いてAIモデルの品質を評価するための訓練のサブ処理を意味してもよい。当該サブ処理は、モデル訓練に使用したデータセットを超えて汎化するモデルパラメータの選択に役立つ。
 また、AIモデルテスティング(AI model testing)は、モデル訓練/バリデーションに使用したデータセットとは異なるデータセットを使用して、最終的なAIモデルの性能を評価するための訓練のサブ処理を意味してもよい。なお、テスティングは、バリデーションとは異なり、その後のモデルチューニングを前提としなくてもよい。
 モデル推論ステージでは、収集ステージから転送されるデータ(推論用データ)に基づいてモデル推論が行われる。このステージは、データ準備(例えば、データの前処理、クリーニング、フォーマット化、変換などの実施)、モデル推論、モデルモニタリング(例えば、モデル推論の性能をモニタ)、モデル性能フィードバック(モデル訓練を行うエンティティに対してモデル性能をフィードバック)、出力(アクターに対してモデルの出力を提供)などを含んでもよい。
 なお、AIモデル推論(AI model inference)は、訓練されたAIモデルを用いて入力のセットから出力のセットを産み出すための処理を意味してもよい。
 また、UE側(UE side)モデルは、その推論が完全にUEにおいて実施されるAIモデルを意味してもよい。ネットワーク側(Network side)モデルは、その推論が完全にネットワーク(例えば、gNB)において実施されるAIモデルを意味してもよい。
 また、片側(one-sided)モデルは、UE側モデル又はネットワーク側モデルを意味してもよい。両側(two-sided)モデルは、共同推論(joint inference)が行われるペアのAIモデルを意味してもよい。ここで、共同推論は、その推論がUEとネットワークにわたって共同で行われるAI推論を含んでもよく、例えば、推論の第1の部分がUEによって最初に行われ、残りの部分がgNBによって行われてもよい(又はその逆が行われてもよい)。
 また、AIモデルモニタリング(AI model monitoring)は、AIモデルの推論性能をモニタするための処理を意味してもよく、モデル性能モニタリング、性能モニタリングなどと互いに読み替えられてもよい。
 なお、モデルレジストレーション(model registration)は、モデルにバージョン識別子を付与し、推論段階において利用される特定のハードウェアにコンパイルすることを介して当該モデルを実行可能にすることを意味してもよい。また、モデルデプロイメント(model deployment)は、完全に開発されテストされたモデルのランタイムイメージ(又は実行環境のイメージ)を、推論が実施されるターゲット(例えば、UE/gNB)に配信する(又は当該ターゲットにおいて有効化する)ことを意味してもよい。
 アクターステージは、アクショントリガ(例えば、他のエンティティに対してアクションをトリガするか否かの決定)、フィードバック(例えば、訓練用データ/推論用データ/性能フィードバックのために必要な情報をフィードバック)などを含んでもよい。
 なお、例えばモビリティ最適化のためのモデルの訓練は、例えば、ネットワーク(Network(NW))における保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))/gNodeB(gNB)において行われてもよい。前者の場合、相互運用、大容量ストレージ、オペレータの管理性、モデルの柔軟性(フィーチャーエンジニアリングなど)が有利である。後者の場合、モデル更新のレイテンシ、モデル展開のためのデータ交換などが不要な点が有利である。上記モデルの推論は、例えば、gNBにおいて行われてもよい。
 ユースケース(言い換えると、AIモデルの機能)に応じて、訓練/推論を行うエンティティは異なってもよい。AIモデルの機能(function)は、ビーム管理、ビーム予測、オートエンコーダ(又は情報圧縮)、位置測位などを含んでもよい。
 例えば、メジャメントレポートに基づくAI支援ビーム管理については、OAM/gNBがモデル訓練を行い、gNBがモデル推論を行ってもよい。
 AI支援UEアシステッドポジショニングについては、Location Management Function(LMF)がモデル訓練を行い、当該LMFがモデル推論を行ってもよい。
 オートエンコーダを用いるCSIフィードバック/チャネル推定については、OAM/gNB/UEがモデル訓練を行い、gNB/UEが(ジョイントで)モデル推論を行ってもよい。
 ビーム測定に基づくAI支援ビーム管理又はAI支援UEベースドポジショニングについては、OAM/gNB/UEがモデル訓練を行い、UEがモデル推論を行ってもよい。
 なお、モデルアクティベーションは、特定の機能のためのAIモデルを有効化することを意味してもよい。モデルディアクティベーションは、特定の機能のためのAIモデルを無効化することを意味してもよい。モデルスイッチングは、特定の機能のための現在アクティブなAIモデルをディアクティベートし、異なるAIモデルをアクティベートうることを意味してもよい。
 また、モデル転送(model transfer)は、エアインターフェース上でAIモデルを配信することを意味してもよい。この配信は、受信側において既知のモデル構造のパラメータ、又はパラメータを有する新しいモデルの一方又は両方を配信することを含んでもよい。また、この配信は、完全なモデル又は部分的なモデルを含んでもよい。モデルダウンロードは、ネットワークからUEへのモデル転送を意味してもよい。モデルアップロードは、UEからネットワークへのモデル転送を意味してもよい。
(NW側のAIモデルによるビーム予測)
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.18以降)では、ビーム予測を伴うビーム管理の導入が検討されている。また、AIモデルの活用のユースケースとして、UE又はNWにおける片側AIモデルを用いる空間ドメイン(spatial domain)下りリンク(Downlink(DL))ビーム予測又は時間的(temporal)DLビーム予測が検討されている。このようなビーム予測方法は、AIベースドビーム予測(ビーム報告)、AIベースドビーム管理(Beam Management(BM))などと呼ばれてもよい。本開示では、NW側のAIモデルを用いたビーム予測を例示する。
 空間ドメインDLビーム予測及び時間的DLビーム予測時間ドメインビーム予測は、UE及び基地局の少なくとも一方において実施されてもよい。
 図2A及び2Bは、AIベースドビーム報告の一例を示す図である。図2Aは、空間ドメインDLビーム予測を示す。UE/基地局は、空間的に疎な(又は太い)ビームを測定して、測定結果などをAIモデルに入力し、空間的に密な(又は細い)ビームのビーム品質の予測結果を出力してもよい。
 図2Bは、時間的DLビーム予測を示す。UE/基地局は、時系列のビームを測定して、測定結果などをAIモデルに入力し、将来のビームのビーム品質の予測結果を出力してもよい。
 なお、空間ドメインDLビーム予測は、BMケース1と呼ばれてもよいし、時間的DLビーム予測は、BMケース2と呼ばれてもよい。
 また、AIモデルの出力(予測結果)に関連するビームは、ビームのセットAと呼ばれてもよい。AIモデルの入力に関連するビームは、ビームのセットBと呼ばれてもよい。
 また、上記したBMケース1及びBMケース2において、ビームのセットAとセットBは同じ周波数帯であってもよい。
 BMケース1/2のAIモデルの入力の候補は、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、アシスタンス情報(例えば、ビーム形状情報、UE位置/方向情報、送信ビーム用途情報)、チャネルインパルス応答(Channel Impulse Response(CIR))の情報、対応するDL送信/受信ビームIDなどが挙げられる。
 BMケース1のAIモデルの出力の候補は、上位K個(Kは整数)の送信/受信ビームのID、これらのビームの予測L1-RSRP(predicted L1-RSRP)、各ビームが上位K個に入る確率、これらのビームの角度などが挙げられる。
 BMケース2のAIモデルの出力の候補は、BMケース1のAIモデルの出力の候補以外に、予測されるビーム障害が挙げられる。
 本開示において、疎な(又は太い/広い)ビームとは、空間/角度領域で疎に分布したビーム(パターン)を意味してもよい。また、密な(又は細い/狭い)ビームとは、空間/角度領域で密に分布したビーム(パターン)を意味してもよい。
 本開示において、AIモデルの入力/出力の情報(例えば、上記したビームの測定結果及びビーム品質の予測結果等)は、AIモデル情報と呼ばれてもよい。
(グループベースビーム報告)
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17以降)に向けて、複数のパネル(マルチパネル)を有するユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))、複数の送受信ポイント(マルチTransmission/Reception Point(TRP))などについてのビーム管理関連の拡張(例えば、複数TRPに適したビームレポート、拡張グループベースビーム報告と呼ばれてもよい)が検討されている。
 グループベースビーム報告は、複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIを含む1グループについて1つのレポートで報告できるため、マルチTRP送信、マルチパネル受信などが適用される場合に好適である。例えば、TRP1のベストビームをRSRP#1で、TRP2のベストビームを差分RSRP#2として報告するために利用できる。
 Rel.15及び16では、グループベースビーム報告(groupBasedBeamReporting)が有効に設定されるUEは、各レポート設定について2つの異なるCRI/SSBRI(ビームインデックスと読み替えられてもよい)を含む1グループしか報告することができない。このため、Rel.17に向けて、グループベースビーム報告によって報告できるグループ数を拡張することが想定される。
 例えば、2つのチャネル測定用のリソースセット(例えば、CMRセット)は、周期的(periodic)/半永久的(semi-persistent)/非周期的(aperiodic)リソースタイプに設定/トリガされてもよい。2つのチャネル測定用のリソースセット(例えば、CMRセット)は、例えば、2つのCSI-SSB-リソースセット/2つのNZP-CSI-RS-リソースセットであってもよい。UEは、最大4つのCRI/SSBRIのグループを報告可能となるように設定されてもよい。なお、報告可能なグループ数(又は、候補数1/2/3/4)は、上位レイヤパラメータ(例えば、nrofReportedGroups)により設定されてもよい。
 各グループは、複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIを有し、各グループのCRI/SSBRIは、報告設定(例えば、report setting)用の2つのCSIリソースセット(CSI-SSB-リソースセット/NZP-CSI-RS-リソースセット)からそれぞれ選択されてもよい。また、各グループの2つのCRI/SSBRIは、UEが同時に受信すること(例えば、1つの空間ドメイン受信フィルタを用いて同時に受信すること)が可能であることを意味してもよい。
 図3は、拡張グループベースビーム報告を行う場合のCSIレポートの一例を示す図である。図3では、グループベースのCSI/RSRP又はSSBRI/RSRP報告のための1つのレポート(例えば、n番目のCSIレポート#n)に含まれるCSIフィールドのマッピング順を示す。
 CSIレポートには、最大X個(例えば、X=4)のリソースグループが含まれてもよい。各グループには、複数(例えば、2つ)のCRI/SSBRIが含まれる。ここでは、各リソースグループとして、CRI又はSSBRI#1と、CRI又はSSBRI#2とが報告される場合を示している。
 CSIフィールドにリソースセット指標(例えば、Resource set indicator)が含まれてもよい。リソースセット指標の値によって、L1-RSRPの最大の測定値に関連付けられるCSIリソースセットが示されてもよい。リソースセット指標の値により、第1のリソースグループのCRI又はSSBRI#1が報告されるCSIリソースセットが指示されてもよい。例えば、0又は1の値を有する1ビットのリソースセット指標は、それぞれ1番目又は2番目のCSIリソースセットを示し、そこから1番目のリソースグループのCRI又はSSBRI#1がレポートされてもよい。残りの全てのリソースグループ(例えば、報告される他のリソースグループがある場合)は、第1のリソースグループと同じマッピング順に従う。例えば、残りの全てのリソースグループのCRI又はSSBRI#1は、リソースセット指標で指示されたCSIリソースセットから報告(又は、選択)されてもよい。
 つまり、各グループのCRI又はSSBRI#1は、リソースセット指標(例えば、Resource set indicator)により指示されたCSIリソースセットから報告(又は、選択)され、CRI又はSSBRI#2は、他のCSIリソースセットから報告(又は、選択)されてもよい。このように、全てのリソースグループにおいて、CRI又はSSBRI#1と、CRI又はSSBRI#2とは、異なるCSIリソースセットから報告されてもよい。
 また、各リソースグループのビームインデックス(例えば、CRI又はSSBRI)に対応するRSRPが報告される。例えば、特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPが報告され、他のRSRPは、特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPとの差分が報告されてもよい。特定のグループのCRI又はSSBRIのRSRPは、第1のリソースグループのCRI又はSSBRI#1のRSRPであってもよい。
 拡張グループベースビーム報告は、所定の上位レイヤパラメータ(例えば、groupBasedBeamReporting-r17)により設定(又は、有効化/アクティブ化が設定)されてもよい。あるいは、拡張グループベースビーム報告は、報告するグループ数に関する上位レイヤパラメータ(例えば、nrofReportedGroups-r17)が設定される場合に有効であると判断されてもよい。
(空間ドメインDLビーム予測のパターン)
 図2で説明したように、空間ドメインDLビーム予測(BMケース1)では、空間的に疎なビームの測定結果(CSIレポート)に基づいて、最適なビーム推定が可能である。
 図4A及び図4Bは、空間ドメインDLビーム予測のバリエーションを示す図である。基地局-UE間のチャネルが複数の伝送経路(マルチパス)から成るケース(例えば、Non-Line Of Site(NLOS)のケース)では、図示されるような、全方位に向けられている(指向しているビームの形状が放射形状を成している)複数のビームに基づく測定結果を入力として用いることによって、少ないビーム測定結果で広範囲をカバーするビーム予測が可能である。入力である測定結果は、必ずしもベストビームの測定結果を含まない。このようなマルチパス環境では、広い空間をカバーするためのCRI/SSBRIの決定/選択の方法が有効である。
 一方で、チャネルがマルチパスから成るケースにおいて、図4Bに示されるような、ある方向に指向性を有する複数のビーム(隣接ビーム)に基づく測定結果を入力として用いると、適切なビーム予測を行うことが難しい。
 図4Bのような、重なっている(オーバーラップしている)複数のビーム(隣接ビーム)に基づく測定結果は、チャネルが一方向に偏った支配的な伝送経路(ドミナントパス)のケース(例えば、Line Of Site(LOS)のケース)におけるビーム予測に好適である。隣接する少なくとも2つのビーム測定結果から、ビームの角度を推定することが可能である。
 図5は、隣接ビーム間の相対電力と角度との関係を示す図である。横軸はビームの角度を表し、縦軸はビームの受信電力を表している。図5では、図4Bで説明したように、少なくとも2つの隣接ビーム(RS resource #i,RS resource #i+1)が重なっているケースを示している。図5によれば、2つの隣接ビームのそれぞれの受信電力から隣接ビーム間の相対電力を算出することができ、当該相対電力から対応するビームの角度を推定することが可能である。このようなドミナントパス環境では、ある方向に指向性を有するビーム予測のための(隣接ビームに対応する)CRI/SSBRIの決定/選択の方法が有効である。
 ところで、上述したように、NW(基地局)においてビーム予測のためにAI/MLモデルが利用される場合には、UE側のビーム情報(例えば、ビームを用いて測定したCSI)をNWに報告することが検討されている。
 しかしながら、ビーム予測を用い得るケースにおけるCSIの規定について検討が十分でない。例えば、上述したようなマルチパス環境向けの広い空間をカバーするビームに対応するCRI/SSBRI、ドミナントパス環境向けのオーバーラップするビームに対応するCRI/SSBRI、などを含むビームレポート(CSIレポート)を報告することについて、実現方法が検討されていない。これらの検討が十分でなければ、適切なオーバーヘッド低減/高精度なチャネル推定/高効率なリソースの利用が達成できず、通信スループット/通信品質の向上が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、複数のビームの指向性(放射パターン)に対応できるCSIフィードバックの方法を着想した。なお、本開示の各実施形態は、AI/予測が利用されない場合に適用されてもよい。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報、測位用プロトコル(例えば、LTE Positioning Protocol(LPP))メッセージなどのいずれか、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。
 本開示において、CSI-RS、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RS及びCSI干渉測定(CSI Interference Measurement(CSI-IM))は、互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSは、その他の参照信号を含んでもよい。
 本開示において、測定/報告されるRSは、CSIレポートのために測定/報告されるRSを意味してもよい。
 本開示において、タイミング、時刻、時間、時間インスタンス、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレームなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、方向、軸、次元、ドメイン、偏波、偏波成分などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RSは、例えば、CSI-RS、SS/PBCHブロック(SSブロック(SSB))などであってもよい。また、RSインデックスは、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Indicator(SSBRI))などであってもよい。
 本開示において、チャネル測定/推定は、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号(Synchronization Signal(SS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))などの少なくとも1つを用いて行われてもよい。
 本開示において、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)、チャネル行列(又はチャネル係数)に関する情報、プリコーディング行列(又はプリコーディング係数)に関する情報などの少なくとも1つを含んでもよい。
 本開示において、UCI、CSIレポート(CSI報告)、ビームレポート(ビーム報告)、CSIフィードバック、フィードバック情報、フィードバックビットなどは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、ビット、ビット列、ビット系列、系列、値、情報、ビットから得られる値、ビットから得られる情報などは、互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態では、UE-BS間の通信に関するAIモデルを説明するため、関連する主体はUE及びBSであるが、本開示の各実施形態の適用は、これに限られない。例えば、別の主体間の通信(例えば、UE-UE間の通信)については、下記実施形態のUE及びBSを、第1のUE及び第2のUEで読み替えてもよい。言い換えると、本開示のUE、BSなどは、いずれも任意のUE/BSで読み替えられてもよい。
 本開示において、CSI-RSリソース(CSIリソース)は、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソース、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSリソース及びCSI干渉測定(CSI Interference Measurement(CSI-IM))リソースの少なくとも1つを含んでもよい。
 本開示において、CSIのための信号成分を測定するためのリソースは、信号測定リソース(Signal Measurement Resource(SMR))、チャネル測定リソース(Channel Measurement Resource(CMR))と呼ばれてもよい。SMR(CMR)は、例えば、チャネル測定のためのNZP CSI-RSリソース/SSBを含んでもよい。
 CSIのための干渉成分を測定するためのリソースは、干渉測定リソース(Interference Measurement Resource(IMR))と呼ばれてもよい。IMRは、例えば、干渉測定のためのNZP CSI-RSリソース、SSB、ZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースの少なくとも1つを含んでもよい。
 以下の実施形態において、CSI-RSはSSBと互いに読み替えられてもよい。この場合、NZP-CSI-RS-リソースセットはCSI-SSB-リソースセットと互いに読み替えられてもよく、CRI/CSI-RSリソースIDはSSBRI/SSBインデックスと互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、リソースセットは、CSIリソースセット及びCSI-SSBリソースセットのいずれであってもよい。より具体的にRRC情報要素NZP-CSI-RS-ResourceSet及びCSI-SSB-ResourceSetは、互いに読み替えられてもよい。
 また、以下の実施形態において、CSI-RSリソースセットは、CMRセットを含んでもよいし、IMRセットを含んでもよいし、その他の測定用リソースセットを含んでもよい。また、以下の実施形態におけるCSI-RSリソースセットは、L1-RSRP/SINR測定(又は報告)向けのCSI-RSリソースセットに該当してもよい。また、以下の実施形態において、RSRP及びSINRは互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、RSのグループ化に関する。
[実施形態1.1]
 実施形態1.1では、1つ以上(又は複数)のCSI-RSリソースセット(CSIリソースセット)を1つのCSIリソースセッティング(CSIリソース設定(又はRRC情報要素CSI-ResourceConfig)と互いに読み替えられてもよい)にグループ化するケースについて説明する。
 UEは、1つのCSIリソースセッティングにつき、1つ以上のCSIリソースセット(例えば、チャネル測定用のリソースセット(Channel Measurement Resource(CMR)セット)を設定されてもよい。
 図6は、実施形態1.1に係るCSIリソースセットのグループ化の一例を示す図である。図6では、1つのCSIリソースセット(ResourceSetID#1-#3)につき、複数(例えば3つ)のリソース(ResourceID#1-#3)が設定されている。また、図示される3つのリソースセットは、1つのCSIリソースセッティングに関連付けられて(当該CSIリソースセッティング内のリスト(例えばcsi-RS-ResourceSetList)によって)設定される。
 実施形態1.1によれば、1つのCSIリソースセッティングに対して、複数(例えば3つ)のCSIリソースセットを設定することができる。すなわち、例えば、空間ドメインDLビーム予測のために、CSI-RSリソースセットをグループ化することができる。より具体的には、図4Aのような広範囲をカバーできる複数のビーム、図4Bのような隣接する複数のビームなどに対応するCSIリソースのセット(CSIリソースセット)をグループ化することできる。これにより、UEは、基地局に対して所望のCSI報告を行うことができる。一方で基地局は、空間ドメインDLビーム予測に適した測定結果をUEから受信することができる。
 実施形態1.1は、周期的又はセミパーシステントなCSIリソースセッティングに適用可能である。グループ化に関する設定は、後述する情報(<補足>に記載の情報、例えば特定のRRCパラメータ)に基づいて行われてよい。
[実施形態1.2]
 実施形態1.2では、非周期的なCSIリソースセッティングにおけるグループ化について説明する。
 非周期的なCSI報告の場合、UEは、1つ以上(又は複数)のCSIリソースセットに関連付けられたRRCパラメータ(例えばCSI-AperiodicTriggerState又はCSI-AssociatedReportConfigInfo)を設定されてもよい。1つのトリガ状態(CSI-AperiodicTriggerState)には、関連するCSIレポートセッティング(CSIレポート設定(又はRRC情報要素CSI-ReportConfig))のリストを含んでもよい。
 図7は、実施形態1.2に係るCSIレポートセッティングとCSIリソースセッティングとの関連付けを示す図である。図7に示すように、DCIに含まれるCSI要求フィールドは、ある1つのトリガ状態を示してよい。図7では、指定されるトリガ状態は、CSIレポートセッティング(例えば、Reporting setting #1-#4)の1つ以上(図ではReporting setting #3)に関連付けられている。また、例えば図7では、あるCSIレポートセッティング(Reporting setting #3)と複数のCSIリソースセット(CSI-RS resource set #0-#2)が関連付けられてもよい。この場合、複数のCSIリソースセットは、1つのCSIリソースセッティング(Resource setting #1)にグループ化されてよい。
 このように、非周期的なCSI報告についても、例えば空間ドメインDLビーム予測のために、CSIリソースセットをグループ化することができる。
 実施形態1.2は、非周期的なCSIリソースセッティングに適用可能である。グループ化に関する設定は、後述する情報(<補足>に記載の情報、例えば特定のRRCパラメータ)に基づいて行われてよい。
[実施形態1.3]
 実施形態1.3では、グループ化されたCSIリソースセッティングの報告について説明する。
 UEは、1つのCSIリソースセッティング又はトリガ状態(CSI-AperiodicTriggerState)に関連付けられる複数のCSIリソースセットのうち、1つのCSIリソースセットからN個のCRI/SSBRIを選択して単一の報告インスタンス(CSIレポート)で報告してもよい。
 ここで、Nは、RRCパラメータ(例えば、nrofReportedRS)によって決定されてもよい。Nは、例えば1よりも大きい整数であってよいし、1を含んでもよい。
 図8は、実施形態1.3に係るCSIリソースセットのグループ化の一例を示す図である。図8に示すように、UEは、グループ化された複数のCSIリソースセット(ResourceSetID#1-#3)から1つのCSIリソースセットを選択することができる。また、UEは、選択した1つのCSIリソースセットからN個(例えばResourceID#1-#3のうちのN個)のリソース(CSI-RSリソース/SSBリソース)を選択することができる。
 図9は、実施形態1.3に係るUE及び基地局間のCSI報告動作の一例を示す図である。例えばUEは、報告される1つのCSIリソースセットから1つ又は複数のCRI/SSBRIを決定(選択)してよい。また、UEは、選択したCRI/SSBRIの受信電力(例えばL1-RSRP)を基地局に報告してよい。
 図10は、実施形態1.3に係るCSIレポートの一例を示す図である。図10に示すように、CSIフィールドには、リソースセット指標(Resource set indicator)が含まれてもよい。UEは、リソースセット指標を用いて、受信電力を報告するCSIリソースがどのCSIリソースセットから選択されたかを基地局に報告することができる。
 例えば、リソースセット指標によって、あるCSIリソースセット#Xが示される場合、全ての受信電力は当該CSIリソースセット#Xに基づいて決定されてもよい。この場合、図示されるCRI(又はSSBRI)#1-#4は、いずれもCSIリソースセット#X内のリソースを示す。
 リソースセット指標のビット幅は、特定のルール/パラメータに基づいて決定されてもよい。例えば、当該ビット幅は、CSIリソースセッティング又はトリガ状態(CSI-AperiodicTriggerState)に関連付けられるCSIリソースセットの数に基づいて決定されてもよい。より具体的には、当該ビット幅は、例えば、ceil(log2(S))で決定されてもよい。当該Sは、関連するCSIリソースセットの数であってもよい。本開示において、ceil(X)は、Xに天井関数をかけることを意味してもよい。
 また、CRI/SSBRIフィールドのビット幅は、CSIリソースセッティング又はトリガ状態(CSI-AperiodicTriggerState)に関連付けられる1つのCSIリソースセット内のCSIリソース/SSBリソースの数(最大数又は任意の数)に基づいて決定されてもよい。当該ビット幅は、例えば、ceil(log2(M))で決定されてもよい。当該Mは、関連するCSIリソースセット内のCSIリソースの数であってもよい。この場合、UEは、各CSIリソースセット内のCSIリソース数がN(例えば、nrofReportedRS)より大きいことを想定しなくてもよい。すなわち、UEは、各CSIリソースセット内のCSIリソース数がNより大きくないと想定してもよい。
 Mは、リソースセット指標によって指定される1つ以上のCSIリソースセットのうちの、1つのCSIリソースセットあたりのCSIリソースの最大数(つまり、最も多くCSIリソースを設定されるCSIリソースセットに含まれるCSIリソース数)であってもよい。この場合、リソースセット指標の値に関わらず、CRI(又はSSBRI)#1-#4のビット幅は全て同じである。
 Mは、リソースセット指標によって指定されるCSIリソースセットあたりのCSIリソース数であってもよい。この場合、リソースセット指標の値が異なると、CRI(又はSSBRI)#1-#4のビット幅が異なり得る。なお、Nが最大数ではなく任意の数である場合、UEは、各CSIリソースセットの内のCSIリソースの数は複数のCSIリソースセット間で全て同じであると想定してもよい。
 また、UEは、単一の報告インスタンスで報告されるCSIリソースセットを、以下の規則(オプション1-3)の少なくとも1つに基づいて決定してもよい。すなわち、以下のオプション1-3は、リソースセット指標の決定方法を示している。
・オプション1:UEは、チャネル測定において最大のRSRP/SINRを達成するCSIリソースを含むCSIリソースセットを、報告用のCSIリソースセットに決定する。
・オプション2:UEは、チャネル測定において最大の平均RSRP/SINRを達成するN個(上述した報告対象のCSIリソース数)のCSIリソースを含むCSIリソースセットを、報告用のCSIリソースセットに決定する。
・オプション3:UEは、ランダムにCSIリソースセットを決定する。
 実施形態1.3によれば、UEは、報告が必要とされる所望のCSIリソースを、グループ化された1つのCSIリソースセットから選択して基地局に報告することができる。なお、実施形態1.3は、後述する情報(<補足>に記載の情報、例えば特定のRRCパラメータ)が設定された場合に適用されてよい。
[実施形態1.4]
 実施形態1.4では、リソース選択の他の例について説明する。
 UEは、1つのCSIリソースセッティング又はトリガ状態(CSI-AperiodicTriggerState)に関連付けられる複数のCSIリソースセットのそれぞれのCSIリソースセットから同じリソースIDを有するCRI/SSBRIを選択し、当該CRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。なお、「同じリソースIDを有する」は、各CSIリソースセットにおける同じi(iは整数)番目のエントリに該当する、と互いに読み替えられてもよい。
 なお、実施形態1.4は、後述する情報(<補足>に記載の情報、例えば特定のRRCパラメータ)が設定された場合に適用されてよい。
 報告されるCRI/SSBRIがいくつかのCSIリソースセットに存在しない場合、対応するRSRP/SINRフィールドは、規格で定められたビット(例えば、‘0’だけからなるビット列)であってもよい。
 UEは、1つのCSIフィールド内でCRI/SSBRIフィールドの数を表すパラメータを設定されてもよい。なお、本開示において、CSIフィールドは、CSIレポートに含まれるフィールドを意味してもよい。
 図11は、実施形態1.4に係るCSIリソースセットのグループ化の一例を示す図である。図11に示すように、UEは、グループ化された複数のCSIリソースセット(ResourceSetID#1-#3)の各CSIリソースセットから、同じリソースID(例えばResourceID#1-#3のうちのいずれか)を有するリソース(CSIリソース/SSBリソース)を選択することができる。
 図12は、実施形態1.4に係るUE及び基地局間のCSI報告動作の一例を示す図である。例えばUEは、報告すべきCRI/SSBRIを各CSIリソースセットから1つずつ決定(選択)してよい。また、UEは、各CSIリソースセットから選択したCRI/SSBRIの受信電力(例えばL1-RSRP)を基地局に報告してよい。
 CSIレポートの方法は、以下の2つのオプション(オプション1―2)の少なくとも1つを選択することができる。図13A及び図13Bは、実施形態1.4に係るCSIレポートの一例を示す図である。具体的に図13Aがオプション1に対応し、図13Bがオプション2に対応している。
・オプション1:UEは、複数のCSIリソースセットのうち、どのCSIリソースセットについてL1-RSRPを報告するかを、CSIレポートに含めて報告してもよい。
 図13Aに示すように、CSIフィールドには、報告するRSRP(RSRP#1-#4)に対応するリソースセット指標(Resource set indicator#1-#4)が含まれてもよい。UEは、リソースセット指標に基づいて、どのCSIリソースセットを用いて受信電力を報告するかを、基地局に報告することができる。
 オプション1において、リソースセット指標のビット幅は、特定のルール/パラメータに基づいて決定されてもよい。例えば、当該ビット幅は、CSIリソースセッティング又はCSI-AperiodicTriggerStateに関連付けられるCSIリソースセットの数に基づいて決定されてもよい。より具体的には、当該ビット幅は、例えば、ceil(log2(S))で決定されてもよい。当該Sは、関連するCSIリソースセットの数であってもよい。
・オプション2:UEは、複数のCSIリソースセットの各CSIリソースセットについて、1つのCRI/SSBRIを選択してRSRPをレポートしてもよい。
 図13Bに示すように、CSIフィールドには、複数のCSIリソースセットのうち、最大のRSRP値(RSRP#1)に対応するリソースセットを示すリソースセット指標(Resource set indicator)が含まれてもよい。オプション2では、全CSIリソースセットのRSRPがCSIレポートに含まれるため、図13Aとは異なり、複数のリソースセット指標が含まれる必要はない。
 オプション2において、CRI/SSBRIフィールドのビット幅は、CSIリソースセッティング又はトリガ状態(CSI-AperiodicTriggerState)に関連付けられる1つのリソースセット内のCSI-RSリソース/SSBリソースの数(最大数)に基づいて決定されてもよい。当該ビット幅は、例えば、ceil(log2(S))で決定されてもよい。当該Sは、関連するCSIリソースセット内のCSIリソースの数であってもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、複数ビームの指向性によらず、複数のビームのセット(CSIリソースセット)をグループ化でき、UEはグループ化されたCSIリソースセットについて所望のRSリソース(CSIリソース/SSBリソース)を選択して基地局に報告することができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、インデックスに基づいたCRI/SSBRIの決定に関する。第1の実施形態と第2の実施形態は、組み合わせて適用されてもよい。
[実施形態2.1]
 実施形態2.1では、CSIレポートのために設定されるリソースインデックス(CSIリソースインデックス/SSBリソースインデックス)に基づいた複数の異なるCRI/SSBRIの選択について説明する。本開示において、CRI/SSBRIの選択は、CRI/SSBRIの報告と読み替えられてもよい。
 UEは、L1-RSRP/SINRのために設定されるリソースインデックスに基づいてN個の異なるCRI/SSBRIを選択し、当該CRI/SSBRIを単一の報告インスタンス(CSIレポート)で報告してもよい。
 ここで、Nは、RRCパラメータ(例えば、nrofReportedRS)によって決定されてもよい。Nは、例えば1よりも大きい整数であってよいし、1を含んでもよい。
 UEは、以下に示す規則に基づいて報告するCRI/SSBRIを選択してもよい。
・オプション1:UEは、連続したリソースインデックスで示されるCRI/SSBRIを報告する。
・オプション2:関連するRRCパラメータ(NZP-CSI-RS-ResourceSet IE)に含まれるnzp-CSI-RS-Resourcesフィールドが示す系列(シーケンス)内の連続するリソースID(nzp-CSI-RS-ResourceId)(又はCRI)を報告する。
・オプション3:RRCパラメータ(CSI-SSB-ResourceSet IE)に含まれるcsi-SSB-ResourceListフィールドが示す系列(シーケンス)内のリソースID(SSBインデックス)で示される連続する(又はCRI)CRI/SSBRIを報告する。
 図14は、実施形態2.1に係るリソース選択の一例を示す図である。図14では、8個のCSIリソース(又はSSBリソース)が横方向に並ぶように示されている。各CSIリソースは、リソースインデックス(Resource index#1-#8)によって示されている。例えばUEは、Resource index#3-#6によって示される連続した4つのCSIリソースを8つのCSIリソースから選択してもよい。
 また、UEは、1つ以上の(例えばN個)異なるCRI/SSBRIを示すために、単一の報告インスタンスで1つのCRI/SSBRIフィールドのみを報告してもよい。以下、リソース選択のバリエーションを実施形態2.1.1-2.1.5で示す。
[実施形態2.1.1]
 UEは、以下に示すモジュロ演算で表されるCRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。具体的にUEは、(CRI/SSBRI)mod(X)、(CRI/SSBRI+1)mod(X)、・・・、(CRI/SSBRI+N-1)mod(X)を1つのCRI/SSBRIフィールドを用いて報告してもよい。ここで示されるCRI/SSBRIは、リソースインデックスの値を表してよい。また、Nは、報告するCSIリソースの数を表してよい。Xは、関連するCSIリソースセット内のCSIリソース(又はSSBリソース)の数であってよい。modは、モジュロ演算を表してよい。例えば、(A)mod(B)は、AをBで割った余りに該当する。
 図15A及び図15Bは、実施形態2.1.1に係るリソース選択の一例を示す図である。破線で囲われた部分が選択されるCSIリソースを表している。図15Aは、CRI/SSBRI=2,N=4,X=8の場合を示しており、図15Bは、CRI/SSBRI=6,N=4,X=8の場合を示している。
 上記したモジュロ演算を用いることにより、UEは、あるCSIリソースセットに含まれるX個のCSIリソースのうちN個の連続するCSIリソースを選択することができる。特に図15Bに示すように、モジュロ演算を用いることにより、必ずしも連続しない複数のCSIリソース(Resource index#6,#7,#0,#1)を連続したCSIリソースとして選択することができる。
 UEは、連続する複数のリソースを選択する場合、連続するCRI/SSBRIのうち、最初のCRI/SSBRIを報告してもよく(上記のオプション1)、系列で示される最初のエントリに対応するCSI/SSBRIを報告してもよい(上記のオプション2又はオプション3)。
 また、UEは、モジュロ演算を用いず、リソースインデックスの値をそのままCRI/SSBRIフィールドを用いて報告してもよい。この場合、UEは、リソースインデックスの値がX以上であれば、当該リソースインデックスに対応するRSRP/SINRフィールドが予め定義されたビットであると想定してもよい。例えば、図15BのCRI/SSBRI=6,N=4,X=8の場合、報告対象のRSRPは、リソースインデックス#6-#9に対応するが、X=8以上のリソースインデックスに対応するリソースは設定されていないため、UEは、リソースインデックス#8及び#9に対応するRSRPフィールドを、予め定義されたビット値としてCSIレポートを生成してもよい。また、UEは、リソースインデックスの値がX以上であることを想定しなくてもよい。すなわち、UEは、リソースインデックスの値がX未満であると想定してもよい。
[実施形態2.1.2]
 UEは、以下に示すモジュロ演算で表されるCRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。具体的にUEは、(CRI/SSBRI)mod(X)、(CRI/SSBRI-1)mod(X)、・・・、(CRI/SSBRI-N)mod(X)をCRI/SSBRIフィールドを用いて報告してもよい。
 このモジュロ演算によれば、例えばUEは、連続するCRI/SSBRIのうち、最後のCRI/SSBRIを報告してもよく(上記のオプション1)、系列で示される最後のエントリに対応するCSI/SSBRI報告してもよい(上記のオプション2又はオプション3)。
[実施形態2.1.3]
 UEは、以下に示すモジュロ演算で表されるCRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。具体的にUEは、(CRI/SSBRI)mod(X)、(CRI/SSBRI+1)mod(X)、(CRI/SSBRI-1)mod(X)、(CRI/SSBRI+2)mod(X)、(CRI/SSBRI-2)mod(X)をCRI/SSBRIフィールドを用いて報告してもよい。
 このモジュロ演算によれば、例えばUEは、連続するCRI/SSBRIのうち、中間のCRI/SSBRIを報告してもよく(上記のオプション1)、系列で示される中間のエントリに対応するCSI/SSBRI報告してもよい(上記のオプション2又はオプション3)。
[実施形態2.1.4]
 UEは、以下に示すモジュロ演算で表されるCRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。具体的にUEは、(CRI/SSBRI)mod(X)、(CRI/SSBRI-1)mod(X)、(CRI/SSBRI+1)mod(X)、(CRI/SSBRI-2)mod(X)、(CRI/SSBRI+2)mod(X)をCRI/SSBRIフィールドとして報告してもよい。
 このモジュロ演算によれば、例えばUEは、連続するCRI/SSBRIのうち、中間のCRI/SSBRIを報告してもよく(上記のオプション1)、系列で示される中間のエントリに対応するCSI/SSBRI報告してもよい(上記のオプション2又はオプション3)。
 実施形態2.1.2-2.1.4において、UEは、モジュロ演算を用いず、リソースインデックスの値をそのままCRI/SSBRIフィールドとして報告してもよい。この場合、UEは、リソースインデックスの値がX以上であれば、RSRP/SINRフィールドが予め定義されたビットであると想定してもよい。また、UEは、リソースインデックスの値がX以上であることを想定しなくてもよい。すなわち、UEは、リソースインデックスの値がX未満であると想定してもよい。
 図16は、実施形態2.1に係るCSIレポートの一例を示す図である。図16に示すように、CSIフィールドには、CSI/SSBRIフィールドに加え、報告対象のN個(又は5個)のCRI/SSBRIのうち、最大の受信電力(例えばRSRP/SINR)に対応するCRI/SSBRIを示すフィールドが含まれてよい。当該フィールドは、例えば、N個(又は5個)のうちi(iは整数)番目のCRI/SSBRIを示してもよいし、先頭/中間/最後のCRI/SSBRIを示してもよい。
[実施形態2.1.5]
 UEは、以下に示すモジュロ演算で表されるCRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。具体的にUEは、(CRI/SSBRI)mod(X)、(CRI/SSBRI+Y)mod(X)、・・・、(CRI/SSBRI+Y*(N―1))mod(X)をCRI/SSBRIフィールドとして報告してもよい。上記したように、Xは、関連するCSIリソースセット内のCSIリソース(又はSSBリソース)の数であってよい。Yは、設定されるパラメータ(例えば特定のRRCパラメータ)によって決定される整数であってよい。Yは、オフセット数と呼ばれてもよい。
 図17は、実施形態2.1.5に係るリソース選択の一例を示す図である。破線で囲われた部分が選択されるCSIリソースを表している。図17は、CRI/SSBRI=1,N=4,X=8,Y=2の場合を示している。
 このモジュロ演算によれば、例えばUEは、連続するCRI/SSBRIのうち、YだけオフセットしたCSIリソースを選択することができる。図17の例では、UEは、1つ飛ばしで合計4つの連続したCSIリソースを選択することができる。
 また、CRI/SSBRIフィールドのビット幅は、CSIリソースセッティングに関連付けられる1つのリソースセット内のCSI-RSリソース/SSBリソースの数(最大数)に基づいて決定されてもよい。当該ビット幅は、例えば、ceil(log2(S))で決定されてもよい。当該Sは、関連するCSIリソースセット内のCSIリソースの数であってもよい。
 また、UEは、モジュロ演算を用いず、リソースインデックスの値をそのままCRI/SSBRIフィールドとして報告してもよい。この場合、UEは、リソースインデックスの値がX以上であれば、RSRP/SINRフィールドが予め定義されたビットであると想定してもよい。また、UEは、リソースインデックスの値がX以上であることを想定しなくてもよい。すなわち、UEは、リソースインデックスの値がX未満であると想定してもよい。
[変形例]
 上記の各実施形態では、一方向(横方向)に並ぶリソースを例にして説明した。しかしながら、一般にビームセットの角度は、水平方向と垂直方向の2方向に分布している。そこで、以下では、リソース配置を横方向だけでなく縦方向に拡張したケースについて説明する。例えば、上記した実施形態1.4と実施形態2.1は、組み合わせることが可能である。UEは、実施形態1.4と実施形態2.1を組み合わせて適用することができる。
 図18は、変形例に係るリソース選択を示す図である。図18に示すように、UEは、グループ化された複数のCSIリソースセット(ResourceSetID#1-#3)のうち、連続する2つのCSIリソースセット(ResourceSetID#1,#2)を選択し、更に選択した各CSIリソースセットから、同じリソースID(例えばResourceID#2,#3)を有するCSIリソースを選択することができる。例えば、同じCSIリソースセットは同じ水平角度のビームに対応し、同じリソースIDは同じ垂直角度のビームに対応してもよい。なお、本開示において、同じ角度は、多少の誤差を許容した結果の同じ角度を意味してもよい。
 変形例によれば、水平方向及び垂直方向のビームの関係に基づいて、所望のCSIリソースを選択することができる。
[実施形態2.2]
 実施形態2.2では、リソース配置を横方向(水平方向)だけでなく縦方向(垂直方向)に拡張したケースについて説明する。
 UEは、L1-RSRP/SINRのために設定されるリソースインデックスに基づいてN個(N_v*N_h)の異なるCRI/SSBRIを選択し、当該CRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。
 ここでNは、N=N_v*N_hまたはN_v+N_hの式により求めることができる。N_vは、垂直方向のCSIリソース数を示しており、N_hは、水平方向のCSIリソース数を示している。N,N_v及びN_hは、RRCパラメータ(例えば、nrofReportedRS)によって決定されてもよい。また、N,N_v,N_h,及びN_v*N_h、N_v+N_hの最大値は、例えばUE能力によって決定されてもよい。以下、リソース選択のバリエーションを実施形態2.2.1-2.2.2で示す。
[実施形態2.2.1]
[実施形態2.2.1.1]
 UEは、複数(例えば、N個)の異なるCRI/SSBRIを示すために、1つのCRI/SSBRIのみを選択して報告することができる。これにより、UCIにおけるオーバーヘッドを削減することができる。
 UEは、以下に示すモジュロ演算で表されるCRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。具体的にUEは、(CRI/SSBRI)mod(M)、(CRI/SSBRI+1)mod(M)、・・・、(CRI/SSBRI+N_h-1)mod(M)、(CRI/SSBRI+M_h*1)mod(M)、・・・、(CRI/SSBRI+M_h*1+1)mod(M)、・・・、(CRI/SSBRI+M_h*N_v)mod(M)、(CRI/SSBRI+M_h*N_h+1)mod(M)、・・・、(CRI/SSBRI+M_h*N_v+N_h)mod(M)をCRI/SSBRIフィールドとして報告してもよい。ここで、Mは、関連するCSIリソースセット内のCSIリソースの総数であってもよい。また、M_hは、水平方向のCSIリソースの総数であってもよい。M_hは、RRCパラメータによって決定される整数であってもよい。
 図19は、実施形態2.2.1.1に係るリソース選択の一例を示す図である。破線で囲われた部分が選択されるCSIリソースを表している。図19は、CRI/SSBRI=5,N_h=2,N_v=2,M_h=4の場合を示している。
 このモジュロ演算によれば、例えばUEは、図19に示すように、関連するCSIリソースセット内で隣接する4つ(2×2)のリソースを選択することができる。
[実施形態2.2.1.2]
 UEは、以下に示す床関数及びモジュロ演算で表されるCRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。具体的にUEは、
(floor((CRI/SSBRI)/M_h)*M_h + (CRI/SSBRI) mod M_h) mod M,
(floor((CRI/SSBRI)/M_h)*M_h + (CRI/SSBRI+1) mod M_h) mod M,…,
(floor((CRI/SSBRI)/M_h)*M_h + (CRI/SSBRI+N_h) mod M_h) mod M, 
(floor((CRI/SSBRI)/M_h +1)*M_h + (CRI/SSBRI) mod M_h) mod M, …,
(floor((CRI/SSBRI)/M_h +1)*M_h + (CRI/SSBRI+N_h) mod M_h) mod M, ….,
(floor((CRI/SSBRI)/M_h +N_v)*M_h + (CRI/SSBRI) mod M_h) mod M, …,
(floor((CRI/SSBRI)/M_h +N_v)*M_h + (CRI/SSBRI+N_h) mod M_h) mod M
をCRI/SSBRIフィールドを用いて報告してもよい。ここで、Mは、関連するCSIリソースセット内のCSIリソースの総数であってもよい。また、M_hは、水平方向のリソースの総数であってもよい。M_hは、RRCパラメータによって決定される整数であってもよい。本開示において、floor(X)は、Xに床関数をかけることを意味してもよい。
 図20は、実施形態2.2.1.2に係るリソース選択の一例を示す図である。破線で囲われた部分が選択されるCSIリソースを表している。図20は、CRI/SSBRI=7,N_h=2,N_v=2,M_h=4の場合を示している。
 図21は、実施形態2.2.1.2に係るリソース選択の他の一例を示す図である。破線で囲われた部分が選択されるCSIリソースを表している。図21は、CRI/SSBRI=11,N_h=2,N_v=2,M_h=4の場合を示している。
 この床関数及びモジュロ演算によれば、例えばUEは、図20及び図21に示すように、関連するリソースセット内で4つのリソースを選択することができる。この場合、UEは、4つのリソースが必ずしも隣接していなくとも、隣接しているリソースとして選択することができる。
 また、UEは、モジュロ演算を用いず、リソースインデックスの値をそのままCRI/SSBRIフィールドとして報告してもよい。この場合、CRI/SSBRI+N_h+M_h*N_vはNより小さく制限されてもよい。また、UEは、リソースの数がM以上であれば、対応するRSRP/SINRフィールドが予め定義されたビットであると想定してもよい。
[実施形態2.2.2]
 実施形態2.2.2において、UEは、CSIフィールドでN個のCRI/SSBRIフィールドを報告することができる。UEは、以下に示す条件1-5の少なくとも1つを満たすCRI/SSBRIを報告してもよい。またどの条件を満たすかは設定されているパラメータに基づいて決定してもよい。
・条件1:報告されるCRI/SSBRIが、同じ報告インスタンスで報告される他のCRI/SSBRI+Y_h、又は当該他のCRI/SSBRI-Y_Hである。
・条件2:報告されるCRI/SSBRIが、同じ報告インスタンスで報告される他のCRI/SSBRI+M_h*Y_v、又は当該他のCRI/SSBRI-M_h*Y_vである。
・条件3:報告されるCRI/SSBRIが、同じ報告インスタンスで報告される他のCRI/SSBRI-(M_h-Y_h)である。
・条件4:報告されるCRI/SSBRIが、同じ報告インスタンスで報告される他のCRI/SSBRI±1、±1、・・・、又は±Y_hでない。
・条件5:報告されるCRI/SSBRIが、同じ報告インスタンスで報告される他のCRI/SSBRI±M_h*1、±M_h*2、・・・、±M_h*Y_vでない。ここで、Y_h及びY_vは、設定されるパラメータ(例えば特定のRRCパラメータ)によって決定される整数であってよい。Y_hは、水平方向のオフセット数と呼ばれてもよく、Y_vは、垂直方向のオフセット数と呼ばれてもよい。
 図22は、実施形態2.2.2に係るリソース選択の一例を示す図である。破線で囲われた部分が選択されるCSIリソースを表している。図22は、N=3,M_h=4,Y_h=1,Y_v=1で、且つ条件1又は条件2が適用される場合を示している。
 図23は、実施形態2.2.2に係るCSIレポートの一例を示す図である。図23に示すように、CSIフィールドには、CSI/SSBRIフィールドに加え、報告対象のN個のCRI/SSBRIのうち、最大の受信電力(例えばRSRP/SINR)に対応するCRI/SSBRIを示すフィールドが含まれてよい。当該フィールドは、例えば、N個のうちi(iは整数)番目のCRI/SSBRIを示してもよいし、先頭/中間/最後のCRI/SSBRIを示してもよい。
 図24は、実施形態2.2.2に係るリソース選択の他の一例を示す図である。破線で囲われた部分が選択されるCSIリソースを表している。図24は、N=4,M_h=4,Y_h=2,Y_v=2で、且つ条件1又は条件2が適用される場合を示している。
 実施形態2.2.2は、上記した条件1-5において、関連するCSIリソースセット内のCSIリソースの数M_h=Mのときに適用可能である。また、上記した実施形態のうち、どの実施形態を適用するかは、後述する情報(<補足>に記載の情報、例えば特定のRRCパラメータ)に基づいて決定されてよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、関連するCSI―RSリソースセット内の複数のCSIリソースからCSIレポート用のCSIリソースを適切に選択することができる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、設定されるパラメータに基づいたCRI/SSBRIの決定に関する。
[実施形態3.1]
 実施形態3.1において、UEは、L1-RSRP/SINRのために設定されるパラメータ(例えば特定のRRCパラメータ)に基づいてN個(N_v*N_h)の異なるCRI/SSBRIを選択し、当該CRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。
 UEは、リソースに関連する空間ドメインフィルタの垂直/水平(又は方位/仰角)の角度をマッピングするパラメータを設定されてもよい。UEは、以下に示す選択肢1-4の少なくとも1つを適用して、CRI/SSBRIを報告してよい。
・選択肢1:UEは、垂直方向/水平方向(又は方位角方向/仰角方向)に連続するN個のCRI/SSBRIを報告してもよい。
・選択肢2:UEは、垂直方向(又は仰角方向)に連続するN_v個のCRI/SSBRI を報告してもよい。また、UEは、水平方向(又は方位角方向)に連続するN_h個のCRI/SSBRIを報告してもよい。
・選択肢3:UEは、垂直方向/水平方向にある間隔(certain interval)で選択されるN個のCRI/SSBRIを報告してもよい。
・選択肢4:UEは、垂直方向/水平方向にある間隔(certain interval)で離れたN個のCRI/SSBRIを報告してもよい。
なお、ある間隔(certain interval)は、後述する情報(<補足>に記載の情報、例えば特定のRRCパラメータ)に基づいて決定されてもよい。
 図25は、実施形態3.1に係るリソースがマッピングされる領域を示している。RSリソースは、設定されるパラメータによって指定される垂直方向/水平方向のある領域にマッピングされてよい。
[実施形態3.2]
 実施形態3.2において、UEは、L1-RSRP/SINRのために設定されるパラメータ(例えば特定のRRCパラメータ)に基づいてN個の異なるCRI/SSBRIを選択し、当該CRI/SSBRIを単一の報告インスタンスで報告してもよい。
 UEは、各RSリソース(CSIリソース/SSBリソース)に関連するRSリソースのサブセットを設定されてもよい。UEは、以下に示す選択肢1-2の少なくとも1つを適用して、CRI/SSBRIを報告してよい。
・選択肢1:UEは、対応するCRI/SSBRIをUEが報告するとき、RSリソースに関連するサブセットを報告してもよい。この場合、RSリソースに関連するサブセットに対応するCRI/SSBRIフィールドは、省略することができる。これにより、通信オーバーヘッドを削減できる。
・選択肢2:UEは、対応するCRI/SSBRIをUEが報告する際に、報告すべきRSリソースに関連するサブセットに優先順位をつけてもよい。ここで、UEが、優先されるRSリソースのL1-RSRP/SINRを含めるかどうかは、UEの実装次第であってよい。
[実施形態3.3]
 実施形態3.3では、受信ビームに関する情報(受信ビーム情報)について説明する。
 UEは、受信ビームに関する情報(受信ビーム情報)を報告してもよい。
 UEは、受信ビーム情報を、CSI(L1-RSRP/SINR)レポートとともに報告してもよい。
 受信ビーム情報は、例えば、RSリソースインディケータであってもよい。
 当該RSリソースインディケータは、例えば、RSリソースID、RSリソースセットID、及び、SRSリソースインディケータ(例えば、srs-ResourceIndicator)、の少なくとも1つであってもよい。
 RSのリソースのインディケータは、対応するメジャメントに使用される空間ドメイン受信フィルタ/受信ビームと同じ空間ドメイン送信フィルタ/送信ビームを使用するSRSリソース/リソースセットの情報であってもよい。
 UEは、受信ビーム情報の報告用のSRSリソースセットを設定されてもよい。この場合、例えば、SRSリソースセットの用途(usage)が、受信ビーム決定、及び、受信ビーム情報を伴うL1-RSRP、の少なくとも一方にセットされてもよい。
 報告されるRSリソースインディケータのフィールドのビット幅は、特定のルール/パラメータに基づいて決定されてもよい。
 例えば、当該ビット幅は、例えば、ceil(log2(N))で決定されてもよい。当該Nは、関連するSRSリソースセット内のSRSリソースの数であってもよい。本開示において、ceil(X)は、Xに天井関数をかけることを意味してもよい。
 RSリソースインディケータ/RSリソースセットインディケータは、パネルインデックス(CapabilityIndex)とともに報告されてもよい。
 図26A-図26Dは、実施形態3.3に係るCSIレポートに含まれるパラメータのビット幅の一例を示す図である。
 図26Aに示す例では、ビームレポート(CSIレポート)において、RSリソースインディケータが、パネルインデックス(CapabilityIndex)とともに報告されるケースを記載している。
 図26Aに示す例では、ビームレポートに含まれる情報のビット幅を示している。RSリソースインディケータのビット数(X)は、上記方法に基づいて決定されてもよい。
 また、RSリソースインディケータ/RSリソースセットインディケータは、パネルインデックス(CapabilityIndex)とは別に報告されてもよい。
 図26Bに示す例では、ビームレポート(CSIレポート)において、RSリソースインディケータが、パネルインデックス(CapabilityIndex)とは別に報告されるケースを記載している。
 図26Bは、図26Aと比較して、パネルのインデックス(CapabilityIndex)についての情報が含まれない点のみが異なる。
 このように、RSリソースに関する情報をCSI(L1-RSRP/SINR)レポートとともに報告することで、SRSリソースに関連するビーム情報が利用可能である場合、メジャメントに使用した受信ビームに関する情報をNWに報告できる。
 また、受信ビーム情報は、例えば、ビームインデックスであってもよい。
 ビームインデックスは、例えば、対応するメジャメントに使用されるUEの受信ビーム/空間ドメイン受信フィルタのインデックスであってもよい。
 例えば、UEがメジャメントにおいて信号の受信に同一のビームを用いた場合、同一のビームインデックスが報告されてもよい。
 UEは、メジャメントにおいて同じ(又は、異なる)ビームを用いた場合、ビームインデックスをビームレポートに含めて送信すると判断してもよい。
 報告されるビームインデックスのフィールドのビット幅は、特定のルール/パラメータに基づいて決定されてもよい。
 例えば、当該ビット幅は、例えば、ceil(log2(M))で決定されてもよい。当該Mは、UEの受信ビームスイーピングファクタで示される数であってもよい。
 例えば、当該ビット幅は、周波数レンジ(例えば、FR1/FR2(FR2-1/FR2-2)/FR3/FR4/FR5)ごと別々に決定されてもよい。
 ビームインデックスは、パネルインデックス(CapabilityIndex)とともに報告されてもよい。
 図26Cに示す例では、ビームレポート(CSIレポート)において、受信ビームインデックス(RxbeamIndex)が、パネルインデックス(CapabilityIndex)とともに報告されるケースを記載している。
 図26Cに示す例では、ビームレポートに含まれる情報のビット幅を示している。受信ビームインデックスのビット数(X)は、上記方法に基づいて決定されてもよい。
 また、受信ビームインデックスは、パネルインデックス(CapabilityIndex)とは別に報告されてもよい。
 図26Dに示す例では、ビームレポート(CSIレポート)において、受信ビームインデックスが、パネルインデックス(CapabilityIndex)とは別に報告されるケースを記載している。
 図26Dは、図26Cと比較して、パネルのインデックス(CapabilityIndex)についての情報が含まれない点のみが異なる。
 UE/NWは、報告結果に対応するパネルインデックス(CapabilityIndex)が異なる場合、当該報告結果に対応するビームインデックスが同じであっても、異なるビーム/空間ドメインフィルタが対応すると想定/判断してもよい。
 このように、ビームインデックスをCSI(L1-RSRP/SINR)レポートとともに報告することで、ビーム(L1-RSRP/SINR)メジャメントにおける信号のメジャメントと同様のメカニズムでビームの報告を行うことができるため、UEの実装を簡単にすることができる。
 UEは、同じ空間ドメイン受信フィルタ/UEアンテナパネル(UE能力値セット)を使用してL1-RSRP/SINRを単一の報告インスタンスで測定/報告してもよい。第3の実施形態は、UEに特定のパラメータが設定されている場合に適用することができる。
 以上説明した第3の実施形態によれば、UEは、設定されるパラメータに基づいてCRI/SSBRIを適切に決定できる。また、UEからNWへのビーム情報を適切に送信することができる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、NWによる受信ビーム/パネルの決定に関する。
 図27は、第4の実施形態に係るUE及び基地局間の動作の一例を示す図である。図27に示すように、NWは、L1-RSRP/SINRのチャネル測定のための受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)/パネルを決定し、UEに通知してもよい。
[実施形態4.1]
 UEは、NWから受信するパラメータに基づいて、CSI報告用の空間ドメイン受信フィルタ(受信ビームと言い換えてもよい)を決定してもよい。実施形態4.1において、UEは、CSIフィールドにおいて受信ビーム情報(例えばリソースインディケータ/ビームインデックス)のフィールドを報告しなくてもよい。
[実施形態4.2]
 UEは、L1-RSRP/SINRのチャネル測定において、NWから受信するパラメータに基づいて、UEアンテナパネル(UE能力値セット)を決定してもよい。実施形態4.2において、UEは、CSIフィールド内のCapabilityIndexフィールドを報告しなくてもよい。
[実施形態4.1´]
 UEは、NWから受信するパラメータに基づいて、PDSCH/PDCCH受信用の空間ドメイン受信フィルタを決定してもよい。実施形態4.1´において、UEは、QCLタイプDに関連する情報を受信しなくてもよい。
[実施形態4.2´]
 UEは、NWから受信するパラメータに基づいて、PDSCH/PDCCH受信用のUEアンテナパネル(UE能力値セット)を決定してもよい。
[実施形態4.3]
 UEは、CSI報告用の空間ドメイン受信フィルタを決定する場合、ある期間で同一の空間ドメイン受信フィルタを適用してもよい。ここで、UEは、同一の空間ドメイン受信フィルタを適用する際の開始点(タイミング)を、以下の選択肢1-2の少なくとも1つに基づいて決定してもよい。
・選択肢1:同一の空間ドメイン受信フィルタの適用を示す情報のXシンボル/スロット/サブフレーム/ms後、
・選択肢2:同一の空間ドメイン受信フィルタの適用を示す情報を含むPDCCH/MAC CEがトリガされたCSI報告時から、またはCSI報告後。
ここで、Xは、NWから受信するパラメータに基づいて決定されてもよく、予め定義されてもよい。
 また、UEは、同一の空間ドメイン受信フィルタの適用を終了するタイミング(終了点)を、以下のオプション1-4の少なくとも1つに基づいて決定してもよい。
・オプション1:同一の空間ドメイン受信フィルタの適用を決定した後、Yシンボル/スロット/サブフレーム/msまで、
・オプション2:UEが同一の空間ドメイン受信フィルタを適用する別の情報を受信した後、Yシンボル/スロット/サブフレーム/msまで、
・オプション3:UEが異なる空間ドメイン受信フィルタを適用できることを示す情報を受信した後、Yシンボル/スロット/サブフレーム/msまで、
・オプション4:ある1つのUEが適用する空間ドメイン受信フィルタとは異なる空間ドメイン受信フィルタを適用することを示す情報をUEが受信した後、Yシンボル/スロット/サブフレーム/msまで。
ここで、Yは、NWから受信するパラメータに基づいて決定されてもよく、予め定義されてもよい(例えば0シンボル)。
[実施形態4.4]
 UEは、CSI報告において、NWから受信するパラメータに基づいて決定する空間ドメイン受信フィルタをある期間で適用してもよい。
ここで、UEは、同一の空間ドメイン受信フィルタを適用する際の開始点(タイミング)を、以下の選択肢1-2の少なくとも1つに基づいて決定してもよい。
・選択肢1:特定の空間ドメイン受信フィルタの適用を示す情報のXシンボル/スロット/サブフレーム/ms後、
・選択肢2:特定の空間ドメイン受信フィルタの適用を示す情報を含むPDCCH/MAC CEがトリガされたCSI報告時から、またはCSI報告後。
ここで、Xは、NWから受信するパラメータに基づいて決定されてもよく、予め定義されてもよい。
 また、UEは、指示される空間ドメイン受信フィルタの適用を終了するタイミング(終了点)を、以下のオプション1-3の少なくとも1つに基づいて決定してもよい。
・オプション1:特定の空間ドメイン受信フィルタの適用を決定した後、Yシンボル/スロット/サブフレーム/msまで、
・オプション2:UEが特定の空間ドメイン受信フィルタを適用する別の情報を受信した後、Yシンボル/スロット/サブフレーム/msまで、
・オプション3:ある1つのUEが適用する空間ドメイン受信フィルタとは異なる空間ドメイン受信フィルタを適用することを示す情報をUEが受信した後、Yシンボル/スロット/サブフレーム/msまで。
ここで、Yは、NWから受信するパラメータに基づいて決定されてもよく、予め定義されてもよい(例えば0シンボル)。
[実施形態4.5]
 実施形態4.5は、UEがNWから受信するビーム情報(NWからUEに送信されるビーム情報)に関する。
 ビーム情報は、以下のオプション1―2の少なくとも1つに記載される情報/要素を含んでもよい。
[オプション1]
 ビーム情報に、RSに関連するビームの方向(ボアサイト方向)を示す情報が含まれてもよい。
 当該情報は、RSに関連するビームの方向(ボアサイト方向)の角度を示す情報であってもよい。
 当該角度は、例えば、方位角/仰角であってもよい。
 当該角度は、基地局/TRPにおける送信ビームの角度であってもよい。
[オプション2]
 ビーム情報に、RSの電力(ビームパワー)を示す情報が含まれてもよい。
 当該RSの電力は、RSの絶対電力であってもよいし、特定のRSに対するRSの相対電力であってもよい。
 当該RSの電力を示す情報は、角度ごとのRSの電力を示す情報であってもよい。
 当該角度は、例えば、方位角/仰角であってもよい。
 当該角度は、基地局/TRPにおける送信ビームの角度であってもよい。
 当該RSの電力(ビームパワー)は、対応する角度のピーク電力と比較したRS間の相対的な電力で表されてもよい。
 UEは、特定のルール/パラメータに基づいて、対応する角度のピークパワーを達成するRSを決定してもよい。例えば、系列上のパラメータで電力を表現する場合には、特定の(例えば、最初の)要素に対応するRSを、ピーク電力を達成するRSと決定してもよい。
[実施形態4.6]
 UEは、RS(CSI-RS/SSB/SRS)と空間ドメインフィルタを対応付けるパラメータに基づいて、各RSの送受信時、又は各RSがQCLタイプDのRSである場合の送受信時に、当該空間ドメインフィルタ(ビーム)を適用してもよい。
 なお、第4の実施形態(及び後述の第5の実施形態)において、1つのCSIレポートに関連する全てのCRI/SSBRIの測定において、共通の1つの受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)/パネルが適用されてもよいし、1つのCSIレポートに関連する各CRI/SSBRIの測定において、異なる受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)/パネルが適用されてもよい。
[変形例]
 UEは、1つのCSIレポートにおいて、同じCRI/SSBRIについて異なる受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ)/パネルで測定する複数の受信電力(例えばRSRP/SINR)を含めて報告してもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、NWは、受信ビーム/パネルを適切に決定できる。
<第5の実施形態>
 第5の実施形態は、受信ビーム及びパネル間の対応付けの報告に関する。
 図28は、第5の実施形態に係るUEのパネルとSRSリソースとの関係を示す図である。
 UEは、空間ドメイン受信フィルタとアンテナパネルの対応付けに関するアシスタンス情報/アシスタンスデータを報告してもよい。例えば、UEは、SRSリソースとアンテナパネル(CapabilityIndex)との間の対応付けに関するアシスタンス情報/アシスタンスデータを報告してもよい。例えば、図28に示すように、SRS resource#1-#2がCapabilityIndex#1に対応付けられてよく、SRS resource#3-#4がCapabilityIndex#2に対応付けられてよい。
 UEは、SRSリソース/SRSリソースセットとビームインデックスとの間の対応付けに関するアシスタンス情報/アシスタンスデータを報告してもよい。
 UEは、ビームインデックスとアンテナパネル(CapabilityIndex)との間の対応付けに関するアシスタンス情報/アシスタンスデータを報告してもよい。
 UEは、SRSリソースセットとアンテナパネル(CapabilityIndex)の間の対応付けに関するアシスタンス情報/データを報告してもよい。
 (バリエーション)UEは、同じSRSリソースセット内のSRSリソースが、同じアンテナパネルから送信されると想定してもよい。
 アシスタンス情報/アシスタンスデータは、空間ドメインDLビーム予測又は空間ドメイン受信フィルタ/アンテナパネルをNW側で決定する場合に有用である。
 上記アシスタンス情報/アシスタンスデータは、CSIレポートに含まれてもよいし、CSIレポートとは別に送信されてもよい。
 アシスタンス情報/アシスタンスデータは、以下の少なくとも1つを含んでもよい:
・ピークから3dB落ちた放射パターンまでのビーム幅(3dB beam width)、
・UEの位置情報(position)/移動速度(speed)/軌道(trajectory)。
また、これらの情報は、以下に示すフォーマットの少なくとも1つを用いて表現されてもよい:
*楕円体点(Ellipsoid Point)(例えば、楕円体の表面点であって、緯度/経度を含む)、
*不確かな円に伴う楕円体点(Ellipsoid point with uncertainty circle)、
*不確かな楕円に伴う楕円体点(Ellipsoid point with uncertainty ellipse)、
*ポリゴン(Polygon)、
*高度に伴う楕円体点(Ellipsoid Point with Altitude)、
*高度及び不確かな楕円に伴う楕円体点(Ellipsoid point with altitude and uncertainty ellipsoid)、
*楕円体アーク(Ellipsoid Arc)、
これらのフォーマットは、例えば、3GPP TS 23.202に規定される定義に従ってもよい。また、3GPP TS 23.202に規定される任意の形状(shapes)が上記アシスタンス情報/アシスタンスデータのためのフォーマットとして用いられてもよい。
 以上説明した第5の実施形態によれば、UEは、受信ビーム及びパネル間の対応付けを適切に報告できる。
<補足>
 上述の各実施形態において、RSRP/SINR/RSRQ、L1-RSRP/SINR/RSRQ、レイヤ3における(Layer 3(L3-)RSRP/SINR/RSRQは互いに読み替えられてもよい。
 本開示のCSIレポートは、グループベースビーム報告/拡張グループベースビーム報告が有効でない(例えば、groupBasedBeamReporting/groupBasedBeamReporting-r17が設定されない)場合に用いられてもよいし、新たなグループベースビーム報告が有効である(例えば、groupBasedBeamReporting-r18/-r19が設定される)場合に用いられてもよい。
[UEへの情報の通知]
 上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE、LPPメッセージなど)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UEからの情報の通知]
 上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE、LPPメッセージなど)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[AIモデル情報]
 本開示において、AIモデル情報は、以下の少なくとも1つを含む情報を意味してもよい:
 ・AIモデルの入力/出力の情報、
 ・AIモデルの入力/出力のための前処理/後処理の情報、
 ・AIモデルのパラメータの情報、
 ・AIモデルのための訓練情報(トレーニング情報)、
 ・AIモデルのための推論情報、
 ・AIモデルに関する性能情報。
 ここで、上記AIモデルの入力/出力の情報は、以下の少なくとも1つに関する情報を含んでもよい:
 ・入力/出力データの内容(例えば、RSRP、SINR、チャネル行列(又はプリコーディング行列)における振幅/位相情報、到来角度(Angle of Arrival(AoA))に関する情報、放射角度(Angle of Departure(AoD))に関する情報、位置情報)、
 ・データの補助情報(メタ情報と呼ばれてもよい)、
 ・入力/出力データのタイプ(例えば、不変値(immutable value)、浮動小数点数)、
 ・入力/出力データのビット幅(例えば、各入力値について64ビット)、
 ・入力/出力データの量子化間隔(量子化ステップサイズ)(例えば、L1-RSRPについて、1dBm)、
 ・入力/出力データが取り得る範囲(例えば、[0、1])。
 なお、本開示において、AoAに関する情報は、到来方位角度(azimuth angle of arrival)及び到来天頂角度(zenith angle of arrival(ZoA))の少なくとも1つに関する情報を含んでもよい。また、AoDに関する情報は、例えば、放射方位角度(azimuth angle of departure)及び放射天頂角度(zenith angle of depature(ZoD))の少なくとも1つに関する情報を含んでもよい。
 本開示において、位置情報は、UE/NWに関する位置情報であってもよい。位置情報は、測位システム(例えば、衛星測位システム(Global Navigation Satellite System(GNSS)、Global Positioning System(GPS)など))を用いて得られる情報(例えば、緯度、経度、高度)、当該UEに隣接する(又はサービング中の)BSの情報(例えば、BS/セルの識別子(Identifier(ID))、BS-UE間の距離、UE(BS)から見たBS(UE)の方向/角度、UE(BS)から見たBS(UE)の座標(例えば、X/Y/Z軸の座標)など)、UEの特定のアドレス(例えば、Internet Protocol(IP)アドレス)などの少なくとも1つを含んでもよい。UEの位置情報は、BSの位置を基準とする情報に限られず、特定のポイントを基準とする情報であってもよい。
 位置情報は、自身の実装に関する情報(例えば、アンテナの位置(location/position)/向き、アンテナパネルの位置/向き、アンテナの数、アンテナパネルの数など)を含んでもよい。
 位置情報は、モビリティ情報を含んでもよい。モビリティ情報は、モビリティタイプを示す情報、UEの移動速度、UEの加速度、UEの移動方向などの少なくとも1つを示す情報を含んでもよい。
 ここで、モビリティタイプは、固定位置UE(fixed location UE)、移動可能/移動中UE(movable/moving UE)、モビリティ無しUE(no mobility UE)、低モビリティUE(low mobility UE)、中モビリティUE(middle mobility UE)、高モビリティUE(high mobility UE)、セル端UE(cell-edge UE)、非セル端UE(not-cell-edge UE)などの少なくとも1つに該当してもよい。
 本開示において、(データのための)環境情報は、データが取得される/利用される環境に関する情報であってもよく、例えば、周波数情報(バンドIDなど)、環境タイプ情報(屋内(indoor)、屋外(outdoor)、Urban Macro(UMa)、Urban Micro(Umi)などの少なくとも1つを示す情報)、Line Of Site(LOS)/Non-Line Of Site(NLOS)を示す情報などに該当してもよい。
 ここで、LOSは、UE及びBSが互いに見通せる環境にある(又は遮蔽物がない)ことを意味してもよく、NLOSは、UE及びBSが互いに見通せる環境にない(又は遮蔽物がある)ことを意味してもよい。LOS/NLOSを示す情報は、ソフト値(例えば、LOS/NLOSの確率)を示してもよいし、ハード値(例えば、LOS/NLOSのいずれか)を示してもよい。
 本開示において、メタ情報は、例えば、AIモデルに適した入力/出力情報に関する情報、取得した/取得できるデータに関する情報などを意味してもよい。メタ情報は、具体的には、RS(例えば、CSI-RS/SRS/SSBなど)のビームに関する情報(例えば、各ビームの指向している角度、3dBビーム幅、指向しているビームの形状、ビームの数)、gNB/UEのアンテナのレイアウト情報、周波数情報、環境情報、メタ情報IDなどを含んでもよい。なお、メタ情報は、AIモデルの入力/出力として用いられてもよい。
[各実施形態の適用について]
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報(例えば、L1-RSRP/L1-SINRのN、N_v、N_H、N_v*N_H、N_v+N_Hの最大値)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/物理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(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、CSI報告、CRI/SSBRIの選択を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18/19)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
<第1の実施形態>
[付記1]
 複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))リソースセットに関連付けられるCSIリソース設定の情報を受信する受信部と、
 前記複数のCSIリソースセットから選択した1つ以上のCSIリソースセットに関する測定結果を示すCSIレポートを送信する制御を行う制御部と、を有する端末。
[付記2]
 前記1つ以上のCSIリソースセットは1つのCSIリソースセットであり、
 前記CSIレポートは、前記1つのCSIリソースセットを示すフィールドを含み、前記1つのCSIリソースセット以外のCSIリソースセットに関する測定結果を含まない付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記1つ以上のCSIリソースセットは1つより多いCSIリソースセットであり、
 前記CSIレポートは、前記1つより多いCSIリソースセットをそれぞれ示す複数のフィールドを含む付記1又は付記2に記載の端末。
(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。
<第2の実施形態/第3の実施形態>
[付記1]
 チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める複数の測定結果に対応する複数のリソースインデックスから、特定の条件を満たす1つのリソースインデックスを決定する制御部と、
 前記複数のリソースインデックスのうち前記1つのリソースインデックスのみを含む前記CSIレポートを送信する送信部と、を有する端末。
[付記2]
 前記特定の条件は、連続する前記複数のリソースインデックスのうちの最初のリソースインデックスである付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、連続する前記複数のリソースインデックスのうち、あるオフセット数でオフセットしたリソースインデックスを選択する付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記制御部は、第1の方向におけるリソースインデックスの数と第2の方向におけるリソースインデックスの数に基づいて、前記複数の測定結果に対応する前記複数のリソースインデックスリソースを選択する付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(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。
<第2の実施形態>
[付記1]
 チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める測定結果に対応する複数のリソースインデックスを、特定の条件を満たすリソースインデックスのなかから決定する制御部と、
 前記複数のリソースインデックスを含む前記CSIレポートを送信する送信部と、を有する端末。
[付記2]
 前記特定の条件は、前記CSIレポートに含まれるリソースインデックスが、前記同じCSIレポートで報告される他のリソースインデックスである、付記1に記載の端末。
(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。
<第4の実施形態>
[付記1]
 チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートのための測定に用いる空間ドメイン受信フィルタ又はパネルを指定する情報を受信する受信部と、
 前記空間ドメイン受信フィルタ又はパネルを用いて測定した結果を含む前記CSIレポートを送信する送信部と、を有する端末。
[付記2]
 前記送信部は、CSIフィールドにおいて受信ビーム情報を送信しない、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記送信部は、CSIフィールドにおいてCapabilityIndexフィールドを送信しない、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、ある期間で同一の前記空間ドメイン受信フィルタを適用する付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(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。
<第5の実施形態>
[付記1]
 空間ドメイン受信フィルタ及びパネルの関連付けに関する情報を生成する制御部と、
 前記情報を送信する送信部と、を有する端末。
[付記2]
 前記情報は、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソース及び前記パネルの関連付けに関する情報である付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記情報は、受信ビーム情報及び前記パネルの関連付けに関する情報である付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記情報は、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースセット及び前記パネルの関連付けに関する情報である付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図29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)、Application Function(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30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。
 なお、送受信部120は、複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))リソースセットに関連付けられるCSIリソース設定の情報を送信してもよい。
 送受信部120は、前記複数のリソースインデックスのうち前記1つのリソースインデックスのみを含む前記CSIレポートを受信してもよい。
 送受信部120は、前記複数のリソースインデックスを含む前記CSIレポートを受信してもよい。
 送受信部120は、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートのための測定に用いる空間ドメイン受信フィルタ又はパネルを指定する情報を送信してもよい。
 送受信部120は、前記空間ドメイン受信フィルタ又はパネルを用いて測定した結果を含む前記CSIレポートを受信してもよい。
 送受信部120は、CSIフィールドにおいて受信ビーム情報を受信しなくてもよい。
 送受信部120は、CSIフィールドにおいてCapabilityIndexフィールドを受信しなくてもよい。
 送受信部120は、空間ドメイン受信フィルタ及びパネルの関連付けに関する情報を受信してもよい。
 制御部110は、前記複数のCSIリソースセットから選択した1つ以上のCSIリソースセットに関する測定結果を示すCSIレポートを受信する制御を行ってもよい。
 制御部110は、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める複数の測定結果に対応する複数のリソースインデックスから、特定の条件を満たす1つのリソースインデックスを決定してもよい。
 制御部110は、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める測定結果に対応する複数のリソースインデックスを、特定の条件を満たすリソースインデックスのなかから決定してもよい。
(ユーザ端末)
 図31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。
 なお、送受信部220は、複数のチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))リソースセットに関連付けられるCSIリソース設定の情報を受信してもよい。
 送受信部220は、前記複数のリソースインデックスのうち前記1つのリソースインデックスのみを含む前記CSIレポートを送信してもよい。
 送受信部220は、前記複数のリソースインデックスを含む前記CSIレポートを送信してもよい。
 送受信部220は、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートのための測定に用いる空間ドメイン受信フィルタ又はパネルを指定する情報を受信してもよい。
 送受信部220は、前記空間ドメイン受信フィルタ又はパネルを用いて測定した結果を含む前記CSIレポートを送信してもよい。
 送受信部220は、CSIフィールドにおいて受信ビーム情報を送信しなくてもよい。
 送受信部220は、CSIフィールドにおいてCapabilityIndexフィールドを送信しなくてもよい。
 送受信部220は、空間ドメイン受信フィルタ及びパネルの関連付けに関する情報を送信してもよい。
 制御部210は、前記複数のCSIリソースセットから選択した1つ以上のCSIリソースセットに関する測定結果を示すCSIレポートを送信する制御を行ってもよい。
 制御部210は、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める複数の測定結果に対応する複数のリソースインデックスから、特定の条件を満たす1つのリソースインデックスを決定してもよい。
 制御部210は、連続する前記複数のリソースインデックスのうち、あるオフセット数でオフセットしたリソースインデックスを選択してもよい。
 制御部210は、第1の方向におけるリソースインデックスの数と第2の方向におけるリソースインデックスの数に基づいて、前記複数の測定結果に対応する前記複数のリソースインデックスリソースを選択してもよい。
 制御部210は、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める測定結果に対応する複数のリソースインデックスを、特定の条件を満たすリソースインデックスのなかから決定してもよい。
 制御部210は、ある期間で同一の前記空間ドメイン受信フィルタを適用してもよい。
 制御部210は、空間ドメイン受信フィルタ及びパネルの関連付けに関する情報を生成してもよい。
(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32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33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 (4)

  1.  チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める測定結果に対応する複数のリソースインデックスを、特定の条件を満たすリソースインデックスのなかから決定する制御部と、
     前記複数のリソースインデックスを含む前記CSIレポートを送信する送信部と、を有する端末。
  2.  前記特定の条件は、前記CSIレポートに含まれるリソースインデックスが、前記同じCSIレポートで報告される他のリソースインデックスである、請求項1に記載の端末。
  3.  チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める測定結果に対応する複数のリソースインデックスを、特定の条件を満たすリソースインデックスのなかから決定するステップと、
     前記複数のリソースインデックスを含む前記CSIレポートを送信するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  4.  チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))レポートに含める測定結果に対応する複数のリソースインデックスを、特定の条件を満たすリソースインデックスのなかから決定する制御部と、
     前記複数のリソースインデックスを含む前記CSIレポートを受信する受信部と、を有する基地局。
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