WO2024209596A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2024209596A1
WO2024209596A1 PCT/JP2023/014119 JP2023014119W WO2024209596A1 WO 2024209596 A1 WO2024209596 A1 WO 2024209596A1 JP 2023014119 W JP2023014119 W JP 2023014119W WO 2024209596 A1 WO2024209596 A1 WO 2024209596A1
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pucch
pusch
tci
transmission
dci
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PCT/JP2023/014119
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French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ウェイチー スン
ジン ワン
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NTT Docomo Inc
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NTT Docomo Inc
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified for the purpose of achieving higher capacity and greater sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a UE will be able to use one of multiple panels (or multiple beams) for uplink (UL) transmission.
  • UL uplink
  • STxMP simultaneous Multi-panel transmission
  • TRPs Transmission/Reception Points
  • one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control UL transmission, even when UL transmission is performed using multiple panels.
  • a terminal includes a receiver that receives a configuration of a physical uplink control channel (PUCCH) resource associated with one or more joint or uplink (UL) Transmission Configuration Indication (TCI) states and receives downlink control information (DCI) including a PUCCH resource indicator (PRI) field, and a controller that determines whether the PUCCH of the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs transmitted in at least the same time domain using a single frequency network (SFN) based on the number of joint or UL TCI states associated with the PUCCH resource indicated using the PRI field.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • DCI downlink control information
  • PRI PUCCH resource indicator
  • UL transmission can be performed appropriately using multiple panels.
  • FIG. 1A and 1B show an example of a unified/common TCI framework.
  • 2A and 2B show an example of DCI-based TCI status indication.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an association between a precoder type and a TPMI index.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of a single panel UL transmission.
  • 5A to 5C are diagrams showing examples of methods 1 to 3 of simultaneous UL transmission using multiple panels.
  • 6A to 6C are diagrams showing an example of a PUSCH transmission method.
  • 7A to 7C are diagrams showing other examples of the PUSCH transmission method.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of simultaneous UL transmission using multiple panels.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of PUCCH cell switching scheme 1.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of PUCCH cell switching scheme 2.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of PUCCH cell switching scheme 2.
  • 13A-13D are diagrams showing an example of an STxMP scheme.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the maximum number of layers.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of application of an indicated TCI state according to the first embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of association of an indication TCI state, an SRS resource set, and a layer according to option 1-3-1-1.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of association of an indication TCI state, an SRS resource set, and a layer according to option 1-3-2-1.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of application of an indicated TCI state according to the second embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of association of an indication TCI state, an SRS resource set, and a layer according to option 2-2-1-1.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of association between an indication TCI state, an SRS resource set, and a layer according to embodiment 2-2-2.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of transmission of a PUCCH according to embodiment 3-2.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the unified TCI framework does not specify the TCI state or spatial relationship for each channel as in Rel. 15, but instead specifies a common beam (common TCI state) and may apply it to all UL and DL channels, or a common beam for UL may apply to all UL channels and a common beam for DL may apply to all DL channels.
  • a common beam common TCI state
  • One common beam for both DL and UL, or one common beam for DL and one common beam for UL (total of two common beams) are being considered.
  • the UE may assume the same TCI state for UL and DL (joint TCI state, joint TCI pool, joint common TCI pool, joint TCI state set).
  • the UE may assume different TCI states for UL and DL respectively (separate TCI state, separate TCI pool, UL separate TCI pool and DL separate TCI pool, separate common TCI pool, UL common TCI pool and DL common TCI pool).
  • the UL and DL default beams may be aligned via MAC CE based beam management (MAC CE level beam instructions).
  • the PDSCH default TCI state may be updated to match the default UL beam (spatial relationship).
  • DCI based beam management may indicate a common beam/unified TCI state from the same TCI pool (joint common TCI pool, joint TCI pool, set) for both UL and DL.
  • X (>1) TCI states may be activated by the MAC CE.
  • the UL/DL DCI may select one out of the X active TCI states.
  • the selected TCI state may be applied to both UL and DL channels/RS.
  • the TCI pool (set) may be multiple TCI states set by RRC parameters, or multiple TCI states (active TCI states, active TCI pool, set) activated by the MAC CE among multiple TCI states set by RRC parameters.
  • Each TCI state may be a QCL type A/D RS.
  • SSB, CSI-RS, or SRS may be set as the QCL type A/D RS.
  • the number of TCI states corresponding to each of one or more TRPs may be specified.
  • the number N ( ⁇ 1) of TCI states (UL TCI states) applied to UL channels/RS and the number M ( ⁇ 1) of TCI states (DL TCI states) applied to DL channels/RS may be specified.
  • At least one of N and M may be notified/configured/instructed to the UE via higher layer signaling/physical layer signaling.
  • this may mean that one UL TCI state and one DL TCI state for a single TRP are notified/configured/instructed separately to the UE (separate TCI states for a single TRP).
  • this may mean that multiple (two) UL TCI states and multiple (two) DL TCI states for multiple (two) TRPs are notified/configured/instructed to the UE (separate TCI states for multiple TRPs).
  • N and M are 1 or 2, but the values of N and M may be 3 or more, and N and M may be different.
  • the RRC parameters configure multiple TCI states for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states from the configured multiple TCI states.
  • the DCI may indicate one of the activated multiple TCI states.
  • the DCI may be a UL/DL DCI.
  • the indicated TCI state may apply to at least one (or all) of the UL/DL channels/RS.
  • One DCI may indicate both UL TCI and DL TCI.
  • a point may be one TCI state that applies to both UL and DL, or it may be two TCI states that apply to UL and DL, respectively.
  • At least one of the multiple TCI states configured by the RRC parameters and the multiple TCI states activated by the MAC CE may be referred to as a TCI pool (common TCI pool, joint TCI pool, TCI state pool).
  • the multiple TCI states activated by the MAC CE may be referred to as an active TCI pool (active common TCI pool).
  • the higher layer parameters (RRC parameters) that set multiple TCI states may be referred to as configuration information that sets multiple TCI states, or simply as “configuration information.” Also, in this disclosure, being instructed to set one of multiple TCI states using DCI may mean receiving indication information that indicates one of the multiple TCI states included in DCI, or may simply mean receiving "instruction information.”
  • the RRC parameters configure multiple TCI states for both DL and UL (joint common TCI pool).
  • the MAC CE may activate multiple TCI states (active TCI pools) among the configured multiple TCI states. Separate active TCI pools for each of UL and DL may be configured/activated.
  • the DL DCI or new DCI format may select (indicate) one or more (e.g., one) TCI states.
  • the selected TCI state may apply to one or more (or all) DL channels/RS.
  • the DL channels may be PDCCH/PDSCH/CSI-RS.
  • the UE may determine the TCI state of each DL channel/RS using the TCI state behavior (TCI framework) of Rel. 16.
  • the UL DCI or new DCI format may select (indicate) one or more (e.g., one) TCI states.
  • the selected TCI state may apply to one or more (or all) UL channels/RS.
  • the UL channels may be PUSCH/SRS/PUCCH. Thus, different DCIs may indicate UL TCI and DL DCI separately.
  • the MAC CE/DCI will support beam activation/indication to a TCI state associated with a different physical cell identifier (PCI). Also, in Rel. 18 NR and later, it is assumed that the MAC CE/DCI will support indicative serving cell change to a cell with a different PCI.
  • PCI physical cell identifier
  • the UE can configure a list of up to 128 DLorJointTCIState configurations in PDSCH-Config.
  • the UE may apply the DLorJointTCIState or UL-TCIState setting from the reference BWP of the reference CC. If the UE has DLorJointTCIState or UL-TCIState set in any CC in the same band, it does not assume that TCI-State, SpatialRelationInfo (spatial relation information), or PUCCH-SpatialRelationInfo (PUCCH spatial relation information) in that band are set, except for SpatialRelationInfoPos (spatial relation information for position).
  • SpatialRelationInfo spatial relation information
  • PUCCH-SpatialRelationInfo PUCCH spatial relation information
  • the UE assumes that if the UE has TCI-State in any CC in the CC list configured by simultaneousTCI-UpdateList1-r16, simultaneousTCI-UpdateList2-r16, simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16, or simultaneousSpatial-UpdatedList2-r16, the UE does not configure DLorJointTCIState or UL-TCIState in any CC in the CC list.
  • the UE receives an activation command that is used to map up to eight TCI states and/or TCI state pairs, with one TCI state for DL channels/signals and one TCI state for UL channels/signals, to code points of the DCI field 'Transmission Configuration Indication' (TCI) for one of the CC/DL BWPs or for a set of CC/DL BWPs, if available.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • a set of TCI state IDs is activated for a set of CC/DL BWPs and, if available, for one of the CC/DL BWPs, the same set of TCI state IDs applies to all DL and/or UL BWPs in the indicated CC, where the applicable list of CCs is determined by the CCs indicated in the activation command.
  • the UE applies the indicated DLorJointTCIState and/or UL-TCIState to one or a set of CC/DL BWPs, and if the indicated mapping to a single TCI code point applies, the UE applies the indicated DLorJointTCIState and/or UL-TCIState to one or a set of CC/DL BWPs.
  • the UE shall assume that the QCL type A/D source RS is set in the CC/DL BWP to which the TCI state applies.
  • Unified TCI Framework supports the following modes 1 to 3: [Mode 1] MAC CE based TCI state indication [Mode 2] DCI based TCI state indication by DCI format 1_1/1_2 with DL assignment [Mode 3] DCI based TCI state indication by DCI format 1_1/1_2 without DL assignment
  • TCI State ID receives DCI format 1_1/1_2 providing indicated TCI state with Rel.
  • DCI format 1_1/1_2 may or may not be accompanied by DL assignment if one is available.
  • DCI format 1_1/1_2 does not carry a DL assignment
  • the UE can assume (verify) the following for that DCI: -
  • the CS-RNTI is used to scramble the CRC for the DCI.
  • the values of the following DCI fields are set as follows: -
  • the redundancy version (RV) field is all '1's.
  • the modulation and coding scheme (MCS) field is all '1's.
  • NDI new data indicator
  • the frequency domain resource assignment (FDRA) field is all '0's for FDRA type 0 or all '1's for FDRA type 1 or all '0's for Dynamic Switch (similar to PDCCH validation for release of DL semi-persistent scheduling (SPS) or UL grant type 2 scheduling).
  • DCI in the above Mode 2/Mode 3 may be called beam instruction DCI.
  • Rel. 15/16 if the UE does not support active BWP change via DCI, the UE will ignore the BWP indicator field.
  • a similar behavior is considered for the relationship between Rel. 17 TCI state support and the interpretation of the TCI field. It is considered that if the UE is configured with Rel. 17 TCI state, the TCI field will always be present in DCI format 1_1/1_2, and if the UE does not support TCI update via DCI, the UE will ignore the TCI field.
  • the presence or absence of a TCI field (TCI presence information in DCI, tci-PresentInDCI) is set for each CORESET.
  • the TCI field in DCI format 1_1 is 0 bits if the higher layer parameter tci-PresentInDCI is not enabled, and 3 bits otherwise. If the BWP indicator field indicates a BWP other than the active BWP, the UE shall follow the following actions: [Operation] If the higher layer parameter tci-PresentInDCI is not enabled for the CORESET used for the PDCCH carrying that DCI format 1_1, the UE shall assume that tci-PresentInDCI is not enabled for all CORESETs in the indicated BWP, otherwise the UE shall assume that tci-PresentInDCI is enabled for all CORESETs in the indicated BWP.
  • the TCI field in DCI format 1_2 is 0 bit if the higher layer parameter tci-PresentInDCI-1-2 is not set, otherwise it is 1, 2 or 3 bits determined by the higher layer parameter tci-PresentInDCI-1-2. If the BWP indicator field indicates a BWP other than the active BWP, the UE shall follow the following actions.
  • the UE shall assume that tci-PresentInDCI is not enabled for all CORESETs in the indicated BWP, otherwise the UE shall assume that tci-PresentInDCI-1-2 for all CORESETs in the indicated BWP is set with the same value as tci-PresentInDCI-1-2 set for the CORESET used for the PDCCH carrying that DCI format 1_2.
  • Figure 2A shows an example of a DCI-based joint DL/UL TCI status indication.
  • a TCI status ID indicating the joint DL/UL TCI status is associated with the value of the TCI field for the joint DL/UL TCI status indication.
  • FIG. 2B shows an example of a DCI-based separate DL/UL TCI status indication.
  • At least one TCI status ID is associated with the value of the TCI field for the separate DL/UL TCI status indication: a TCI status ID indicating a DL-only TCI status and a TCI status ID indicating a UL-only TCI status.
  • TCI field values 000 to 001 are associated with only one TCI status ID for DL
  • TCI field values 010 to 011 are associated with only one TCI status ID for UL
  • TCI field values 100 to 111 are associated with both one TCI status ID for DL and one TCI status ID for UL.
  • the unified/common TCI state may mean the Rel. 17 TCI state indicated using (Rel. 17) DCI/MAC CE/RRC (indicated Rel. 17 TCI state).
  • TCI state indicates whether or not TCI is mapped to multiple types of signals (channels/RS).
  • unified/common TCI state TCI state applicable to multiple types of signals (channels/RS)
  • TCI state for multiple types of signals channels/RS
  • the indicated Rel. 17 TCI state may be shared with at least one of the UE-specific reception on PDSCH/PDCC (updated using Rel. 17 DCI/MAC CE/RRC), PUSCH of dynamic grant (DCI)/configured grant, and multiple (e.g., all) dedicated PUCCH resources.
  • the TCI state indicated by the DCI/MAC CE/RRC may be referred to as the indicated TCI state, the unified TCI state.
  • a TCI state other than the unified TCI state may refer to a Rel. 17 TCI state configured using the (Rel. 17) MAC CE/RRC (configured Rel. 17 TCI state).
  • the configured Rel. 17 TCI state, the configured TCI state, a TCI state other than the unified TCI state, and a TCI state applied to a specific type of signal (channel/RS) may be read as interchangeable.
  • the configured Rel. 17 TCI state may not be shared with at least one of the UE-specific reception in the PDSCH/PDCC (updated using Rel. 17 DCI/MAC CE/RRC), the PUSCH of the dynamic grant (DCI)/configured grant, and multiple (e.g., all) dedicated PUCCH resources.
  • the configured Rel. 17 TCI state may be configured by the RRC/MAC CE for each CORESET/resource/resource set, and may not be updated even if the indicated Rel. 17 TCI state (common TCI state) described above is updated.
  • the indicated Rel. 17 TCI state will be applied to UE-specific channels/signals (RS). It is also being considered that the UE will be notified using higher layer signaling (RRC signaling) as to whether the indicated Rel. 17 TCI state or the configured Rel. 17 TCI state will be applied to non-UE-specific channels/signals.
  • RS UE-specific channels/signals
  • RRC signaling higher layer signaling
  • the RRC parameters for the configured Rel. 17 TCI state (TCI state ID) will have the same configuration as the RRC parameters for the TCI state in Rel. 15/16. It is being considered that the configured Rel. 17 TCI state will be configured/instructed for each CORESET/resource/resource set using RRC/MAC CE. It is also being considered that the UE will make decisions regarding the configuration/instruction based on specific parameters.
  • the UE will update the indicated TCI state and the configured TCI state separately. For example, if the unified TCI state for the indicated TCI state is updated for the UE, the configured TCI state may not need to be updated. It is also being considered that the UE will make a decision about the update based on a specific parameter.
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • TCI state indication for intra-cell beam indication (TCI state indication), it is being considered to support Rel. 17 TCI state indication for UE-specific CORESET and PDSCH associated with that CORESET, and non-UE-specific CORESET and PDSCH associated with that CORESET.
  • inter-cell beam indication e.g., L1/L2 inter-cell mobility
  • support for indicating Rel. 17 TCI states for UE-specific CORESETs and PDSCHs associated with the CORESETs is under consideration.
  • the legacy MAC CE/RACH signaling mechanism may be used.
  • the CSI-RS related to the Rel. 17 TCI state applied to CORESET#0 may be QCL'd with the SSB related to the serving cell PCI (physical cell ID) (similar to Rel. 15).
  • CORESETs with a common search space (CSS), and CORESETs with a CSS and a UE-specific search space (USS), whether to follow the indicated Rel. 17 TCI state may be configured for each CORESET by an RRC parameter. If the indicated Rel. 17 TCI state is not configured for that CORESET, the configured Rel. 17 TCI state may be applied to that CORESET.
  • CCS common search space
  • USS UE-specific search space
  • RRC parameters may be configured for each channel/resource/resource set to follow or not follow the indicated Rel. 17 TCI state. If the indicated Rel. 17 TCI state is not configured for that channel/resource/resource set, the configured Rel. 17 TCI state may be applied to that channel/resource/resource set.
  • the indicated TCI state by the MAC CE/DCI may apply to the following channels/RS:
  • CORESET0 If followUnifiedTCIState is set for CORESET0, the indicated TCI state is applied. Otherwise, the Rel. 15 specifications are applied for that CORESET. That is, CORESET0 follows the TCI state activated by the MAC CE or is QCLed with SSB. For a CORESET with index other than 0 with USS/CSS type 3, the indicated TCI state always applies. - For a CORESET with index other than 0, with at least a CSS other than CSS type 3, configured to follow the uniform TCI state, the indicated TCI state applies. Otherwise, the configured TCI state for that CORESET applies to that CORESET.
  • [PDSCH] - The indicated TCI state always applies for all UE-dedicated PDSCHs.
  • a non-UE-dedicated PDSCH PDSCH scheduled by a DCI in the CSS
  • followUnifiedTCIState is set (for the CORESET of the PDCCH that schedules the PDSCH)
  • the indicated TCI state may apply. Otherwise, the configured TCI state for the PDSCH applies to the PDSCH.
  • followUnifiedTCIState is not set for a PDSCH, whether a non-UE-dedicated PDSCH follows the indicated TCI state may depend on whether followUnifiedTCIState is set for the CORESET used to schedule the PDSCH.
  • CSI-RS For an A-CSI-RS for CSI acquisition or beam management, if followUnifiedTCIState is set (for the CORESET of the PDCCH that triggers that A-CSI-RS), the indicated TCI state applies. For other CSI-RSs, the configured TCI state for that CSI-RS applies.
  • PUSCH precoder In NR, it is considered that a UE will support at least one of Codebook (CB)-based transmission and Non-Codebook (NCB)-based transmission.
  • CB Codebook
  • NCB Non-Codebook
  • the UE will use at least a sounding reference signal (SRS) resource indicator (SRI) for measurement to determine a precoder (precoding matrix) for CB-based and/or NCB-based Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmissions.
  • SRS sounding reference signal
  • SRI resource indicator
  • precoder precoding matrix
  • the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on the SRI, a transmitted rank indicator (Transmitted Rank Indicator (TRI)), a transmitted precoding matrix indicator (Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI)), etc.
  • a transmitted rank indicator Transmitted Rank Indicator (TRI)
  • a transmitted precoding matrix indicator Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI)
  • NCB-based transmission the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on the SRI.
  • the SRI, TRI, TPMI, etc. may be notified to the UE using Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the SRI may be specified by the SRS Resource Indicator field (SRI field) of the DCI, or by the parameter "srs-ResourceIndicator” included in the RRC information element "ConfiguredGrantConfig" of the configured grant PUSCH.
  • the TRI and TPMI may be specified by the "Precoding information and number of layers" field of the DCI.
  • the UE may report UE capability information regarding the precoder type, and the base station may set the precoder type based on the UE capability information through higher layer signaling.
  • the UE capability information may be information on the precoder type used by the UE in PUSCH transmission (which may be represented by the RRC parameter "pusch-TransCoherence").
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or any combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may be, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
  • the broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the UE may determine the precoder to be used for PUSCH transmission based on precoder type information (which may be represented by the RRC parameter "codebookSubset") included in the PUSCH configuration information (the "PUSCH-Config" information element of the RRC signaling) notified by higher layer signaling.
  • the UE may set a subset of the PMI specified by the TPMI by the codebookSubset.
  • the precoder type may be specified by any one of full coherent, partial coherent, and non-coherent, or a combination of at least two of these (e.g., may be expressed by parameters such as "fullyAndPartialAndNonCoherent” or "partialAndNonCoherent”).
  • Fully coherent may mean that all antenna ports used for transmission are synchronized (may be expressed as being able to align the phase, using the same precoder, etc.). Partially coherent may mean that some of the antenna ports used for transmission are synchronized, but those some ports cannot be synchronized with other ports. Non-coherent may mean that the antenna ports used for transmission cannot be synchronized.
  • a UE that supports a fully coherent precoder type may be assumed to support partially coherent and non-coherent precoder types.
  • a UE that supports a partially coherent precoder type may be assumed to support a non-coherent precoder type.
  • the precoder type may be interpreted as coherency, PUSCH transmission coherence, coherent type, coherence type, codebook type, codebook subset, codebook subset type, etc.
  • the UE may determine a precoding matrix from multiple precoders (which may also be called precoding matrices, codebooks, etc.) for CB-based transmission that corresponds to a TPMI index obtained from a DCI (e.g., DCI format 0_1, etc.) that schedules an UL transmission.
  • precoders which may also be called precoding matrices, codebooks, etc.
  • TPMI index obtained from a DCI (e.g., DCI format 0_1, etc.) that schedules an UL transmission.
  • Figure 3 is a diagram showing an example of the association between precoder types and TPMI indexes.
  • Figure 3 corresponds to a table of precoding matrix W for single-layer (rank 1) transmission using four antenna ports in DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform spread OFDM, where transform precoding is enabled).
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform spread OFDM, where transform precoding is enabled.
  • the UE is notified of a TPMI from 0 to 27 for single layer transmission. Also, if the precoder type is partial and noncoherent (partialAndNonCoherent), the UE is set with a TPMI from 0 to 11 for single layer transmission. If the precoder type is noncoherent (nonCoherent), the UE is set with a TPMI from 0 to 3 for single layer transmission.
  • a precoding matrix in which only one component in each column is not zero may be called a noncoherent codebook.
  • a precoding matrix in which a predetermined number (not all) of components in each column are not zero may be called a partially coherent codebook.
  • a precoding matrix in which all components in each column are not zero may be called a fully coherent codebook.
  • Noncoherent and partially coherent codebooks may be referred to as antenna selection precoders.
  • Fully coherent codebooks may be referred to as non-antenna selection precoders.
  • a codebook precoding matrix
  • RRC parameter "codebookSubset” “fullyAndPartialAndNonCoherent”
  • a terminal (user terminal, User Equipment (UE)) may receive information (SRS configuration information, for example, parameters in the RRC control element "SRS-Config") used to transmit a measurement reference signal (for example, a Sounding Reference Signal (SRS)).
  • SRS configuration information for example, parameters in the RRC control element "SRS-Config"
  • SRS-Config parameters in the RRC control element "SRS-Config”
  • the UE may receive at least one of information regarding one or more SRS resource sets (SRS resource set information, e.g., the RRC control element "SRS-ResourceSet”) and information regarding one or more SRS resources (SRS resource information, e.g., the RRC control element "SRS-Resource”).
  • SRS resource set information e.g., the RRC control element "SRS-ResourceSet
  • SRS resource information e.g., the RRC control element "SRS-Resource”
  • An SRS resource set may relate to (group together) a number of SRS resources.
  • Each SRS resource may be identified by an SRS Resource Indicator (SRI) or SRS Resource Identifier (ID).
  • SRI SRS Resource Indicator
  • ID SRS Resource Identifier
  • the SRS resource set information may include an SRS resource set ID (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, an SRS resource type, and information on SRS usage.
  • SRS-ResourceSetId SRS resource set ID
  • SRS-ResourceId SRS resource set ID
  • SRS resource type SRS resource type
  • the SRS resource type may indicate any of periodic SRS (P-SRS), semi-persistent SRS (SP-SRS), and aperiodic CSI (A-SRS).
  • P-SRS periodic SRS
  • SP-SRS semi-persistent SRS
  • A-SRS aperiodic CSI
  • the UE may transmit P-SRS and SP-SRS periodically (or periodically after activation) and transmit A-SRS based on an SRS request in the DCI.
  • the usage may be, for example, beam management (beamManagement), codebook (CB), noncodebook (NCB), antenna switching, etc.
  • the SRS for codebook or noncodebook usage may be used to determine a precoder for codebook-based or noncodebook-based uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) transmission based on the SRI.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE may determine a precoder (precoding matrix) for PUSCH transmission based on the SRI, a Transmitted Rank Indicator (TRI), and a Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI) in the case of codebook-based transmission.
  • the UE may determine a precoder for PUSCH transmission based on the SRI in the case of non-codebook-based transmission.
  • the SRS resource information may include an SRS resource ID (SRS-ResourceId), SRS port number, SRS port number, transmit comb, SRS resource mapping (e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping related information, SRS resource type, sequence ID, spatial relationship information of SRS, etc.
  • SRS resource ID SRS-ResourceId
  • SRS port number SRS port number
  • SRS port number SRS port number
  • transmit comb e.g., transmit comb
  • SRS resource mapping e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
  • SRS resource mapping e.g., time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
  • the spatial relationship information of the SRS may indicate spatial relationship information between a specific reference signal and the SRS.
  • the specific reference signal may be at least one of a Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block, a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), and an SRS (e.g., another SRS).
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SRS e.g., another SRS.
  • the SS/PBCH block may be referred to as a Synchronization Signal Block (SSB).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the spatial relationship information of the SRS may include at least one of an SSB index, a CSI-RS resource ID, and an SRS resource ID as an index of the above-mentioned specified reference signal.
  • the SSB index, SSB resource ID, and SSB Resource Indicator may be interchangeable.
  • the CSI-RS index, CSI-RS resource ID, and CSI-RS Resource Indicator (CRI) may be interchangeable.
  • the SRS index, SRS resource ID, and SRI may be interchangeable.
  • the spatial relationship information of the SRS may include a serving cell index, a BWP index (BWP ID), etc., corresponding to the above-mentioned specified reference signal.
  • the UE may transmit the SRS resource using the same spatial domain filter (spatial domain transmit filter) as the spatial domain filter for receiving the SSB or CSI-RS (spatial domain receive filter).
  • the UE may assume that the UE receive beam for the SSB or CSI-RS and the UE transmit beam for the SRS are the same.
  • the UE may transmit the target SRS resource using the same spatial domain filter (spatial domain transmission filter) as the spatial domain filter (spatial domain transmission filter) for transmitting the reference SRS.
  • the UE may assume that the UE transmission beam of the reference SRS and the UE transmission beam of the target SRS are the same.
  • the UE may determine the spatial relationship of the PUSCH scheduled by the DCI (e.g., DCI format 0_1) based on the value of a specific field (e.g., an SRS resource identifier (SRI) field) in the DCI. Specifically, the UE may use spatial relationship information of the SRS resource (e.g., the RRC information element "spatialRelationInfo") determined based on the value of the specific field (e.g., SRI) for PUSCH transmission.
  • a specific field e.g., an SRS resource identifier (SRI) field
  • the UE when using codebook-based transmission for PUSCH, the UE is configured by RRC with a codebook-use SRS resource set having up to two SRS resources, and one of the up to two SRS resources may be indicated by DCI (1-bit SRI field).
  • the transmission beam for PUSCH is specified by the SRI field.
  • the UE may determine the TPMI and number of layers (transmission rank) for the PUSCH based on the precoding information and number of layers field (hereinafter also referred to as the precoding information field).
  • the UE may select a precoder based on the TPMI, number of layers, etc. from an uplink codebook for the same number of ports as the number of SRS ports indicated by the upper layer parameter "nrofSRS-Ports" set for the SRS resource specified by the SRI field.
  • the UE when non-codebook-based transmission is used for PUSCH, the UE is configured by RRC with a non-codebook-used SRS resource set having up to four SRS resources, and one or more of the up to four SRS resources may be indicated by DCI (2-bit SRI field).
  • the UE may determine the number of layers (transmission rank) for the PUSCH based on the SRI field. For example, the UE may determine that the number of SRS resources specified by the SRI field is the same as the number of layers for the PUSCH. The UE may also calculate a precoder for the SRS resources.
  • the transmission beam of the PUSCH may be calculated based on (the measurement of) the configured associated CSI-RS. Otherwise, the transmission beam of the PUSCH may be specified by the SRI.
  • the UE may be configured to use codebook-based PUSCH transmission or non-codebook-based PUSCH transmission by a higher layer parameter "txConfig" indicating a transmission scheme.
  • the parameter may indicate a value of "codebook” or "non-codebook.”
  • codebook-based PUSCH (codebook-based PUSCH transmission, codebook-based transmission) may refer to PUSCH when "codebook" is configured as the transmission scheme in the UE.
  • non-codebook-based PUSCH (non-codebook-based PUSCH transmission, non-codebook-based transmission) may refer to PUSCH when "non-codebook" is configured as the transmission scheme in the UE.
  • future wireless communication systems e.g., Rel. 18 NR and later
  • simultaneous UL transmission e.g., simultaneous multi-panel UL transmission (STxMP)
  • STxMP simultaneous multi-panel UL transmission
  • TRPs transmission/reception points
  • Rel. 18 is considering simultaneous UL transmission using up to 2 TRPs/2 panels. Also, taking into account single DCI-based and multi-DCI-based multi-TRP operation, it is expected that the total number of layers will be up to 4 across all panels, and the total number of codewords will be up to 2 across all panels. Of course, the number of TRPs, panels, layers, and codewords are not limited to these.
  • At least one of the following transmission schemes A and B may be applied to the single panel UL transmission scheme or the single panel UL transmission scheme candidate.
  • the panel/UE panel may be read as a UE capability value set (e.g., UE capability value set) reported for each UE capability.
  • UE capability value set e.g., UE capability value set
  • different panels, different spatial relationships, different joint TCI states, different TPC parameters, different antenna ports, etc. may be read as mutually interchangeable terms.
  • ⁇ Transmission method A Single panel, single TRP, UL transmission>
  • a transmission scheme is used in which a UE transmits UL for one TRP from only one beam and panel at one time (FIG. 4A).
  • ⁇ Transmission method B Single panel multi-TRP UL transmission> In Rel. 17, UL transmission from only one beam and panel at one time and repeated transmission to multiple TRPs is considered (FIG. 4B).
  • the UE transmits PUSCH from panel #1 to TRP #1 (switching beams and panels), and then transmits PUSCH from panel #2 to TRP #2.
  • the two TRPs are connected via an ideal backhaul.
  • Multi-panel transmission In Rel. 18 and later, in order to improve UL throughput/reliability, support for simultaneous UL transmission using multiple panels (e.g., simultaneous multi-panel UL transmission (STxMP)) for one or more TRPs is being considered. Also, a multi-panel UL transmission scheme is being considered for a specific UL channel (e.g., PUSCH/PUCCH) etc.
  • STxMP simultaneous multi-panel UL transmission
  • codebooks of existing systems e.g., before Rel. 16
  • multi-panel UL transmission method or a candidate multi-panel UL transmission method at least one of the following methods 1 to 3 (multi-panel UL transmission methods 1 to 3) is being considered. Only one of transmission methods 1 to 3 may be supported. Multiple methods including at least one of transmission methods 1 to 3 may be supported, and one of the multiple transmission methods may be configured in the UE.
  • ⁇ Transmission method 1 Coherent multi-panel UL transmission> Multiple panels may be synchronized with each other. All layers are mapped to all panels. Multiple analog beams are directed.
  • the SRS Resource Indicator (SRI) field may be extended. This scheme may use up to 4 layers for the UL.
  • the UE maps one codeword (CW) or one transport block (TB) to L layers (PUSCH (1, 2, ..., L)) and transmits L layers from each of the two panels.
  • Panel #1 and panel #2 are coherent. Transmission method 1 can obtain diversity gain.
  • the total number of layers in the two panels is 2L. If the maximum total number of layers is 4, the maximum number of layers in one panel is 2.
  • ⁇ Transmission method 2 Non-coherent multi-panel UL transmission of one codeword (CW) or transport block (TB)> Multiple panels may not be synchronized. Different layers are mapped to different panels and one CW or TB for PUSCH from multiple panels. A layer corresponding to one CW or TB may be mapped to multiple panels.
  • the transmission scheme may use up to 4 layers or up to 8 layers for UL. If up to 8 layers are supported, the transmission scheme may support one CW or TB with up to 8 layers.
  • the UE maps 1 CW or 1 TB to k layers (PUSCH(1, 2, ..., k)) and L-k layers (PUSCH(k+1, k+2, ..., L)), transmits k layers from panel #1, and transmits L-k layers from panel #2.
  • Transmission method 2 can obtain gains through multiplexing and diversity. The total number of layers in the two panels is L.
  • ⁇ Transmission method 3 Non-coherent multi-panel UL transmission of two CWs or TBs> Multiple panels may not be synchronized. Different layers are mapped to different panels and two CWs or TBs for PUSCH from multiple panels. Layers corresponding to one CW or TB may be mapped to one panel. Layers corresponding to multiple CWs or TBs may be mapped to different panels. This transmission scheme may use up to 4 layers or up to 8 layers for UL. When supporting up to 8 layers, this transmission scheme may support up to 4 layers per CW or TB.
  • the UE maps CW#1 or TB#1 to k layers (PUSCH (1, 2, ..., k)), maps CW#2 or TB#2 to L-k layers (PUSCH (k+1, k+2, ..., L)), transmits k layers from panel #1, and transmits L-k layers from panel #2.
  • Transmission method 3 can obtain gains through multiplexing and diversity. The total number of layers in the two panels is L.
  • the base station may configure or indicate panel-specific transmission for UL transmission using UL TCI or panel ID.
  • UL TCI (UL TCI state) may be based on signaling similar to DL beam indication supported in Rel. 15.
  • Panel ID may be implicitly or explicitly applied to transmission of at least one of target RS resource or target RS resource set, PUCCH, SRS, and PRACH. If panel ID is explicitly signaled, panel ID may be configured in at least one of target RS, target channel, and reference RS (e.g., DL RS resource configuration or spatial relationship information).
  • multi-panel UL transmission e.g., Simultaneous Transmission across Multiple Panels (STxMP)
  • STxMP Simultaneous Transmission across Multiple Panels
  • ⁇ Single DCI-based STxMP> In simultaneous multi-panel transmission (STxMP) in a single DCI based multi-TRP system, the following scheme may be applied to UL transmission (e.g., PUSCH).
  • SDM Space Division Multiplexing
  • Different layers/DMRS ports of one PUSCH are precoded separately and transmitted simultaneously from different UE beams/panels (see Figures 6A and 6B).
  • - Space Division Multiplexing (SDM repetition) scheme Two PUSCH transmission opportunities with different redundancy versions (RVs) of the same TB are transmitted simultaneously from two different UE beams/panels on the same time and frequency resources (see Figure 6C).
  • RVs redundancy versions
  • Frequency Division Multiplexing (FDM)-A scheme Different portions of the frequency domain resources of one PUSCH transmission occasion (eg, one PUSCH transmission occasion) are transmitted from different UE beams/panels (see FIG. 7A).
  • FDM-B scheme Two PUSCH transmission opportunities with the same/different RV for the same TB are transmitted from different UE beams/panels on non-overlapping frequency domain resources and the same time domain resources (see FIG. 7B).
  • SFN-based transmission scheme all the same layers/DMRS ports of one PUSCH are transmitted simultaneously from two different UE beams/panels (see Fig. 7C).
  • Transmitting multiple TBs may mean transmitting the same TB multiple times, or transmitting different TBs.
  • the UE may assume that the PUSCH repetitive transmissions using Space Division Multiplexing (SDM) are scheduled on the same time and frequency resources. That is, the UE may assume that the PUSCH repetitive transmissions using Space Division Multiplexing (SDM) are scheduled on the same time and frequency resources. When used, repeated PUSCH transmissions using SDM may be transmitted in the same time resource and the same frequency resource.
  • SDM Space Division Multiplexing
  • Figure 6A shows an example of repeated transmission using SDM in one CW.
  • the time and frequency resources of layers #1-2 and #3-4 corresponding to PUSCH/PUCCH are the same.
  • Figure 6B is a diagram showing an example of repeated transmission using SDM in two CWs.
  • the time and frequency resources of CW#1 and CW#2 corresponding to PUSCH/PUCCH are the same.
  • Figure 6C is a diagram showing an example of repeated transmission using SDM.
  • the time and frequency resources for PUSCH/PUCCH repetition #1 and repetition #2 are the same.
  • PUSCH transmission using SDM may be configured such that at least a portion of the time and frequency resources overlap.
  • the UE may assume that PUSCH/PUCCH repeated transmissions using Frequency Division Multiplexing (FDM) are scheduled on the same time resources and different frequency resources.
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • PUSCH/PUCCH repeated transmission using FDM may be transmitted in the same time resource and different frequency resources.
  • FIG. 7A is a diagram showing a first example of repeated transmission using FDM (FDM-A).
  • FDM-A shows an example in which one PUSCH/PUCCH repeated transmission is performed for one TB/UCI.
  • FIG. 7B is a diagram showing a second example of repeated transmission using FDM (FDM-B).
  • FDM-B shows an example in which PUSCH/PUCCH repeated transmission is performed twice per TB/UCI.
  • Figure 7C shows an example of repeated transmission using a single frequency network (SFN).
  • Figure 7C shows an example in which one PUSCH/PUCCH is transmitted using a different beam/panel for one TB/UCI.
  • SRI indication For simultaneous multi-panel transmission based on spatial division multiplexing of non-codebook-based PUSCH, the following two options are assumed as SRI indication (e.g., SRI indication):
  • SRI combinations may be prescribed from non-codebook SRS resources across two panels.
  • SRS combinations may be indicated, where each SRI combination may be indicated from non-codebook SRS resources of one panel (e.g., NCB SRS resources of one panel).
  • non-codebook SRS resources of one panel e.g., NCB SRS resources of one panel.
  • An SRI combination may include one or more SRS resources (e.g., SRS resources for non-codebooks).
  • SRS resources e.g., SRS resources for non-codebooks.
  • one SRI combination (or SRI field) may indicate the SRI/SRS resources corresponding to each panel.
  • An SRI combination may be read as an SRI set or an SRI group.
  • ⁇ Multi-DCI based STxMP> simultaneous transmission of UL channels/UL signals (e.g., PUSCH+PUSCH and PUSCH+PUCCH) is expected to be supported in STxMP in a multi-DCI-based multi-TRP system (see FIG. 8).
  • simultaneous transmission of multiple PUSCHs e.g., PUSCH+PUSCH
  • simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH is supported.
  • the multiple PUSCHs may be multiple PUSCHs (related to STxMP) that are transmitted simultaneously.
  • the multiple PUSCHs may each be associated with a different TRP/panel (see Figure 9).
  • dynamically scheduled PUSCH/PUCCH may mean PUSCH/PUCCH scheduled using a dynamic grant, or PUSCH/PUCCH dynamically scheduled using DCI.
  • PUCCH Cell Switching In Rel. 17, PUCCH cell switching between multiple (e.g., two) TDD cells in the same PUCCH cell group is supported to reduce HARQ-ACK feedback delay in TDD operation.
  • one additional SCell may be configured for PUCCH resources/transmission.
  • an additional SCell may be configured for each PUCCH cell group.
  • PUCCH cell switching may be based on dynamic instructions or semi-static settings.
  • the PUCCH cell may be indicated using a new field (PUCCH cell indicator field) included in the DCI.
  • K1 indicated by a field indicating the timing of HARQ-ACK feedback included in the DCI may be interpreted/determined based on the numerology (e.g., subcarrier spacing setting) of the cell after switching (target PUCCH cell).
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of PUCCH cell switching scheme 1.
  • a DL CC (cell), PCell, and PUCCH SCell #1 are configured, and DCI and PDSCH are received in the DL CC (cell).
  • the slot length of the DL CC and PCell is different from the slot length of PUCCH SCell#1.
  • the DCI includes a field indicating the timing of HARQ-ACK feedback and a PUCCH cell indicator field.
  • the UE determines that the slot two slots after the slot in which the PDSCH was received in PUCCH SCell #1 (slot #3) is the slot in which to transmit the HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the time domain of the PUCCH cell pattern may be configured for each PUCCH cell group with a granularity of one slot of the PCell/PSCell/PUCCH-SCell.
  • K1 indicated by the field indicating the timing of HARQ-ACK feedback included in the DCI may be interpreted/determined based on the numerology of the PCell/PSCell/PUCCH-SCell (e.g., subcarrier spacing setting).
  • Figure 11 is a diagram showing an example of PUCCH cell switching scheme 2.
  • a PDSCH Cell, PCell, and PUCCH SCell #1 are set, and PDSCH #1 and PDSCH #2 are received in the PDSCH Cell.
  • a target PUCCH cell is set for each slot of the PDSCH Cell/PCell (PUCCH cell pattern).
  • the timing of transmission of the HARQ-ACK for PDSCH #1 is the slot (slot #1) in which the SCell in the PUCCH cell pattern is set.
  • the UE transmits (by switching) the HARQ-ACK for PDSCH #1 that is instructed to be transmitted in the PCell, in the PUCCH SCell.
  • the timing of transmission of the HARQ-ACK for PDSCH #2 is the slot (slot #3) to which the PCell is set in the PUCCH cell pattern.
  • the UE transmits the HARQ-ACK for PDSCH #1, which is instructed to be transmitted in the PCell, in the PCell (without switching).
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of PUCCH cell switching scheme 2. The example shown in FIG. 12 differs from FIG. 11 above in terms of the slot length of PUCCH SCell #1.
  • the UE may determine that the first slot of the multiple slots is the slot to be used for PUCCH/HARQ-ACK transmission.
  • the UE transmits the HARQ-ACK for PDSCH #1 in slot #2 (by switching) which is the first slot of slots #2 and #3 of PUCCH SCell #1 that overlap with slot #1 in PCell.
  • STxMP Single DCI PUSCH SDM scheme. - Single DCI PUSCH SFN scheme. - Multi-DCI overlapping PUSCH+PUSCH scheme. Single DCI PUCCH SFN scheme.
  • a single DCI PUSCH SDM scheme may mean that different layers/DMRS ports of one PUSCH scheduled/triggered by one DCI are transmitted simultaneously using different panels (for different TRPs) ( Figure 13A).
  • a single DCI PUSCH SFN scheme may mean that multiple (e.g., all) layers/DMRS ports of one PUSCH scheduled/triggered by one DCI are transmitted simultaneously (for different TRPs) using different panels ( Figure 13B).
  • a multi-DCI overlapping PUSCH+PUSCH scheme may mean that multiple (e.g., two) PUSCHs that overlap (at least partially) in the time domain are transmitted simultaneously (for different TRPs) using different panels ( Figure 13C).
  • the single DCI PUCCH SFN scheme may mean that one PUCCH is transmitted simultaneously using different panels (for different TRPs) ( Figure 13D).
  • multiple (e.g., two) SRS resource sets may be configured and multiple (e.g., two) SRI/TPMI fields may be indicated.
  • multiple (e.g., two) SRS resource sets may be configured, and each of the multiple SRS resource sets may be associated with a different CORESET pool index.
  • multiple (e.g., two) TCI states may be associated with one PUCCH resource.
  • multiple (e.g., two) SRS resource sets with CB/NCB usage will be applied to the PUSCH of the SDM/SFN scheme related to STxMP.
  • DCI e.g., SRS resource set indicator
  • the maximum number of layers for single TRP and STxMP SDM may be set separately.
  • the maximum number of layers may be set by the RRC parameter maxRank (or Lmax), as in existing specifications.
  • a maximum number of layers may be set separately for the first SRS resource set and the second SRS resource set (apart from maxRank (or Lmax) in the single TRP case).
  • the setting may be, for example, an RRC parameter (e.g., maxRankPerSRSResourceSet) indicating the maximum number of layers per SRS resource set.
  • FIG. 14 shows an example of the maximum number of layers.
  • the RRC parameter maxRank is set to 4 for the UE.
  • the UE transmits a maximum of 4 layers (layer 1) of PUSCH using a single TRP/single panel (panel #1).
  • an RRC parameter (e.g., maxRankPerSRSResourceSet) that sets the maximum number of layers for the STxMP scheme is configured for the UE. For example, if the parameter is set to 2, the UE transmits PUSCH for a maximum of two layers (layer 1) using the first TRP/panel (panel #1) and the second TRP/panel (panel #2), respectively.
  • FIG. 14 shows an example of dynamic switching between single TRP PUSCH and SDM PUSCH.
  • the TCI state (joint/UL TCI state) to be applied to the PUSCH scheduled/activated by the DCI may be determined based on a specific field (e.g., SRS resource set indicator field) included in the DCI.
  • the DCI may be, for example, DCI format 0_1/0_2, or may be a DCI for at least one of a DL grant (DG) and a type 2 configured grant (CG) that dynamically schedules a PUSCH.
  • DG DL grant
  • CG type 2 configured grant
  • the UE may apply a first indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports corresponding to the PUSCH transmission opportunity.
  • a first indication join/UL
  • the UE may apply the second indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports corresponding to the PUSCH transmission opportunity.
  • a second value e.g., "01”
  • a first indication (joint/UL) TCI state may be applied to a PUSCH transmission opportunity associated with a first SRS resource set
  • a second indication (joint/UL) TCI state may be applied to a PUSCH transmission opportunity associated with a second SRS resource set.
  • These SRS resource sets may be SRS resource sets for CB/NCB.
  • the inventors therefore came up with a way to solve these problems.
  • A/B and “at least one of A and B” may be interpreted as interchangeable. Also, in this disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters, fields, information elements (IEs), settings, etc.
  • IEs information elements
  • CE Medium Access Control
  • update commands activation/deactivation commands, etc.
  • the higher layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, other messages (e.g., messages from the core network such as positioning protocols (e.g., NR Positioning Protocol A (NRPPa)/LTE Positioning Protocol (LPP)) messages), or a combination of these.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
  • the broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI), etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI 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
  • multi-TRP, multi-TRP system, multi-TRP transmission, multi-PDSCH, channel using multi-TRP, channel using multiple TCI states/spatial relationships, multi-TRP enabled by RRC/DCI, multiple TCI states/spatial relationships enabled by RRC/DCI, and at least one of multi-TRP based on a single DCI and multi-TRP based on multiple DCI may be read as interchangeable.
  • multi-TRP based on multi-DCI, and a CORESETPoolIndex value of 1 is set for the CORESET may be read as interchangeable.
  • multi-TRP based on a single DCI, and at least one code point of the TCI field is mapped to two TCI states may be read as interchangeable.
  • single TRP, single DCI, single PDCCH, multi-TRP based on single DCI, single TRP system, single TRP transmission, single PDSCH, channel using single TRP, channel using one TCI state/spatial relationship, multi-TRP not being enabled by RRC/DCI, multiple TCI states/spatial relationships not being enabled by RRC/DCI, a CORESETPoolIndex value of 1 not being set for any CORESET and no code point in the TCI field being mapped to two TCI states, and two TCI states on at least one TCI code point being activated may be read as interchangeable.
  • panel e.g., UE capability value set
  • TRP UE capability value set
  • SRS resource set e.g., SRS resource set
  • CORESET pool index e.g., beam group
  • beam group e.g., TCI state group
  • spatial relationship group e.g., reference signal group
  • path loss RS group e.g., path loss RS group
  • STxMP simultaneous UL transmission using multi-panel
  • UL transmission multiple UL transmissions
  • UL transmission multiple UL transmissions
  • UL transmission in at least the same time resource/domain using multi-TRP
  • UL transmission in at least the same time resource/domain for multi-TRP
  • ignore, drop, abort, cancel, puncture, rate match, postpone, do not transmit, etc. may be read as interchangeable.
  • PUSCH related to STxMP subjected to SDM PUSCH of STxMP subjected to SDM, STxMP PUSCH SDM, PUSCH SDM, PUSCH subjected to SDM, SDM PUSCH, etc. may be read as interchangeable.
  • PUSCH related to STxMP using SFN PUSCH of STxMP using SFN
  • STxMP PUSCH SFN PUSCH SFN
  • PUSCH using SFN SFN PUSCH, etc.
  • PUCCH related to STxMP using SFN PUCCH of STxMP using SFN
  • STxMP PUCCH SFN PUCCH SFN
  • PUCCH using SFN SFN PUCCH
  • etc. may be read as interchangeable.
  • a UE may use multiple panels to transmit one or more UL signals/channels, at least in the same time domain (eg, same time resource/symbol/slot/sub-slot).
  • Multi-DCI-based PUSCH+PUSCH may be transmitted when the configuration information regarding multi-DCI-based PUSCH+PUSCH is set to enabled/on for the UE and (two) CORESET pool indices are set.
  • the first embodiment relates to TCI conditions that apply to UL signals/channels that utilize SDM.
  • the UL signal/channel in the first embodiment may be, for example, a PUSCH.
  • the PUSCH in the first embodiment may be, for example, STxMP of the SDM-based PUSCH.
  • a PUSCH related to the SDM-based STxMP may be configured for the UE. This configuration may be performed using higher layer signaling (RRC/MAC CE).
  • the PUSCH in the first embodiment may be scheduled by a single DCI.
  • a UE may be configured with multiple (e.g., two) SRS resource sets for a specific purpose (e.g., codebook (CB)/non-codebook (NCB)).
  • the SRS resource set may be an SRS resource set for the specific purpose.
  • the UE may schedule/activate/trigger the PUSCH using a specific DCI.
  • the particular DCI may be, for example, a DCI that schedules a PUSCH (e.g., DCI format 0_1/0_2), or may be a DCI for at least one of a DL grant (DG) and a type 2 configured grant (CG) that dynamically schedules a PUSCH.
  • a DCI that schedules a PUSCH e.g., DCI format 0_1/0_2
  • DG DL grant
  • CG type 2 configured grant
  • the UE may transmit PUSCHs corresponding to different layers at least in the same time domain (e.g., time resources/symbols/slots/subslots).
  • the UE may determine the instruction (joint/UL) TCI state to apply to the PUSCH/PUSCH antenna port/PUSCH transmission opportunity corresponding to different layers based on specific fields included in the DCI.
  • the UE may determine whether the scheduled PUSCH is a single-TRP PUSCH or an SDM STxMP PUSCH based on the specific field. The UE may determine whether to switch between single-TRP PUSCH transmission and SDM STxMP PUSCH transmission based on the specific field.
  • the specific field may be, for example, the SRS resource set indicator field, or a new field defined in Rel. 18 or later.
  • the particular field may be defined as a particular number of bits (e.g., 2 bits).
  • the UE may determine whether to switch between single TRP PUSCH transmission and SDM STxMP PUSCH transmission based on the presence or absence of the specific field with the specific number of bits in the DCI. For example, the UE may make the decision regarding the switch if the specific field with the specific number of bits is present in the DCI. The UE may determine/assume not to make the switch if the specific field with the specific number of bits is not present in the DCI.
  • the UE may apply the first indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the first SRS resource set.
  • a first value e.g., "00"
  • the UE may apply the first indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the first SRS resource set.
  • the UE may transmit a PUSCH using one TRP (single TRP) associated with the first SRS resource set.
  • TRP single TRP
  • the UE may apply the second indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the second SRS resource set.
  • a second value e.g., "01”
  • the UE may apply the second indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the second SRS resource set.
  • the UE may transmit a PUSCH using one TRP (single TRP) associated with the second SRS resource set.
  • TRP single TRP
  • the UE may apply a first indication (joint/UL) TCI state to one or more first PUSCH antenna ports/layers associated with a first SRS resource set, and may apply a second indication (joint/UL) TCI state to one or more second PUSCH antenna ports/layers associated with a second SRS resource set.
  • a third value e.g., "10”
  • the UE may transmit a PUSCH related to STxMP that is SDMed.
  • the UE may apply the first indication (joint/UL) TCI state to one or more second PUSCH antenna ports/layers associated with the second SRS resource set, and may apply the second indication (joint/UL) TCI state to one or more first PUSCH antenna ports/layers associated with the first SRS resource set.
  • a fourth value e.g., "11”
  • the UE may transmit a PUSCH related to STxMP that is SDMed.
  • the first PUSCH antenna port/layer may include the 1st layer, ..., the mth layer (m ⁇ n), and the first PUSCH antenna port/layer may include the m+1th layer, ..., the nth layer.
  • the first SRS resource set may be an SRS resource set corresponding to a lower (or higher) SRS resource set ID among SRS resource sets whose usage is CB/NCB.
  • the second SRS resource set may be an SRS resource set corresponding to a higher (or lower) SRS resource set ID among SRS resource sets whose usage is CB/NCB.
  • the operations related to the code points (first to fourth values) of the particular field may be applied to all code points, or only to some code points (e.g., first to third values). For example, if only the first to third code points are used/supported, the fourth code point may be reserved or may be used for other purposes.
  • the UE may determine the association between the SRS resource set and the indicated TCI state based on certain rules (e.g., predefined specifications).
  • the UE may assume/expect that a first SRS resource set is associated with a first indicated TCI state and a second SRS resource set is associated with a second indicated TCI state.
  • the UE may determine the association between the SRS resource set and the indicated TCI state based on higher layer signaling (e.g., RRC/MAC CE).
  • higher layer signaling e.g., RRC/MAC CE
  • information indicating either the first or second indicated TCI state may be included in the RRC parameters of the SRS resource set.
  • the UE may determine the association between the SRS resource set and the indicated TCI state based on the information.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of application of the indicated TCI state according to the first embodiment.
  • the UE performs SDM on the first layer (Layer 1) and the second layer (Layer 2) of the PUSCH and transmits them in the same time domain.
  • the UE when the code point of a specific field included in the DCI indicates "10", the UE applies a first indication TCI state to Layer 1 and a second indication TCI state to Layer 2.
  • the UE when the code point of a specific field included in the DCI indicates "11", the UE applies the second indication TCI state to Layer 1 and the 21st indication TCI state to Layer 2.
  • the UE may determine the association of PUSCH antenna ports/layers with SRS resource sets based on rules predefined in the specification.
  • the UE may assume/determine that the PUSCH antenna ports of the lower (or higher) n ports/layers are associated with the first SRS resource set and the PUSCH antenna ports of the higher (or lower) m ports/layers are associated with the first SRS resource set.
  • n and m may be the same value or different values.
  • the UE may assume that n ⁇ m. Also, for example, the UE may assume that n ⁇ m.
  • the number of ports/layers (n and/or m) associated with the first/second SRS resource set may be determined based on a specific field in the DCI.
  • the DCI may be a DCI that schedules/activates/triggers the PUSCH.
  • n may be determined based on a first TPMI field (e.g., a first TPMI field for the CB) or a first SRI field (e.g., a first SRI field for the NCB).
  • a first TPMI field e.g., a first TPMI field for the CB
  • a first SRI field e.g., a first SRI field for the NCB
  • m may be determined based on a second TPMI field (e.g., a second TPMI field for the CB) or a second SRI field (e.g., a second SRI field for the NCB).
  • a second TPMI field e.g., a second TPMI field for the CB
  • a second SRI field e.g., a second SRI field for the NCB
  • the UE may also be notified/instructed as to which of the lower port/layer PUSCH antenna ports and the higher PUSCH antenna ports are associated with the first/second SRS resource set.
  • the instruction may be made, for example, using a specific field (e.g., SRS resource set indicator field) in the DCI (e.g., scheduling DCI).
  • the UE may be configured/instructed/notified of the association between the PUSCH antenna port/layer and the SRS resource set based on higher layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI.
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • an association with a PUSCH antenna port/layer may be set for each SRS resource set for a particular purpose (e.g., CB/NCB).
  • the association between the SRS resource set and the PUSCH port/layer can be appropriately defined.
  • an SRS resource set index of the SRS resource set
  • a PUSCH port/layer index of the PUSCH port/layer
  • an indication (joint/UL) TCI state index of the indication (joint/UL) TCI state).
  • the UE may determine the mapping/association based on the specific fields in embodiment 1-1 above.
  • the UE may determine the mapping/association in accordance with embodiment 1-3-1/1-3-2 below.
  • a code point of a particular field may indicate a first value (e.g., "00")/a second value (e.g., "01").
  • the UE may assume/determine that the first indicated (joint/UL) TCI state, the first SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • a first value e.g., “00”
  • the UE may assume/determine that the first indicated (joint/UL) TCI state, the first SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • the UE may decide to transmit a single TRP PUSCH.
  • the UE may assume/determine that a second indicated (joint/UL) TCI state, a second SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • a second value e.g., "01”
  • the UE may assume/determine that a second indicated (joint/UL) TCI state, a second SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • the UE may decide to transmit a single TRP PUSCH.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the association of an indication TCI state, an SRS resource set, and layers related to option 1-3-1-1.
  • the UE determines that the first indication (joint/UL) TCI state, the first SRS resource set, and all PUSCH layers (layers 1 and 2) are associated. Also, when the code point of a specific field indicates "01", the UE determines that the second indication (joint/UL) TCI state, the second SRS resource set, and all PUSCH layers (layers 1 and 2) are associated.
  • the UE may assume/determine that the first indicated (joint/UL) TCI state, the second SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • a first value e.g., “00”
  • the UE may assume/determine that the first indicated (joint/UL) TCI state, the second SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • the UE may decide to transmit a single TRP PUSCH.
  • the UE may assume/determine that the second indicated (joint/UL) TCI state, the first SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • a second value e.g., "01”
  • the UE may decide to transmit a single TRP PUSCH.
  • a code point of a particular field may indicate a third value (eg, "10")/a second value (eg, "11").
  • the UE may assume/determine that a first indicated (joint/UL) TCI state, a first SRS resource set, and a first layer are associated, and a second indicated (joint/UL) TCI state, a second SRS resource set, and a second layer are associated.
  • a third value e.g., “10”
  • the UE may decide to transmit the SDM STxMP PUSCH.
  • the UE may assume/determine that the first indication (joint/UL) TCI state is associated with the first SRS resource set and the second layer, and that the second indication (joint/UL) TCI state is associated with the second SRS resource set and the first layer.
  • a fourth value e.g., "11"
  • the UE may decide to transmit the SDM STxMP PUSCH.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the association of the indication TCI state, SRS resource set, and layer according to option 1-3-2-1.
  • the UE determines that the first indication (joint/UL) TCI state is associated with the first SRS resource set and PUSCH layer 1, and that the second indication (joint/UL) TCI state is associated with the second SRS resource set and PUSCH layer 2.
  • the UE determines that the first indication (joint/UL) TCI state is associated with the first SRS resource set and PUSCH layer 2, and that the second indication (joint/UL) TCI state is associated with the second SRS resource set and PUSCH layer 1.
  • the UE may assume/determine that a first indicated (joint/UL) TCI state, a first SRS resource set, and a first layer are associated, and a second indicated (joint/UL) TCI state, a second SRS resource set, and a second layer are associated.
  • a third value e.g., “10”
  • the UE may decide to transmit the SDM STxMP PUSCH.
  • the UE may assume/determine that the first indication (joint/UL) TCI state is associated with the second SRS resource set and the first layer, and that the second indication (joint/UL) TCI state is associated with the first SRS resource set and the second layer.
  • a fourth value e.g., "11"
  • the UE may decide to transmit the SDM STxMP PUSCH.
  • the UE may assume/determine that a first indicated (joint/UL) TCI state, a first SRS resource set, and a first layer are associated, and a second indicated (joint/UL) TCI state, a second SRS resource set, and a second layer are associated.
  • a third value e.g., “10”
  • the UE may decide to transmit the SDM STxMP PUSCH.
  • the UE may assume/determine that the first indication (joint/UL) TCI state is associated with the second SRS resource set and the second layer, and that the second indication (joint/UL) TCI state is associated with the first SRS resource set and the first layer.
  • a fourth value e.g., "11"
  • the UE may decide to transmit the SDM STxMP PUSCH.
  • the fourth value (e.g., "11") may be reserved (not used).
  • the association between the SRS resource set, the PUSCH port/layer, and the indication TCI state can be appropriately defined.
  • Second Embodiment A second embodiment relates to the indication of TCI status that applies to UL signals/channels (UL transmissions) that utilize a single frequency network (SFN).
  • SFN single frequency network
  • the UL signal/channel in the second embodiment may be, for example, a PUSCH.
  • a UL transmission using an SFN may mean that the UE transmits the same UL signal/channel on the same resources (resource elements) in each panel using different instructions (joint/UL TCI states). Also, a UL transmission using an SFN may mean a UL transmission in which multiple (e.g., all) DMRS ports/antenna ports for that UL transmission are in a QCL relationship with multiple (e.g., two) TCI states (instruction TCI states).
  • the PUSCH in the second embodiment may be, for example, STxMP of a PUSCH using an SFN.
  • a PUSCH related to STxMP using an SFN may be configured for a UE. This configuration may be performed using higher layer signaling (RRC/MAC CE).
  • the PUSCH in the second embodiment may be scheduled by a single DCI.
  • a UE may be configured with multiple (e.g., two) SRS resource sets for a specific purpose (e.g., codebook (CB)/non-codebook (NCB)).
  • the SRS resource set may be an SRS resource set for the specific purpose.
  • the UE may schedule/activate/trigger the PUSCH using a specific DCI.
  • the particular DCI may be, for example, a DCI that schedules a PUSCH (e.g., DCI format 0_1/0_2), or may be a DCI for at least one of a DL grant (DG) and a type 2 configured grant (CG) that dynamically schedules a PUSCH.
  • a DCI that schedules a PUSCH e.g., DCI format 0_1/0_2
  • DG DL grant
  • CG type 2 configured grant
  • the UE may transmit each PUSCH with different indicated TCI states for the same PUSCH at least in the same time domain (e.g., time resource/symbol/slot/subslot).
  • the UE may determine the instruction (joint/UL) TCI state to apply to the PUSCH/PUSCH antenna port/PUSCH transmission opportunity based on a specific field included in the DCI.
  • the UE may determine whether to switch between single TRP PUSCH transmission and SFN STxMP PUSCH transmission based on this specific field.
  • the specific field may be, for example, the SRS resource set indicator field, or a new field defined in Rel. 18 or later.
  • the particular field may be defined as a particular number of bits (e.g., 2 bits).
  • the UE may determine whether to switch between single TRP PUSCH transmission and SFN STxMP PUSCH transmission based on the presence or absence of the specific field with the specific number of bits in the DCI. For example, the UE may make the decision regarding the switch if the specific field with the specific number of bits is present in the DCI. The UE may determine/assume not to make the switch if the specific field with the specific number of bits is not present in the DCI.
  • the UE may apply the first indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the first SRS resource set.
  • a first value e.g., "00"
  • the UE may apply the first indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the first SRS resource set.
  • the UE may transmit a PUSCH using one TRP (single TRP) associated with the first SRS resource set.
  • TRP single TRP
  • the UE may apply the second indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the second SRS resource set.
  • a second value e.g., "01”
  • the UE may apply the second indication (joint/UL) TCI state to multiple (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the second SRS resource set.
  • the UE may transmit a PUSCH using one TRP (single TRP) associated with the second SRS resource set.
  • TRP single TRP
  • the UE may apply a first indication (joint/UL) TCI state to one or more (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the first SRS resource set, and may apply a second indication (joint/UL) TCI state to one or more (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the second SRS resource set.
  • a first indication joint/UL
  • the UE may apply a first indication (joint/UL) TCI state to one or more (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the first SRS resource set
  • a second indication (joint/UL) TCI state to one or more (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the second SRS resource set.
  • the UE may transmit a PUSCH related to STxMP using the SFN.
  • a third value e.g., "10”
  • the UE may apply the first indication (joint/UL) TCI state to one or more (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the second SRS resource set, and may apply the second indication (joint/UL) TCI state to one or more (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the first SRS resource set.
  • a fourth value e.g., "11"
  • the UE may apply the first indication (joint/UL) TCI state to one or more (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the second SRS resource set, and may apply the second indication (joint/UL) TCI state to one or more (e.g., all) PUSCH antenna ports/layers associated with the first SRS resource set.
  • the UE may transmit a PUSCH related to STxMP using the SFN.
  • a fourth value e.g., "11”
  • the operations related to the code points (first to fourth values) of the particular field may be applied to all code points, or only to some code points (e.g., first to third values). For example, if only the first to third code points are used/supported, the fourth code point may be reserved or may be used for other purposes.
  • the UE may determine the association between the SRS resource set and the indicated TCI state based on certain rules (e.g., predefined specifications).
  • the UE may assume/expect that a first SRS resource set is associated with a first indicated TCI state and a second SRS resource set is associated with a second indicated TCI state.
  • the UE may determine the association between the SRS resource set and the indicated TCI state based on higher layer signaling (e.g., RRC/MAC CE).
  • higher layer signaling e.g., RRC/MAC CE
  • information indicating either the first or second indicated TCI state may be included in the RRC parameters of the SRS resource set.
  • the UE may determine the association between the SRS resource set and the indicated TCI state based on the information.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of application of the indicated TCI state according to the second embodiment.
  • the UE transmits layers 1 and 2 of the PUSCH in the same time domain using the SFN.
  • the UE when the code point of a specific field included in the DCI indicates "10"/"11", the UE applies the first and second indicated TCI states to all layers (layers 1 and 2) and transmits PUSCH using the SFN.
  • Emodiment 2-2 At least two mappings/associations are described: SRS resource set (index of SRS resource set), PUSCH port/layer (index of PUSCH port/layer), and indication (joint/UL) TCI state (index of indication (joint/UL) TCI state).
  • the UE may determine the mapping/association based on the specific fields in embodiment 2-1 above.
  • the UE may determine the mapping/association in accordance with embodiment 2-2-1/2-2-2 below.
  • a code point of a particular field may indicate a first value (e.g., "00")/a second value (e.g., "01").
  • the UE may assume/determine that the first indicated (joint/UL) TCI state, the first SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • a first value e.g., “00”
  • the UE may assume/determine that the first indicated (joint/UL) TCI state, the first SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • the UE may decide to transmit a single TRP PUSCH.
  • the UE may assume/determine that a second indicated (joint/UL) TCI state, a second SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • a second value e.g., "01”
  • the UE may assume/determine that a second indicated (joint/UL) TCI state, a second SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • the UE may decide to transmit a single TRP PUSCH.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the association of an indication TCI state, an SRS resource set, and layers related to option 2-2-1-1.
  • the UE determines that the first indication (joint/UL) TCI state, the first SRS resource set, and all PUSCH layers (layers 1 and 2) are associated. Also, when the code point of a specific field indicates "01", the UE determines that the second indication (joint/UL) TCI state, the second SRS resource set, and all PUSCH layers (layers 1 and 2) are associated.
  • the UE may assume/determine that the first indicated (joint/UL) TCI state, the second SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • a first value e.g., “00”
  • the UE may assume/determine that the first indicated (joint/UL) TCI state, the second SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • the UE may decide to transmit a single TRP PUSCH.
  • the UE may assume/determine that the second indicated (joint/UL) TCI state, the first SRS resource set, and multiple (e.g., all) layers are associated.
  • a second value e.g., "01”
  • the UE may decide to transmit a single TRP PUSCH.
  • a code point of a particular field may indicate a third value (eg, "10")/a second value (eg, "11").
  • the UE may assume/determine that the first indicated (joint/UL) TCI state is associated with the first SRS resource set and multiple (e.g., all) layers, and that the second indicated (joint/UL) TCI state is associated with the second SRS resource set and multiple (e.g., all) layers.
  • a third value e.g., "10”
  • the UE may decide to transmit a STxMP PUSCH using the SFN.
  • the UE may assume/determine that the first indication (joint/UL) TCI state is associated with the second SRS resource set and multiple (e.g., all) layers, and that the second indication (joint/UL) TCI state is associated with the first SRS resource set and multiple (e.g., all) layers.
  • a fourth value e.g., "11"
  • the UE may decide to transmit the SDM STxMP PUSCH.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the association of an instruction TCI state, an SRS resource set, and layers according to embodiment 2-2-2.
  • the UE determines that the first instruction (joint/UL) TCI state is associated with the first SRS resource set and all layers, and that the second instruction (joint/UL) TCI state is associated with the second SRS resource set and all layers.
  • the code point of the specific field indicates "11”
  • the UE determines that the first instruction (joint/UL) TCI state is associated with the second SRS resource set and all layers, and that the second instruction (joint/UL) TCI state is associated with the first SRS resource set and all layers.
  • the fourth value (e.g., "11") may be reserved (not used).
  • the association between the SRS resource set, the PUSCH port/layer, and the indication TCI state can be appropriately defined.
  • Third Embodiment A third embodiment relates to the indication of TCI status that applies to UL signals/channels (UL transmissions) that utilize a single frequency network (SFN).
  • SFN single frequency network
  • the UL signal/channel in the third embodiment may be, for example, a PUCCH.
  • the PUCCH in the third embodiment may be, for example, STxMP of PUCCH using SFN.
  • a PUCCH related to STxMP using SFN may be configured for the UE. This configuration may be performed using higher layer signaling (RRC/MAC CE).
  • the PUCCH in the third embodiment may be scheduled/triggered by a single DCI.
  • the PUCCH in the third embodiment may be a PUCCH corresponding to a single DCI.
  • the UE may determine the indicated (joint/UL) TCI state to apply to the PUCCH based on higher layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI.
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • the UE may determine whether the PUCCH to be configured/instructed is a PUCCH that uses an SFN based on higher layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI.
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • the UE may determine whether to switch between the STxMP PUCCH using SFN and another PUCCH (e.g., a single TRP PUCCH) based on higher layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI.
  • another PUCCH e.g., a single TRP PUCCH
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • One or more (e.g., two) joint/UL TCI states may be indicated (associated) with one PUCCH resource.
  • a first joint/UL TCI state, a second joint/UL TCI state, or both may be indicated (associated) with one PUCCH resource using RRC signaling.
  • the UE may then determine the PUCCH resource using a specific field (e.g., the PUCCH Resource Indicator (PRI) field) included in the DCI that schedules/activates/trigger the PUCCH.
  • a specific field e.g., the PUCCH Resource Indicator (PRI) field
  • the UE may decide to perform SFN PUCCH transmission or repetition of PUCCH TDM transmission (as specified in Rel. 17).
  • the UE may determine to perform transmission related to a single TRP PUCCH.
  • the UE may determine whether to use single TRP PUCCH or single DCI-based PUCCH TDM based on the number of PUCCH repetitions that is set/instructed.
  • the UE may determine whether to perform SFN PUCCH transmission or Rel. 17 PUCCH TDM repetition for each PUCCH resource based on higher layer signaling (RRC/MAC CE).
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • PUCCH resource setting For example, for each PUCCH resource (PUCCH resource setting), either SFN PUCCH transmission or repetition of PUCCH TDM (specified in Rel. 17) may be set.
  • a specific field e.g., PRI field
  • PRI field may be used to switch PUCCH resources.
  • the UE may determine whether to perform SFN PUCCH transmission or repeated PUCCH TDM transmission (specified in Rel. 17) based on the number of repetitions specified for the PUCCH resource.
  • a specific field e.g., the PRI field
  • the UE may determine to perform SFN PUCCH transmission. If a repetition number greater than 1 is indicated, the UE may determine to perform repetition of PUCCH TDM transmission.
  • the network/base station cannot secure the resources to schedule PUCCH repetition for multiple slots/subslots, it can use SFN PUCCH, making it possible to schedule according to the resource situation.
  • the number of repetitions of the PUCCH may be set for each PUCCH resource. Also, the number of repetitions of the PUCCH may be set commonly for multiple (e.g., all) PUCCH resources in a CC/BWP.
  • the UE may determine whether to perform SFN PUCCH transmission or repeated PUCCH TDM transmission (specified in Rel. 17) based on a specific field included in the DCI (scheduling/triggering DCI). For that specific field, a new field specified in Rel. 18 or later may be used, or an existing field (specified up to Rel. 17) may be reused.
  • the UE may ignore the instruction/configuration of the repetition number and determine/consider the repetition number to be 1.
  • the UE may not assume that a SFN PUCCH is configured and a repetition count greater than 1 is configured/indicated.
  • the UE may perform repeated transmission based on the repetition number for the SFN PUCCH.
  • the UE may be configured with either SFN PUCCH transmission or repetition of PUCCH TDM (as specified in Rel. 17).
  • This setting may be made for each BWP/CC.
  • the UE may decide to perform either single TRP PUCCH or single DCI-based PUCCH TDM. In this case, the UE may not assume/expect to be instructed to have multiple (e.g., two) joint/UL TCI states per PUCCH (resource).
  • the UE may decide to perform either single TRP PUCCH or single DCI-based PUCCH TDM. If multiple (e.g., two) joint/UL TCI states are indicated to the UE, the UE may select a specific indicated TCI state (e.g., the first (or second) indicated (joint/UL) TCI state).
  • a specific indicated TCI state e.g., the first (or second) indicated (joint/UL) TCI state).
  • the UE may support PUCCH cell switching.
  • the PUCCH settings (e.g., SFN PUCCH, (Rel. 17) PUCCH TDM repetition, single DCI-based PUCCH TDM repetition, and single TRP PUCCH settings) may be configured for each cell/CC/BWP/cell group.
  • the UE needs to determine which cell/CC/BWP/cell group settings to follow.
  • the UE may transmit the PUCCH according to the configuration in the cell/CC/BWP/cell group in which the PDSCH is transmitted.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of PUCCH transmission according to embodiment 3-2.
  • a DL CC (cell), a PCell, and a PUCCH SCell #1 are configured, and DCI and PDSCH are received in the DL CC (cell).
  • the DCI includes a field indicating the timing of HARQ-ACK feedback and a PUCCH cell indicator field.
  • the UE determines that the slot two slots after the slot in which the PDSCH was received (slot #3) in PUCCH SCell #1 is the slot in which to transmit HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the UE switches the slot in which to transmit the PUCCH from the PCell to PUCCH SCell #1.
  • the UE transmits PUCCH in PUCCH SCell #1 according to the settings in the cell in which the PDSCH is transmitted (i.e., the DL CC).
  • the UE may transmit the PUCCH according to the configuration in the cell/CC/BWP/cell group (triggering cell/CC/BWP/cell group) in which the DCI is transmitted.
  • the UE transmits PUCCH in PUCCH SCell #1 according to the settings in the cell in which the DCI is transmitted (i.e., the DL CC).
  • the UE may transmit the PUCCH according to the configuration in the cell/CC/BWP/cell group in which the PUCCH is triggered (triggered cell/CC/BWP/cell group).
  • the UE transmits PUCCH in PUCCH SCell #1 according to the configuration in the cell where the PUCCH is triggered (i.e., PCell).
  • the UE may transmit the PUCCH according to the configuration in the cell/CC/BWP/cell group in which the PUCCH is (actually) transmitted.
  • the UE transmits PUCCH in PUCCH SCell #1 according to the settings in the cell in which the PUCCH is transmitted (i.e., PUCCH SCell).
  • any information may be notified to the UE (from a network (NW) (e.g., a base station (BS))) (in other words, any information is received from the BS by the UE) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
  • NW network
  • BS base station
  • the MAC CE may be identified by including a new Logical Channel ID (LCID) in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • LCID Logical Channel ID
  • the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • notification of any information to the UE in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • notification of any information from the UE (to the NW) may be performed using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g., UCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
  • the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • notification of any information from the UE may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a specific condition is satisfied, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
  • At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: Supporting specific processing/operations/control/information for at least one of the above embodiments (e.g. STxMP for PUSCH/PUCCH). Supports STxMP PUSCH SDM. Support STxMP PUSCH SFN. Support STxMP PUCCH SFN. Support PUCCH cell switching. - The number of panels available to support simultaneous transmission.
  • the above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), capabilities per frequency (e.g., one or a combination of a cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.), capabilities per frequency range (e.g., Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), capabilities per subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), or capabilities per Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2
  • SCS subcarrier Spacing
  • FS Feature Set
  • FSPC Feature Set Per Component-carrier
  • the specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities for each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the UE configures/activates/triggers specific information related to the above-mentioned embodiments (or performs the operations of the above-mentioned embodiments) by higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the specific information may be information indicating that STxMP PUSCH SDM/STxMP PUSCH SFN/STxMP PUCCH SFN are enabled, any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc.
  • the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
  • Appendix A-1 a receiving unit for receiving downlink control information (DCI) for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH);
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a terminal having a control unit that determines, based on a specific field included in the DCI, whether the PUSH is one of multiple PUSHs transmitted in at least the same time domain that are spatially division multiplexed, and a PUSH for a single transmission/reception point.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the control unit determines that the PUSH is a PUSH for a transmission/reception point corresponding to a first sounding reference signal (SRS) resource set when the code point of the specific field indicates a first value, and that the PUSH is a PUSH for a transmission/reception point corresponding to a second SRS resource set when the code point of the specific field indicates a second value.
  • SRS sounding reference signal
  • the control unit determines that the PUSH is a PUSH transmitted in at least the same time domain as the spatial division multiplexing when the code point of the specific field indicates a third value or a fourth value.
  • the control unit determines the number of layers associated with a first sounding reference signal (SRS) resource set based on a first Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI) field or a first SRS Resource Indicator (SRI) field, and determines the number of layers associated with a second SRS resource set based on a second TPMI field or a second SRI field.
  • SRS sounding reference signal
  • TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator
  • SRI SRS Resource Indicator
  • Appendix B With respect to one embodiment of the present disclosure, the following invention is noted.
  • Appendix B-1 a receiving unit for receiving downlink control information (DCI) for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH);
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a terminal having a control unit that determines, based on a specific field included in the DCI, whether the PUSH is one of multiple PUSHs transmitted in at least the same time domain using a single frequency network (SFN) and a PUSH for a single transmission/reception point.
  • SFN single frequency network
  • the control unit determines that the PUSH is a PUSH for a transmission/reception point corresponding to a first sounding reference signal (SRS) resource set when the code point of the specific field indicates a first value, and that the PUSH is a PUSH for a transmission/reception point corresponding to a second SRS resource set when the code point of the specific field indicates a second value.
  • the control unit determines that the PUSH is a plurality of PUSHs transmitted in at least the same time domain using the SFN when the code point of the specific field indicates a third value.
  • [Appendix B-4] The terminal according to any one of Supplementary Note B-1 to Supplementary Note B-3, wherein the control unit assumes that a fourth value is not used for the code point of the specific field.
  • Appendix C-1 a receiver for receiving a configuration of a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) resource with which one or more joint or uplink (UL) Transmission Configuration Indication (TCI) states are associated, and for receiving a Downlink Control Information (DCI) including a PUCCH Resource Indicator (PRI) field; and a control unit for determining, based on a number of joint or UL TCI states associated with a PUCCH resource indicated using the PRI field, whether the PUCCH of the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs transmitted in at least the same time domain utilizing a single frequency network (SFN).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • DCI Downlink Control Information
  • PRI PUCCH Resource Indicator
  • the control unit determines that the PUCCH of the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs transmitted in at least the same time domain using the SFN when the number of joint or UL TCI states associated with the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs.
  • the receiving unit further receives a setting regarding time division multiplexed PUCCH repetition or PUCCH using SFN by using higher layer signaling,
  • the control unit further determines, based on the configuration, whether the PUCCH of the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs transmitted in at least the same time domain using the SFN, or the PUCCH repetition that is time-division multiplexed, when the number of joint or UL TCI states associated with the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs.
  • the receiving unit further receives information regarding the number of repetitions of a PUCCH
  • the control unit further determines, based on the information, whether the PUCCH of the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs transmitted in at least the same time domain using the SFN, or the PUCCH repetition that is time-division multiplexed, when the number of joint or UL TCI states associated with the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs, or the PUCCH repetition is time-division multiplexed, when the number of joint or UL TCI states associated with the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs, based on the information, the terminal according to any one of Supplementary Note C-1 to Supplementary Note C-3.
  • a receiving unit that receives a configuration related to a physical uplink control channel (PUCCH) for each cell and receives downlink control information (DCI) for scheduling a physical downlink shared channel (PDSCH);
  • a control unit that determines a PUCCH for transmitting a Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK) corresponding to the PDSCH based on a setting related to a PUCCH of a specific cell,
  • the setting for the PUCCH for each cell is any one of a plurality of PUCCHs transmitted in at least the same time domain using a single frequency network (SFN), a time-division multiplexed PUCCH repetition, a time-division multiplexed PUCCH repetition based on a single DCI, and a PUCCH for a single transmission/reception point.
  • SFN single frequency network
  • Appendix D-2 The terminal according to Appendix D-1, wherein the control unit determines a PUCCH for transmitting the HARQ-ACK based on a setting regarding a PUCCH in a cell receiving the PDSCH.
  • Appendix D-3 The terminal according to Supplementary Note D-1 or Supplementary Note D-2, wherein the control unit determines a PUCCH for transmitting the HARQ-ACK based on a setting for a PUCCH in a cell that receives the DCI.
  • Wired communication system A 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 embodiments of the present disclosure or a combination of these.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE) specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • 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 (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (e.g., dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • gNBs NR base stations
  • N-DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 1 may include a base station 11 that forms a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are arranged within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1.
  • a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when there is no need to distinguish between the base stations 11 and 12, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using multiple 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 for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • 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 multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
  • wire e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication e.g., NR communication
  • base station 11 which corresponds to the upper station
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • base station 12 which corresponds to a relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
  • NF Network Functions
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility management Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • DN Data Network
  • LMF Location Management Function
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing 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
  • the radio access method may also be called a waveform.
  • other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
  • a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), etc. may be used as the downlink channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SIB System Information Block
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
  • SIB System Information Block
  • PUSCH User data, upper layer control information, etc.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information for at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling the PDSCH may be called a DL assignment or DL DCI
  • the DCI for scheduling the PUSCH may be called a UL grant or UL DCI.
  • the PDSCH may be interpreted as DL data
  • the PUSCH may be interpreted as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
  • the search space corresponds to the search region and search method of PDCCH candidates.
  • One CORESET may be associated with one or multiple search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • a 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 the terms “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. in this disclosure may be read as interchangeable.
  • the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and a scheduling request (SR).
  • UCI uplink control information
  • CSI channel state information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • SR scheduling request
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link.”
  • various channels may be expressed without adding "Physical” to the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a 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 an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, an SS Block (SSB), etc.
  • SS, SSB, etc. may also be called reference signals.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS uplink reference signal
  • DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • the base station 23 is a diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transceiver unit 120, a transceiver antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the base station 10 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part 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 are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), etc.
  • the control unit 110 may control transmission and reception using the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, etc.
  • the control unit 110 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing of communication channels (setting, release, etc.), status management of the base station 10, management of radio resources, etc.
  • the transceiver unit 120 may include a baseband unit 121, a radio frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transceiver unit 120 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 120 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the reception unit may be composed of a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measurement unit 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver unit 120 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 120 may perform Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (e.g., RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on data and control information obtained from the control unit 110 to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transceiver 120 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • channel coding which may include error correction coding
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transceiver unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 130.
  • the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
  • the transceiver 120 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
  • other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transceiver 120 may transmit downlink control information (DCI) that schedules a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • DCI downlink control information
  • the controller 110 may use a specific field included in the DCI to indicate whether the PUSCH is one of multiple PUSCHs that are spatially multiplexed and transmitted in at least the same time domain, or a PUSCH for a single transceiver point (first embodiment).
  • the transceiver 120 may transmit downlink control information (DCI) that schedules a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • DCI downlink control information
  • the controller 110 may use a specific field included in the DCI to indicate whether the PUSCH is one of multiple PUSCHs transmitted in at least the same time domain using a single frequency network (SFN) or a PUSCH for a single transmission/reception point (second embodiment).
  • SFN single frequency network
  • second embodiment single transmission/reception point
  • the transceiver 120 may transmit a configuration of a physical uplink control channel (PUCCH) resource with which one or more joint or uplink (UL) Transmission Configuration Indication (TCI) states are associated, and may transmit downlink control information (DCI) including a PUCCH resource indicator (PRI) field.
  • the control unit 110 may indicate whether the PUCCH of the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs transmitted in at least the same time domain using a single frequency network (SFN) based on the number of joint or UL TCI states associated with the PUCCH resource indicated using the PRI field (third embodiment).
  • SFN single frequency network
  • the transceiver 120 may transmit a setting for a physical uplink control channel (PUCCH) for each cell and transmit downlink control information (DCI) for scheduling a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the control unit 110 may use a setting for the PUCCH of a specific cell to instruct a PUCCH for transmitting a Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK) corresponding to the PDSCH.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • the setting for the PUCCH for each cell may be any of the following settings: multiple PUCCHs transmitted in at least the same time domain using a single frequency network (SFN), time-division multiplexed PUCCH repetition, time-division multiplexed PUCCH repetition based on a single DCI, and a PUCCH for a single transmission/reception point (third embodiment).
  • SFN single frequency network
  • time-division multiplexed PUCCH repetition time-division multiplexed PUCCH repetition based on a single DCI
  • PUCCH for a single transmission/reception point third embodiment
  • the user terminal 24 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230.
  • the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may each be provided in one or more units.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the user terminal 20 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part 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 are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transceiver unit 220 and the transceiver antenna 230, measurement, etc.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 220.
  • the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the reception unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver unit 220 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 220 may perform PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g., RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on the data and control information acquired from the controller 210, and generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g., RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g., HARQ retransmission control
  • the transceiver 220 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transceiver unit 220 transmission processing unit 2211
  • the transceiver unit 220 may perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing in order to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform, and when transform precoding is not enabled, it is not necessary to perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing.
  • the transceiver unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 230.
  • the transceiver unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 230.
  • the transceiver 220 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • the transceiver 220 may perform measurements on the received signal. For example, the measurement unit 223 may perform RRM measurements, CSI measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (e.g., RSRP), received quality (e.g., RSRQ, SINR, SNR), signal strength (e.g., RSSI), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the measurement unit 223 may derive channel measurements for CSI calculation based on channel measurement resources.
  • the channel measurement resources may be, for example, non-zero power (NZP) CSI-RS resources.
  • the measurement unit 223 may derive interference measurements for CSI calculation based on interference measurement resources.
  • the interference measurement resources may be at least one of NZP CSI-RS resources for interference measurement, CSI-Interference Measurement (IM) resources, etc.
  • CSI-IM may be called CSI-Interference Management (IM) or may be interchangeably read as Zero Power (ZP) CSI-RS.
  • CSI-RS, NZP CSI-RS, ZP CSI-RS, CSI-IM, CSI-SSB, etc. may be read as interchangeable.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transceiver 220 may receive downlink control information (DCI) that schedules a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • DCI downlink control information
  • the controller 210 may determine, based on a specific field included in the DCI, whether the PUSCH is one of multiple PUSCHs that are spatially multiplexed and transmitted in at least the same time domain, or a PUSCH for a single transceiver point (first embodiment).
  • the control unit 210 may determine that the PUSCH is a PUSCH for a transmission/reception point corresponding to a first sounding reference signal (SRS) resource set when the code point of the specific field indicates a first value, and that the PUSCH is a PUSCH for a transmission/reception point corresponding to a second SRS resource set when the code point of the specific field indicates a second value (first embodiment).
  • SRS sounding reference signal
  • control unit 210 may determine that the PUSCH is a PUSCH transmitted in at least the same time domain as the spatial division multiplexing (first embodiment).
  • the control unit 210 may determine the number of layers associated with a first sounding reference signal (SRS) resource set based on a first Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI) field or a first SRS Resource Indicator (SRI) field, and may determine the number of layers associated with a second SRS resource set based on a second TPMI field or a second SRI field (first embodiment).
  • SRS sounding reference signal
  • TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator
  • SRI SRS Resource Indicator
  • the transceiver 220 may receive downlink control information (DCI) that schedules a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • DCI downlink control information
  • the controller 210 may determine, based on a specific field included in the DCI, whether the PUSCH is one of multiple PUSCHs transmitted in at least the same time domain using a single frequency network (SFN) or a PUSCH intended for a single transceiver point (second embodiment).
  • SFN single frequency network
  • second embodiment second embodiment
  • the control unit 210 may determine that the PUSCH is a PUSCH for a transmission/reception point corresponding to a first sounding reference signal (SRS) resource set when the code point of the specific field indicates a first value, and that the PUSCH is a PUSCH for a transmission/reception point corresponding to a second SRS resource set when the code point of the specific field indicates a second value (second embodiment).
  • SRS sounding reference signal
  • control unit 210 may determine that the PUSCH is a plurality of PUSCHs transmitted in at least the same time domain using the SFN (second embodiment).
  • the control unit 210 may assume that the fourth value is not used for the code point of the particular field (second embodiment).
  • the transceiver 220 may receive a configuration of a physical uplink control channel (PUCCH) resource with which one or more joint or uplink (UL) Transmission Configuration Indication (TCI) states are associated, and may receive downlink control information (DCI) including a PUCCH resource indicator (PRI) field.
  • the control unit 220 may determine whether the PUCCH of the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs transmitted in at least the same time domain using a single frequency network (SFN) based on the number of joint or UL TCI states associated with the PUCCH resource indicated using the PRI field (third embodiment).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • PRI PUCCH resource indicator
  • control unit 210 may determine that the PUCCH of the indicated PUCCH resource is multiple PUCCHs transmitted in at least the same time domain using the SFN (third embodiment).
  • the transceiver 220 may further receive settings for time-division multiplexed PUCCH repetitions or PUCCH using SFN using higher layer signaling.
  • the control unit 210 may further determine, based on the settings, whether the PUCCH of the indicated PUCCH resource is a plurality of PUCCHs transmitted in at least the same time domain using the SFN, or the time-division multiplexed PUCCH repetitions, if the number of joint or UL TCI states associated with the indicated PUCCH resource is multiple (third embodiment).
  • the transceiver 220 may further receive information regarding the number of PUCCH repetitions. If the number of joint or UL TCI states associated with the indicated PUCCH resource is multiple, the control unit 210 may further determine, based on the information, whether the PUCCH of the indicated PUCCH resource is multiple PUCCHs transmitted in at least the same time domain using the SFN, or the time-division multiplexed PUCCH repetitions (third embodiment).
  • the transceiver 220 may receive a setting for a physical uplink control channel (PUCCH) for each cell, and may receive downlink control information (DCI) for scheduling a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the control unit 210 may determine a PUCCH for transmitting a hybrid automatic repeat request ACKnowledgement (HARQ-ACK) corresponding to the PDSCH based on the setting for the PUCCH of a specific cell.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • DCI downlink control information
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the control unit 210 may determine a PUCCH for transmitting a hybrid automatic repeat request ACKnowledgement (HARQ-ACK) corresponding to the PDSCH based on the setting for the PUCCH of a specific cell.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request ACKnowledgement
  • the setting for the PUCCH for each cell may be any of the following settings: multiple PUCCHs transmitted in at least the same time domain using a single frequency network (SFN), time-division multiplexed PUCCH repetition, time-division multiplexed PUCCH repetition based on a single DCI, and a PUCCH for a single transmission/reception point (third embodiment).
  • SFN single frequency network
  • time-division multiplexed PUCCH repetition time-division multiplexed PUCCH repetition based on a single DCI
  • PUCCH for a single transmission/reception point third embodiment
  • the control unit 210 may determine the PUCCH for transmitting the HARQ-ACK based on the settings for the PUCCH in the cell that receives the PDSCH (third embodiment).
  • the control unit 210 may determine the PUCCH for transmitting the HARQ-ACK based on the settings for the PUCCH in the cell that receives the DCI (third embodiment).
  • the control unit 210 may determine the PUCCH for transmitting the HARQ-ACK based on the settings for the PUCCH in the cell that transmits the HARQ-ACK (third embodiment).
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.).
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • the functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function may be called a transmitting unit, a transmitter, and the like. In either case, as mentioned above, there are no particular limitations on the method of realization.
  • a base station, a user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 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 terms apparatus, circuit, device, section, unit, etc. may be interpreted as interchangeable.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figures, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are realized, for example, by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 110 (210) may be realized by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and similar implementations may be made for other functional blocks.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc. Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically EPROM
  • RAM Random Access Memory
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of a flexible disk, a floppy disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, a Blu-ray disk), a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, or other suitable storage medium.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the above-mentioned transmitting/receiving unit 120 (220), transmitting/receiving antenna 130 (230), etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit 120 (220) may be implemented as a transmitting unit 120a (220a) and a receiving unit 120b (220b) that are physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and 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 between each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a channel, a symbol, and a signal may be read as mutually interchangeable.
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may be called a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • a component carrier may also 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 (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that is applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • the numerology may indicate, for example, at least one of the following: SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame configuration a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a different name may be used for a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol, respectively.
  • the time units such as a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in this disclosure may be read as interchangeable.
  • one subframe may be called a TTI
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of 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.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • 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 be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may be referred to as a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part which may also be referred to as partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (BWP for UL) and a DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • 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 the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols 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 subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in this disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters, etc. in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas, etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • information, signals, etc. may be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer.
  • Information, signals, etc. may be input/output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • a specific location e.g., memory
  • Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to.
  • Output information, signals, etc. may be deleted.
  • Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • the 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 performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher 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 of these.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • the MAC signaling may be notified, for example, using a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of specified information is not limited to explicit notification, but may be implicit (e.g., by not notifying the specified information or by notifying other information).
  • the determination may be based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value represented by true or false, or a comparison of numerical values (e.g., with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave, etc.), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to the devices included in the network (e.g., base stations).
  • the antenna port may be interchangeably read as an antenna port for any signal/channel (e.g., a demodulation reference signal (DMRS) port).
  • the resource may be interchangeably read as a resource for any signal/channel (e.g., a reference signal resource, an SRS resource, etc.).
  • the resource may include time/frequency/code/space/power resources.
  • the spatial domain transmission filter may include at least one of a spatial domain transmission filter and a spatial domain reception filter.
  • the above groups may include, for example, at least one of a spatial relationship group, a Code Division Multiplexing (CDM) group, a Reference Signal (RS) group, a Control Resource Set (CORESET) group, a PUCCH group, an antenna port group (e.g., a DMRS port group), a layer group, a resource group, a beam group, an antenna group, a panel group, etc.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • RS Reference Signal
  • CORESET Control Resource Set
  • beam SRS Resource Indicator (SRI), CORESET, CORESET pool, PDSCH, PUSCH, codeword (CW), transport block (TB), RS, etc. may be interpreted as interchangeable.
  • TCI state downlink TCI state
  • DL TCI state downlink TCI state
  • UL TCI state uplink TCI state
  • unified TCI state common TCI state
  • joint TCI state etc.
  • QCL QCL
  • QCL assumptions QCL relationship
  • QCL type information QCL property/properties
  • specific QCL type e.g., Type A, Type D
  • specific QCL type e.g., Type A, Type D
  • index identifier
  • indicator indication, resource ID, etc.
  • sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
  • TCI state ID the spatial relationship information identifier
  • TCI state ID the spatial relationship information
  • TCI state the spatial relationship information
  • TCI state the spatial relationship information
  • TCI state the spatial relationship information
  • Base Station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, etc.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small base station for indoor use (Remote Radio Head (RRH))).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving body in question refers to an object that can move, and the moving speed is arbitrary, and of course includes the case where the moving body is stationary.
  • the moving body in question includes, but is not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcarts, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
  • the moving body in question may also be a moving body that moves autonomously based on an operating command.
  • the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • a vehicle e.g., a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.
  • a robot manned or unmanned
  • at least one of the base station and the mobile station may also include 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. 26 is a diagram showing 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 (including a current sensor 50, an RPM 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 unit 59, and a communication module 60.
  • various sensors including a current sensor 50, an RPM 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 unit 59 including a communication module 60.
  • the drive unit 41 is composed of at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor, for example.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), 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 is composed of a microprocessor 61, memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (e.g., an Input/Output (IO) port) 63. Signals are input to the electronic control unit 49 from various sensors 50-58 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 49 may also be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • ECU Electronic Control Unit
  • Signals from the various sensors 50-58 include a current signal from a current sensor 50 that senses the motor current, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by a rotation speed sensor 51, an air pressure signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by an air pressure sensor 52, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by an accelerator pedal sensor 55, a depression amount signal of the brake pedal 44 acquired by a brake pedal sensor 56, an operation signal of the shift lever 45 acquired by a shift lever sensor 57, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 58.
  • the information service unit 59 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, displays, televisions, and radios, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 59 uses information acquired from external devices via the communication module 60, etc., to provide various information/services (e.g., multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40.
  • various information/services e.g., multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • the driving assistance system unit 64 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driver's driving load, such as a millimeter wave radar, a Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (e.g., a Global Navigation Satellite System (GNSS)), map information (e.g., a High Definition (HD) map, an Autonomous Vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., an Inertial Measurement Unit (IMU), an Inertial Navigation System (INS), etc.), an Artificial Intelligence (AI) chip, and an AI processor, and one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 64 also transmits and receives various information via the communication module 60 to realize a driving assistance function or an autonomous driving function.
  • 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 transmits and receives data (information) via the communication port 63 between the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and the various sensors 50-58 that are provided on the vehicle 40.
  • 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 an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the 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 above-mentioned base station 10 or user terminal 20.
  • the communication module 60 may also be, for example, at least one of the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 (it may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
  • the communication module 60 may transmit at least one of the signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be referred to as input units that accept 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, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on an information service unit 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60).
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in memory 62, the microprocessor 61 may control the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, various sensors 50-58, and the like provided on the vehicle 40.
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the user terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "sidelink").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as the sidelink channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station 10 may be configured to have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • a network that includes one or more network nodes having base stations, it is clear that various operations performed for communication with terminals may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (such as, but not limited to, a Mobility Management Entity (MME) or a Serving-Gateway (S-GW)), or a combination of these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or switched between depending on the implementation.
  • the processing procedures, sequences, flow charts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as there is no inconsistency.
  • the methods described in this disclosure present elements of various steps using an exemplary order, 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
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is, for example, an integer or decimal
  • Future Radio Access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified,
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a 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 some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determining” may be considered to be judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., looking in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc.
  • Determining may also be considered to mean “determining” receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in a memory), etc.
  • judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
  • judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” some kind of action.
  • judgment (decision) may be interpreted interchangeably with the actions described above.
  • expect may be read as “be expected”.
  • "expect(s)" ("" may be expressed, for example, as a that clause, a to infinitive, etc.) may be read as “be expected".
  • "does not expect" may be read as "be not expected".
  • "An apparatus A is not expected" may be read as "An apparatus B other than apparatus A does not expect" (for example, if apparatus A is a UE, apparatus B may be a base station).
  • the "maximum transmit power" referred to in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated UE maximum transmit power.
  • connection and “coupled,” or any variation thereof, refer to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connected” may be read as "accessed.”
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • timing, time, duration, time instance, any time unit e.g., slot, subslot, symbol, subframe
  • period occasion, resource, etc.

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、1つ又は複数のジョイント又は上りリンク(UL)Transmission Configuration Indication(TCI)状態が関連付けられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースの設定を受信し、PUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールドを含む下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記PRIフィールドを用いて指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるかを判断する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、複数パネルを利用したUL送信を適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(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。
 将来の無線通信システムにおいて、UEは、複数パネル(又は、複数ビーム)の1つを上りリンク(UL)送信に用いることができる。また、Rel.18以降において、ULのスループット/信頼性の改善のために、1以上の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))に向けて、複数パネルを利用した同時マルチパネル送信(Simultaneous Transmission across Multiple Panels(STxMP))がサポートされることが検討されている。
 しかしながら、複数パネルを利用したUL送信(例えば、同時UL送信)がサポートされる場合にどのように制御するかについては、十分に検討されていない。複数パネルを利用したUL送信が適切に行われなければ、スループットの低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、複数パネルを利用してUL送信を行う場合であっても、UL送信を適切に制御することができる端末、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、1つ又は複数のジョイント又は上りリンク(UL)Transmission Configuration Indication(TCI)状態が関連付けられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースの設定を受信し、PUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールドを含む下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記PRIフィールドを用いて指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるかを判断する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、複数パネルを利用したUL送信を適切に行うことができる。
図1A及び図1Bは、統一/共通TCIフレームワークの一例を示す。 図2A及び図2Bは、DCIベースTCI状態指示の一例を示す。 図3は、プリコーダタイプとTPMIインデックスとの関連付けの一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、シングルパネルのUL送信の一例を示す図である。 図5A-図5Cは、マルチパネルを用いた同時UL送信の方式1~3の一例を示す図である。 図6A-図6Cは、PUSCHの送信方式の一例を示す図である。 図7A-図7Cは、PUSCHの送信方式の他の例を示す図である。 図8は、マルチパネルを用いた同時UL送信の一例を示す図である。 図9は、PUSCH及びPUCCHの同時送信の一例を示す図である。 図10は、PUCCHセルスイッチングスキーム1の一例を示す図である。 図11は、PUCCHセルスイッチングスキーム2の一例を示す図である。 図12は、PUCCHセルスイッチングスキーム2の他の例を示す図である。 図13A-図13Dは、STxMPスキームの一例を示す図である。 図14は、レイヤの最大数の一例を示す図である。 図15は、第1の実施形態に係る指示TCI状態の適用の一例を示す図である。 図16は、オプション1-3-1-1に係る指示TCI状態、SRSリソースセット及びレイヤの関連付けの一例を示す図である。 図17は、オプション1-3-2-1に係る指示TCI状態、SRSリソースセット及びレイヤの関連付けの一例を示す図である。 図18は、第2の実施形態に係る指示TCI状態の適用の一例を示す図である。 図19は、オプション2-2-1-1に係る指示TCI状態、SRSリソースセット及びレイヤの関連付けの一例を示す図である。 図20は、実施形態2-2-2に係る指示TCI状態、SRSリソースセット及びレイヤの関連付けの一例を示す図である。 図21は、実施形態3-2に係るPUCCHの送信の一例を示す図である。 図22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23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24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25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26は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(統一(unified)/共通(common)TCIフレームワーク)
 統一TCIフレームワークによれば、複数種類(UL/DL)のチャネル/RSを共通のフレームワークによって制御できる。統一TCIフレームワークは、Rel.15のようにTCI状態又は空間関係をチャネルごとに規定するのではなく、共通ビーム(共通TCI状態)を指示し、それをUL及びDLの全てのチャネルへ適用してもよいし、UL用の共通ビームをULの全てのチャネルに適用し、DL用の共通ビームをDLの全てのチャネルに適用してもよい。
 DL及びULの両方のための1つの共通ビーム、又は、DL用の共通ビームとUL用の共通ビーム(全体で2つの共通ビーム)が検討されている。
 UEは、UL及びDLに対して同じTCI状態(ジョイントTCI状態、ジョイントTCIプール、ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCI状態セット)を想定してもよい。UEは、UL及びDLのそれぞれに対して異なるTCI状態(セパレートTCI状態、セパレートTCIプール、ULセパレートTCIプール及びDLセパレートTCIプール、セパレート共通TCIプール、UL共通TCIプール及びDL共通TCIプール)を想定してもよい。
 MAC CEに基づくビーム管理(MAC CEレベルビーム指示)によって、UL及びDLのデフォルトビームを揃えてもよい。PDSCHのデフォルトTCI状態を更新し、デフォルトULビーム(空間関係)に合わせてもよい。
 DCIに基づくビーム管理(DCIレベルビーム指示)によって、UL及びDLの両方用の同じTCIプール(ジョイント共通TCIプール、ジョイントTCIプール、セット)から共通ビーム/統一TCI状態が指示されてもよい。X(>1)個のTCI状態がMAC CEによってアクティベートされてもよい。UL/DL DCIは、X個のアクティブTCI状態から1つを選択してもよい。選択されたTCI状態は、UL及びDLの両方のチャネル/RSに適用されてもよい。
 TCIプール(セット)は、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態であってもよいし、RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態のうち、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態(アクティブTCI状態、アクティブTCIプール、セット)であってもよい。各TCI状態は、QCLタイプA/D RSであってもよい。QCLタイプA/D RSとしてSSB、CSI-RS、又はSRSが設定されてもよい。
 1以上のTRPのそれぞれに対応するTCI状態の個数が規定されてもよい。例えば、ULのチャネル/RSに適用されるTCI状態(UL TCI状態)の個数N(≧1)と、DLのチャネル/RSに適用されるTCI状態(DL TCI状態)の個数M(≧1)と、が規定されてもよい。N及びMの少なくとも一方は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを介して、UEに通知/設定/指示されてもよい。
 本開示において、N=M=X(Xは任意の整数)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL及びDLに共通のTCI状態(ジョイントTCI状態)が通知/設定/指示されることを意味してもよい。また、N=X(Xは任意の整数)、M=Y(Yは任意の整数、Y=Xであってもよい)と記載される場合は、UEに対して、X個の(X個のTRPに対応する)UL TCI状態及びY個の(Y個のTRPに対応する)DL TCI状態(すなわち、セパレートTCI状態)がそれぞれ通知/設定/指示されることを意味してもよい。
 例えば、N=M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのジョイントTCI状態)。
 また、例えば、N=1、M=1と記載される場合は、UEに対し、単一のTRPに対する、1つのUL TCI状態と、1つのDL TCI状態と、が別々に通知/設定/指示されることを意味してもよい(単一TRPのためのセパレートTCI状態)。
 また、例えば、N=M=2と記載される場合は、UEに対し、複数の(2つの)TRPに対する、複数の(2つの)のUL及びDLに共通のTCI状態が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのジョイントTCI状態)。
 また、例えば、N=2、M=2と記載される場合は、UEに対し、複数(2つ)のTRPに対する、複数の(2つの)UL TCI状態と、複数の(2つの)DL TCI状態と、が通知/設定/指示されることを意味してもよい(複数TRPのためのセパレートTCI状態)。
 なお、上記例においては、N及びMの値が1又は2のケースを説明したが、N及びMの値は3以上であってもよいし、N及びMは異なってもよい。
 Rel.17においてN=M=1がサポートされることが検討されている。Rel.18以降において他のケースがサポートされることが検討されている。
 図1Aの例において、RRCパラメータ(情報要素)は、DL及びULの両方用の複数のTCI状態を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態をアクティベートしてもよい。DCIは、アクティベートされた複数のTCI状態の1つを指示してもよい。DCIは、UL/DL DCIであってもよい。指示されたTCI状態は、UL/DLのチャネル/RSの少なくとも1つ(又は全て)に適用されてもよい。1つのDCIがUL TCI及びDL TCIの両方を指示してもよい。
 この図の例において、1つの点は、UL及びDLの両方に適用される1つのTCI状態であってもよいし、UL及びDLにそれぞれ適用される2つのTCI状態であってもよい。
 RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態と、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態と、の少なくとも1つは、TCIプール(共通TCIプール、ジョイントTCIプール、TCI状態プール)と呼ばれてもよい。MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態は、アクティブTCIプール(アクティブ共通TCIプール)と呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、複数のTCI状態を設定する上位レイヤパラメータ(RRCパラメータ)は、複数のTCI状態を設定する設定情報、単に「設定情報」と呼ばれてもよい。また、本開示において、DCIを用いて複数のTCI状態の1つを指示されることは、DCIに含まれる複数のTCI状態の1つを指示する指示情報を受信することであってもよいし、単に「指示情報」を受信することであってもよい。
 図1Bの例において、RRCパラメータは、DL及びULの両方用の複数のTCI状態(ジョイント共通TCIプール)を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態(アクティブTCIプール)をアクティベートしてもよい。UL及びDLのそれぞれに対する(別々の、separate)アクティブTCIプールが、設定/アクティベートされてもよい。
 DL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のDLのチャネル/RSに適用されてもよい。DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/CSI-RSであってもよい。UEは、Rel.16のTCI状態の動作(TCIフレームワーク)を用いて、DLの各チャネル/RSのTCI状態を決定してもよい。UL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のULチャネル/RSに適用されてもよい。ULチャネルは、PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。このように、異なるDCIが、UL TCI及びDL DCIを別々に指示してもよい。
 Rel.17 NR以降では、MAC CE/DCIにより、異なるphysical cell identifier(PCI)に関連付けられたTCI状態へのビームのアクティベーション/指示がサポートされることが想定される。また、Rel.18 NR以降では、MAC CE/DCIにより、異なるPCIを有するセルへのサービングセルの変更が指示されることがサポートされることが想定される。
〔データ用物理レイヤ手順/アンテナポートQCL〕
 あるCC内のPDSCHのDMRS及びPDCCHのDMRSと、CSI-RSと、のための参照信号を提供するために、さらに、もし、あるCC内の動的グラント及び設定グラントベースのPUSCH及びPUCCHリソースと、SRSと、のためのUL TX(送信)空間フィルタが利用可能である場合、そのUL TCIフィルタの決定のための参照を提供するために、PDSCH-Config(PDSCH設定)内において、UEは、128個までのDLorJointTCIState(DL又はジョイントのTCI状態)設定のリストを設定されることができる。
 もしそのCC内のBWP内に、DLorJointTCIState又はUL-TCIState(UL TCI状態)の設定がない場合、そのUEは、参照CCの参照BWPからのDLorJointTCIState又はUL-TCIStateの設定を適用できる。もしそのUEが同じバンド内のいずれかのCC内においてDLorJointTCIState又はUL-TCIStateを設定された場合、そのバンド内のSpatialRelationInfoPos(位置用空間関係情報)を除く、TCI-State、SpatialRelationInfo(空間関係情報)、PUCCH-SpatialRelationInfo(PUCCH空間関係情報)を設定されると想定しない。そのUEは、そのUEがsimultaneousTCI-UpdateList1-r16(同時TCI更新リスト1)、simultaneousTCI-UpdateList2-r16(同時TCI更新リスト2)、simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16(同時空間更新リスト1)、又はsimultaneousSpatial-UpdatedList2-r16(同時空間更新リスト2)によってCCリスト内の任意のCC内のTCI-Stateを設定される場合に、そのUEが、そのCC内の任意のCC内のDLorJointTCIState又はUL-TCIStateを設定されない、と想定する。
 そのUEは、もし利用可能であれば、CC/DL BWPの1つ、又は、CC/DL BWPのセットに対する、DCIフィールド'Transmission Configuration Indication'(TCI)のコードポイントへ、DLのチャネル/信号に対する1つのTCI状態と、ULのチャネル/信号に対する1つのTCI状態と、を伴う、8個までの、TCI状態及び/又はTCI状態のペアをマップすることに用いられるアクティベーションコマンドを受信する。CC/DL BWPのセットに対して、さらに、もし利用可能であればCC/DL BWPの1つに対して、TCI状態IDのセットがアクティベートされる場合、指示されたCC内の全てのDL及び/又はULのBWPに対して、TCI状態IDの同じセットが適用される。ここで、CCの適用可能リストは、そのアクティベーションコマンド内において指示されたCCによって決定される。もしそのアクティベーションコマンドが、DLorJointTCIState及び/又はUL-TCIStateを、1つのみのTCIコードポイントへマップする場合、そのUEは、その指示されたDLorJointTCIState及び/又はUL-TCIStateを、CC/DL BWPの1つ又はCC/DL BWPのセットへ適用し、もし1つの単一TCIコードポイントに対する指示されたマッピングが適用されると、その指示されたDLorJointTCIState及び/又はUL-TCIStateを、CC/DL BWPの1つ又はCC/DL BWPのセットへ適用する。
 DLorJointTCIStateを設定されたTCI状態のQCL-Info内のQCLタイプA/DソースRSに対するbwp-id又はcellが設定されない場合、そのUEは、TCI状態が適用されるCC/DL BWP内に、そのQCLタイプA/DソースRSが設定される、と想定する。
(TCI状態の指示)
 Rel.17統一TCIフレームワークは、以下のモード1から3をサポートする。
[モード1]MAC CEベースTCI状態指示(MAC CE based TCI state indication)
[モード2]DLアサインメントを伴うDCIベースTCI状態指示(DCI based TCI state indication by DCI format 1_1/1_2 with DL assignment)
[モード3]DLアサインメントを伴わないDCIベースTCI状態指示(DCI based TCI state indication by DCI format 1_1/1_2 without DL assignment)
 Rel.17 TCI状態ID(例えば、tci-StateId_r17)を伴って設定されアクティベートされたTCI状態を伴うUEは、1つのCCに対し、Rel.17 TCI状態IDを伴う指示TCI状態(indicated TCI state)を提供するDCIフォーマット1_1/1_2を受信する、又は、同時TCI更新リスト1又は同時TCI更新リスト2(例えば、simultaneousTCI-UpdateList1 or simultaneousTCI-UpdateList2)によって設定されたCCリストと同じCCリスト内の全てのCCに対し、Rel.17 TCI状態IDを伴う指示TCI状態を提供するDCIフォーマット1_1/1_2を受信する。DCIフォーマット1_1/1_2は、もしDLアサインメントが利用可能であればそれを伴ってもよいし、伴わなくてもよい。
 もしDCIフォーマット1_1/1_2がDLアサインメントを伴わない場合、UEは、そのDCIに対して、以下を想定(検証)できる。
- CS-RNTIがDCIのためのCRCのスクランブルに用いられる。
- 以下のDCIフィールド(特別フィールド)の値が以下のようにセットされる:
  - redundancy version(RV)フィールドがall '1's。
  - modulation and coding scheme(MCS)フィールドがall '1's。
  - new data indicator(NDI)フィールドが0。
  - frequency domain resource assignment(FDRA)フィールドが、FDRAタイプ0に対してall '0's、又は、FDRAタイプ1に対してall '1's、又は、ダイナミックスイッチ(DynamicSwitch)に対してall '0's(DL semi-persistent scheduling(SPS)又はULグラントタイプ2スケジューリングのリリースのPDCCHの検証(validation)と同様)。
 なお、上記モード2/モード3におけるDCIは、ビーム指示DCIと呼ばれてもよい。
 Rel.15/16において、もしUEがDCIを介するアクティブBWP変更をサポートしない場合、UEは、BWPインディケータフィールドを無視する。Rel.17 TCI状態のサポートと、TCIフィールドの解釈と、の関係についても、同様の動作が検討されている。もしUEがRel.17 TCI状態を伴って設定された場合、DCIフォーマット1_1/1_2内にTCIフィールドが常に存在すること、もしUEがDCIを介するTCI更新をサポートしない場合、UEは、TCIフィールドを無視すること、が検討されている。
 Rel.15/16において、TCIフィールドが存在するか否か(DCI内TCI存在情報、tci-PresentInDCI)は、CORESETごとに設定される。
 DCIフォーマット1_1におけるTCIフィールドは、上位レイヤパラメータtci-PresentInDCIが有効にされない場合に0ビットであり、そうでない場合に3ビットである。もしBWPインディケータフィールドが、アクティブBWP以外のBWPを指示する場合、UEは、以下の動作に従う。
[動作]もしそのDCIフォーマット1_1を伝達するPDCCHに用いられるCORESETに対して上位レイヤパラメータtci-PresentInDCIが有効にされない場合、UEは、指示されたBWP内の全てのCORESETに対してtci-PresentInDCIが有効にされないと想定し、そうでない場合、UEは、指示されたBWP内の全てのCORESETに対してtci-PresentInDCIが有効にされると想定する。
 DCIフォーマット1_2におけるTCIフィールドは、上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI-1-2が設定されない場合に0ビットであり、そうでない場合に上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI-1-2によって決定される1又は2又は3ビットである。もしBWPインディケータフィールドが、アクティブBWP以外のBWPを指示する場合、UEは、以下の動作に従う。
[動作]もしそのDCIフォーマット1_2を伝達するPDCCHに用いられるCORESETに対して上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI-1-2が設定されない場合、UEは、指示されたBWP内の全てのCORESETに対してtci-PresentInDCIが有効にされないと想定し、そうでない場合、UEは、指示されたBWP内の全てのCORESETに対してtci-PresentInDCI-1-2が、そのDCIフォーマット1_2を伝達するPDCCHに用いられるCORESETに対して設定されたtci-PresentInDCI-1-2と同じ値を伴って設定されると想定する。
 図2Aは、DCIベースのジョイントDL/UL TCI状態指示の一例を示す。ジョイントDL/UL TCI状態指示用のTCIフィールドの値に対し、ジョイントDL/UL TCI状態を示すTCI状態IDが関連付けられている。
 図2Bは、DCIベースのセパレートDL/UL TCI状態指示の一例を示す。セパレートDL/UL TCI状態指示用のTCIフィールドの値に対し、DLのみのTCI状態を示すTCI状態IDと、ULのみのTCI状態を示すTCI状態IDと、の少なくとも1つのTCI状態IDが関連付けられている。この例において、TCIフィールドの値000から001は、DL用の1つのTCI状態IDのみに関連付けられ、TCIフィールドの値010から011は、UL用の1つのTCI状態IDのみに関連付けられ、TCIフィールドの値100から111は、DL用の1つのTCI状態IDと、UL用の1つのTCI状態IDとの両方に関連付けられている。
(指示TCI状態/設定TCI状態)
 Rel.17TCI状態について、統一/共通TCI状態は、(Rel.17の)DCI/MAC CE/RRCを用いて指示されるRel.17TCI状態(指示Rel.17TCI状態(indicated Rel.17 TCI state))を意味してもよい。
 本開示において、指示Rel.17TCI状態、指示TCI状態(indicated TCI state)、統一/共通TCI状態、複数種類の信号(チャネル/RS)に適用されるTCI状態、複数種類の信号(チャネル/RS)のためのTCI状態、は互いに読み替えられてもよい。
 指示Rel.17TCI状態は、(Rel.17のDCI/MAC CE/RRCを用いて更新された、)PDSCH/PDCCにおけるUE固有の受信、動的グラント(DCI)/設定(configured)グラントのPUSCH、及び、複数の(例えば、全ての)固有(dedicated)PUCCHリソース、の少なくとも1つと共有されてもよい。DCI/MAC CE/RRCにより指示されるTCI状態は、指示TCI状態、統一TCI状態と呼ばれてもよい。
 Rel.17TCI状態について、統一TCI状態以外のTCI状態は、(Rel.17の)MAC CE/RRCを用いて設定されるRel.17TCI状態(設定Rel.17TCI状態(configured Rel.17 TCI state))を意味してもよい。本開示において、設定Rel.17TCI状態、設定TCI状態(configured TCI state)、統一TCI状態以外のTCI状態、特定種類の信号(チャネル/RS)に適用されるTCI状態、は互いに読み替えられてもよい。
 設定Rel.17TCI状態は、(Rel.17のDCI/MAC CE/RRCを用いて更新された、)PDSCH/PDCCにおけるUE固有の受信、動的グラント(DCI)/設定(configured)グラントのPUSCH、及び、複数の(例えば、全ての)固有(dedicated)PUCCHリソース、の少なくとも1つと共有されなくてもよい。設定Rel.17TCI状態は、CORESETごと/リソースごと/リソースセットごとにRRC/MAC CEで設定され、上述した指示Rel.17TCI状態(コモンTCI状態)が更新されても、設定Rel.17TCI状態は更新されない構成であってもよい。
 UE固有のチャネル/信号(RS)に対して、指示Rel.17TCI状態が適用されることが検討されている。また、非UE固有のチャネル/信号に対して、指示Rel.17TCI状態及び設定Rel.17TCI状態のいずれかを適用するかについて上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング)を用いてUEに通知することが検討されている。
 設定Rel.17TCI状態(TCI状態ID)に関するRRCパラメータは、Rel.15/16におけるTCI状態のRRCパラメータと同じ構成とすることが検討されている。設定Rel.17TCI状態は、RRC/MAC CEを用いて、CORESETごと/リソースごと/リソースセットごとに設定/指示されることが検討されている。また、当該設定/指示について、UEは、特定のパラメータに基づいて判断することが検討されている。
 UEに対し、指示TCI状態の更新と、設定TCI状態の更新と、が別々に行われることが検討されている。例えば、UEに対し、指示TCI状態についての統一TCI状態が更新された場合、設定TCI状態の更新が行われなくてもよい。また、当該更新について、UEは、特定のパラメータに基づいて判断することが検討されている。
 また、PDCCH/PDSCHについて、指示Rel.17TCI状態が適用されるか、指示Rel.17TCI状態が適用されない(設定Rel.17TCI状態が適用される、指示Rel.17TCI状態とは別に設定されたTCI状態が適用される)か、について、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて切り替えることが検討されている。
 また、セル内(intra-cell)のビーム指示(TCI状態の指示)について、UE固有のCORESET及び当該CORESETに関連するPDSCHと、非UE固有のCORESET及び当該CORESETに関連するPDSCHと、に対して指示Rel.17TCI状態がサポートされることが検討されている。
 また、セル間(inter-cell)のビーム指示(例えば、L1/L2インターセルモビリティ)について、UE固有のCORESET及び当該CORESETに関連するPDSCHに対して、指示Rel.17TCI状態がサポートされることが検討されている。
 Rel.15において、CORESET#0に対しTCI状態を指示するかどうかは基地局の実装次第であった。Rel.15では、TCI状態を指示されたCORESET#0について、当該指示されたTCI状態が適用される。TCI状態が指示されないCORESET#0に対して、最新(最近)のPRACH送信時に選択したSSBとQCLが適用される。
 Rel.17以降の統一TCI状態フレームワークにおいて、CORESET#0に関するTCI状態について検討がされている。
 例えば、Rel.17以降の統一TCI状態のフレームワークでは、CORESET#0のRel.17 TCI状態指示について、サービングセルに関連づけられた指示Rel.17TCI状態(indicated Rel-17 TCI state associated with the serving cell)を適用するかどうかは、RRCによりCORESETごとに設定され、適用しない場合には、既存のMAC CE/RACHシグナリングメカニズム(legacy MAC CE/RACH signalling mechanism)が利用されてもよい。
 なお、CORESET#0に適用されるRel.17TCI状態に関連するCSI-RSは、サービングセルPCI(物理セルID)に関連するSSBとQCLされてもよい(Rel.15と同様)。
 CORESET#0、共通サーチスペース(common search space(CSS))を伴うCORESET、CSSとUE固有サーチスペース(UE-specific search space(USS))を伴うCORESET、に対し、CORESETごとに、指示Rel.17TCI状態に従うか否かがRRCパラメータによって設定されてもよい。そのCORESETに対し、指示Rel.17TCI状態に従うことを設定されない場合、設定Rel.17TCI状態が、そのCORESETに適用されてもよい。
 (CORESETを除く)非UE個別(non-UE-dedicated)のチャネル/RSに対し、チャネル/リソース/リソースセットごとに、指示Rel.17TCI状態に従うか否かがRRCパラメータによって設定されてもよい。そのチャネル/リソース/リソースセットに対し、指示Rel.17TCI状態に従うことを設定されない場合、設定Rel.17TCI状態が、そのチャネル/リソース/リソースセットに適用されてもよい。
(指示TCI状態が適用されるチャネル/RS)
 MAC CE/DCIによる指示TCI状態("indicated TCI state")は、以下のチャネル/RSに適用されてもよい。
[PDCCH]
・CORESET0に対し、followUnifiedTCIState(統一TCI状態に従うこと)が設定された場合、指示TCI状態が適用される。そうでない場合、そのCORESETに対し、Rel.15仕様が適用される。すなわち、CORESET0は、MAC CEによってアクティベートされたTCI状態に従う、又は、SSBとQCLされる。
・USS/CSSタイプ3を伴う、インデックス0以外のCORESETに対し、常に指示TCI状態が適用される。
・少なくともCSSタイプ3以外のCSSを伴う、インデックス0以外のCORESETに対し、統一TCI状態に従うことが設定された場合、指示TCI状態が適用される。そうでない場合、そのCORESETに対する設定TCI状態("configured TCI state")が、そのCORESETに適用される。
[PDSCH]
・全てのUE個別(UE-dedicated)PDSCHに対し、常に指示TCI状態が適用される。
・非UE個別(non-UE-dedicated)PDSCH(CSS内のDCIによってスケジュールされたPDSCH)に対し、(そのPDSCHをスケジュールするPDCCHのCORESETに対して)followUnifiedTCIStateが設定された場合、指示TCI状態が適用されてもよい。そうでない場合、そのPDSCHに対する設定TCI状態が、そのPDSCHに適用される。PDSCHに対し、followUnifiedTCIStateが設定されない場合、非UE個別PDSCHが指示TCI状態に従うかどうかが、そのPDSCHのスケジューリングに用いられたCORESETに対し、followUnifiedTCIStateが設定されたか否かに応じて決定されてもよい。
[CSI-RS]
・CSI取得(acquisition)又はビーム管理(management)のためのA-CSI-RSに対し、(そのA-CSI-RSをトリガするPDCCHのCORESETに対して)followUnifiedTCIStateが設定された場合、指示TCI状態が適用される。その他のCSI-RSに対し、そのCSI-RSに対する設定TCI状態("configured TCI state")が適用される。
[PUCCH]
・全ての個別(dedicated)PUCCHリソースに対し、常に指示TCI状態が適用される。
[PUSCH]
・動的(dynamic)/設定(configured)グラントPUSCHに対し、常に指示TCI状態が適用される。
[SRS]
・ビーム管理の用途のA-SRSと、コードブック(CB)/ノンコードブック(NCB)/アンテナスイッチングの用途のA/SP/P-SRSのための、SRSリソースセットに対し、統一TCI状態に従うことが設定された場合、指示TCI状態が適用される。その他のSRSに対し、そのSRSリソースセット内の設定TCI状態が適用される。
(PUSCHプリコーダ)
 NRでは、UEがコードブック(Codebook(CB))ベース送信及びノンコードブック(Non-Codebook(NCB))ベース送信の少なくとも一方をサポートすることが検討されている。
 例えば、UEは少なくとも測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソースインジケータ(SRS Resource Indicator(SRI))を用いて、CBベース及びNCBベースの少なくとも一方の上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のためのプリコーダ(プリコーディング行列)を判断することが検討されている。
 UEは、CBベース送信の場合、SRI、送信ランク指標(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列指標(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))などに基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。UEは、NCBベース送信の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRI、TRI、TPMIなどは、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を用いてUEに通知されてもよい。SRIは、DCIのSRS Resource Indicatorフィールド(SRIフィールド)によって指定されてもよいし、コンフィギュアドグラントPUSCH(configured grant PUSCH)のRRC情報要素「ConfiguredGrantConfig」に含まれるパラメータ「srs-ResourceIndicator」によって指定されてもよい。TRI及びTPMIは、DCIのプリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(”Precoding information and number of layers” field)によって指定されてもよい。
 UEは、プリコーダタイプに関するUE能力情報(UE capability information)を報告し、基地局から上位レイヤシグナリングによって当該UE能力情報に基づくプリコーダタイプを設定されてもよい。当該UE能力情報は、UEがPUSCH送信において用いるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「pusch-TransCoherence」で表されてもよい)であってもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))などであってもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングで通知されるPUSCH設定情報(RRCシグナリングの「PUSCH-Config」情報要素)に含まれるプリコーダタイプの情報(RRCパラメータ「codebookSubset」で表されてもよい)に基づいて、PUSCH送信に用いるプリコーダを決定してもよい。UEは、codebookSubsetによって、TPMIによって指定されるPMIのサブセットを設定されてもよい。
 なお、プリコーダタイプは、完全コヒーレント(full coherent、fully coherent、coherent)、部分コヒーレント(partial coherent)及びノンコヒーレント(non coherent、非コヒーレント)のいずれか又はこれらの少なくとも2つの組み合わせ(例えば、「完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)」、「部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)」などのパラメータで表されてもよい)によって指定されてもよい。
 完全コヒーレントは、送信に用いる全アンテナポートの同期がとれている(位相を合わせることができる、適用するプリコーダが同じである、などと表現されてもよい)ことを意味してもよい。部分コヒーレントは、送信に用いるアンテナポートの一部のポート間は同期がとれているが、当該一部のポートと他のポートとは同期がとれないことを意味してもよい。ノンコヒーレントは、送信に用いる各アンテナポートの同期がとれないことを意味してもよい。
 なお、完全コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、部分コヒーレント及びノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。部分コヒーレントのプリコーダタイプをサポートするUEは、ノンコヒーレントのプリコーダタイプをサポートすると想定されてもよい。
 プリコーダタイプは、コヒーレンシー、PUSCH送信コヒーレンス、コヒーレントタイプ、コヒーレンスタイプ、コードブックタイプ、コードブックサブセット、コードブックサブセットタイプなどで読み替えられてもよい。
 UEは、CBベース送信のための複数のプリコーダ(プリコーディング行列、コードブックなどと呼ばれてもよい)から、UL送信をスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1。以下同様)から得られるTPMIインデックスに対応するプリコーディング行列を決定してもよい。
 図3は、プリコーダタイプとTPMIインデックスとの関連付けの一例を示す図である。図3は、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform spread OFDM、変換プリコーディング(transform precoding)が有効である)で4アンテナポートを用いたシングルレイヤ(ランク1)送信用のプリコーディング行列Wのテーブルに該当する。
 図3において、プリコーダタイプ(codebookSubset)が、完全及び部分及びノンコヒーレント(fullyAndPartialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から27までのいずれかのTPMIを通知される。また、プリコーダタイプが、部分及びノンコヒーレント(partialAndNonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から11までのいずれかのTPMIを設定される。プリコーダタイプが、ノンコヒーレント(nonCoherent)である場合、UEは、シングルレイヤ送信に対して、0から3までのいずれかのTPMIを設定される。
 なお、図3に示すように、各列の成分がそれぞれ1つだけ0でないプリコーディング行列は、ノンコヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。各列の成分がそれぞれ所定の数(全てではない)だけ0でないプリコーディング行列は、部分コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。各列の成分が全て0でないプリコーディング行列は、完全コヒーレントコードブックと呼ばれてもよい。
 ノンコヒーレントコードブック及び部分コヒーレントコードブックは、アンテナ選択プリコーダ(antenna selection precoder)と呼ばれてもよい。完全コヒーレントコードブックは、非アンテナ選択プリコーダ(non-antenna selection precoder)と呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、部分コヒーレントコードブックは、部分コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「partialAndNonCoherent」)を設定されたUEが、コードブックベース送信のためにDCIによって指定されるTPMIに対応するコードブック(プリコーディング行列)のうち、ノンコヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「nonCoherent」)を設定されたUEが指定されるTPMIに対応するコードブックを除いたもの(つまり、4アンテナポートのシングルレイヤ送信であれば、TPMI=4から11のコードブック)に該当してもよい。
 なお、本開示において、完全コヒーレントコードブックは、完全コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「fullyAndPartialAndNonCoherent」)を設定されたUEが、コードブックベース送信のためにDCIによって指定されるTPMIに対応するコードブック(プリコーディング行列)のうち、部分コヒーレントのコードブックサブセット(例えば、RRCパラメータ「codebookSubset」=「partialAndNonCoherent」)を設定されたUEが指定されるTPMIに対応するコードブックを除いたもの(つまり、4アンテナポートのシングルレイヤ送信であれば、TPMI=12から27のコードブック)に該当してもよい。
(SRS、PUSCHの送信の制御)
 Rel.15 NRにおいて、端末(ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))は、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))の送信に用いられる情報(SRS設定情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Config」内のパラメータ)を受信してもよい。
 具体的には、UEは、1つ又は複数のSRSリソースセットに関する情報(SRSリソースセット情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-ResourceSet」)と、一つ又は複数のSRSリソースに関する情報(SRSリソース情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Resource」)との少なくとも1つを受信してもよい。
 1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい(所定数のSRSリソースをグループ化してもよい)。各SRSリソースは、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))又はSRSリソースID(Identifier)によって特定されてもよい。
 SRSリソースセット情報は、SRSリソースセットID(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
 ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(Periodic SRS(P-SRS))、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS(SP-SRS))、非周期的CSI(Aperiodic SRS(A-SRS))のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
 また、用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理(beamManagement)、コードブック(codebook(CB))、ノンコードブック(noncodebook(NCB))、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースの上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
 例えば、UEは、コードブックベース送信(codebook-based transmission)の場合、SRI、送信ランクインディケーター(Transmitted Rank Indicator(TRI))及び送信プリコーディング行列インディケーター(Transmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI))に基づいて、PUSCH送信のためのプリコーダ(プリコーディング行列)を決定してもよい。UEは、ノンコードブックベース送信(non-codebook-based transmission)の場合、SRIに基づいてPUSCH送信のためのプリコーダを決定してもよい。
 SRSリソース情報は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、SRSの空間関係情報などを含んでもよい。
 SRSの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、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、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。
 なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSB Resource Indicator(SSBRI)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCSI-RS Resource Indicator(CRI)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSと、SRSとに関する空間関係情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン受信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて当該SRSリソースを送信してもよい。この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)と同じ空間ドメインフィルタ(空間ドメイン送信フィルタ)を用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1)内の所定フィールド(例えば、SRSリソース識別子(SRI)フィールド)の値に基づいて、当該DCIによってスケジュールされるPUSCHの空間関係を決定してもよい。具体的には、UEは、当該所定フィールドの値(例えば、SRI)に基づいて決定されるSRSリソースの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)をPUSCH送信に用いてもよい。
 Rel.15/16 NRでは、PUSCHに対し、コードブックベース送信を用いる場合、UEは、最大2個のSRSリソースを有する用途がコードブックのSRSリソースセットを、RRCによって設定され、当該最大2個のSRSリソースの1つをDCI(1ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。PUSCHの送信ビームは、SRIフィールドによって指定されることになる。
 UEは、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(以下、プリコーディング情報フィールドとも呼ぶ)に基づいて、PUSCHのためのTPMI及びレイヤ数(送信ランク)を判断してもよい。UEは、上記SRIフィールドによって指定されたSRSリソースのために設定された上位レイヤパラメータの「nrofSRS-Ports」によって示されるSRSポート数と同じポート数についての上りリンク用のコードブックから、上記TPMI、レイヤ数などに基づいてプリコーダを選択してもよい。
 Rel.15/16 NRでは、PUSCHに対し、ノンコードブックベース送信を用いる場合、UEは、最大4個のSRSリソースを有する用途がノンコードブックのSRSリソースセットを、RRCによって設定され、当該最大4個のSRSリソースの1つ以上をDCI(2ビットのSRIフィールド)によって指示されてもよい。
 UEは、上記SRIフィールドに基づいて、PUSCHのためのレイヤ数(送信ランク)を決定してもよい。例えば、UEは、上記SRIフィールドによって指定されるSRSリソースの数が、PUSCHのためのレイヤ数と同じであると判断してもよい。また、UEは、上記SRSリソースのプリコーダを算出してもよい。
 当該SRSリソース(又は当該SRSリソースが属するSRSリソースセット)に関連するCSI-RS(associated CSI-RSと呼ばれてもよい)が上位レイヤで設定されている場合、PUSCHの送信ビームは当該設定された関連するCSI-RS(の測定)に基づいて算出されてもよい。そうでない場合、PUSCHの送信ビームはSRIによって指定されてもよい。
 なお、UEは、コードブックベースPUSCH送信を用いるかノンコードブックベースPUSCH送信を用いるかを、送信スキームを示す上位レイヤパラメータ「txConfig」によって設定されてもよい。当該パラメータは、「コードブック(codebook)」又は「ノンコードブック(nonCodebook)」の値を示してもよい。
 本開示において、コードブックベースPUSCH(コードブックベースPUSCH送信、コードブックベース送信)は、UEに送信スキームとして「コードブック」を設定された場合のPUSCHを意味してもよい。本開示において、ノンコードブックベースPUSCH(ノンコードブックベースPUSCH送信、ノンコードブックベース送信)は、UEに送信スキームとして「ノンコードブック」を設定された場合のPUSCHを意味してもよい。
 ところで、将来の無線通信システム(例えば、Rel.18 NR以降)では、1以上の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))に向けて、複数のビーム/パネル/TRPを利用した同時UL送信(例えば、simultaneous multi-panel UL transmission(STxMP))がサポートされることが想定される。
 例えば、Rel.18では、最大2TRP/2パネルまでを利用した同時UL送信が検討されている。また、シングルDCIベースとマルチDCIベースのマルチTRP動作を考慮し、レイヤ総数は全パネルにわたって最大4レイヤ、コードワード総数は全パネルにわたって最大2つとすることも想定される。もちろん、TRP数、パネル数、レイヤ数、コードワード数はこれに限られない。
(シングルパネル送信)
 シングルパネルUL送信方式又はシングルパネルUL送信方式候補は、以下の送信方式A,B(シングルパネルUL送信方式A,B)の少なくとも1つが適用されてもよい。なお、本開示において、パネル/UEパネルは、UE能力毎に報告されるUE能力値セット(例えば、UE capability value set)と読み替えられてもよい。また、本開示において、異なるパネル、異なる空間関係、異なるジョイントTCI状態、異なるTPCパラメータ、異なるアンテナポートなどは、互いに読み替えられてもよい。
<送信方式A:シングルパネル シングルTRP UL送信>
 Rel.15及びRel.16では、UEは、1つのみのビーム及びパネルから、1つの時点において、1つのTRPに対してULを送信する送信方式が使用される(図4A)。
<送信方式B:シングルパネル マルチTRP UL送信>
 Rel.17においては、1つの時点において、1つのみのビーム及びパネルからのUL送信を行い、複数のTRPに対する繰り返し送信を行うことが検討されている(図4B)。図4Bの例では、UEは、パネル#1からTRP#1にPUSCHを送信した後(ビーム及びパネルを切り替え)、パネル#2からTRP#2にPUSCHを送信する。2つのTRPは、理想バックホール(ideal backhaul)を介して接続される。
(マルチパネル送信)
 Rel.18以降において、ULのスループット/信頼性の改善のために、1以上のTRPに向けて、複数パネルを用いる同時UL送信(例えば、simultaneous multi-panel UL transmission(STxMP))がサポートされることが検討されている。また、所定のULチャネル(例えば、PUSCH/PUCCH)等について、マルチパネルUL送信方式が検討されている。
 マルチパネルUL送信として、例えば、最大X個(例えば、X=2)と、最大Y個(例えば、Y=2)のパネルがサポートされてもよい。マルチパネルUL送信において、PUSCHに対するULプリコーディング指示がサポートされる場合、マルチパネル同時送信に対して既存システム(例えば、Rel.16以前)のコードブックがサポートされてもよい。シングルDCI及びマルチDCIベースのマルチTRPオペレーションを考慮した場合、レイヤ数は全パネルにおいて最大x個(例えば、x=4)、コードワード(CW)数は全パネルで最大y個(例えば、y=2)であってもよい。
 マルチパネルUL送信方式又はマルチパネルUL送信方式候補は、次の方式1から3(マルチパネルUL送信方式1から3)の少なくとも1つが検討されている。送信方式1から3の1つのみがサポートされてもよい。送信方式1から3の少なくとも1つを含む複数の方式がサポートされ、複数の送信方式の1つがUEに設定されてもよい。
<送信方式1:コヒーレントマルチパネルUL送信>
 複数パネルが互いに同期していてもよい。全てのレイヤは、全てのパネルにマップされる。複数アナログビームが指示される。SRSリソースインジケータ(SRI)フィールドが拡張されてもよい。この方式は、ULに対して最大4レイヤを用いてもよい。
 図5Aの例において、UEは、1コードワード(CW)又は1トランスポートブロック(TB)をL個のレイヤ(PUSCH(1,2,…,L))へマップし、2つのパネルのそれぞれからL個のレイヤを送信する。パネル#1及びパネル#2はコヒーレントである。送信方式1は、ダイバーシチによるゲインを得ることができる。2つのパネルにおけるレイヤの総数は2Lである。レイヤの総数の最大値が4である場合、1つのパネルにおけるレイヤ数の最大値は2である。
<送信方式2:1つのコードワード(CW)又はトランスポートブロック(TB)のノンコヒーレントマルチパネルUL送信>
 複数パネルが同期していなくてもよい。異なるレイヤは、異なるパネルと、複数パネルからのPUSCHに対する1つのCW又はTBにマップされる。1つのCW又はTBに対応するレイヤが、複数パネルにマップされてもよい。この送信方式は、ULに対して最大4レイヤ又は最大8レイヤを用いてもよい。最大8レイヤをサポートする場合、この送信方式は、最大8レイヤを用いる1つのCW又はTBをサポートしてもよい。
 図5Bの例において、UEは、1CW又は1TBを、k個のレイヤ(PUSCH(1,2,…,k))とL-k個のレイヤ(PUSCH(k+1,k+2,…,L))とへマップし、k個のレイヤをパネル#1から送信し、L-k個のレイヤをパネル#2から送信する。送信方式2は、多重及びダイバーシチによるゲインを得ることができる。2つのパネルにおけるレイヤの総数はLである。
<送信方式3:2つのCW又はTBのノンコヒーレントマルチパネルUL送信>
 複数パネルが同期していなくてもよい。異なるレイヤは、異なるパネルと、複数パネルからのPUSCHに対する2つのCW又はTBにマップされる。1つのCW又はTBに対応するレイヤが、1つのパネルにマップされてもよい。複数のCW又はTBに対応するレイヤが、異なるパネルにマップされてもよい。この送信方式は、ULに対して最大4レイヤ又は最大8レイヤを用いてもよい。最大8レイヤをサポートする場合、この送信方式は、CW又はTB当たり最大4レイヤをサポートしてもよい。
 図5Cの例において、UEは、2CW又は2TBのうち、CW#1又はTB#1をk個のレイヤ(PUSCH(1,2,…,k))へマップし、CW#2又はTB#2をL-k個のレイヤ(PUSCH(k+1,k+2,…,L))へマップし、k個のレイヤをパネル#1から送信し、L-k個のレイヤをパネル#2から送信する。送信方式3は、多重及びダイバーシチによるゲインを得ることができる。2つのパネルにおけるレイヤの総数はLである。
 上記の各送信方式において、基地局は、UL TCI又はパネルIDを用いて、UL送信のためのパネル固有送信を設定又は指示してもよい。UL TCI(UL TCI状態)は、Rel.15においてサポートされるDLビーム指示と類似するシグナリングに基づいてもよい。パネルIDは、ターゲットRSリソース又はターゲットRSリソースセットと、PUCCHと、SRSと、PRACHと、の少なくとも1つの送信に、暗示的に又は明示的に適用されてもよい。パネルIDが明示的に通知される場合、パネルIDは、ターゲットRSと、ターゲットチャネルと、リファレンスRSと、の少なくとも1つ(例えば、DL RSリソース設定又は空間関係情報)において設定されてもよい。
(同時マルチパネル送信)
 上述した1以上の伝送方式/モードにおいて、1つのDCI(シングルDCI)に基づくPUSCHのスケジュール/複数のDCI(マルチDCI)に基づくPUSCHのスケジュールについてのマルチパネルUL送信(例えば、同時マルチパネル送信(Simultaneous Transmission across Multiple Panels(STxMP)))が検討されている。
<シングルDCIベースのSTxMP>
 シングルDCIベースのマルチTRPシステムにおける同時マルチパネル送信(STxMP)において、UL送信(例えば、PUSCH)に対して以下の方式が適用されてもよい。
・空間分割多重(Space Division Multiplexing:SDM)方式:1つのPUSCHの異なるレイヤ/DMRSポートが別々にプリコーディングされ、異なるUEビーム/パネルから同時に送信される(図6A、図6B参照)。
・空間分割多重繰り返し(SDM repetition)方式:同じTBの異なる冗長バージョン(Redundancy Version(RV))を有する2つのPUSCH送信機会が、同じ時間および周波数リソース上で2つの異なるUEビーム/パネルから同時に送信される(図6C参照)。
・周波数分割多重(FDM)-A方式:1つのPUSCHの送信機会(例えば、one PUSCH transmission occasion)の周波数領域リソースの異なる部分が、異なるUEビーム/パネルから送信される(図7A参照)。
・FDM-B方式:同一TBの同一/異なるRVを有する2つのPUSCH送信機会が、重複しない周波数領域リソース及び同一時間領域リソース上で、異なるUEビーム/パネルから送信される(図7B参照)。
・SFNベースの送信方式:1つのPUSCHの全ての同じレイヤ/DMRSポートが2つの異なるUEビーム/パネルから同時に送信される(図7C参照)。
 なお、本開示において、繰り返し送信と送信は互いに読み替えられてもよい。複数のTBを送信することは、同じTBを複数送信すること、又は、異なるTBを送信することを意味してもよい。
[空間分割多重(SDM)]
 UEは、空間分割多重(Space Division Multiplexing:SDM)を適用したPUSCH繰り返し送信が同じ時間リソース及び同じ周波数リソースにスケジュールされることを想定してもよい。すなわち、UEは、コヒーレントな複数のパネルを用いた場合、SDMを適用したPUSCH繰り返し送信を、同じ時間リソース及び同じ周波数リソースにおいて送信してもよい。
 図6Aは、1つのCWでSDMを適用した繰り返し送信の例を示す図である。図6Aでは、PUSCH/PUCCHに対応するレイヤ#1-2とレイヤ#3-4の時間及び周波数リソースが同じである。
 図6Bは、2つのCWでSDMを適用した繰り返し送信の例を示す図である。図6Bでは、PUSCH/PUCCHに対応するCW#1とCW#2の時間及び周波数リソースが同じである。
 図6Cは、SDMを適用した繰り返し送信の例を示す図である。図6Cでは、PUSCH/PUCCHの繰り返し#1と繰り返し#2の時間及び周波数リソースが同じである。
 なお、SDMを適用したPUSCH送信(例えば、PUSCH繰り返し送信)は、時間及び周波数リソースの少なくとも一部が重複する構成であってもよい。
[周波数分割多重(FDM)]
 UEは、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing:FDM)を適用したPUSCH/PUCCH繰り返し送信が同じ時間リソース及び異なる周波数リソースにスケジュールされることを想定してもよい。すなわち、UEは、コヒーレントな複数のパネルを用いた場合、FDMを適用したPUSCH/PUCCH繰り返し送信を同じ時間リソース及び異なる周波数リソースにおいて送信してもよい。
 図7Aは、FDM(FDM-A)を適用した繰り返し送信の第1の例を示す図である。図7Aは、1つのTB/UCIにつき、1回のPUSCH/PUCCH繰り返し送信が行われる例を示している。
 図7Bは、FDM(FDM-B)を適用した繰り返し送信の第2の例を示す図である。図7Bは、1つのTB/UCIにつき、2回のPUSCH/PUCCH繰り返し送信が行われる例を示している。
 図7Cは、single frequency network(SFN)を適用した繰り返し送信の例を示す図である。図7Cは、1つのTB/UCIにつき、1つのPUSCH/PUCCHが異なるビーム/パネルを利用して送信される例を示している。
 図6A、図6Bに示したように、ノンコードブックPUSCH送信に対して、空間分割多重方式に基づく同時マルチパネル送信(STxMP SDM scheme)を行う場合、1つのPUSCHの異なるレイヤ/DMRSポートは、別々にプリコードされ、異なるUPパネルから同時に送信され得る。
 ノンコードブックベースPUSCHの空間分割多重方式に基づく同時マルチパネル送信について、SRI指示(例えば、SRI indication)として、例えば以下の2つのオプションが想定される。
《オプション1》
 1つのSRI組み合わせ(例えば、one SRI combination)が指示される。SRIの組み合わせは、2つのパネルにわたるノンコードブックのSRSリソース(例えば、NCB SRS resources across two panels)から指示されてもよい。
《オプション2》
 複数(例えば、2つ)のSRS組み合わせ(例えば、two SRI combinations)が指示される。各SRIの組み合わせは、1つのパネルのノンコードブックのSRSリソース(例えば、NCB SRS resources of one panel)から指示されてもよい。
 SRI組み合わせ(SRI combination)は、1又は複数のSRSリソース(例えば、ノンコードブック用のSRSリソース)を含んでいてもよい。例えば、1つのSRI組み合わせ(又は、SRIフィールド)により、各パネルにそれぞれ対応するSRI/SRSリソースが指示されてもよい。SRIの組み合わせは、SRIセット、又はSRIグループと読み替えられてもよい。
<マルチDCIベースのSTxMP>
 Rel.18以降において、マルチDCIベースのマルチTRPシステムにおけるSTxMPにおいて、ULチャネル/UL信号の同時送信(例えば、PUSCH+PUSCH、及び、PUSCH+PUCCH)がサポートされることが想定される(図8参照)。一例として、複数PUSCHの同時送信(例えば、PUSCH+PUSCH)、及び、PUSCH及びPUCCHの同時送信、の少なくとも一方がサポートされることが想定される。
 Rel.18以降において、PUSCH及びPUCCHの同時送信において、1つのPUCCHが、複数PUSCHと重複するケースにおけるUCIの多重/マッピング方法について検討されている。当該複数PUSCHは、同時送信される(STxMPに係る)複数PUSCHであってもよい。
 この場合、当該複数PUSCHは、それぞれ異なるTRP/パネルに関連づけられてもよい(図9参照)。
 既存の仕様(Rel.17まで)において、マルチDCIマルチTRPについて、RRCパラメータ「ackNackFeedbackMode」が「separate」に設定されるとき、UEは、ダイナミックにスケジュールされるPUSCH/PUCCHが、時間ドメインにおいて、他のダイナミックにスケジュールされるPUSCH/PUCCHと重複することを想定しない(図8参照)。
 これは、RRCパラメータ「ackNackFeedbackMode」が「separate」に設定されるときは、2つのTRP間について非理想(non-ideal)バックホールが想定され、各TRPは、他のTRPの動的なスケジュールをタイムリーに認識できないことに起因する。
 なお、本開示において、ダイナミックにスケジュールされるPUSCH/PUCCHとは、ダイナミックグラントを用いてスケジュールされるPUSCH/PUCCH、DCIを用いて動的にスケジュールされるPUSCH/PUCCH、を意味してもよい。
(PUCCHセルスイッチング)
 Rel.17において、TDD動作におけるHARQ-ACKフィードバック遅延を削減するために、同一のPUCCHセルグループ内の複数(例えば、2つ)のTDDセル間におけるPUCCHセルの切り替えがサポートされる。
 PCell/PSCell/PUCCH-SCellのほかに、PUCCHリソース/送信に対して1つの追加SCellが設定されてもよい。
 2つのPUCCHセルグループが設定される場合、追加SCellはPUCCHセルグループごとに設定されてもよい。
 PUCCHセルスイッチングは、動的な指示又はセミスタティックな設定に基づいて行われてもよい。
 PUCCHセルスイッチングが動的な指示に基づく場合(スキーム1と呼ばれてもよい)、PUCCHセルがDCIに含まれる新規フィールド(PUCCHセルインジケータフィールド)を用いて指示されてもよい。このとき、DCIに含まれるHARQ-ACKフィードバックのタイミングを指示するフィールドによって指示されるK1は、スイッチ後のセル(ターゲットPUCCHセル)のニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔の設定)に基づいて解釈/判断されてもよい。
 図10は、PUCCHセルスイッチングスキーム1の一例を示す図である。図10に示す例では、DL CC(セル)、PCell及びPUCCH SCell#1が設定され、DL CC(セル)において、DCI及びPDSCHが受信される。
 図10に示す例において、DL CC及びPCellのスロットの長さと、PUCCH SCell#1のスロットの長さとは異なる。
 図10に示す例において、DCIには、HARQ-ACKフィードバックのタイミングを指示するフィールドと、PUCCHセルインジケータフィールドが含まれる。HARQ-ACKフィードバックのタイミングを指示するフィールドは、K1=2を示し、PUCCHセルインジケータフィールドはターゲットセルとしてPUCCH SCell#1を示す。
 このとき、UEは、PDSCHを受信したスロットから、PUCCH SCell#1における2スロット後のスロット(スロット#3)が、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信を行うスロットであると判断する。
 PUCCHセルスイッチングがセミスタティックな設定に基づく場合(スキーム2と呼ばれてもよい)、PUCCHセルパターンの時間ドメインが、PCell/PSCell/PUCCH-SCellの1スロットを粒度として、PUCCHセルグループごとに設定されてもよい。このとき、DCIに含まれるHARQ-ACKフィードバックのタイミングを指示するフィールドによって指示されるK1は、PCell/PSCell/PUCCH-SCellのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔の設定)に基づいて解釈/判断されてもよい。
 図11は、PUCCHセルスイッチングスキーム2の一例を示す図である。図11に示す例では、PDSCH Cell、PCell及びPUCCH SCell#1が設定され、PDSCH Cellにおいて、PDSCH#1及びPDSCH#2が受信される。また、PDSCH Cell/PCellの1スロットごとに、ターゲットPUCCHセルが設定される(PUCCHセルパターン)。
 図11に示す例において、PDSCH#1のHARQ-ACKは送信のタイミングは、PUCCHセルパターンにおけるSCellが設定されるスロット(スロット#1)である。このとき、UEは、PCellにおいて送信を指示されるPDSCH#1に対するHARQ-ACKを、PUCCH SCellにおいて(スイッチして)送信する。
 図11に示す例において、PDSCH#2のHARQ-ACKは送信のタイミングは、PUCCHセルパターンにおけるPCellが設定されるスロット(スロット#3)である。このとき、UEは、PCellにおいて送信を指示されるPDSCH#1に対するHARQ-ACKを、PCellにおいて(スイッチせずに)送信する。
 図12は、PUCCHセルスイッチングスキーム2の他の例を示す図である。図12に示す例では、上記図11と、PUCCH SCell#1のスロットの長さの点で相違する。
 PCell/PSCell/PUCCH-SCellのスロットがターゲットPUCCHセルの複数のスロットと重複する場合、UEは、当該複数のスロットのうち、最初のスロットをPUCCH/HARQ-ACK送信に用いるスロットであると判断してもよい。
 図12に示す例では、UEは、PDSCH#1に対するHARQ-ACKを、PCellにおけるスロット#1と重複するPUCCH SCell#1のスロット#2及び#3のうち、最初のスロットであるスロット#2において(スイッチして)送信する。
(分析)
 上述のように、将来の無線通信システム(Rel.18以降)では、UEにおいて、複数のビーム/パネル/TRPを利用した同時UL送信(例えば、simultaneous multi-panel UL transmission(STxMP)と呼ばれてもよい)を行うことが検討されている。
 具体的には、STxMPについて、以下の少なくとも1つが検討されている:
 ・シングルDCI PUSCH SDMスキーム。
 ・シングルDCI PUSCH SFNスキーム。
 ・マルチDCI オーバーラッピングPUSCH+PUSCHスキーム。
 ・シングルDCI PUCCH SFNスキーム。
 シングルDCI PUSCH SDMスキームは、1つのDCIによってスケジュール/トリガされる1つのPUSCHの異なるレイヤ/DMRSポートが、異なるパネルを用いて(異なるTRP向けに)同時に送信されることを意味してもよい(図13A)。
 シングルDCI PUSCH SFNスキームは、1つのDCIによってスケジュール/トリガされる1つのPUSCHの複数(例えば、全て)のレイヤ/DMRSポートが、異なるパネルを用いて(異なるTRP向けに)同時に送信されることを意味してもよい(図13B)。
 マルチDCI オーバーラッピングPUSCH+PUSCHスキームは、時間ドメインにおいて(少なくとも一部)重複する複数(例えば、2つ)のPUSCHが、異なるパネルを用いて(異なるTRP向けに)同時に送信されることを意味してもよい(図13C)。
 シングルDCI PUCCH SFNスキームは、1つのPUCCHが、異なるパネルを用いて(異なるTRP向けに)同時に送信されることを意味してもよい(図13D)。
 本開示では、便宜的に上述のスキーム名を使用するが、これらはあくまで一例であり、これらの例に限られない。
 なお、最大でn個(例えば、n=4)のレイヤが、m個(例えば、m=2)のパネルに渡って送信されてもよい。
 また、Rel.18以降では、ビーム指示に、統一TCI状態フレームワークが拡張されて適用されることが検討されている。
 シングルDCI PUSCH SDM/SFNスキームでは、複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットが設定され、複数(例えば、2つ)のSRIフィールド/TPMIフィールドが指示されてもよい。
 マルチDCI PUSCH+PUSCHスキームでは、複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットが設定され、複数のSRSリソースセットがそれぞれ異なるCORESETプールインデックスに関連付けられてもよい。
 シングルDCI PUCCH SFNスキームでは、複数(例えば、2つ)のTCI状態が、1つのPUCCHリソースに関連付けられてもよい。
 用途(usage)がCB/NCBの複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットが、STxMPに係るSDM/SFNスキームのPUSCHに適用されることが検討されている。
 STxMPに係る動的なスイッチングとして、STxMPに係るSDM/SFNスキームと、Rel.17で規定されたマルチTRPを利用したTDMスキームと、の切り替えはサポートされない。一方、STxMPに係るSDM/SFNスキームと、シングルTRPスキームと、の切り替えはサポートされることが検討されている。
 シングルDCIベースのSTxMP(スキーム)とシングルTRPとの切り替えに、DCI内の特定のフィールド(例えば、SRSリソースセットインジケータ)が利用されることが検討されている。
 シングルTRP及びSTxMP SDM用のレイヤの最大数は、別々に設定されてもよい。
 シングルTRP送信の場合、レイヤの最大数は、既存の仕様と同様に、RRCパラメータmaxRank(又は、Lmax)によって設定されてもよい。
 SDM STxMPスキームの場合、(シングルTRPの場合のmaxRank(又は、Lmax)とは別に)第1のSRSリソースセット及び第2のSRSリソースセットに対して、別々に1つの最大レイヤ数が設定されてもよい。当該設定は、例えば、SRSリソースセットごとのレイヤの最大数を示すRRCパラメータ(例えば、maxRankPerSRSResourceSet)であってもよい。
 図14は、レイヤの最大数の一例を示す図である。図14に示す例において、シングルTRPの場合、UEに対し、RRCパラメータmaxRankが4に設定される。UEは、最大で4レイヤ(レイヤ1)のPUSCHを、シングルTRP/シングルパネル(パネル#1)を利用して送信する。
 また、図14に示す例において、UEに対し、STxMPスキーム用のレイヤの最大数を設定するRRCパラメータ(例えば、maxRankPerSRSResourceSet)が設定される。例えば、当該パラメータが2に設定される場合、UEは、最大2レイヤ(レイヤ1)のPUSCHを、それぞれ第1のTRP/パネル(パネル#1)、及び、第2のTRP/パネル(パネル#2)を利用して送信する。
 図14に示す例では、これらシングルTRP PUSCHとSDM PUSCHの動的な切り替えの一例が示される。
 また、Rel.18以降では、シングルDCIベースのマルチTRPを利用したPUSCH送信に対し、統一TCI状態フレームワークが適用/拡張されることが検討されている。
 CB/NCBのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットが設定されるとき、DCIによってスケジュール/アクティベートされるPUSCHに対し、当該DCIに含まれる特定フィールド(例えば、SRSリソースセットインジケータフィールド)に基づいて適用されるTCI状態(ジョイント/UL TCI状態)が決定されてもよい。
 なお、当該DCIは、例えば、DCIフォーマット0_1/0_2であってもよく、PUSCHを動的にスケジュールするDLグラント(DG)及びタイプ2コンフィギュアドグラント(CG)の少なくとも一方のためのDCIであってもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)を示す場合、UEは、PUSCH送信機会に対応する複数(例えば、全て)のPUSCHアンテナポートに対し、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第2の値(例えば、「01」)を示す場合、UEは、PUSCH送信機会に対応する複数(例えば、全て)のPUSCHアンテナポートに対し、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)/第4の値(例えば、「11」)を示す場合であって、TDMベースのPUSCH送信の場合、第1のSRSリソースセットに関連付くPUSCH送信機会に対して第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用し、第2のSRSリソースセットに関連付くPUSCH送信機会に対して第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。これらのSRSリソースセットは、CB/NCBのためのSRSリソースセットであってもよい。
 一方、当該特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)/第4の値(例えば、「11」)を示す場合であって、SDM/SFNベースのPUSCH送信の場合について、どのようにTCI状態を適用するかについては検討が進んでいない。
 上述したように、Rel.18以降では、各STxMPスキームに対して、統一TCI状態フレームワークが適用/拡張されることが検討されている。
 しかしながら、その適用方法について検討が十分でない。より具体的には、SDM/SFNベースのPUSCH/PUCCHのSTxMPにおいて、どのようにTCI状態の指示を行うか、及び、指示TCI状態とPUSCH/PUCCHとの関連付け、について検討が十分でない。
 これらの検討が十分でない場合、重複するULチャネル/信号の適切な送信を行うことができず、スループットの低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、これらの問題を解決する方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」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、通知、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、その他のメッセージ(例えば、測位用プロトコル(例えば、NR Positioning Protocol A(NRPPa)/LTE Positioning Protocol(LPP))メッセージなどの、コアネットワークからのメッセージ)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、マルチTRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチDCIに基づくマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルTRP、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UE能力値セット(例えば、UE capability value set)、TRP、SRSリソースセット、CORESETプールインデックス、ビームグループ、TCI状態のグループ、空間関係のグループ、参照信号のグループ、パスロスRSのグループは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、STxMP、マルチパネルを利用した同時UL送信、マルチパネルを利用した少なくとも同じ時間リソース/ドメインにおけるUL送信(複数のUL送信)、マルチTRPを利用した少なくとも同じ時間リソース/ドメインにおけるUL送信(複数のUL送信)、マルチTRP向けの少なくとも同じ時間リソース/ドメインにおけるUL送信(複数のUL送信)、等は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無視、ドロップ、中止、キャンセル、パンクチャ、レートマッチ、延期(postpone)、送信しない、などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、SDMされるSTxMPに係るPUSCH、SDMされるSTxMPのPUSCH、STxMP PUSCH SDM、PUSCH SDM、SDMされるPUSCH、SDM PUSCH、などは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、SFNを利用するSTxMPに係るPUSCH、SFNを利用するSTxMPのPUSCH、STxMP PUSCH SFN、PUSCH SFN、SFNを利用するPUSCH、SFN PUSCH、などは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、SFNを利用するSTxMPに係るPUCCH、SFNを利用するSTxMPのPUCCH、STxMP PUCCH SFN、PUCCH SFN、SFNを利用するPUCCH、SFN PUCCH、などは互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 UEは、複数のパネルを用いて、1つ以上のUL信号/チャネルを、少なくとも同じ時間ドメイン(例えば、同じ時間リソース/シンボル/スロット/サブスロット)において送信してもよい。
 本開示の各実施形態は、マルチDCIベースのPUSCH+PUSCHのSTxMPに対しても適宜適用可能である。マルチDCIベースのPUSCH+PUSCHは、UEに対して、マルチDCIベースのPUSCH+PUSCHに関する設定情報が有効/オンに設定され、かつ、(2つの)CORESETプールインデックスが設定される場合に送信されてもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、SDMを利用するUL信号/チャネルに適用するTCI状態に関する。
 第1の実施形態におけるUL信号/チャネルは、例えば、PUSCHであってもよい。
 第1の実施形態におけるPUSCHは、例えば、SDMされるPUSCHのSTxMPであってもよい。UEに対し、SDMされるSTxMPに係るPUSCHが設定されてもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて行われてもよい。
 第1の実施形態におけるPUSCHは、シングルDCIによってスケジュールされてもよい。
 UEに対し、特定の用途(例えば、コードブック(CB)/ノンコードブック(NCB))の複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットが設定されてもよい。本実施形態において、SRSリソースセットは、当該特定の用途のためのSRSリソースセットであってもよい。
《実施形態1-1》
 UEは、特定のDCIを用いてPUSCHをスケジュール/アクティベート/トリガされてもよい。
 当該特定のDCIは、例えば、PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)であってもよく、PUSCHを動的にスケジュールするDLグラント(DG)及びタイプ2コンフィギュアドグラント(CG)の少なくとも一方のためのDCIであってもよい。
 UEは、異なるレイヤに対応するPUSCHを少なくとも同じ時間ドメイン(例えば、時間リソース/シンボル/スロット/サブスロット)において送信してもよい。
 UEは、当該DCIに含まれる特定フィールドに基づいて、異なるレイヤに対応するPUSCH/PUSCHアンテナポート/PUSCH送信機会に適用する指示(ジョイント/UL)TCI状態を判断してもよい。
 UEは、当該特定フィールドに基づいて、スケジュールされたPUSCHが、シングルTRPのPUSCH、及び、SDM STxMP PUSCH、のいずれであるかを判断してもよい。UEは、当該特定フィールドに基づいて、シングルTRPのPUSCH送信と、SDM STxMP PUSCHの送信と、の切り替えを判断してもよい。
 当該特定フィールドは、例えば、SRSリソースセットインジケータフィールドであってもよいし、Rel.18以降で規定される新規フィールドであってもよい。
 当該特定フィールドは、特定のビット数(例えば、2ビット)で規定されてもよい。
 UEは、DCI内における当該特定のビット数の当該特定フィールドの存在の有無に基づいて、シングルTRPのPUSCH送信と、SDM STxMP PUSCHの送信と、の切り替えを行うか否かを判断してもよい。例えば、UEは、当該特定のビット数の当該特定フィールドがDCI内に存在する場合、当該切り替えに係る判断をしてもよい。UEは、当該特定のビット数の当該特定フィールドがDCI内に存在しない場合、当該切り替えを行わないと判断/想定してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)を示す場合、UEは、第1のSRSリソースセットに関連付く複数(例えば、全て)のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)を示す場合、UEは、第1のSRSリソースセットに関連付く1つのTRP(シングルTRP)を利用するPUSCHの送信を行ってもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第2の値(例えば、「01」)を示す場合、UEは、第2のSRSリソースセットに関連付く複数(例えば、全て)のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第2の値(例えば、「01」)を示す場合、UEは、第2のSRSリソースセットに関連付く1つのTRP(シングルTRP)を利用するPUSCHの送信を行ってもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)を示す場合、UEは、第1のSRSリソースセットに関連付く1つ以上の第1のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用し、第2のSRSリソースセットに関連付く1つ以上の第2のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)を示す場合、UEは、SDMされるSTxMPに係るPUSCHの送信を行ってもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第4の値(例えば、「11」)を示す場合、UEは、第2のSRSリソースセットに関連付く1つ以上の第2のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用し、第1のSRSリソースセットに関連付く1つ以上の第1のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第4の値(例えば、「11」)を示す場合、UEは、SDMされるSTxMPに係るPUSCHの送信を行ってもよい。
 なお、本開示において、UEに対しレイヤの最大数がnに設定される場合、第1のPUSCHアンテナポート/レイヤは、1番目のレイヤ、…、m番目(m<n)のレイヤを含んでもよく、第1のPUSCHアンテナポート/レイヤは、m+1番目のレイヤ、…、n番目のレイヤを含んでもよい。
 また、本開示において、第1のSRSリソースセットは、用途(usage)がCB/NCBのSRSリソースセットのうち、より低い(又は、高い)SRSリソースセットIDに対応するSRSリソースセットであってもよい。本開示において、第2のSRSリソースセットは、用途(usage)がCB/NCBのSRSリソースセットのうち、より高い(又は、低い)SRSリソースセットIDに対応するSRSリソースセットであってもよい。
 当該特定フィールドのコードポイント(第1-第4の値)に係る動作について、全てのコードポイントの動作が適用されてもよいし、一部のコードポイント(例えば、第1-第3の値)のみの動作が適用されてもよい。例えば、第1-第3の値のコードポイントのみが利用/サポートされる場合、第4の値のコードポイントはリザーブドであってもよいし、他の用途のために利用されてもよい。
 例えば、一部のコードポイントのみの動作が適用される場合、SRSリソースセットと指示TCI状態の関連付けが必要となる。
 UEは、特定のルール(例えば、予め規定される仕様)に基づいて、SRSリソースセットと指示TCI状態の関連付けを判断してもよい。
 例えば、UEは、第1のSRSリソースセットが第1の指示TCI状態に関連付けられ、第2のSRSリソースセットが第2の指示TCI状態に関連付けられることを想定/期待してもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC/MAC CE)に基づいて、SRSリソースセットと指示TCI状態の関連付けを判断してもよい。
 例えば、SRSリソースセットのRRCパラメータ内に第1又は第2の指示TCI状態のいずれかを示す情報が含まれてもよい。UEは、当該情報に基づいて、SRSリソースセットと指示TCI状態の関連付けを判断してもよい。
 図15は、第1の実施形態に係る指示TCI状態の適用の一例を示す図である。図15に示す例において、UEは、PUSCHの第1のレイヤ(レイヤ1)及び第2のレイヤ(レイヤ2)をSDMして同じ時間ドメインにおいて送信する。
 図15に示す例において、UEは、DCIに含まれる特定フィールドのコードポイントが「10」を示す場合、レイヤ1に対し第1の指示TCI状態を適用し、レイヤ2に対し第2の指示TCI状態を適用する。
 図15に示す例において、UEは、DCIに含まれる特定フィールドのコードポイントが「11」を示す場合、レイヤ1に対し第2の指示TCI状態を適用し、レイヤ2に対し第21指示TCI状態を適用する。
 実施形態1-1によれば、シングルTRP PUSCHと、SDMされるSTxMPのPUSCHの切り替えを適切に行うことができる。
《実施形態1-2》
 実施形態1-2では、PUSCHアンテナポート/レイヤとSRSリソースセットとの関連付けについて説明する。
[オプション1-2-1]
 UEは、仕様で予め規定されたルールに基づいて、PUSCHアンテナポート/レイヤとSRSリソースセットとの関連付けを判断してもよい。
 例えば、UEは、より低い(又は、より高い)n個のポート/レイヤのPUSCHアンテナポートが第1のSRSリソースセットに関連付けられ、より高い(又は、より低い)m個のポート/レイヤのPUSCHアンテナポートが第1のSRSリソースセットに関連付けられると想定/判断してもよい。
 当該n及びmは、同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。
 例えば、UEは、n≦mであると想定してもよい。また、例えば、UEは、n≧mであると想定してもよい。
 第1/第2のSRSリソースセットに関連付くポート/レイヤ数(n及びmの少なくとも一方)は、DCI内の特定フィールドに基づいて決定されてもよい。当該DCIは、PUSCHをスケジュール/アクティベート/トリガするDCIであってもよい。
 例えば、nは、第1のTPMIフィールド(例えば、CB用の第1のTPMIフィールド)、又は、第1のSRIフィールド(例えば、NCB用の第1のSRIフィールド)に基づいて決定されてもよい。
 例えば、mは、第2のTPMIフィールド(例えば、CB用の第2のTPMIフィールド)、又は、第2のSRIフィールド(例えば、NCB用の第2のSRIフィールド)に基づいて決定されてもよい。
 また、より低いポート/レイヤのPUSCHアンテナポート及びより高いPUSCHのアンテナポートのどちらが、第1/第2のSRSリソースセットに関連付けられるかが、UEに対して通知/指示されてもよい。当該指示は、例えば、DCI(例えば、スケジューリングDCI)内の特定フィールド(例えば、SRSリソースセットインジケータフィールド)を用いて行われてもよい。
[オプション1-2-2]
 UEは、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIに基づいて、PUSCHアンテナポート/レイヤとSRSリソースセットとの関連付けを設定/指示/通知されてもよい。
 例えば、特定の用途(例えば、CB/NCB)のSRSリソースセットごとに、PUSCHアンテナポート/レイヤとの関連付けが設定されてもよい。
 実施形態1-2によれば、SRSリソースセット及びPUSCHのポート/レイヤの関連付けを適切に規定することができる。
《実施形態1-3》
 実施形態1-3では、SRSリソースセット(SRSリソースセットのインデックス)、PUSCHのポート/レイヤ(PUSCHのポート/レイヤのインデックス)、及び、指示(ジョイント/UL)TCI状態(指示(ジョイント/UL)TCI状態のインデックス)の少なくとも2つのマッピング/関連付けについて説明する。
 UEは、上記実施形態1-1における特定フィールドに基づいて、当該マッピング/関連付けを判断してもよい。
 UEは、下記実施形態1-3-1/1-3-2に従って、当該マッピング/関連付けを判断してもよい。
[実施形態1-3-1]
 特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)/第2の値(例えば、「01」)を示してもよい。
[[オプション1-3-1-1]]
 特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、シングルTRP PUSCHを送信することを判断してもよい。
 特定フィールドのコードポイントが第2の値(例えば、「01」)を示すとき、UEは、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、シングルTRP PUSCHを送信することを判断してもよい。
 図16は、オプション1-3-1-1に係る指示TCI状態、SRSリソースセット及びレイヤの関連付けの一例を示す図である。図16に示す例において、特定フィールドのコードポイントが「00」を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、全てのPUSCHレイヤ(レイヤ1及び2)とが関連付けられると判断する。また、特定フィールドのコードポイントが「01」を示すとき、UEは、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、全てのPUSCHレイヤ(レイヤ1及び2)とが関連付けられると判断する。
[[オプション1-3-1-2]]
 特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、シングルTRP PUSCHを送信することを判断してもよい。
 特定フィールドのコードポイントが第2の値(例えば、「01」)を示すとき、UEは、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、シングルTRP PUSCHを送信することを判断してもよい。
[実施形態1-3-2]
 特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)/第2の値(例えば、「11」)を示してもよい。
[[オプション1-3-2-1]]
 特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、第1のレイヤと、が関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、第2のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、SDMされるSTxMPのPUSCHを送信することを判断してもよい。
 特定フィールドのコードポイントが第4の値(例えば、「11」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、第2のレイヤと、が関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、第1のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、SDMされるSTxMPのPUSCHを送信することを判断してもよい。
 図17は、オプション1-3-2-1に係る指示TCI状態、SRSリソースセット及びレイヤの関連付けの一例を示す図である。図17に示す例において、特定フィールドのコードポイントが「01」を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、PUSCHレイヤ1とが関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、PUSCHレイヤ2とが関連付けられると判断する。また、特定フィールドのコードポイントが「11」を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、PUSCHレイヤ2とが関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、PUSCHレイヤ1とが関連付けられると判断する。
[[オプション1-3-2-2]]
 特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、第1のレイヤと、が関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、第2のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、SDMされるSTxMPのPUSCHを送信することを判断してもよい。
 特定フィールドのコードポイントが第4の値(例えば、「11」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、第1のレイヤと、が関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、第2のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、SDMされるSTxMPのPUSCHを送信することを判断してもよい。
[[オプション1-3-2-3]]
 特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、第1のレイヤと、が関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、第2のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、SDMされるSTxMPのPUSCHを送信することを判断してもよい。
 特定フィールドのコードポイントが第4の値(例えば、「11」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、第2のレイヤと、が関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、第1のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、SDMされるSTxMPのPUSCHを送信することを判断してもよい。
 なお、実施形態1-3-2の少なくと1つのオプションにおいて、第4の値(例えば、「11」)はリザーブドであってもよい(使用されなくてもよい)。
 実施形態1-3によれば、SRSリソースセット、PUSCHのポート/レイヤ及び指示TCI状態の関連付けを適切に規定することができる。
 以上第1の実施形態によれば、SDMされるSTxMPのPUSCHの送信を適切に行うことができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、single frequency network(SFN)を利用するUL信号/チャネル(UL送信)に適用するTCI状態の指示に関する。
 第2の実施形態におけるUL信号/チャネルは、例えば、PUSCHであってもよい。
 本開示において、SFNを利用するUL送信は、UEが異なる指示(ジョイント/ULTCI状態)を利用して、各パネルにおいて同じリソース(リソースエレメント)において同一のUL信号/チャネルを送信することを意味してもよい。また、SFNを利用するUL送信は、当該UL送信についての複数(例えば、全て)のDMRSポート/アンテナポートが、複数(例えば、2つ)のTCI状態(指示TCI状態)とQCLの関係にあるUL送信を意味してもよい。
 第2の実施形態におけるPUSCHは、例えば、SFNを利用するPUSCHのSTxMPであってもよい。UEに対し、SFNを利用するSTxMPに係るPUSCHが設定されてもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて行われてもよい。
 第2の実施形態におけるPUSCHは、シングルDCIによってスケジュールされてもよい。
 UEに対し、特定の用途(例えば、コードブック(CB)/ノンコードブック(NCB))の複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットが設定されてもよい。本実施形態において、SRSリソースセットは、当該特定の用途のためのSRSリソースセットであってもよい。
《実施形態2-1》
 UEは、特定のDCIを用いてPUSCHをスケジュール/アクティベート/トリガされてもよい。
 当該特定のDCIは、例えば、PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1/0_2)であってもよく、PUSCHを動的にスケジュールするDLグラント(DG)及びタイプ2コンフィギュアドグラント(CG)の少なくとも一方のためのDCIであってもよい。
 UEは、同一のPUSCHについて、異なる指示TCI状態を適用した各PUSCHを、少なくとも同じ時間ドメイン(例えば、時間リソース/シンボル/スロット/サブスロット)において送信してもよい。
 UEは、当該DCIに含まれる特定フィールドに基づいて、PUSCH/PUSCHアンテナポート/PUSCH送信機会に適用する指示(ジョイント/UL)TCI状態を判断してもよい。
 UEは、当該特定フィールドに基づいて、シングルTRPのPUSCH送信と、SFN STxMP PUSCHの送信と、の切り替えを判断してもよい。
 当該特定フィールドは、例えば、SRSリソースセットインジケータフィールドであってもよいし、Rel.18以降で規定される新規フィールドであってもよい。
 当該特定フィールドは、特定のビット数(例えば、2ビット)で規定されてもよい。
 UEは、DCI内における当該特定のビット数の当該特定フィールドの存在の有無に基づいて、シングルTRPのPUSCH送信と、SFN STxMP PUSCHの送信と、の切り替えを行うか否かを判断してもよい。例えば、UEは、当該特定のビット数の当該特定フィールドがDCI内に存在する場合、当該切り替えに係る判断をしてもよい。UEは、当該特定のビット数の当該特定フィールドがDCI内に存在しない場合、当該切り替えを行わないと判断/想定してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)を示す場合、UEは、第1のSRSリソースセットに関連付く複数(例えば、全て)のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)を示す場合、UEは、第1のSRSリソースセットに関連付く1つのTRP(シングルTRP)を利用するPUSCHの送信を行ってもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第2の値(例えば、「01」)を示す場合、UEは、第2のSRSリソースセットに関連付く複数(例えば、全て)のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第2の値(例えば、「01」)を示す場合、UEは、第2のSRSリソースセットに関連付く1つのTRP(シングルTRP)を利用するPUSCHの送信を行ってもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)を示す場合、UEは、第1のSRSリソースセットに関連付く1つ以上(例えば、全て)のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用し、第2のSRSリソースセットに関連付く1つ以上(例えば、全て)のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)を示す場合、UEは、SFNを利用するSTxMPに係るPUSCHの送信を行ってもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第4の値(例えば、「11」)を示す場合、UEは、第2のSRSリソースセットに関連付く1つ以上(例えば、全て)のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用し、第1のSRSリソースセットに関連付く1つ以上(例えば、全て)のPUSCHアンテナポート/レイヤに対し、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態を適用してもよい。
 例えば、当該特定フィールドのコードポイントが第4の値(例えば、「11」)を示す場合、UEは、SFNを利用するSTxMPに係るPUSCHの送信を行ってもよい。
 当該特定フィールドのコードポイント(第1-第4の値)に係る動作について、全てのコードポイントの動作が適用されてもよいし、一部のコードポイント(例えば、第1-第3の値)のみの動作が適用されてもよい。例えば、第1-第3の値のコードポイントのみが利用/サポートされる場合、第4の値のコードポイントはリザーブドであってもよいし、他の用途のために利用されてもよい。
 例えば、一部のコードポイントのみの動作が適用される場合、SRSリソースセットと指示TCI状態の関連付けが必要となる。
 UEは、特定のルール(例えば、予め規定される仕様)に基づいて、SRSリソースセットと指示TCI状態の関連付けを判断してもよい。
 例えば、UEは、第1のSRSリソースセットが第1の指示TCI状態に関連付けられ、第2のSRSリソースセットが第2の指示TCI状態に関連付けられることを想定/期待してもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC/MAC CE)に基づいて、SRSリソースセットと指示TCI状態の関連付けを判断してもよい。
 例えば、SRSリソースセットのRRCパラメータ内に第1又は第2の指示TCI状態のいずれかを示す情報が含まれてもよい。UEは、当該情報に基づいて、SRSリソースセットと指示TCI状態の関連付けを判断してもよい。
 図18は、第2の実施形態に係る指示TCI状態の適用の一例を示す図である。図18に示す例において、UEは、PUSCHのレイヤ1及び2をSFNを利用して同じ時間ドメインにおいて送信する。
 図18に示す例において、UEは、DCIに含まれる特定フィールドのコードポイントが「10」/[11]を示す場合、全てのレイヤ(レイヤ1及び2)に対し第1の指示TCI状態及び第2の指示TCI状態を適用し、SFNを利用してPUSCH送信を行う。
 実施形態2-1によれば、シングルTRP PUSCHと、SFNを利用したSTxMPのPUSCHの切り替えを適切に行うことができる。
《実施形態2-2》
 実施形態2-2では、SRSリソースセット(SRSリソースセットのインデックス)、PUSCHのポート/レイヤ(PUSCHのポート/レイヤのインデックス)、及び、指示(ジョイント/UL)TCI状態(指示(ジョイント/UL)TCI状態のインデックス)の少なくとも2つのマッピング/関連付けについて説明する。
 UEは、上記実施形態2-1における特定フィールドに基づいて、当該マッピング/関連付けを判断してもよい。
 UEは、下記実施形態2-2-1/2-2-2に従って、当該マッピング/関連付けを判断してもよい。
[実施形態2-2-1]
 特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)/第2の値(例えば、「01」)を示してもよい。
[[オプション2-2-1-1]]
 特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、シングルTRP PUSCHを送信することを判断してもよい。
 特定フィールドのコードポイントが第2の値(例えば、「01」)を示すとき、UEは、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、シングルTRP PUSCHを送信することを判断してもよい。
 図19は、オプション2-2-1-1に係る指示TCI状態、SRSリソースセット及びレイヤの関連付けの一例を示す図である。図19に示す例において、特定フィールドのコードポイントが「00」を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、全てのPUSCHレイヤ(レイヤ1及び2)とが関連付けられると判断する。また、特定フィールドのコードポイントが「01」を示すとき、UEは、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、全てのPUSCHレイヤ(レイヤ1及び2)とが関連付けられると判断する。
[[オプション2-2-1-2]]
 特定フィールドのコードポイントが第1の値(例えば、「00」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、シングルTRP PUSCHを送信することを判断してもよい。
 特定フィールドのコードポイントが第2の値(例えば、「01」)を示すとき、UEは、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、シングルTRP PUSCHを送信することを判断してもよい。
[実施形態2-2-2]
 特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)/第2の値(例えば、「11」)を示してもよい。
 特定フィールドのコードポイントが第3の値(例えば、「10」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、SFNを利用するSTxMPのPUSCHを送信することを判断してもよい。
 特定フィールドのコードポイントが第4の値(例えば、「11」)を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、複数(例えば、全て)のレイヤと、が関連付けられると想定/判断してもよい。
 このとき、UEは、SDMされるSTxMPのPUSCHを送信することを判断してもよい。
 図20は、実施形態2-2-2に係る指示TCI状態、SRSリソースセット及びレイヤの関連付けの一例を示す図である。図20に示す例において、特定フィールドのコードポイントが「01」を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、全てのレイヤとが関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、全てのレイヤとが関連付けられると判断する。また、特定フィールドのコードポイントが「11」を示すとき、UEは、第1の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第2のSRSリソースセットと、全てのレイヤとが関連付けられ、第2の指示(ジョイント/UL)TCI状態と、第1のSRSリソースセットと、全てのレイヤとが関連付けられると判断する。
 なお、実施形態2-2-2の少なくとも1つのオプションにおいて、第4の値(例えば、「11」)はリザーブドであってもよい(使用されなくてもよい)。
 実施形態2-2によれば、SRSリソースセット、PUSCHのポート/レイヤ及び指示TCI状態の関連付けを適切に規定することができる。
 以上第2の実施形態によれば、SFNを利用するSTxMPのPUSCHの送信を適切に行うことができる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、single frequency network(SFN)を利用するUL信号/チャネル(UL送信)に適用するTCI状態の指示に関する。
 第3の実施形態におけるUL信号/チャネルは、例えば、PUCCHであってもよい。
 第3の実施形態におけるPUCCHは、例えば、SFNを利用するPUCCHのSTxMPであってもよい。UEに対し、SFNを利用するSTxMPに係るPUCCHが設定されてもよい。当該設定は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)を用いて行われてもよい。
 第3の実施形態におけるPUCCHは、シングルDCIによってスケジュール/トリガされてもよい。第3の実施形態におけるPUCCHは、シングルDCIに対応するPUCCHであってもよい。
《実施形態3-1》
 UEは、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIに基づいて、PUCCHに適用する指示(ジョイント/UL)TCI状態を判断してもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIに基づいて、設定/指示されるPUCCHが、SFNを利用するPUCCHであるかを判断してもよい。
 言い換えれば、UEは、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIに基づいて、SFNを利用するSTxMPのPUCCHと、他のPUCCH(例えば、シングルTRP PUCCH)と、の切り替えを判断してもよい。
 1つのPUCCHリソースに対して、1つ又は複数(例えば、2つ)のジョイント/UL TCI状態が指示されてもよい(関連付けられてもよい)。例えば、1つのPUCCHリソースに対して、RRCシグナリングを利用して、第1のジョイント/UL TCI状態、第2のジョイント/UL TCI状態、及びその両方のいずれかが指示されてもよい(関連付けられてもよい)。
 次いで、UEは、PUCCHをスケジュール/アクティベート/トリガするDCIに含まれる特定フィールド(例えば、PUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールド)を利用して、PUCCHリソースを決定してもよい。
 このとき、UEがUCI送信に用いるPUCCHリソースに複数(例えば、2つ)のジョイント/UL TCI状態が指示される(関連付けられる)場合、UEは、SFN PUCCH送信又は(Rel.17で規定される)PUCCH TDMの繰り返し送信(repetition)を行うことを判断してもよい。
 また、UEがUCI送信に用いるPUCCHリソースに1つのジョイント/UL TCI状態が指示される(関連付けられる)場合、UEは、シングルTRP PUCCHに係る送信を行うことを判断してもよい。
 このとき、UEは、設定/指示されるPUCCHの繰り返し数に基づいて、シングルTRP PUCCH及びシングルDCIベースPUCCH TDMのいずれかを判断してもよい。
 SFN PUCCH送信及び(Rel.17で規定される)PUCCH TDMの繰り返し送信(repetition)の(動的な)切り替えがサポートされる場合、これらのどちらを行うかの判断を行う必要がある。
 例えば、UEは、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)に基づいて、PUCCHリソースごとに、SFN PUCCH送信及びRel.17 PUCCH TDMの繰り返し送信(repetition)のいずれを行うかを判断してもよい。
 例えば、1つのPUCCHリソース(PUCCHリソースの設定)ごとに、SFN PUCCH送信及び(Rel.17で規定される)PUCCH TDMの繰り返し送信(repetition)のいずれかが設定されてもよい。PUCCHリソースの切り替えには、特定フィールド(例えば、PRIフィールド)が用いられてもよい。
 また、例えば、UEは、PUCCHリソースに対して指示される繰り返し数に基づいて、SFN PUCCH送信及び(Rel.17で規定される)PUCCH TDMの繰り返し送信(repetition)のいずれを行うかを判断してもよい。PUCCHリソースの切り替えには、特定フィールド(例えば、PRIフィールド)が用いられてもよい。
 例えば、繰り返しが指示されない場合、UEは、SFN PUCCH送信を行うことを判断してもよい。1より大きい繰り返し数が指示される場合、UEは、PUCCH TDMの繰り返し送信(repetition)を行うことを判断してもよい。
 これによれば、NW/基地局が複数スロット/サブスロットのPUCCH繰り返しをスケジュールするためのリソースが確保できない場合に、SFN PUCCHを用いることができ、リソースの状況に合わせたスケジュールが可能となる。
 本開示において、PUCCHの繰り返し数は、PUCCHリソースごとに設定されてもよい。また、PUCCHの繰り返し数は、CC/BWP内の複数(例えば、全て)のPUCCHリソースに共通に設定されてもよい。
 また、例えば、UEは、DCI(スケジューリング/トリガリングDCI)に含まれる特定のフィールドに基づいて、SFN PUCCH送信及び(Rel.17で規定される)PUCCH TDMの繰り返し送信(repetition)のいずれを行うかを判断してもよい。当該特定のフィールドについて、Rel.18以降に規定される新規フィールドが利用されてもよいし、既存の(Rel.17までに規定される)フィールドが再利用されてもよい。
 また、例えば、UEに対し、1より大きい繰り返し数が指示/設定され、かつ、SFN PUCCHが設定される場合、UEは、当該繰り返し数の指示/設定を無視して、繰り返し数が1であると判断/みなしてもよい。
 また、例えば、UEは、SFN PUCCHが設定され、かつ、1より大きい繰り返し数が設定/指示されることを想定しなくてもよい。
 また、例えば、1より大きい繰り返し数が設定/指示され、かつ、SFN PUCCHが設定される場合、UEは、SFN PUCCHについて、当該繰り返し数に基づく繰り返し送信を行ってもよい。
 SFN PUCCH送信及び(Rel.17で規定される)PUCCH TDMの繰り返し送信(repetition)の(動的な)切り替えがサポートされなくてもよい。
 この場合、UEに対し、SFN PUCCH送信及び(Rel.17で規定される)PUCCH TDMの繰り返し送信(repetition)のいずれかが、設定されてもよい。
 当該設定は、BWP/CCごとに行われてもよい。
 当該設定が行われない場合、UEは、シングルTRP PUCCH及びシングルDCIベースPUCCH TDMのいずれかを行うことを判断してもよい。このとき、UEは、PUCCH(リソース)ごとに複数(例えば、2つ)のジョイント/UL TCI状態を指示されることを想定/期待しなくてもよい。
 当該設定が行われない場合、UEは、シングルTRP PUCCH及びシングルDCIベースPUCCH TDMのいずれかを行うことを判断してもよい。UEに対して、複数(例えば、2つ)のジョイント/UL TCI状態が指示される場合、UEは、その内の特定の指示TCI状態(例えば、第1(又は、第2)の指示(ジョイント/UL)TCI状態)を選択してもよい。
 実施形態3-1によれば、SFNを利用するSTxMPのPUCCH及び他のPUCCH送信の切り替えを適切に行うことができる。
《実施形態3-2》
 UEは、PUCCHセルスイッチングをサポートしてもよい。
 PUCCHに係る設定(例えば、SFN PUCCH、(Rel.17)PUCCH TDM繰り返し、シングルDCIベースPUCCH TDM繰り返し、及び、シングルTRP PUCCHのいずれかの設定)は、セル/CC/BWP/セルグループごとに設定されてもよい。
 セル/CC/BWP/セルグループごとにPUCCHに係る設定が異なる場合、PUCCHセルのスイッチが行われる場合に、UEがどのセル/CC/BWP/セルグループごにおける設定に従うかを決定する必要がある。
[オプション3-2-1]
 UEは、PDSCHが送信されるセル/CC/BWP/セルグループにおける設定に従って、PUCCHを送信してもよい。
 図21は、実施形態3-2に係るPUCCHの送信の一例を示す図である。図21に示す例では、DL CC(セル)、PCell及びPUCCH SCell#1が設定され、DL CC(セル)において、DCI及びPDSCHが受信される。
 図21に示す例において、DCIには、HARQ-ACKフィードバックのタイミングを指示するフィールドと、PUCCHセルインジケータフィールドが含まれる。HARQ-ACKフィードバックのタイミングを指示するフィールドは、K1=2を示し、PUCCHセルインジケータフィールドはターゲットセルとしてPUCCH SCell#1を示す。
 このとき、UEは、PDSCHを受信したスロットから、PUCCH SCell#1における2スロット後のスロット(スロット#3)が、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信を行うスロットであると判断する。UEは、PUCCHを送信するスロットを、PCellからPUCCH SCell#1にスイッチする。
 オプション3-2-1では、UEは、PUCCH SCell#1におけるPUCCHの送信について、PDSCHが送信されるセル(すなわち、DL CC)における設定に従って送信する。
[オプション3-2-2]
 UEは、DCIが送信されるセル/CC/BWP/セルグループ(トリガリングセル/CC/BWP/セルグループ)における設定に従って、PUCCHを送信してもよい。
 図21に示す例において、オプション3-2-2では、UEは、PUCCH SCell#1におけるPUCCHの送信について、DCIが送信されるセル(すなわち、DL CC)における設定に従って送信する。
[オプション3-2-3]
 UEは、PUCCHがトリガされるセル/CC/BWP/セルグループ(トリガードセル/CC/BWP/セルグループ)における設定に従って、PUCCHを送信してもよい。
 図21に示す例において、オプション3-2-3では、UEは、PUCCH SCell#1におけるPUCCHの送信について、PUCCHがトリガされるセル(すなわち、PCell)における設定に従って送信する。
[オプション3-2-4]
 UEは、PUCCHが(実際に)送信されるセル/CC/BWP/セルグループにおける設定に従って、PUCCHを送信してもよい。
 図21に示す例において、オプション3-2-4では、UEは、PUCCH SCell#1におけるPUCCHの送信について、PUCCHが送信されるセル(すなわち、PUCCH SCell)における設定に従って送信する。
 なお、上記各オプションでは、PUCCHセルスイッチングスキーム1を例に説明したが、PUCCHセルスイッチングスキーム2についても適宜適用可能である。
 実施形態3-2によれば、PUCCHセルスイッチングが行われる場合であっても、適切にPUCCH送信を行うことができる。
 以上第3の実施形態によれば、SFNを利用するSTxMPのPUCCHに係る動作を適切に行うことができる。
<補足>
[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)、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)、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。
[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、PUSCH/PUCCHに係るSTxMP)をサポートすること。
 ・STxMP PUSCH SDMをサポートすること。
 ・STxMP PUSCH SFNをサポートすること。
 ・STxMP PUCCH SFNをサポートすること。
 ・PUCCHセルスイッチングをサポートすること。
 ・サポートする同時送信に利用可能なパネルの数。
 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、STxMP PUSCH SDM/STxMP PUSCH SFN/STxMP PUCCH SFN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A)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記A-1]
 物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)をスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
 前記DCIに含まれる特定フィールドに基づいて、前記PUSCHが、空間分割多重される少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUSCH、及び、シングル送受信ポイント向けのPUSCH、のいずれであるかを判断する制御部と、を有する端末。
[付記A-2]
 前記制御部は、前記特定フィールドのコードポイントが第1の値を示す場合、前記PUSCHが、第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセットに対応する送受信ポイント向けのPUSCHであり、前記特定フィールドのコードポイントが第2の値を示す場合、前記PUSCHが、第2のSRSリソースセットに対応する送受信ポイント向けのPUSCHであると判断する、付記A-1に記載の端末。
[付記A-3]
 前記制御部は、前記特定フィールドのコードポイントが第3の値又は第4の値を示す場合、前記PUSCHが、前記空間分割多重される少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信されるPUSCHであると判断する、付記A-1又は付記A-2に記載の端末。
[付記A-4]
 前記制御部は、第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセットに関連付くレイヤ数を、第1のTransmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI)フィールド又は第1のSRS Resource Indicator(SRI)フィールドに基づいて判断し、第2のSRSリソースセットに関連付くレイヤ数を、第2のTPMIフィールド又は第2のSRIフィールドに基づいて判断する、付記A-1から付記A-3のいずれかに記載の端末。
(付記B)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記B-1]
 物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)をスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
 前記DCIに含まれる特定フィールドに基づいて、前記PUSCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUSCH、及び、シングル送受信ポイント向けのPUSCH、のいずれであるかを判断する制御部と、を有する端末。
[付記B-2]
 前記制御部は、前記特定フィールドのコードポイントが第1の値を示す場合、前記PUSCHが、第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセットに対応する送受信ポイント向けのPUSCHであり、前記特定フィールドのコードポイントが第2の値を示す場合、前記PUSCHが、第2のSRSリソースセットに対応する送受信ポイント向けのPUSCHであると判断する、付記B-1に記載の端末。
[付記B-3]
 前記制御部は、前記特定フィールドのコードポイントが第3の値を示す場合、前記PUSCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUSCHであると判断する、付記B-1又は付記B-2に記載の端末。
[付記B-4]
 前記制御部は、前記特定フィールドのコードポイントについて第4の値が使用されないと想定する、付記B-1から付記B-3のいずれかに記載の端末。
(付記C)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記C-1]
 1つ又は複数のジョイント又は上りリンク(UL)Transmission Configuration Indication(TCI)状態が関連付けられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースの設定を受信し、PUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールドを含む下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
 前記PRIフィールドを用いて指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるかを判断する制御部と、を有する端末。
[付記C-2]
 前記制御部は、前記指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数が複数である場合、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであると判断する、付記C-1に記載の端末。
[付記C-3]
 前記受信部は、さらに、時分割多重されるPUCCH繰り返し、又は、SFNを利用するPUCCHに関する設定を、上位レイヤシグナリングを用いて受信し、
 前記制御部は、さらに、前記指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数が複数である場合、前記設定に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるか、前記時分割多重されるPUCCH繰り返しであるか、を判断する、付記C-1又は付記C-2に記載の端末。
[付記C-4]
 前記受信部は、さらに、PUCCHの繰り返し数に関する情報を受信し、
 前記制御部は、さらに、前記指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数が複数である場合、前記情報に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるか、前記時分割多重されるPUCCH繰り返しであるか、を判断する、付記C-1から付記C-3のいずれかに記載の端末。
(付記D)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記D-1]
 セルごとの物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)に関する設定を受信し、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
 前記PDSCHに対応するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)を送信するためのPUCCHを、特定のセルのPUCCHに関する設定に基づいて判断する制御部と、を有し、
 前記セルごとのPUCCHに関する設定は、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCH、時分割多重されるPUCCH繰り返し、シングルDCIに基づく時分割多重されるPUCCH繰り返し、及び、シングル送受信ポイント向けのPUCCH、のいずれかの設定である、端末。
[付記D-2]
 前記制御部は、前記PDSCHを受信するセルにおけるPUCCHに関する設定に基づいて、前記HARQ-ACKを送信するためのPUCCHを判断する、付記D-1に記載の端末。
[付記D-3]
 前記制御部は、前記DCIを受信するセルにおけるPUCCHに関する設定に基づいて、前記HARQ-ACKを送信するためのPUCCHを判断する、付記D-1又は付記D-2に記載の端末。
[付記D-4]
 前記制御部は、前記HARQ-ACKを送信するセルにおけるPUCCHに関する設定に基づいて、前記HARQ-ACKを送信するためのPUCCHを判断する、付記D-1から付記D-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22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23は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)をスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を送信してもよい。制御部110は、前記DCIに含まれる特定フィールドを用いて、前記PUSCHが、空間分割多重される少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUSCH、及び、シングル送受信ポイント向けのPUSCH、のいずれであるかを指示してもよい(第1の実施形態)。
 送受信部120は、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)をスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を送信してもよい。制御部110は、前記DCIに含まれる特定フィールドを用いて、前記PUSCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUSCH、及び、シングル送受信ポイント向けのPUSCH、のいずれであるかを指示してもよい(第2の実施形態)。
 送受信部120は、1つ又は複数のジョイント又は上りリンク(UL)Transmission Configuration Indication(TCI)状態が関連付けられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースの設定を送信し、PUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールドを含む下りリンク制御情報(DCI)を送信してもよい。制御部110は、前記PRIフィールドを用いて指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるかを指示してもよい(第3の実施形態)。
 送受信部120は、セルごとの物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)に関する設定を送信し、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を送信してもよい。制御部110は、前記PDSCHに対応するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)を送信するためのPUCCHを、特定のセルのPUCCHに関する設定を用いて指示してもよい。前記セルごとのPUCCHに関する設定は、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCH、時分割多重されるPUCCH繰り返し、シングルDCIに基づく時分割多重されるPUCCH繰り返し、及び、シングル送受信ポイント向けのPUCCH、のいずれかの設定であってもよい(第3の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図24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、測定部223は、チャネル測定用リソースに基づいて、CSI算出のためのチャネル測定を導出してもよい。チャネル測定用リソースは、例えば、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソースであってもよい。また、測定部223は、干渉測定用リソースに基づいて、CSI算出のための干渉測定を導出してもよい。干渉測定用リソースは、干渉測定用のNZP CSI-RSリソース、CSI-干渉測定(Interference Measurement(IM))リソースなどの少なくとも1つであってもよい。なお、CSI-IMは、CSI-干渉管理(Interference Management(IM))と呼ばれてもよいし、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、CSI-RS、NZP CSI-RS、ZP CSI-RS、CSI-IM、CSI-SSBなどは、互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)をスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、前記DCIに含まれる特定フィールドに基づいて、前記PUSCHが、空間分割多重される少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUSCH、及び、シングル送受信ポイント向けのPUSCH、のいずれであるかを判断してもよい(第1の実施形態)。
 制御部210は、前記特定フィールドのコードポイントが第1の値を示す場合、前記PUSCHが、第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセットに対応する送受信ポイント向けのPUSCHであり、前記特定フィールドのコードポイントが第2の値を示す場合、前記PUSCHが、第2のSRSリソースセットに対応する送受信ポイント向けのPUSCHであると判断してもよい(第1の実施形態)。
 制御部210は、前記特定フィールドのコードポイントが第3の値又は第4の値を示す場合、前記PUSCHが、前記空間分割多重される少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信されるPUSCHであると判断してもよい(第1の実施形態)。
 制御部210は、第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセットに関連付くレイヤ数を、第1のTransmitted Precoding Matrix Indicator(TPMI)フィールド又は第1のSRS Resource Indicator(SRI)フィールドに基づいて判断し、第2のSRSリソースセットに関連付くレイヤ数を、第2のTPMIフィールド又は第2のSRIフィールドに基づいて判断してもよい(第1の実施形態)。
 送受信部220は、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)をスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、前記DCIに含まれる特定フィールドに基づいて、前記PUSCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUSCH、及び、シングル送受信ポイント向けのPUSCH、のいずれであるかを判断してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、前記特定フィールドのコードポイントが第1の値を示す場合、前記PUSCHが、第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセットに対応する送受信ポイント向けのPUSCHであり、前記特定フィールドのコードポイントが第2の値を示す場合、前記PUSCHが、第2のSRSリソースセットに対応する送受信ポイント向けのPUSCHであると判断してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、前記特定フィールドのコードポイントが第3の値を示す場合、前記PUSCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUSCHであると判断してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、前記特定フィールドのコードポイントについて第4の値が使用されないと想定してもよい(第2の実施形態)。
 送受信部220は、1つ又は複数のジョイント又は上りリンク(UL)Transmission Configuration Indication(TCI)状態が関連付けられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースの設定を受信し、PUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールドを含む下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部220は、前記PRIフィールドを用いて指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるかを判断してもよい(第3の実施形態)。
 制御部210は、前記指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数が複数である場合、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであると判断してもよい(第3の実施形態)。
 送受信部220は、さらに、時分割多重されるPUCCH繰り返し、又は、SFNを利用するPUCCHに関する設定を、上位レイヤシグナリングを用いて受信してもよい。制御部210は、さらに、前記指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数が複数である場合、前記設定に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるか、前記時分割多重されるPUCCH繰り返しであるか、を判断してもよい(第3の実施形態)。
 送受信部220は、さらに、PUCCHの繰り返し数に関する情報を受信してもよい。制御部210は、さらに、前記指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数が複数である場合、前記情報に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるか、前記時分割多重されるPUCCH繰り返しであるか、を判断してもよい(第3の実施形態)。
 送受信部220は、セルごとの物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)に関する設定を受信し、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジュールする下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。制御部210は、前記PDSCHに対応するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)を送信するためのPUCCHを、特定のセルのPUCCHに関する設定に基づいて判断してもよい。前記セルごとのPUCCHに関する設定は、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCH、時分割多重されるPUCCH繰り返し、シングルDCIに基づく時分割多重されるPUCCH繰り返し、及び、シングル送受信ポイント向けのPUCCH、のいずれかの設定であってもよい(第3の実施形態)。
 制御部210は、前記PDSCHを受信するセルにおけるPUCCHに関する設定に基づいて、前記HARQ-ACKを送信するためのPUCCHを判断してもよい(第3の実施形態)。
 制御部210は、前記DCIを受信するセルにおけるPUCCHに関する設定に基づいて、前記HARQ-ACKを送信するためのPUCCHを判断してもよい(第3の実施形態)。
 制御部210は、前記HARQ-ACKを送信するセルにおけるPUCCHに関する設定に基づいて、前記HARQ-ACKを送信するためのPUCCHを判断してもよい(第3の実施形態)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図25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」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「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」、「UEパネル」、「送信エンティティ」、「受信エンティティ」、などの用語は、互換的に使用され得る。
 なお、本開示において、アンテナポートは、任意の信号/チャネルのためのアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)と互いに読み替えられてもよい。本開示において、リソースは、任意の信号/チャネルのためのリソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソースなど)と互いに読み替えられてもよい。なお、リソースは、時間/周波数/符号/空間/電力リソースを含んでもよい。また、空間ドメイン送信フィルタは、空間ドメイン送信フィルタ(spatial domain transmission filter)及び空間ドメイン受信フィルタ(spatial domain reception filter)の少なくとも一方を含んでもよい。
 上記グループは、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(Reference Signal(RS))グループ、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))グループ、PUCCHグループ、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、レイヤグループ、リソースグループ、ビームグループ、アンテナグループ、パネルグループなどの少なくとも1つを含んでもよい。
 また、本開示において、ビーム、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、CORESET、CORESETプール、PDSCH、PUSCH、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、RS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、TCI状態、下りリンクTCI状態(DL TCI状態)、上りリンク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)、ジョイントTCI状態などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、「QCL」、「QCL想定」、「QCL関係」、「QCLタイプ情報」、「QCL特性(QCL property/properties)」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)特性」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター(indicator)、インディケーション(indication)、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。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報(TCI状態)」は、「空間関係情報(TCI状態)のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。空間関係情報及び空間関係は、互いに読み替えられてもよい。
 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26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。本開示において、「判断(決定)」は、上述した動作と互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、「判断(決定)(determine/determining)」は、「想定する(assume/assuming)」、「期待する(expect/expecting)」、「みなす(consider/considering)」などと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、「...することを想定しない」は、「...しないことを想定する」と互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「期待する(expect)」は、「期待される(be expected)」と互いに読み替えられてもよい。例えば、「...を期待する(expect(s) ...)」(”...”は、例えばthat節、to不定詞などで表現されてもよい)は、「...を期待される(be expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。「...を期待しない(does not expect ...)」は、「...を期待されない(be not expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。また、「装置Aは...を期待されない(An apparatus A is not expected ...)」は、「装置A以外の装置Bが、当該装置Aについて...を期待しない」と互いに読み替えられてもよい(例えば、装置AがUEである場合、装置Bは基地局であってもよい)。
 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。
 本開示において、「Aのとき(場合)、B(when A, B)」、「(もし)Aならば、B(if A, (then) B)」、「Aの際にB(B upon A)」、「Aに応じてB(B in response to A)」、「Aに基づいてB(B based on A)」、「Aの間B(B during/while A)」、「Aの前にB(B before A)」、「Aにおいて(Aと同時に)B(B at( the same time as)/on A)」、「Aの後にB(B after A)」、「A以来B(B since A)」、「AまでB(B until A)」などは、互いに読み替えられてもよい。なお、ここでのA、Bなどは、文脈に応じて、名詞、動名詞、通常の文章など適宜適当な表現に置き換えられてもよい。なお、AとBの時間差は、ほぼ0(直後又は直前)であってもよい。また、Aが生じる時間には、時間オフセットが適用されてもよい。例えば、「A」は「Aが生じる時間オフセット前/後」と互いに読み替えられてもよい。当該時間オフセット(例えば、1つ以上のシンボル/スロット)は、予め規定されてもよいし、通知される情報に基づいてUEによって特定されてもよい。
 本開示において、タイミング、時刻、時間、時間インスタンス、任意の時間単位(例えば、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレーム)、期間(period)、機会(occasion)、リソースなどは、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。本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  1つ又は複数のジョイント又は上りリンク(UL)Transmission Configuration Indication(TCI)状態が関連付けられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースの設定を受信し、PUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールドを含む下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     前記PRIフィールドを用いて指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるかを判断する制御部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数が複数である場合、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであると判断する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部は、さらに、時分割多重されるPUCCH繰り返し、又は、SFNを利用するPUCCHに関する設定を、上位レイヤシグナリングを用いて受信し、
     前記制御部は、さらに、前記指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数が複数である場合、前記設定に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるか、前記時分割多重されるPUCCH繰り返しであるか、を判断する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記受信部は、さらに、PUCCHの繰り返し数に関する情報を受信し、
     前記制御部は、さらに、前記指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数が複数である場合、前記情報に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、前記SFNを利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるか、前記時分割多重されるPUCCH繰り返しであるか、を判断する、請求項1に記載の端末。
  5.  1つ又は複数のジョイント又は上りリンク(UL)Transmission Configuration Indication(TCI)状態が関連付けられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースの設定を受信し、PUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールドを含む下りリンク制御情報(DCI)を受信するステップと、
     前記PRIフィールドを用いて指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるかを判断するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  1つ又は複数のジョイント又は上りリンク(UL)Transmission Configuration Indication(TCI)状態が関連付けられる物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)リソースの設定を送信し、PUCCHリソースインジケータ(PRI)フィールドを含む下りリンク制御情報(DCI)を送信する送信部と、
     前記PRIフィールドを用いて指示されるPUCCHリソースに関連付けられるジョイント又はUL TCI状態の数に基づいて、前記指示されるPUCCHリソースのPUCCHが、single frequency network(SFN)を利用する少なくとも同じ時間ドメインにおいて送信される複数のPUCCHであるかを指示する制御部と、を有する基地局。
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