WO2025009092A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2025009092A1
WO2025009092A1 PCT/JP2023/024918 JP2023024918W WO2025009092A1 WO 2025009092 A1 WO2025009092 A1 WO 2025009092A1 JP 2023024918 W JP2023024918 W JP 2023024918W WO 2025009092 A1 WO2025009092 A1 WO 2025009092A1
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WO
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csi
tci
tci state
resources
resource
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Application number
PCT/JP2023/024918
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
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NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • 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

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
  • UE User Equipment
  • QCL Quad-Co-Location
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • CSI-RS channel state information-reference signals
  • one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that efficiently utilize CSI-RS resources.
  • a terminal has a receiving unit that receives configurations of multiple channel state information (CSI)-reference signal (RS) resources, and a control unit that measures the multiple CSI-RS resources using more than 32 CSI-RS ports, and the multiple CSI-RS resources are associated with 32 or fewer different CSI-RS ports.
  • CSI channel state information
  • RS reference signal
  • CSI-RS resources can be utilized efficiently.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a CSI-RS position within a slot.
  • 2A to 2D are diagrams showing an example of an FD-OCC and a TD-OCC.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of CSI-RS positions for each number of ports.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of mapping of 32-port CSI-RS.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of CSI-RS to which inter-PRB OCC is applied.
  • 6A to 6C are diagrams showing an example of an inter-PRB OCC.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating an example of overlapping of an old release CSI-RS and a new release CSI-RS.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a CSI-RS position within a slot.
  • 2A to 2D are diagrams showing an example of an FD-OCC and a TD-OCC.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of CSI
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a CSI-RS measurement operation of a UE in which inter-PRB OCC is not configured.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a CSI-RS to which inter-slot OCC is applied.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of existing CSI-RS resources and additional CSI-RS resources.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of an additional OCC applied across existing CSI-RS resources and additional CSI-RS resources.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a case in which at least one of time and frequency is different between the existing CSI-RS resource and the additional CSI-RS resource.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a case in which at least one of the sequence and the scrambling ID is different between the existing CSI-RS resource and the additional CSI-RS resource.
  • FIG. 14 shows an example of beam application timing 1.
  • FIG. 15 shows an example of application timing of CSI-RS resources.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • a terminal also referred to as a user terminal, User Equipment (UE), etc.
  • UE User Equipment
  • CSI channel state information
  • a network e.g., a base station
  • the CSI may be transmitted to the base station, for example, using an uplink control channel (e.g., a Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or an uplink shared channel (e.g., a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the RS used to generate the CSI may be, for example, at least one of a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), a Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block, a Synchronization Signal (SS), a DeModulation Reference Signal (DMRS), etc.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • SS Synchronization Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the CSI-RS may include at least one of a Non-Zero Power (NZP) CSI-RS and a CSI-Interference Management (CSI-Interference Measurement, CSI-IM).
  • the SS/PBCH block is a block including an SS and a PBCH (and corresponding DMRS), and may be referred to as an SS block (SSB), etc.
  • the SS may also include at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • CSI is a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator (CRI)), a SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), and a layer indicator (Layer Indicator (LAI)).
  • the L1-RSRP may include at least one of the following: L1-Level Indicator (LI), Rank Indicator (RI), L1-RSRP (Layer 1 Reference Signal Received Power), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), and L1-SNR (Signal to Noise Ratio).
  • L1-RSRP may include at least one of the following: L1-Level Indicator (LI), Rank Indicator (RI), L1-RSRP (Layer 1 Reference Signal Received Power), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Rati
  • the UE may receive information regarding CSI reporting (report configuration information) and control CSI reporting based on the report configuration information.
  • the report configuration information may be, for example, "CSI-ReportConfig" of the information element (IE) of Radio Resource Control (RRC).
  • IE information element
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC IE may be interchangeably read as RRC parameters, higher layer parameters, etc.
  • the reporting configuration information may include, for example, at least one of the following: Information regarding the type of CSI report (report type information, e.g., RRC IE "reportConfigType”) Information on one or more quantities of CSI to be reported (one or more CSI parameters) (report quantity information, e.g., RRC IE “reportQuantity”) Information on the RS resource used to generate the amount (the CSI parameter) (resource information, for example, “CSI-ResourceConfigId” of the RRC IE) Information on the frequency domain to which the CSI is reported (frequency domain information, for example, the RRC IE "reportFreqConfiguration”)
  • the report type information may indicate a periodic CSI (Periodic CSI (P-CSI)) report, an aperiodic CSI (A/AP-CSI) report, or a semi-persistent CSI (Semi-Persistent CSI (SP-CSI)) report.
  • P-CSI Period CSI
  • A/AP-CSI aperiodic CSI
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • the reporting amount information may also specify a combination of at least one of the above CSI parameters (e.g., CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.).
  • CSI parameters e.g., CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.
  • the resource information may also be an ID of a resource for the RS.
  • the resource for the RS may include, for example, a non-zero power CSI-RS resource or SSB, and a CSI-IM resource (for example, a zero power CSI-RS resource).
  • the frequency domain information may also indicate the frequency granularity of the CSI reporting.
  • the frequency granularity may include, for example, a wideband and a subband.
  • the wideband is the entire CSI reporting band.
  • the wideband may be, for example, the entirety of a certain carrier (Component Carrier (CC)), cell, serving cell), or the entirety of a bandwidth part (BWP) within a certain carrier.
  • CC Component Carrier
  • BWP bandwidth part
  • the wideband may also be rephrased as the CSI reporting band, the entire CSI reporting band, etc.
  • a subband may be a part of a wideband and may be composed of one or more resource blocks (RBs or PRBs).
  • the size of the subband may be determined according to the size of the BWP (number of PRBs).
  • the frequency domain information may indicate whether wideband or subband PMI is to be reported (the frequency domain information may include, for example, the RRC IE "pmi-FormatIndicator" used to determine whether wideband PMI reporting or subband PMI reporting is to be performed).
  • the UE may determine the frequency granularity of the CSI report (i.e., whether wideband PMI reporting or subband PMI reporting) based on at least one of the above reporting amount information and frequency domain information.
  • wideband PMI reporting is configured, one wideband PMI may be reported for the entire CSI reporting band, whereas if subband PMI reporting is configured, a single wideband indication i 1 may be reported for the entire CSI reporting band, and one subband indication i 2 (e.g., a subband indication for each subband) may be reported for each of the one or more subbands within the entire CSI reporting band.
  • subband PMI reporting is configured, a single wideband indication i 1 may be reported for the entire CSI reporting band, and one subband indication i 2 (e.g., a subband indication for each subband) may be reported for each of the one or more subbands within the entire CSI reporting band.
  • the UE performs channel estimation using the received RS and estimates the channel matrix H.
  • the UE feeds back an index (PMI) that is determined based on the estimated channel matrix.
  • the PMI may indicate a precoder matrix (also referred to simply as a precoder) that the UE considers appropriate to use for downlink (DL) transmissions to the UE.
  • a precoder matrix also referred to simply as a precoder
  • Each value of the PMI may correspond to one precoder matrix.
  • a set of PMI values may correspond to a set of different precoder matrices, called a precoder codebook (also referred to simply as a codebook).
  • the CSI report may include one or more types of CSI.
  • the CSI may include at least one of a first type (Type 1 CSI) used for selecting a single beam and a second type (Type 2 CSI) used for selecting multiple beams.
  • Single beam may be rephrased as a single layer, and multiple beams may be rephrased as multiple beams.
  • Type 1 CSI does not assume multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO), and Type 2 CSI may assume multi-user MIMO.
  • the codebook may include a codebook for type 1 CSI (also called a type 1 codebook, etc.) and a codebook for type 2 CSI (also called a type 2 codebook, etc.).
  • Type 1 CSI may also include type 1 single-panel CSI and type 1 multi-panel CSI, and different codebooks (type 1 single-panel codebook, type 1 multi-panel codebook) may be defined for each.
  • Type 1 and Type I may be interpreted as interchangeable.
  • Type 2 and Type II may be interpreted as interchangeable.
  • the uplink control information (UCI) type may include at least one of the following: Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), scheduling request (SR), and CSI.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • SR scheduling request
  • CSI CSI
  • UCI may contain one CSI part for wideband PMI feedback.
  • CSI report #n contains PMI wideband information if reported.
  • UCI can contain two CSI parts for subband PMI feedback.
  • CSI part 1 contains wideband PMI information.
  • CSI part 2 contains one wideband PMI information and some subband PMI information.
  • CSI part 1 and CSI part 2 are coded separately.
  • the UE is configured by a higher layer with N (N ⁇ 1) CSI reporting configuration report settings and M (M ⁇ 1) CSI resource configuration resource settings.
  • the CSI reporting configuration (CSI-ReportConfig) includes channel measurement resource settings (resourcesForChannelMeasurement), interference CSI-IM resource settings (csi-IM-ResourceForInterference), interference NZP-CSI-RS settings (nzp-CSI-RS-ResourceForInterference), and report quantity (reportQuantity).
  • Each of the channel measurement resource settings, interference CSI-IM resource settings, and interference NZP-CSI-RS settings is associated with a CSI resource configuration (CSI-ResourceConfig, CSI-ResourceConfigId).
  • the CSI resource configuration includes a list of CSI-RS resource sets (csi-RS-ResourceSetList, e.g., an NZP-CSI-RS resource set or a CSI-IM resource set).
  • TCI transmission configuration indication state
  • the TCI state may represent that which applies to the downlink signal/channel.
  • the equivalent of the TCI state which applies to the uplink signal/channel may be expressed as a spatial relation.
  • TCI state is information about the Quasi-Co-Location (QCL) of signals/channels and may also be called spatial reception parameters, spatial relation information, etc. TCI state may be set in the UE on a per channel or per signal basis.
  • QCL Quasi-Co-Location
  • QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, if a signal/channel has a QCL relationship with another signal/channel, it may mean that it can be assumed that at least one of the following parameters is identical (QCL with respect to at least one of them): Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, and spatial parameter (e.g., spatial Rx parameter) between these different signals/channels.
  • the spatial reception parameters may correspond to a reception beam (e.g., a reception analog beam) of the UE, and the beam may be identified based on a spatial QCL.
  • the QCL (or at least one element of the QCL) in this disclosure may be interpreted as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types Multiple types of QCLs (QCL types) may be defined. For example, four QCL types A-D may be provided, each of which has different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same.
  • the UE's assumption that a Control Resource Set (CORESET), channel or reference signal is in a particular QCL (e.g., QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal may be referred to as a QCL assumption.
  • CORESET Control Resource Set
  • QCL QCL type D
  • the UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI condition or QCL assumption of the signal/channel.
  • Tx beam transmit beam
  • Rx beam receive beam
  • the TCI state may be, for example, information regarding the QCL between the target channel (in other words, the Reference Signal (RS) for that channel) and another signal (e.g., another RS).
  • the TCI state may be set (indicated) by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination of these.
  • the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the channel for which the TCI state or spatial relationship is set (specified) may be, for example, at least one of the downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), the downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), the uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), and the uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the RS that has a QCL relationship with the channel may be, for example, at least one of a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a sounding reference signal (SRS), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • TRS tracking CSI-RS
  • QRS QCL detection reference signal
  • An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • An SSB may also be referred to as an SS/PBCH block.
  • An RS of QCL type X in a TCI state may refer to an RS that has a QCL type X relationship with a certain channel/signal (DMRS), and this RS may be called a QCL source of QCL type X in that TCI state.
  • DMRS channel/signal
  • 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 the RRC parameters, or multiple TCI states (active TCI states, active TCI pool, set) activated by the MAC CE among multiple TCI states set by the 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.
  • it may be supported to indicate one common beam (e.g., a common beam) by RRC/MAC CE/DCI, and the one common beam may be applied to multiple DL/UL channels/reference signals.
  • Other cases may be supported in Rel. 18 and later.
  • RRC parameters configure multiple TCI states for both DL and UL.
  • the TCI states configured by the RRC parameters may be referred to as configured TCI states.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states among the configured TCI states.
  • the DCI may indicate one of the activated TCI states.
  • the TCI state indicated by the DCI may be referred to as indicated TCI state.
  • the DCI may be a UL DCI (e.g., a DCI used for scheduling a PUSCH) or a DL DCI (e.g., a DCI used for scheduling a PDSCH).
  • 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.
  • the indicated TCI state ID 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 (joint common TCI pools) for both DL and UL.
  • the MAC CE may activate multiple TCI states (active TCI pools) among the configured multiple TCI states. Separate active TCI pools for each of the 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 joint TCI state and the separate (DL/UL) TCI state may be switched. Whether the joint TCI state or the separate TCI state is applied may be set by the base station to the UE by a higher layer parameter, or may be switched by the TCI field (TCI state ID) in the DCI.
  • the Rel. 17 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
  • DCI in the above Mode 2/Mode 3 may be called beam instruction DCI.
  • 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 state is mapped to multiple types of signals (channels/RS), and TCI state for multiple types of signals (channels/RS) may be interpreted interchangeably.
  • 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 mean 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 interpreted as being 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 the 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 set/instructed for each CORESET/resource/resource set using RRC/MAC CE. It is also being considered that the UE will make decisions regarding the setting/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 their associated PDSCHs 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 UE can configure a list of up to M TCI-States in the higher layer parameter PDSCH-Config for decoding of PDSCH according to the detected PDCCH with DCI for the UE and a given serving cell, where M depends on the UE capability maxNumberConfiguredTCIstatesPerCC.
  • Each TCI-State includes parameters for configuration of QCL relationship between one or two downlink reference signals and the DM-RS port of PDSCH or the DM-RS port of PDCCH or the CSI-RS port of CSI-RS resources.
  • the QCL relationship is configured by the higher layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and the higher layer parameter qcl-Type2 for the second DL RS (if configured).
  • the QCL types are not the same, regardless of whether the references are the same DL RS or different DL RSs.
  • the QCL type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type in QCL-Info and may take one of the following values: - 'typeA': ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇ - 'typeB': ⁇ Doppler shift, Doppler spread ⁇ - 'typeC': ⁇ Doppler shift, average delay ⁇ - 'typeD': ⁇ spatial Rx parameters ⁇
  • the UE can configure a list of up to 128 DLorJointTCIState settings in the PDSCH-Config.
  • the UE may apply the TCI-State or TCI-UL-State configuration from the reference BWP of the reference CC.
  • the UE If the UE has dl-OrJointTCI-StateList or TCI-UL-State configured in any CC in the same band, it does not expect tci-StatesToAddModList (TCI state list for add modification), SpatialRelationInfo (spatial relation information), or PUCCH-SpatialRelationInfo (PUCCH spatial relation information) in that band to be configured, except for SpatialRelationInfoPos (spatial relation information for position).
  • TCI state list for add modification TCI state list for add modification
  • SpatialRelationInfo spatial relation information
  • PUCCH-SpatialRelationInfo PUCCH spatial relation information
  • the UE can assume that if the UE has TCI-State set in any CC in the CC list by simultaneousTCI-UpdateList1-r16, simultaneousTCI-UpdateList2-r16, simultaneousSpatial-UpdatedList1-r16, or simultaneousSpatial-UpdatedList2-r16, the UE does not have dl-OrJointTCI-StateList or TCI-UL-State set in any CC in the same band in the CC list.
  • the UE receives an activation command used to map up to eight TCI states and/or up to eight TCI state pairs, with one TCI state for DL channels/signals and/or one TCI state for UL channels/signals, to code points of the DCI field 'Transmission Configuration Indication' for one or a set of CCs/DL BWPs and, if applicable, one or a set of CCs/UL BWPs, as described in TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE or Unified TCI States Activation/Deactivation MAC CE in the MAC protocol specification.
  • the same set of TCI state IDs applies to all DL and/or UL BWPs within the indicated CCs.
  • the UE applies the indicated TCI state (TCI-State and/or TCI-UL-State) to one or a set of CCs/DL BWPs and, if applicable, to one or a set of CCs/UL BWPs.
  • RRM Radio Resource Management
  • the UE shall assume that the QCL type A/D source RS is configured in the CC/DL BWP to which the TCI state applies.
  • a UE configured with a DL or joint TCI state list (dl-OrJointTCI-StateList) with an activated TCI state (TCI-State or TCI-UL-State) receives DCI format 1_1/1_2 providing an indicated TCI state (at least one of TCI-State and TCI-UL-State) for one CC or for all CCs in the same CC list configured by the simultaneous unified TCI update list (simultaneousU-TCI-UpdateList1-r17, simultaneousU-TCI-UpdateList2-r17, simultaneousU-TCI-UpdateList3-r17, simultaneousU-TCI-UpdateList4-r17).
  • the DCI format 1_1/1_2 may carry a DL assignment if one is available, or may not carry a DL
  • DCI format 1_1/1_2 does not carry a DL assignment
  • the UE can assume (verify): -
  • the CS-RNTI is used to scramble the CRC for that 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).
  • the UE If the UE receives a higher layer configuration of dl-OrJointTCI-StateList with a single TCI-State that can be used as the indicated TCI state, the UE derives QCL assumptions from the configured TCI state for the PDSCH DM-RS, PDCCH DM-RS, and CSI-RS for which that indicated TCI state applies.
  • the UE determines the UL TX spatial filter from the configured TCI state, if applicable, for dynamic grant-based and configured grant-based PUSCH, PUCCH, and SRS that apply to the indicated TCI state.
  • a UE that has been configured with a DL or joint TCI state list attempts to transmit a PUCCH with a positive HARQ-ACK or a PUSCH with a positive HARQ-ACK corresponding to a DCI that transmits a TCI state indication and does not have a DL assignment, or corresponding to a PDSCH scheduled by a DCI that transmits a TCI state indication, and if the indicated TCI state differs from a previously indicated indicated TCI state, the indicated TCI state (at least one of the indicated TCI-State and the indicated TCI-UL-State) starts to be applied from the first slot (beam application timing 1) that is at least beamAppTime symbols (beam application time (BAT)) after the last symbol of that PUCCH or that PUSCH.
  • Beam application timing 1 that is at least beamAppTime symbols (beam application time (BAT)) after the last symbol of that PUCCH or that PUSCH.
  • Both the first slot and the beamAppTime symbols are determined on the active BWP with the minimum SCS among the BWPs from the CC that applies the indicated TCI state (at least one of the indicated TCI-State and the indicated TCI-UL-State) that is active at the end of the PUCCH or the PUSCH that transmits the positive HARQ-ACK.
  • 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, otherwise it is 3 bits. 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.
  • the UE shall follow the following actions: [Operation] If the higher layer parameter tci-PresentInDCI-1-2 is not set for the CORESET used for the PDCCH carrying that DCI format 1_2, 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.
  • the value of the TCI field for indicating the joint DL/UL TCI status is associated with a TCI status ID indicating the joint DL/UL TCI status.
  • the value of the TCI field for indicating separate DL/UL TCI status is associated with at least one TCI status ID, a TCI status ID indicating a DL-only TCI status and a TCI status ID indicating a UL-only TCI status.
  • the TCI field values 000 to 001 are associated with only one TCI status ID for DL
  • the TCI field values 010 to 011 are associated with only one TCI status ID for UL
  • the TCI field values 100 to 111 are associated with both one TCI status ID for DL and one TCI status ID for UL.
  • active DL TCI State Switching Delay for Unified TCI State For Unified TCI State...Requirement for RRM Support
  • the requirement of active DL TCI state switching delay for unified TCI state applies to UEs configured with DL or joint TCI state (DLorJoint-TCIState) for DL channels/signals on serving cells.
  • this requirement also applies to all serving cells in the list of serving cells in simultaneousU-TCI-UpdateList1, simultaneousU-TCI-UpdateList2, simultaneousU-TCI-UpdateList3, simultaneousU-TCI-UpdateList4 if all serving cells in the list are configured with the same serving cell and BWP in unifiedTCI-StateRef-r17.
  • the UE completes the switch of active DL TCI state within the delay defined below.
  • the RS resource for layer 1 (L1)-RSRP measurement is an RS in the target DL TCI state (the DL TCI state applied after switching, the DL TCI state indicated by the switching indication) or is QCLed to the target DL TCI state, and the DL TCI state is known if the following conditions are met during the period from the last transmission of the RS resource used for L1-RSRP measurement report for the target DL TCI state to the completion of the active DL TCI state switch: - A DL TCI state switch command is received within 1280 ms of the last transmission of RS resources for beam reporting or measurements.
  • the UE Prior to the TCI state switch command, the UE has sent at least one L1-RSRP report for the target DL TCI state.
  • the target DL TCI state remains detectable.
  • MAC CE-based DL TCI state switching delay The following requirement (Beam Application Timing 2) applies to a DL TCI state switch using separate DL TCI states or joint TCI states in the unified TCI state switching framework.
  • a source RS in DL TCI state or joint TCI state is associated with a PCI different from the PCI of the serving cell, this requirement applies if the cell with the different PCI meets the known cell condition. If the known cell condition is not met, a longer delay is expected.
  • the UE does not expect to receive DL based on the target TCI state before the UE completes the DL and UL TCI state switch.
  • the UE may receive a UE-specific PDCCH /PDSCH with the target TCI state of the serving cell where the TCI state switch occurs in the first slot (beam application timing 2 in the case where the target TCI state is known) after slot n + T HARQ + 3N slot subframe, ⁇ + TO k *( T first -SSB +T SSB-proc )/NR_slot_length (NR slot length).
  • the UE may receive a UE-specific PDCCH/PDSCH with the old TCI state (the TCI state applied before switching) until slot n + T HARQ + 3N slot subframe, ⁇ , where T HARQ (in slots) is the time between DL data transmission and acknowledgement.
  • T first-SSB is the time to the first SSB transmission after a MAC CE command is decoded by the UE, the SSB being of QCL type A or QCL type C for the target TCI state.
  • - T SSB-proc 2 ms TO k is 1 if the target TCI state is not in the active TCI state list of the PDSCH/PDCCH, and 0 otherwise.
  • the UE may receive a UE-specific PDCCH/PDSCH with the target TCI state of the serving cell where the TCI state switch occurs in the first slot after slot n + T HARQ + 3N slot subframe, ⁇ + ( TL1-RSRP + TOuk *( Tfirst-SSB + TSSB-proc )/NR_slot_length (beam application timing 2 in the case where the target TCI state is unknown).
  • the UE may receive a UE-specific PDCCH/PDSCH using the old TCI state until slot n + T HARQ + 3N slot subframe, ⁇ .
  • T L1-RSRP is 0 in the case of FR1 or if in FR2 its TCI state does not include QCL type D, otherwise T L1-RSRP is the time for Rx beam refinement in FR2.
  • T L1-RSRP is defined as T L1-RSRP_Measurement_Period_SSB .
  • T L1-RSRP is defined as T L1-RSRP_Measurement_Period_CSI-RS .
  • TO uk is 1 for CSI-RS based L1-RSRP measurements and 0 for SSB based L1-RSRP measurements when TCI state switching includes QCL type D.
  • T first-SSB is the time to the first SSB transmission after L1-RSRP measurement if the TCI state switching involves QCL type D.
  • T first-SSB is the time to the first SSB transmission after the MAC CE command is decoded by the UE for other QCL types.
  • the SSB is QCL type A or QCL type C for the target TCI state.
  • a UE If a UE is configured with higher layer parameters with DLorJointTCIState or UL-TCIState, has activated a TCI state for DL transmission by a MAC CE indication for more than one codepoint, and receives a DCI format 1_1/1_2 with or without DL assignment providing an indicated TCI-State or an indicated TCI-state pair in the active TCI list for a CC, the UE shall transmit a PUCCH with HARQ-ACK information corresponding to the DCI carrying that TCI-State indication.
  • DL TCI switching to the indicated DL TCI state or indicated joint TCI state in that DCI format is completed starting from the first slot that is at least BeamAppTime-r17 symbols after the last symbol of the PUCCH carrying a HARQ-ACK in response to the DCI triggering the TCI state activation.
  • Both the first slot and BeamAppTime-r17 symbols are determined on the carrier with the smallest SCS among the carriers to which the beam indication applies.
  • the value of BeamAppTime-r17 is defined in the Radio Resource Control (RRC) protocol specification.
  • RRC Radio Resource Control
  • Active UL TCI State Switching Delay for Unified TCI State ...Requirement for RRM Support
  • the following requirements for active UL TCI state switching delay for unified TCI states apply to UEs configured with DL or joint TCI state (DLorJoint-TCIState, if unifiedTCI-StateType is joint) or UL TCI state (UL-TCIState) configuration for UL channels/signals on a serving cell.
  • this requirement also applies to all serving cells in the list of serving cells in simultaneousU-TCI-UpdateList1, simultaneousU-TCI-UpdateList2, simultaneousU-TCI-UpdateList3, simultaneousU-TCI-UpdateList4, if all serving cells in the list are configured with the same serving cell and BWP in unifiedTCI-StateRef-r17.
  • the UE When the UE is requested to switch to a TCI state with higher layer parameters DLorJoint-TCIState or UL-TCIState associated to a DL RS, the UE shall complete the switch of the active UL TCI state within the delay defined below.
  • the RS resource for layer 1 (L1)-RSRP measurement is an RS in the target UL TCI state (UL TCI state applied after switching, UL TCI state indicated by the switching indication) or is QCL'd with the target UL TCI state, and the following conditions are met during the period from the last transmission of the RS resource used for L1-RSRP measurement report for the target UL TCI state to the completion of the active UL TCI state switch, the UL TCI state is known: - A UL TCI state switch command is received within 1280 ms of the last transmission of RS resources for beam reporting or measurements.
  • the UE Prior to the TCI state switch command, the UE has sent at least one L1-RSRP report for the target UL TCI state.
  • the RS configured in the target UL TCI state remains detectable.
  • the target UL TCI state remains detectable.
  • the SSB associated with that UL TCI state remains detectable.
  • --SNR in the UL TCI condition is ⁇ 3 dB. --The SSB can be associated with the serving cell PCI or with a PCI different from the serving cell PCI.
  • MAC CE-based UL TCI state switching delay The following requirements apply to a UL TCI state switch using separate UL TCI states or joint TCI states in the unified TCI state switching framework.
  • a source RS in UL TCI state or joint TCI state is associated with a PCI different from the PCI of the serving cell, this requirement applies if the cell with the different PCI meets the known cell condition. If the known cell condition is not met, a longer delay is expected.
  • the UE In the case of a joint TCI state switch, if the target PL-RS (the PL-RS that applies after switching, the PL-RS that corresponds to the target TCI state) is not maintained, the UE is not expected to transmit UL based on the target TCI state before the UE completes the DL and UL TCI state switch.
  • the target PL-RS the PL-RS that applies after switching, the PL-RS that corresponds to the target TCI state
  • a separate or joint UL TCI state switch for PUCCH or PUSCH or semi-persistent (SP)/aperiodic (A)/periodic (P)-SRS, if beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweeping is set to 1, upon reception of a PDSCH carrying a MAC CE activation command in slot n on the serving cell, the UE shall: - (If the target TCI condition is known) the UE may transmit an UL signal with the target TCI condition in slot n + T HARQ + 3N slot subframe, ⁇ + NM*(T first-target-PL-RS + T target-PL-RS + 2ms)/NR_slot_length.
  • the UE may transmit an UL signal with the target TCI state in slot n + T HARQ + 3N slot subframe, ⁇ + (T L1-RSRP +T first-target-PL-RS +4*T target-PL-RS +2ms)/NR_slot_length.
  • - T HARQ (in slots) is the time between DL data transmission and acknowledgement.
  • - NM is 1 if the target PL-RS is not maintained by the UE, and 0 otherwise.
  • - PL-RS is maintained if: --The target PL-RS is associated with or included in a UL or joint TCI state in the active TCI list for PUSCH/PUCCH/SRS transmission. -- Within all active UL (or joint) TCI states for PUSCH/PUCCH/SRS transmission, there are no more than four different RSs configured as PL-RS per serving cell. --- A known condition for PL-RS is satisfied. This requirement does not apply if more than four different RSs are configured as PL-RS per serving cell among all active UL (or joint) TCI states.
  • - T first-target-PL-RS is the time to the first PL-RS transmission after the L1-RSRP measurement when the target TCI condition is unknown.
  • - T first-target-PL-RS is the time to the first PL-RS transmission after a MAC CE command for a known TCI state is decoded by the UE.
  • - T target-PL-RS is the periodicity of the target PL-RS to be the SSB or NZP CSI-RS when the PL-RS is associated to the serving cell.
  • - T target-PL-RS is the period of the target PL-RS that becomes the SSB when the PL-RS is associated with a different PCI than the serving cell.
  • - T L1-RSRP is the time for Rx beam refinement in FR2.
  • T L1-RSRP is defined as T L1-RSRP_Measurement_Period_SSB .
  • the UE can transmit using the old UL TCI state up to slot n + T HARQ + 3N slot subframe, ⁇ .
  • a UE If a UE is configured with higher layer parameters with DLorJointTCIState or UL-TCIState, has activated a TCI state for UL transmission by a MAC CE indication for more than one codepoint, and receives a DCI format 1_1/1_2 with or without DL assignment providing an indicated TCI-State or an indicated TCI-state pair in the active TCI list for a CC, the UE shall transmit a PUCCH with HARQ-ACK information corresponding to the DCI carrying that TCI-State indication.
  • the following requirements are applicable only if a DCI format is received indicating a switch of UL TCI state or joint TCI state when the target TCI state is known, the target TCI state is in the active TCI state list, and the target PL-RS is maintained.
  • UL TCI switching to the indicated UL TCI state or indicated joint TCI state in that DCI format is completed starting from the first slot that is at least BeamAppTime-r17 symbols after the last symbol of the PUCCH carrying a HARQ-ACK in response to the DCI triggering the TCI state activation.
  • Both the first slot and BeamAppTime-r17 symbols are determined on the carrier with the smallest SCS among the carriers to which the beam indication applies.
  • the value of BeamAppTime-r17 is defined in the Radio Resource Control (RRC) protocol specification.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UL TCI switching and the PL-RS switching are completed simultaneously.
  • PL-RS Switching Delay A Requirement for RRM Support [Known conditions for PL-RS] If the RS resource for layer 1 (L1)-RSRP measurement is the target PL-RS (the PL-RS applied after switching, the PL-RS indicated by the switching instruction) or is QCLed with the target PL-RS, and the following conditions are met during the period from the last transmission of the RS resource used for L1-RSRP measurement report to the target PL-RS until the completion of the active DL TCI state switch, the PL-RS is known: - A PL-RS switch command is received within 1280 ms of the last transmission of RS resources for beam reporting or measurement.
  • the UE Prior to the PL-RS switch command, the UE has sent at least one L1-RSRP report to the target PL-RS. During the PL-RS switching period, the target PL-RS remains detectable. -- The SNR of the target PL-RS is ⁇ 3 dB. During that PL-RS switching period, the SSB associated with that PL-RS remains detectable. --The SNR of its associated SSB is ⁇ 3 dB.
  • the indicated TCI state by the MAC CE/DCI may apply to the following channels/RS:
  • CORESET0 follows the TCI state activated by the MAC CE or is QCL'd with SSB.
  • the indicated TCI state For a CORESET with index other than 0 with USS/CSS type 3, the indicated TCI state always applies.
  • 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.
  • the indicated TCI state, the unified TCI state, the TCI state applied to channels/signals configured to follow the unified TCI state, the TCI state applied to the UE-specific PDSCH and the CORESET/PDCCH associated with the USS, and the TCI state applied to the PUCCH and PUSCH may be interpreted as interchangeable.
  • the CSI-RS is used as a DL RS for at least one of channel state information (CSI) acquisition, beam management (BM), beam failure recovery (BFR), and fine tracking of time and frequency.
  • CSI-RS supports 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, and 32 ports (antenna ports, CSI-RS ports).
  • the CSI-RS supports periodic, semi-persistent, and aperiodic transmission.
  • the frequency density of the CSI-RS is configurable to adjust overhead and CSI estimation accuracy.
  • Figure 1 shows an example of the location of CSI-RS in a slot.
  • Each row in the table indicates the row number, the number of ports, the frequency domain density, the CDM type, the time and frequency (time/frequency) location (the location of the component resource (k bar, l bar)), the code division multiplexing (CDM) group index, and each resource location ((RE, symbol), (k', l')) in the component resource.
  • the time/frequency location is the location of the time and frequency resource (component resource) of the CSI-RS corresponding to one port.
  • the k bar is represented by an overline over "k".
  • the k bar indicates the starting resource element (RE) index of the component resource
  • the l bar indicates the starting symbol (OFDM symbol) index of the component resource.
  • CDM groups include no CDM (no CDM, N/A), FD-CDM2, CDM4, and CDM8.
  • FD-CDM2 multiplexes two-port CSI-RS at the same time and frequency by multiplying a frequency domain (FD)-orthogonal cover code (OCC) of length 2 on an RE-by-RE basis (FD2).
  • CDM4 multiplexes four-port CSI-RS at the same time and frequency by multiplying a FD-OCC of length 2 with a time domain (TD)-OCC of length 2 on an RE-by-symbol basis (FD2TD2).
  • CDM8 multiplexes eight-port CSI-RS at the same time and frequency by multiplying a FD-OCC of length 2 with a TD-OCC of length 4 on an RE-by-symbol basis (FD2TD4).
  • FIGS. 2A to 2D are diagrams showing an example of FD-OCC and TD-OCC.
  • the FD-OCC sequence is represented by w f (k')
  • the TD-OCC sequence is represented by w t (k').
  • FIG. 2A shows the case where the CDM type is no CDM.
  • FIG. 2B shows the case where the CDM type is FD-CDM2.
  • FIG. 2C shows the case where the CDM type is CDM4.
  • FIG. 2D shows the case where the CDM type is CDM8.
  • Figure 3 is a diagram showing an example of CSI-RS positions for each number of ports based on Figure 1. This diagram shows the frequency density, component resource size (size in the frequency direction [RE], size in the time direction [symbols]), and CDM type for each number of ports.
  • FIG. 4 shows an example of resource element (RE) mapping of CSI-RS where the number of ports is set to 32 and the component resource size is set to 2 subcarriers x 2 symbols (row index 17 in FIG. 1).
  • PRB physical resource block
  • 4 component resources of 2 subcarriers x 2 symbols are multiplexed (frequency division multiplexing (FDM)) in the frequency domain and 2 component resources are multiplexed (time division multiplexing (TDM)) in the time domain to map 4 x 2 component resources.
  • FDM frequency division multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • the CSI-RS in each component resource is multiplied by an FD-OCC of length 2 subcarriers and a TD-OCC of length 2 symbols, so that 4 CSI-RS are multiplexed (code division multiplexing (CDM)) (CDM4, FD2TD2). Therefore, 32 ports of CSI-RS are transmitted in a resource of 1 PRB x 1 slot.
  • CDM code division multiplexing
  • the maximum number of CSI-RS ports, 32 is greater than the maximum number of layers, 8, allowing the UE to measure more channel conditions and improving measurement accuracy.
  • CSI-RS for multiple UEs are multiplexed, orthogonality may be lost even if different beams (e.g., analog beams, precoding) are applied to the multiple UEs, so it is preferable to apply (set) different CSI-RS ports to the multiple UEs. In order to apply different CSI-RS to multiple UEs, it is preferable to increase the number of CSI-RS ports.
  • beams e.g., analog beams, precoding
  • the number of CSI-RS ports that are set varies depending on the terminal, and it is conceivable that CSI-RS for multiple UEs with different numbers of CSI-RS ports will be multiplexed. For example, if an existing UE of an older release (e.g., Rel. 15) and a new UE of a new release (e.g., Rel. 19 or later) are multiplexed in one serving cell, it is conceivable that the number of CSI-RS ports will be insufficient.
  • an existing UE of an older release e.g., Rel. 15
  • a new UE of a new release e.g., Rel. 19 or later
  • the inventors therefore came up with a method to increase CSI-RS.
  • 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
  • information elements IEs
  • settings etc.
  • MAC Control Element CE
  • update commands activation/deactivation commands, etc.
  • 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 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
  • a b , a_b, and the notation with b added to the lower right of a may be read as mutually interchangeable.
  • a c , a ⁇ c, and the notation with c added to the upper right of a may be read as mutually interchangeable.
  • a b c , a_b ⁇ c, and the notation with b added to the lower right of a and c added to the upper right may be read as mutually interchangeable.
  • ceil(x), ceiling function, and ceiling function may be read as mutually interchangeable.
  • floor(x), floor function, and floor function may be read as mutually interchangeable.
  • TDM - time division multiplexing TDM - time-division-multiplexed: TDM - frequency division multiplexing: FDM - frequency-division multiplexed: FDM
  • port CSI-RS port
  • antenna port may be interchangeable.
  • CSI-RS resource CSI-RS configuration, and time and frequency resources for CSI-RS may be interchangeable.
  • beam, precoding, quasi co-location (QCL) assumption, QCL relationship, transmission configuration indicator (TCI) state, spatial domain filter, spatial domain receive filter, and reference signal (RS) may be interpreted as interchangeable.
  • existing CSI-RS resources and CSI-RS resources in Rel. 15 may be interpreted as interchangeable.
  • Additional CSI-RS resources, CSI-RS resources not in Rel. 15, and CSI-RS resources added in a new release may be interpreted as interchangeable.
  • applying an OCC to a CSI-RS and multiplying a CSI-RS by an OCC may be interpreted as interchangeable.
  • applying an OCC to a received signal, multiplying a received signal by an inter-PRB OCC, and dividing a received signal by an inter-PRB OCC may be interpreted as interchangeable.
  • An OCC spanning multiple PRBs may be applied to the CSI-RS.
  • Each value (element) in the inter-PRB OCC may be applied per PRB.
  • Each value in the inter-PRB OCC may be applied per more than one PRB.
  • Each value in the inter-PRB OCC may be applied per precoding resource block group (PRG).
  • PRG precoding resource block group
  • a PRG may be consecutive PRBs to which the same DL precoding is applied.
  • the UE may assume that the same precoding is applied to consecutive DL allocations of multiple PRBs in a PRG.
  • Inter-PRB OCC may be applied to consecutive PRBs. For example, as shown in FIG. 5A, an inter-PRB OCC of length 2 may be applied to PRB#0 and PRB#1.
  • Inter-PRB OCC may be applied to non-consecutive PRBs.
  • the non-consecutive PRBs may be PRBs with even PRB indexes among the multiple PRBs configured in the CSI-RS resources, or PRBs with odd PRB indexes among the multiple PRBs configured in the CSI-RS resources, or PRBs with an interval of a certain number of PRBs among the multiple PRBs configured in the CSI-RS resources, or may have a comb configuration for the multiple PRBs configured in the CSI-RS resources, or may be specified in order from the lowest PRB (PRB with the smallest index) or the highest PRB (PRB with the largest index) among the multiple PRBs configured in the CSI-RS resources.
  • an inter-PRB OCC of length 2 [ wf (0) wf (1)] may be applied to PRB#0 and PRB#2 with even PRB indices, where [ wf (0) wf (1)] may be [+1 +1] or [+1 -1].
  • inter-PRB OCC may not be applied. If the CSI-RS is mapped only to PRBs with odd PRB indices or PRBs with even PRB indices, inter-PRB OCC may be applied.
  • an association (e.g., a table) between OCC index i and inter-PRB OCC values may be defined.
  • Each inter-PRB OCC value may be defined using a cyclic shift ⁇ (e.g., exp(j ⁇ m), exp(j2 ⁇ (m)/N), etc.).
  • the inter-PRB OCC may be a Rel. 15 time domain OCC (double symbol OCC).
  • the inter-PRB OCC may be defined by a table or may be defined using a cyclic shift.
  • the cyclic shift ⁇ may be ⁇ 0,- ⁇ /3,-2 ⁇ /3 ⁇ .
  • a UE that supports inter-PRB OCC may measure the CSI-RS obtained by multiplying the value in the inter-PRB OCC for each PRB and adding up the multiple multiplication results (in-phase combining).
  • UEs that do not support inter-PRB OCC or do not have inter-PRB OCC configured may measure the CSI-RS obtained by adding up the received signals of each PRB among multiple PRBs.
  • the UE does not need to assume that there is only partial overlap between the time and frequency resources of the CSI-RS to which inter-PRB OCC is applied and the time and frequency resources of the CSI-RS of other UEs. For example, as shown in FIG. 7A, the UE does not need to assume a case in which the new release CSI-RS is mapped to PRB#0,1 to apply inter-PRB OCC and the old release CSI-RS is mapped to PRB#1. In such a case, the new release CSI-RS and the old release CSI-RS are not orthogonal (cannot be separated by the UE).
  • All of the time and frequency resources of the CSI-RS to which inter-PRB OCC is applied may overlap with all of the time and frequency resources of the CSI-RS of other UEs.
  • the new release CSI-RS may be mapped to PRBs #0 and 1 to apply inter-PRB OCC
  • the old release CSI-RS may be mapped to PRBs #0 and 1.
  • the new release CSI-RS and the old release CSI-RS are orthogonal (can be separated by the UE).
  • the transmission bandwidth (number of PRBs) of the CSI-RS may be a multiple of the inter-PRB OCC length.
  • the UE may assume that the transmission bandwidth (number of PRBs) of the CSI-RS is a multiple of the inter-PRB OCC length.
  • the UE may measure the CSI-RS by applying the inter-PRB OCC over a bandwidth that is a multiple of the inter-PRB OCC length.
  • older release UEs can measure only the CSI-RS where inter-PRB OCC is not applied (corresponding to inter-PRB OCCs with all values of +1) and can filter out the CSI-RS corresponding to other inter-PRB OCCs.
  • the UE may measure only the bandwidth of the CSI-RS that is a multiple of the inter-PRB OCC length, and may not measure the remaining bandwidth. For example, if the inter-PRB OCC length is 2, the UE may apply the inter-PRB OCC to the received signal of the CSI-RS resource every 2 PRBs (the UE may apply the corresponding value of the inter-PRB OCC to the received signal of each of the 2 PRBs). The UE may not measure the remaining bandwidth that is smaller than 2 PRBs.
  • the measurement accuracy of the CSI-RS can be improved by combining those CSI-RS in phase.
  • An old release UE may in-phase combine the received CSI-RS signals (complex numbers) for each PRB in the PRG. This operation allows an old release UE to measure the CSI-RS using the same reception operation as when an inter-PRB OCC of +1 is applied, even if the old release UE does not know that an inter-PRB OCC is applied. Thus, the old release CSI-RS and the new release CSI-RS are orthogonalized.
  • the inter-PRB OCC length may be the number of PRBs in the PRG.
  • the CSI-RS may be mapped to all PRBs in the PRG and inter-PRB OCC may be applied.
  • the inter-PRB OCC length may be the number of PRBs in the PRG to which the CSI-RS is mapped. For example, assume that one PRG is 4 PRBs, the CSI-RS is mapped to 2 PRBs in the PRG, and the inter-PRB OCC length is 2.
  • the old release UE performs reception operations equivalent to the case where inter-RB OCC [+1 +1] is applied by in-phase combining the received signals of the CSI-RS in the PRG to measure the CSI-RS, even if it does not know that inter-PRB OCC has been applied. This allows the old release UE to measure the old release CSI-RS while suppressing interference from the new release CSI-RS.
  • the new release UE since the new release UE knows that inter-PRB OCC has been applied, it applies inter-PRB OCC [+1 -1] and in-phase combines the received signals of the CSI-RS in the PRG to measure the CSI-RS. This allows the new release UE to measure the new release CSI-RS while reducing interference from the old release CSI-RS.
  • the UE may measure only the bandwidth of the PRG that is a multiple of the inter-PRB OCC length, and not measure the remaining bandwidth.
  • a CSI-RS to which inter-PRB OCC is applied may be transmitted to other UEs in the same time and frequency resources as a CSI-RS to which inter-PRB OCC is applied or a CSI-RS to which inter-PRB OCC is not applied.
  • a UE may measure a CSI-RS corresponding to a specific inter-PRB OCC by receiving a CSI-RS within a resource range (e.g., a band) to which inter-PRB OCC may be applied.
  • CSI-RS#0-0 in PRB#0 and CSI-RS#1-0 in PRB#1 are mapped to the same position in the same slot in each PRB and have the same CSI-RS sequence (transmission signal sequence).
  • a UE configured with CSI-RS resources to which an inter-PRB OCC with all values of +1 (e.g., [+1 +1]) is applied, or a UE configured with CSI-RS resources to which no inter-PRB OCC is applied, may measure the CSI-RS in each PRB without using the inter-PRB OCC, provided that no CSI-RS of other UEs is transmitted multiplexed onto the time and frequency resources of the CSI-RS.
  • inter-PRB OCC may be applied, the UE cannot accurately measure the CSI-RS in each PRB unless it knows the inter-PRB OCC.
  • the UE may measure the CSI-RS corresponding to a particular inter-PRB OCC by applying the particular inter-PRB OCC, all of which have a value of +1, to the entire received signal in the resource range within which the inter-PRB OCC may be applied.
  • the resource range in which inter-PRB OCC may be applied may be specified in the specification or may be configured in the UE by higher layer signaling.
  • the resource range may be indicated in units of 2 PRBs (pair of even PRB index and odd PRB index), 3 PRBs, or 4 PRBs.
  • the UE may determine the resource range in which inter-PRB OCC is applied based on the configured CSI-RS resource band (PRB).
  • the UE may be notified of whether inter-PRB OCC is applied by at least one of higher layer signaling, MAC CE, and DCI.
  • the UE may switch reception operations according to this notification. For example, a UE that is notified that inter-PRB OCC is not applied (or that CSI-RS for other UEs is not multiplexed into the time and frequency resources of CSI-RS) may measure the CSI-RS in at least one PRB within the resource range, or may perform in-phase synthesis of multiple PRBs within the CSI-RS resources.
  • a UE that is notified that inter-PRB OCC is applied may identify the inter-PRB OCC based on the received signals of all PRBs, and measure the CSI-RS to which the identified inter-PRB OCC is applied.
  • the number of orthogonalized (multiplexed) CSI-RS (ports) can be increased by applying inter-PRB OCC to CSI-RS that span multiple PRBs.
  • the time field may be any of a subframe, slot, subslot, minislot, or symbol. The time field may be longer than a symbol.
  • An inter-time-field OCC may be applied to consecutive time fields. For example, as shown in Figure 9, where the time fields are slots, an inter-slot OCC of length 2, [ wt (0) wt (1)], may be applied to slot #0 and slot #1. [ wt (0) wt (1)] may be [+1 +1] or [+1 -1].
  • the time inter-field OCC may be defined, for each time inter-field OCC length, in a similar manner to the inter-PRB OCC of embodiment A1, with an association (e.g., a table) between the OCC index i and the value of the time inter-field OCC.
  • Each value of the time inter-field OCC may be defined using a cyclic shift ⁇ (e.g., exp(j ⁇ m), exp(j2 ⁇ (m)/N), etc.).
  • e.g., exp(j ⁇ m), exp(j2 ⁇ (m)/N), etc.
  • the cyclic shift ⁇ may be ⁇ 0, - ⁇ /3, -2 ⁇ /3 ⁇ .
  • the order of the values of the cyclic shift ⁇ may be interchanged.
  • Inter-time field OCC may be applied to non-contiguous time fields.
  • the non-contiguous time fields may be multiple time fields with even indexes within a period set in the CSI-RS resources, multiple time fields with odd indexes within a period set in the CSI-RS resources, multiple time fields with an interval of a certain number of time fields within a period set in the CSI-RS resources, or may be specified in order from the earliest (with the smallest index) or latest (with the largest index) time field within a period set in the CSI-RS resources.
  • the inter-time field OCC may not be applied. If the CSI-RS is mapped only to the odd-indexed time field or the even-indexed time field, the inter-time field OCC may be applied. In this case, orthogonality other than the inter-time field OCC can be maintained, and a deterioration in measurement quality can be prevented.
  • the inter-time-field OCC length may be the number of time fields (e.g., slots) within an application period (e.g., radio frame) consisting of a given number of time fields.
  • sequence hopping of CSI-RS is performed during the applicable period, it is possible that the orthogonality between multiple inter-time field OCCs multiplexed during the applicable period may be lost. Therefore, sequence hopping may be stopped in the resource range where inter-time field OCCs may be applied.
  • the CSI-RS sequence may be a Pseudo-Random sequence (Pseudo-Noise (PN) sequence, e.g., Gold sequence, Gold sequence of length 31, M sequence).
  • PN Pseudo-Noise
  • the initial value c init used to determine the CSI-RS sequence is based on the slot index and the symbol index.
  • inter-time field OCC inter-slot OCC
  • sequence hopping within the application period may be stopped (c init of the first or last symbol may be applied to all symbols within the application period).
  • the network e.g., a base station
  • a scrambling ID e.g., scramblingID
  • a UE that supports inter-time-field OCC may measure the CSI-RS obtained by multiplying the values in the inter-time-field OCC for each time field and adding the resulting multiplication results (in-phase combining).
  • UEs that do not support inter-time field OCC or are not configured for inter-time field OCC may measure the CSI-RS obtained by adding up the received signals for each time field of multiple time fields.
  • the UE does not need to assume that the time and frequency resources of the CSI-RS to which inter-time-field OCC is applied overlap with part of the time and frequency resources of the CSI-RS of other UEs.
  • All of the time and frequency resources of the CSI-RS to which inter-time field OCC is applied may overlap with all of the time and frequency resources of the CSI-RS of other UEs.
  • the duration (number of time fields) of the CSI-RS may be a multiple of the OCC length between time fields.
  • Old release UEs can measure only those CSI-RSs for which no inter-time field OCC applies (corresponding to inter-time field OCCs with all +1 values) by summing the received signals per time field over multiples of the inter-time field OCC length, and can filter out CSI-RSs corresponding to other inter-time field OCCs.
  • the UE may measure only the period of the CSI-RS that is a multiple of the inter-time-field OCC length, and not the remaining period.
  • a CSI-RS to which the time inter-field OCC is applied may be transmitted to other UEs in the same time and frequency resources as a CSI-RS to which the time inter-field OCC is applied or a CSI-RS to which the time inter-field OCC is not applied.
  • a UE may measure a CSI-RS corresponding to a specific time inter-field OCC by receiving a CSI-RS within a resource range (e.g., a period) to which the time inter-field OCC may be applied.
  • a UE configured with CSI-RS resources to which an inter-time-field OCC with all values of +1 (e.g., [+1 +1]) is applied, or a UE configured with CSI-RS resources to which no inter-time-field OCC is applied, may measure the CSI-RS in each time field without using the inter-time-field OCC, provided that no CSI-RS of other UEs is transmitted multiplexed onto the time and frequency resources of the CSI-RS.
  • inter-time field OCC may be applied, the UE cannot accurately measure the CSI-RS in each time field unless it knows the inter-time field OCC.
  • the UE may measure the CSI-RS corresponding to a particular inter-time-field OCC by applying the particular inter-time-field OCC, all of which have a value of +1, to the entire received signal in the resource range within which the inter-time-field OCC may be applied.
  • the resource range to which inter-time-field OCC may be applied may be specified in the specification or may be configured in the UE by higher layer signaling.
  • the resource range may be indicated in units of two time fields (pair of even and odd time field indexes), three time fields, or four time fields.
  • the UE may determine the resource range to which inter-time-field OCC may be applied based on the duration (number of symbols) of the configured CSI-RS resource.
  • the UE may be notified of whether inter-time-field OCC is applied by at least one of higher layer signaling, MAC CE, and DCI.
  • the UE may switch reception operations according to this notification. For example, a UE that is notified that inter-time-field OCC is not applied (or that CSI-RS for other UEs is not multiplexed into the time and frequency resources of CSI-RS) may measure CSI-RS in at least one time field within the resource range, or may perform in-phase synthesis of multiple time fields within the CSI-RS resource.
  • a UE that is notified that inter-time-field OCC is applied may identify the inter-time-field OCC based on the received signals of all time fields, and measure the CSI-RS to which the identified inter-time-field OCC is applied.
  • the number of orthogonalized (multiplexed) CSI-RS (ports) can be increased by applying inter-time field OCC to CSI-RS that span multiple time fields.
  • Rel. 15 supports up to 32 CSI-RS ports using 32 resources (REs, subcarriers x symbols) in one PRB.
  • the number of CSI-RS ports may be increased by increasing the time and frequency resources per PRB.
  • the UE may receive CSI-RS using at least one resource (time and frequency resource) that is not used for Rel. 15 CSI-RS (existing CSI-RS resource).
  • new CSI-RS resources may be defined for symbols #2, #3, #9, and #10 in addition to the existing CSI-RS resources. This allows 64 REs of CSI-RS resources to be used within one PRB and associated with 64 ports.
  • At least one of a time domain OCC and a frequency domain OCC may be applied to the additional CSI-RS resources.
  • At least one of the time domain OCC and the frequency domain OCC of Rel. 15 may be applied to the CSI-RS, and then at least one of the additional time domain OCC and the frequency domain OCC (additional OCC) may be applied.
  • an additional time-domain OCC wt '(m) is applied.
  • [ wt '(0) wt '(1)] may be [+1 +1] or [+1 -1].
  • Each value of the additional time-domain OCC may be applied every two symbols.
  • w t '(0) is applied to symbols #4 and #5
  • w t '(1) is applied to symbols #2 and #3
  • w t '(0) is applied to symbols #11 and #12
  • w t '(1) is applied to symbols #9 and #10.
  • the first value of the additional OCC (e.g., w t '(0)) is always +1 and the value of the CSI-RS does not change even when the additional OCC is applied
  • the first value of the additional OCC (e.g., w t '(0)) may be applied to the existing CSI-RS resource
  • a value after the first value of the additional OCC (e.g., w t '(1)) may be applied to the additional CSI-RS resource. This allows the old release UE to measure the CSI-RS and increases the number of ports of the new release CSI-RS.
  • [ wt '(0) wt '(1)] may be applied from larger symbol index to smaller symbol index, or from smaller symbol index to larger symbol index.
  • wt '(0) may be applied to symbols #2 and #3
  • wt '(1) may be applied to symbols #4 and #5.
  • the UE does not assume that the REs for CSI-RS are the same as the REs for DMRS, which makes the configuration of CSI-RS and/or DMRS less flexible.
  • CSI-RS may be punctured.
  • puncturing the CSI-RS, not mapping the CSI-RS to a portion of the time and frequency resources of the CSI-RS, and not transmitting a portion of the CSI-RS may be interpreted as interchangeable.
  • a signal (e.g., CSI-RS) for another UE may be transmitted.
  • Puncturing may be performed in units of a certain size of time and frequency resource (e.g., component resources, resources to which a frequency domain OCC applies, resources to which a time domain OCC applies).
  • time and frequency resource e.g., component resources, resources to which a frequency domain OCC applies, resources to which a time domain OCC applies.
  • the CSI-RS may be transmitted based on at least one of the following CSI-RS resource control methods 1 to 3.
  • the NZP-CSI-RS may be punctured in the configured zero power (ZP)-CSI-RS.
  • the NZP-CSI-RS may be mapped to resources configured for the NZP-CSI-RS, excluding resources configured for the ZP-CSI-RS.
  • the UE may not receive the NZP-CSI-RS in the overlapping REs, may not receive the NZP-CSI-RS in the overlapping PRBs, may not receive the ZP-CSI-RS in the overlapping REs, may not receive the ZP-CSI-RS in the overlapping PRBs, may not assume that the DMRS is configured (or mapped) on the overlapping resources, may measure (receive) at least one of the ZP-CSI-RS and the NZP-CSI-RS on the overlapping resources when the DMRS is configured (or mapped) on the overlapping resources, or may measure (receive) the DMRS on the overlapping resources when the DMRS is configured (or mapped) on the overlapping resources.
  • the UE may be notified of a bitmap indicating puncturing positions (e.g., at least one of time and frequency positions) among the time and frequency resources of the CSI-RS.
  • the bitmap may be included in the CSI-RS resource.
  • the UE may puncture the CSI-RS at the positions indicated by the bitmap.
  • the UE may puncture the NZP-CSI-RS or the ZP-CSI-RS at the positions indicated by the bitmap.
  • Each bit in the bitmap may correspond to a RE (subcarrier) or a PRB.
  • the UE may not receive the NZP-CSI-RS in the RE indicated by the bitmap, and may not receive the NZP-CSI-RS in the PRB indicated by the bitmap.
  • the UE may not receive the ZP-CSI-RS in the RE indicated by the bitmap, and may not receive the ZP-CSI-RS in the PRB indicated by the bitmap.
  • DMRS may not be configured (or mapped) in the resources indicated by the bitmap.
  • the UE may not assume that DMRS will be configured (or mapped) in the resources indicated by the bitmap.
  • DMRS may be configured (or mapped) in the resources indicated by the bitmap, and the UE may receive or measure the DMRS in the resources indicated by the bitmap.
  • the PDSCH does not need to be transmitted in resources to which the CSI-RS is not mapped due to puncturing (it does not need to be mapped to the punctured position).
  • the PDSCH may be rate matched or punctured.
  • the UE may assume that the PDSCH is rate matched or punctured in those resources.
  • PDSCH may not be rate matched or punctured.
  • the UE may assume that PDSCH is not rate matched or punctured in those resources.
  • PDSCH may be transmitted (PDSCH may be mapped to those resources).
  • the UE may be notified of the position where the PDSCH is rate matched or punctured.
  • the position where the PDSCH is rate matched or punctured may be notified as antenna port information, may be notified as a CDM group of the CSI-RS, or may be notified as a subcarrier number (e.g., k 0 ) and a symbol number (e.g., l 0 ).
  • the CSI-RS is appropriately punctured and resources to which the CSI-RS is not mapped due to puncturing are appropriately handled, thereby increasing the flexibility of the CSI-RS configuration.
  • CSI-RS resource groups Multiple groups of CSI-RS resources (CSI-RS resource groups) may be associated with different groups of CSI-RS ports (CSI-RS port groups).
  • the multiple CSI-RS resource groups may be grouped by at least one of the following CSI-RS resource grouping methods 1 and 2.
  • At least one of time and frequency resources for the CSI-RS may differ among multiple CSI-RS resource groups.
  • CSI-RS resource groups #0 and #1 may be TDM.
  • CSI-RS resource group #0 may be associated with the group of CSI-RS ports #0 to #31, and CSI-RS resource group #1 may be associated with the group of CSI-RS ports #32 to #64.
  • CSI-RS resource group #0 may be an existing CSI-RS resource, and CSI-RS resource group #1 may be an additional CSI-RS resource.
  • An entry (row) containing a group of additional CSI-RS resources may be added to a table such as that shown in FIG. 1.
  • An entry indicating a number of ports greater than 32 may be added to the table.
  • additional CSI-RS resources may be added to both entries showing a port number of 32 or less (low-order port number) and entries showing a port number of more than 32 (high-order port number), or additional CSI-RS resources may be added only to entries showing a high-order port number.
  • the UE may be configured with additional CSI-RS resources by higher layer signaling.
  • the UE may be configured with existing CSI-RS resources by higher layer signaling and may determine the additional CSI-RS resources using at least one offset in time and frequency. For example, in the example of FIG. 12 above, the UE may determine the additional CSI-RS resources by adding an offset of -2 symbols in the time direction to the existing CSI-RS resources.
  • UEs can receive without using new OCCs, improving compatibility with older release UEs.
  • At least one of the CSI-RS sequence and the scrambling ID for the initial value c init used to determine the CSI-RS sequence may be different among multiple CSI-RS resource groups.
  • CSI-RS resource groups #0 and #1 may be associated with different scrambling IDs.
  • CSI-RS resource group #0 may be associated with a group of CSI-RS ports #0 to #31, and CSI-RS resource group #1 may be associated with a group of CSI-RS ports #32 to #64.
  • CSI-RS resource group #0 may be an existing CSI-RS resource, and CSI-RS resource group #1 may be an additional CSI-RS resource.
  • An association between at least one of the CSI-RS sequence and the scrambling ID and at least one of the CSI-RS resource and the CSI-RS port may be specified in the specification.
  • the CSI-RS of ports #0 to #X-1 may be determined based on a table (e.g., FIG. 1) indicating the existing CSI-RS resource and c init defined in the old release, and the CSI-RS of ports #X to #2X-1 may be determined based on the table and modified c init defined in the new release.
  • the c init and the variant c init may be based on different upper layer parameters (eg, different scrambling IDs, scramblingID and scramblingID_2).
  • the UE may be configured with a scrambling ID (e.g., a different scrambling ID) for c init and may calculate a modified c init based on the scrambling ID using a different operation from that for c init .
  • a scrambling ID e.g., a different scrambling ID
  • the UE may calculate the modified c init by adding a specific value to the configured scrambling ID and using the resulting value as the scrambling ID for the modified c init in the c init calculation formula.
  • the specific value may be a cell ID, etc.
  • the UE may calculate the modified c init by adding the specific value to the configured scrambling ID and performing a modulo operation.
  • additional CSI-RS resources may be added to both entries showing a port number of 32 or less (low-order port number) and entries showing a port number of more than 32 (high-order port number), or additional CSI-RS resources may be added only to entries showing a high-order port number.
  • the time and frequency resources of the CSI-RS associated with a low port number may overlap in whole or in part with the time and frequency resources of the CSI-RS associated with a high port number (e.g., a number equal to or greater than half the number of ports) (e.g., additional CSI-RS resources).
  • the UE may be configured with additional CSI-RS resources by higher layer signaling.
  • the UE may be configured with existing CSI-RS resources by higher layer signaling and may determine the additional CSI-RS resources using at least one offset in time and frequency. For example, in the example of FIG. 13 above, the UE may determine the time and frequency resources of the additional CSI-RS by adding an offset of 0 symbols in the time direction and an offset of 0 PRBs in the frequency direction to the existing CSI-RS resources. The UE may assume that the additional CSI-RS resources completely overlap with the existing CSI-RS resources in time and frequency.
  • CSI-RS resource groups are distinguished by CSI-RS sequences, UEs can receive without using new OCCs, improving compatibility with older release UEs. Even if the CSI-RS sequences (pseudo-random sequences) are not completely orthogonal, interference between ports can be reduced by applying different precoding (beams) between ports.
  • ⁇ Consideration> It may be difficult to share the same CSI-RS resource between the existing (e.g., Rel. 15-18, up to 32 ports) CSI-RS and the new (e.g., Rel. 19, more than 32 ports) CSI-RS. Since the existing UE cannot de-spread the new TD-OCC/FD-OCC, the base station needs to configure separate sets of CSI-RS resources for the existing (e.g., Rel. 15-18) UE and the new (e.g., Rel. 19) UE, which causes CSI-RS overhead. Attempting to reduce the CSI-RS overhead may limit the performance improvement of more than 23 CSI-RS ports.
  • Different CSI-RS resources may use different CSI-RS ports, without introducing more than 32 ports in the same CSI-RS resource (time and frequency resource). Multiple CSI-RS resources may be aggregated for a new UE.
  • two CSI-RS resources may be configured, with the first CSI-RS resource associated with CSI-RS ports #0 to #31 and the second CSI-RS resource associated with CSI-RS ports #32 to #63.
  • only the first CSI-RS resource may be configured for the existing UE, and both the first CSI-RS resource and the second CSI-RS resource may be configured for the new UE.
  • CSI-RS resource #1 and CSI-RS resource #2 may be configured to be FDM-multiplexed, CSI-RS resource #1 may be associated with CSI-RS ports #0 to #31, and CSI-RS resource #2 may be associated with CSI-RS ports #32 to #63.
  • TDM CSI-RS resource #1 and CSI-RS resource #2 may be configured, CSI-RS resource #1 may be associated with CSI-RS ports #0 to #31, and CSI-RS resource #2 may be associated with CSI-RS ports #32 to #63.
  • the method for mapping more than 32 CSI-RS ports across multiple CSI-RS resources may follow at least one of the following embodiments 1-X.
  • the UE may map the CSI-RS ports according to at least one of the following rules, where x may be less than or equal to 32: - The first resource of the y CSI-RS resources (or CSI-RS resource set) is mapped to CSI-RS ports #0 to #x-1. - The second resource of the y CSI-RS resources (or CSI-RS resource set) is mapped from CSI-RS port #x to #2x-1.
  • the third resource of the y CSI-RS resources is mapped to CSI-RS ports #2x to #3x-1.
  • the i-th resource in the y CSI-RS resources is mapped to CSI-RS ports #(i-1)x to #ix-1, where the i-th resource may be the CSI-RS resource corresponding to the i-th time resource (e.g. slot) or the CSI-RS resource corresponding to the i-th frequency resource (e.g. PRB).
  • the aggregated CSI-RS resources may be associated with more than 32 CSI-RS ports. Each CSI-RS resource may be associated with 32 or fewer CSI-RS ports.
  • the CSI-RS resources for aggregation may be subject to at least one of the following optional constraints: - Option 1: The number of CSI-RS resources for aggregation is M. For example, M may be 2. - Option 2: The number of ports associated to each CSI-RS resource for aggregation is fixed to N or is greater than (greater than or equal to) O. For example, N may be 32. For example, O may be 16.
  • Multiple CSI-RS resources for aggregation are configured within the same CSI-RS resource set or CSI-RS resource group.
  • Multiple CSI-RS resources for aggregation may have the same configuration of at least one of density, number of ports, time operation setting, frequency resource arrangement, time resource arrangement, QCL assumption, scrambling ID, and new scrambling ID.
  • the time operation setting may indicate P, SP, or AP.
  • the frequency resource arrangement may be wideband level or RB level.
  • the wideband level may be PRB number and starting PRB.
  • the time resource arrangement may be slot level.
  • the QCL assumption may be associated SSB.
  • Multiple CSI-RS resources for aggregation may have different configurations of at least one of time resource arrangement, frequency resource arrangement, and scrambling ID.
  • Multiple CSI-RS resources for aggregation may be in up to M consecutive slots or in consecutive/comb frequency resources.
  • some parameters may be additionally configured or existing parameters may be overwritten.
  • the some parameters may be at least one of density, new scrambling ID, number of PRBs, and starting PRB.
  • a density smaller than the existing density may be configured to reduce the complexity of UE measurements.
  • the UE may acquire the CSI by measuring a CSI-RS (resource) using a port to which at least one of the above embodiments is applied.
  • 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 in the MAC subheader a new Logical Channel ID (LCID) that is not specified in existing standards.
  • LCID Logical Channel ID
  • the notification When the notification is made by a DCI, 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 met, 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.
  • 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 above-mentioned 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
  • At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when 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 the operations of the above-mentioned embodiments are enabled, any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc.
  • the particular information may indicate at least one of the following: - Single TRP (sTRP) operation: when there is one indicated TCI state (when no single TCI code point is mapped to more than one TCI state or more than one CORESET pool index).
  • sTRP Single TRP
  • mDCI mTRP Multi-DCI based multi-TRP
  • the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
  • CSI channel state information
  • RS reference signal
  • Appendix 2 2. The terminal of claim 1, wherein i is an integer greater than or equal to 1, x is an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to 32, and an i-th CSI-RS resource among the plurality of CSI-RS resources is associated with CSI-RS ports having port numbers (i-1)x to ix-1.
  • 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 methods.
  • FIG. 16 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 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of 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 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.
  • the SS, SSB, etc. may also be called a reference signal.
  • 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 17 is a diagram showing an example of the 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 120 may be configured as an integrated transceiver, or may be composed of a transmitter and a receiver.
  • the transmitter may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiver 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 120 may form at least one of the transmit beam and 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 transmitting section and receiving section of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitting/receiving section 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transceiver 120 may transmit a configuration of multiple channel state information (CSI)-reference signal (RS) resources.
  • the control unit 110 may associate the multiple CSI-RS resources with more than 32 CSI-RS ports.
  • the multiple CSI-RS resources may be associated with 32 or less different CSI-RS ports.
  • the user terminal 18 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 include one or more.
  • 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 a configuration of multiple channel state information (CSI)-reference signal (RS) resources.
  • the controller 210 may measure the multiple CSI-RS resources using more than 32 CSI-RS ports.
  • the multiple CSI-RS resources may be associated with 32 or fewer different CSI-RS ports.
  • i is an integer equal to or greater than 1
  • x is an integer equal to or greater than 1 and equal to or less than 32
  • the i-th CSI-RS resource of the plurality of CSI-RS resources may be associated with CSI-RS ports having port numbers (i-1)x through ix-1.
  • the multiple CSI-RS resources may be associated with at least one of the same CSI-RS resource set and the same configuration value.
  • At least one of the following may be set: density, a scrambling ID different from an existing scrambling ID, the number of physical resource blocks (PRBs), and a starting PRB.
  • 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. 19 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 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 performs output to the outside. Note that 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, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a different name may be used for radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that the time units such as frame, subframe, slot, minislot, and 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 (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • 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 a 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 and the like in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas and the like 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 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 read as interchangeable.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • CORESET CORESET pool
  • PDSCH PUSCH
  • codeword CW
  • TB transport block
  • RS etc.
  • 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. 20 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 in 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-Wide Band (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified, created
  • 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 an element using a designation 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 read as 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 refers 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 "access.”
  • 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.

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を受信する受信部と、前記複数のCSI-RSリソースを32個より多いCSI-RSポートを用いて測定する制御部と、を有し、前記複数のCSI-RSリソースは、32個以下の異なるCSI-RSポートに関連付けられる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(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(例えば、NR)において、端末(User Equipment(UE))は、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL)、Transmission Configuration Indication(TCI)状態、ビーム)に関する情報に基づいて、送受信処理を制御することが検討されている。
 しかしながら、多数のビームの管理のために、多数の周期的(periodic)/セミパーシステント(semi-persistent)のchannel state information-reference signal(CSI-RS)が設定されると、リソースの利用効率が低くなり、スループットの低下などを招くおそれがある。
 そこで、本開示は、CSI-RSリソースを効率的に利用する端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を受信する受信部と、前記複数のCSI-RSリソースを32個より多いCSI-RSポートを用いて測定する制御部と、を有し、前記複数のCSI-RSリソースは、32個以下の異なるCSI-RSポートに関連付けられる。
 本開示の一態様によれば、CSI-RSリソースを効率的に利用できる。
図1は、スロット内のCSI-RS位置の一例を示す図である。 図2A-図2Dは、FD-OCC及びTD-OCCの一例を示す図である。 図3は、ポート数毎のCSI-RS位置の一例を示す図である。 図4は、32ポートのCSI-RSのマッピングの一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、PRB間OCCが適用されるCSI-RSの一例を示す図である。 図6A-図6Cは、PRB間OCCの一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、旧リリースCSI-RS及び新リリースCSI-RSの重複の一例を示す図である。 図8は、PRB間OCCを設定されないUEのCSI-RS測定動作の一例を示す図である。 図9は、スロット間OCCが適用されるCSI-RSの一例を示す図である。 図10は、既存CSI-RSリソースと追加CSI-RSリソースの一例を示す図である。 図11は、既存CSI-RSリソースと追加CSI-RSリソースにわたって適用される追加OCCの一例を示す図である。 図12は、既存CSI-RSリソースと追加CSI-RSリソースの間において時間及び周波数の少なくとも1つが異なるケースの一例を示す図である。 図13は、既存CSI-RSリソースと追加CSI-RSリソースの間において系列及びスクランブルIDの少なくとも1つが異なるケースの一例を示す図である。 図14は、ビーム適用タイミング1の一例を示す。 図15は、CSI-RSリソースの適用タイミングの一例を示す。 図16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17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18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19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20は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(CSI報告(CSI report又はreporting))
 Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
 CSIの生成に用いられるRSは、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))等の少なくとも一つであってもよい。
 CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS及びCSI-Interference Management(CSI-Interference Measurement、CSI-IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、SS及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。また、SSは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも一つを含んでもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 UEは、CSI報告に関する情報(報告設定(report configuration)情報)を受信し、当該報告設定情報に基づいてCSI報告を制御してもよい。当該報告設定情報は、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「CSI-ReportConfig」であってもよい。なお、本開示において、RRC IEは、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータなどと互いに読み替えられてもよい。
 当該報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
・報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
・当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
・CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
 例えば、報告タイプ情報は、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A/AP-CSI))報告、又は、半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告を示し(indicate)てもよい。
 また、報告量情報は、上記CSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQI、LI、L1-RSRP等)の少なくとも一つの組み合わせを指定してもよい。
 また、リソース情報は、RS用リソースのIDであってもよい。当該RS用リソースは、例えば、ノンゼロパワーのCSI-RSリソース又はSSBと、CSI-IMリソース(例えば、ゼロパワーのCSI-RSリソース)とを含んでもよい。
 また、周波数ドメイン情報は、CSI報告の周波数粒度(frequency granularity)を示してもよい。当該周波数粒度は、例えば、ワイドバンド及びサブバンドを含んでもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)である。ワイドバンドは、例えば、ある(certain)キャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル)全体であってもよいし、あるキャリア内の帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))全体であってもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)等と言い換えられてもよい。
 また、サブバンドは、ワイドバンド内の一部であり、一以上のリソースブロック(Resource Block(RB)又は物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))で構成されてもよい。サブバンドのサイズは、BWPのサイズ(PRB数)に応じて決定されてもよい。
 周波数ドメイン情報は、ワイドバンド又はサブバンドのどちらのPMIを報告するかを示してもよい(周波数ドメイン情報は、例えば、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れかの決定に用いられるRRC IEの「pmi-FormatIndicator」を含んでもよい)。UEは、上記報告量情報及び周波数ドメイン情報の少なくとも一つに基づいて、CSI報告の周波数粒度(すなわち、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れか)を決定してもよい。
 ワイドバンドPMI報告が設定(決定)される場合、一つのワイドバンドPMIがCSI報告バンド全体用に報告されてもよい。一方、サブバンドPMI報告が設定される場合、単一のワイドバンド表示(single wideband indication)i1がCSI報告バンド全体用に報告され、当該CSI報告全体内の一以上のサブバンドそれぞれのサブバンド表示(one subband indication)i2(例えば、各サブバンドのサブバンド表示)が報告されてもよい。
 UEは、受信したRSを用いてチャネル推定(channel estimation)を行い、チャネル行列(Channel matrix)Hを推定する。UEは、推定されたチャネル行列に基づいて決定されるインデックス(PMI)をフィードバックする。
 PMIは、UEが、UEに対する下り(downlink(DL))送信に用いるに適切と考えるプリコーダ行列(単に、プリコーダともいう)を示してもよい。PMIの各値は、一つのプリコーダ行列に対応してもよい。PMIの値のセットは、プリコーダコードブック(単に、コードブックともいう)と呼ばれる異なるプリコーダ行列のセットに対応してもよい。
 空間ドメイン(space domain)において、CSI報告は一以上のタイプのCSIを含んでもよい。例えば、当該CSIは、シングルビームの選択に用いられる第1のタイプ(タイプ1CSI)及びマルチビームの選択に用いられる第2のタイプ(タイプ2CSI)の少なくとも一つを含んでもよい。シングルビームは、単一のレイヤ、マルチビームは、複数のビームと言い換えられてもよい。また、タイプ1CSIは、マルチユーザmultiple input multiple output(MU-MIMO)を想定せず、タイプ2CSIは、マルチユーザMIMOを想定してもよい。
 上記コードブックは、タイプ1CSI用のコードブック(タイプ1コードブック等ともいう)と、タイプ2CSI用のコードブック(タイプ2コードブック等ともいう)を含んでもよい。また、タイプ1CSIは、タイプ1シングルパネルCSI及びタイプ1マルチパネルCSIを含んでもよく、それぞれ異なるコードブック(タイプ1シングルパネルコードブック、タイプ1マルチパネルコードブック)が規定されてもよい。
 本開示において、タイプ1及びタイプIは互いに読み替えられてもよい。本開示において、タイプ2及びタイプIIは互いに読み替えられてもよい。
 上り制御情報(UCI)タイプは、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、スケジューリング要求(scheduling request(SR))、CSI、の少なくとも1つを含んでもよい。UCIは、PUCCHによって運ばれてもよいし、PUSCHによって運ばれてもよい。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、ワイドバンドPMIフィードバック用の1つのCSIパートを含むことができる。CSI報告#nは、もし報告される場合にPMIワイドバンド情報を含む。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、サブバンドPMIフィードバック用の2つのCSIパートを含むことができる。CSIパート1は、ワイドバンドPMI情報を含む。CSIパート2は、1つのワイドバンドPMI情報と幾つかのサブバンドPMI情報とを含む。CSIパート1及びCSIパート2は、分離されて符号化される。
 Rel.15 NRにおいて、UEは、N(N≧1)個のCSI報告設定の報告セッティングと、M(M≧1)個のCSIリソース設定のリソースセッティングと、を上位レイヤによって設定される。例えば、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)、干渉用NZP-CSI-RSセッティング(nzp-CSI-RS-ResourceForInterference)、報告量(reportQuantity)などを含む。チャネル測定用リソースセッティングと干渉用CSI-IMリソースセッティングと干渉用NZP-CSI-RSセッティングとのそれぞれは、CSIリソース設定(CSI-ResourceConfig、CSI-ResourceConfigId)に関連付けられる。CSIリソース設定は、CSI-RSリソースセットのリスト(csi-RS-ResourceSetList、例えば、NZP-CSI-RSリソースセット又はCSI-IMリソースセット)を含む。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つのパラメータが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよい。
 ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、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))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
(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。例えば、RRC/MAC CE/DCIにより1つの共通ビーム(例えば、common beam)を指示することがサポートされ、当該1つの共通ビームが複数のDL/ULのチャネル/参照信号に適用されてもよい。また、Rel.18以降において他のケースがサポートされてもよい。
 ジョイントDL/UL TCI状態(例えば、Joint DL/UL TCI state)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。本開示において、RRCパラメータにより設定されるTCI状態は、設定されたTCI状態又は設定TCI状態(例えば、configured TCI states)と呼ばれてもよい。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。本開示において、DCIにより指示されたTCI状態は、指示されたTCI状態又は指示TCI状態(例えば、Indicated TCI state)と呼ばれてもよい。
 DCIは、UL DCI(例えば、PUSCHのスケジュールに利用されるDCI)であってもよいし、DL DCI(例えば、PDSCHのスケジュールに利用される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。
 指示される1つのTCI状態ID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。
 セパレートTCI状態(例えば、Separate TCI(DL TCI state and UL TCI state))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。
 ジョイントTCI状態と、セパレート(DL/UL)TCI状態と、は切り替えて適用されてもよい。ジョイントTCI状態とセパレートTCI状態のいずれが適用されるかは、基地局からUEに上位レイヤパラメータにより設定されてもよいし、DCI内のTCIフィールド(TCI状態ID)によって切り替えられてもよい。
 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)
 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.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、指示されたTCI状態(指示TCI状態、indicated TCI state)、統一TCI状態、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、設定されたTCI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。
〔アンテナポートQCL…データ用物理レイヤ手順〕
 UEは、そのUEと与えられたサービングセルとのためのDCIを伴う、検出されたPDCCHに従ってPDSCHの復号のために、上位レイヤパラメータPDSCH-Config内のM個までのTCI-Stateのリストを設定されることができる。ここで、Mは、UE能力maxNumberConfiguredTCIstatesPerCCに依存する。各TCI-Stateは、1つ又は2つの下りリンク参照信号と、PDSCHのDM-RSポート又はPDCCHのDM-RSポート又はCSI-RSリソースのCSI-RSポートと、の間のQCL関係の設定のためのパラメータを含む。QCL関係は、第1DL RSに対する上位レイヤパラメータqcl-Type1と、(もし設定されれば)第2DL RSに対する上位レイヤパラメータqcl-Type2と、によって設定される。2つのDL RSのケースにおいて、その参照が同じDL RSであるか異なるDL RSであるかに依らず、QCLタイプは、同じではない。各DL RSに対応するQCLタイプは、QCL-Info内の上位レイヤパラメータqcl-Typeによって与えられ、次の値の1つを取ってもよい:
- 'typeA':{ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド}
- 'typeB':{ドップラーシフト、ドップラースプレッド}
- 'typeC':{ドップラーシフト、平均遅延}
- 'typeD':{空間Rxパラメータ}
 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、TCI状態(DL又はジョイントのTCI状態(TCI-State)、又は、UL TCI状態(TCI-UL-State))の設定がない場合、そのUEは、参照CCの参照BWPからのTCI-State又はTCI-UL-State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dl-OrJointTCI-StateList又はTCI-UL-State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-StatesToAddModList(追加変更用TCI状態リスト)、SpatialRelationInfo(空間関係情報)、PUCCH-SpatialRelationInfo(PUCCH空間関係情報)を設定されると期待しない。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リスト内の同じバンド内の任意のCC内のdl-OrJointTCI-StateList又はTCI-UL-Stateを設定されない、と想定できる。
 UEは、MACプロトコル仕様における、UE固有PDSCH用のTCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)又は統一TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(Unified TCI States Activation/Deactivation MAC CE)において記述されているような、DLチャネル/信号のための1つのTCI状態、及び/又は、ULチャネル/信号のための1つのTCI状態を伴う、8個までのTCI状態及び/又は8個までのTCI状態ペアを、CCs/DL BWPsの1つ又はセットと、もし適用可能であれば、CCs/UL BWPsの1つ又はセットと、のためのDCIフィールド'Transmission Configuration Indication'のコードポイントへマップするために用いられるアクティベーションコマンドを受信する。
 CCs/DL BWPsのセットと、もし適用可能であればCCs/UL BWPsのセットと、に対し、TCI状態IDのセットが、アクティベートされ、CCsの適用可能リストがアクティベーションコマンド内において指示されたCCsによって決定される場合、TCI状態IDの同じセットが、その指示されたCC内の全てのDL及び/又はULのBWPに対して適用される。
 もしアクティベーションコマンドがTCI状態(TCI-State及びTCI-UL-Stateの少なくとも1つ)を1つのコードポイントのみへマップする場合において、その単一TCIコードポイントに対して指示されたマッピングが、無線リソース管理(RRM)のサポートのための要件(MAC CEベースDL TCI状態スイッチング遅延/MAC CEベースUL TCI状態スイッチング遅延)に記述されているように適用されると、UEは、その指示TCI状態(TCI-State及びTCI-UL-Stateの少なくとも1つ)を、CCs/DL BWPsの1つ又はセットと、もし適用可能であればCCs/UL BWPsの1つ又はセットと、へ適用する。
 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、QCLタイプA/DソースRSが設定される、と想定する。
 CORESETに対し、DCI内にTCIフィールドが存在することが設定された('enabled'にセットされたtci-PresentInDCI、又は、tci-PresentDCI-1-2、が設定された)場合、アクティベートされたTCI状態(TCI-State又はTCI-UL-State)を伴う、DL又はジョイントのTCI状態のリスト(dl-OrJointTCI-StateList)を設定されているUEは、1つのCCに対する、又は、同時統一TCI更新リスト(simultaneousU-TCI-UpdateList1-r17、simultaneousU-TCI-UpdateList2-r17、simultaneousU-TCI-UpdateList3-r17、simultaneousU-TCI-UpdateList4-r17)によって設定されている同じCCリスト内の全てのCCに対する、指示TCI状態(TCI-State及びTCI-UL-Stateの少なくとも1つ)を提供するDCIフォーマット1_1/1_2を受信する。その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のDLアサインメントを伴ってもよいし、DLアサインメントを伴わなくてもよい。
 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、以下を想定(検証)できる。
- CS-RNTIがその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)。
 もしUEが、指示TCI状態として用いられることができる単一TCI-Stateを伴うdl-OrJointTCI-StateListの上位レイヤ設定を受信した場合、そのUEは、その指示TCI状態を適用する、PDSCHのDM-RSと、PDCCHのDM-RSと、CSI-RSと、に対し、設定されたTCI状態からQCL想定を得る。
 もしUEが、指示TCI状態として用いられることができる、単一TCI-State又は単一TCI-UL-Stateを伴うdl-OrJointTCI-StateListの上位レイヤ設定を受信した場合、そのUEは、その指示TCI状態を適用する、動的グラントベース及び設定グラントベースのPUSCHと、PUCCHと、SRSと、に対し、もし適用可能であれば、設定されたTCI状態からUL TX空間フィルタを決定する。
 DL又はジョイントのTCI状態のリスト(dl-OrJointTCI-StateList)を設定されているUEが、TCI状態指示を伝送しDLアサインメントを伴わないDCIに対応する、又は、TCI状態指示を伝送するDCIによってスケジュールされているPDSCHに対応する、ポジティブHARQ-ACKを伴うPUCCH、又は、ポジティブHARQ-ACKを伴うPUSCH、を送信しようとする場合、且つ、その指示TCI状態が、過去に指示された指示TCI状態と異なる場合、指示TCI状態(指示されたTCI-Stateと、指示されたTCI-UL-Stateと、の少なくとも1つ)は、そのPUCCH又はそのPUSCHの、最後のシンボルから少なくともbeamAppTime個のシンボル(beam application time(BAT))の後である最初のスロット(ビーム適用タイミング1)から適用され始める。その最初のスロットと、beamAppTime個のシンボルと、の両方は、そのポジティブHARQ-ACKを伝送する、そのPUCCH又はそのPUSCHの、終了においてアクティブである指示TCI状態(指示されたTCI-Stateと、指示されたTCI-UL-Stateと、の少なくとも1つ)を適用するCCからのBWPの内の最小SCSを伴うアクティブBWP上において決定される。
〔DCIフォーマット1_1…多重及びチャネル符号化〕
 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。
 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。
 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。例えば、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る。
〔統一TCI状態に対するアクティブDL TCI状態スイッチング遅延…RRMのサポートのための要件〕
 統一TCI状態に対するアクティブDL TCI状態スイッチング遅延の要件は、サービングセル上のDLチャネル/信号に対してDL又はジョイントのTCI状態(DLorJoint-TCIState)の設定を設定されているUEに対して適用される。更に、MR-DC又はスタンドアロンNRにおいて、simultaneousU-TCI-UpdateList1、simultaneousU-TCI-UpdateList2、simultaneousU-TCI-UpdateList3、simultaneousU-TCI-UpdateList4内のサービングセルのリスト内の全てのサービングセルが、unifiedTCI-StateRef-r17内の同じサービングセル及びBWPを設定されている場合において、この要件は、そのリストの全てにも適用される。UEは、以下に定義されている遅延内にアクティブDL TCI状態のスイッチを完了する。
〔〔DL TCI状態に対する既知(known)条件〕〕
 layer 1(L1)-RSRP測定用RSリソースが、ターゲットDL TCI状態(スイッチング後に適用されるDL TCI状態、スイッチング指示によって指示されたDL TCI状態)内のRSであるか、ターゲットDL TCI状態とQCLされ、ターゲットDL TCI状態に対するL1-RSRP測定報告に用いられるRSリソースの最後の送信から、アクティブDL TCI状態スイッチの完了までの、期間中において、以下の複数の条件が満たされる場合、そのDL TCI状態は既知である:
- ビーム報告又は測定のためのRSリソースの最後の送信から1280ms以内に、DL TCI状態スイッチコマンドが受信される。
- そのTCI状態スイッチコマンドの前に、そのUEが、そのターゲットDL TCI状態に対する少なくとも1つのL1-RSRP報告を送信していた。
- そのDL TCI状態スイッチング期間中において、そのターゲットDL TCI状態が検出可能であり続けている。
- そのDL TCI状態スイッチング期間中において、そのDL TCI状態に関連付けられているSSBが検出可能であり続けている。
-- そのDL TCI状態のSNR≧3dB。
-- そのSSBは、そのサービングセルPCI、又は、サービングセルPCIと異なるPCIに関連付けられることができる。
 その条件を満たされない場合、そのDL TCI状態は、未知(unknown)である。
〔〔MAC CEベースDL TCI状態スイッチング遅延〕〕
 以下の要件(ビーム適用タイミング2)は、統一TCI状態スイッチングフレームワークのセパレートDL TCI状態又はジョイントTCI状態を用いるDL TCI状態スイッチに適用される。
 DL TCI状態又はジョイントTCI状態内のソースRSが、サービングセルのPCIと異なるPCIに関連付けられている場合において、異なるPCIを伴うそのセルが、既知(known)セル条件を満たす場合、この要件が適用される。もし既知セル条件が満たされない場合、より長い遅延が期待される。
 ジョイントTCI状態スイッチの場合において、ターゲットPL-RS(スイッチング後に適用されるPL-RS、ターゲットTCI状態に対応するPL-RS)が維持されていない場合、UEは、UEがDL及びULのTCI状態スイッチを完了する前に、ターゲットTCI状態に基づくDLを受信することを期待しない。
 もしターゲットTCI状態が既知である場合、スロットn内におけるMAC CEアクティベーションコマンドを伝送するPDSCHの受信に応じて、UEは、スロットn + THARQ + 3Nslot subframe,μ + TOk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc)/NR_slot_length(NRスロット長)の後の最初のスロット(ターゲットTCI状態が既知であるケースのビーム適用タイミング2)において、TCI状態スイッチが発生するサービングセルのターゲットTCI状態を伴うUE個別のPDCCH/PDSCHを受信できる。UEは、スロットn + THARQ + 3Nslot subframe,μまで古いTCI状態(スイッチング前に適用されているTCI状態)を伴うUE個別のPDCCH/PDSCHを受信できる。ここで、(スロット単位の)THARQ は、DLデータ送信と確認応答(acknowledgement)との間の時間である。
- Tfirst-SSBは、MAC CEコマンドがそのUEによって復号された後の最初のSSB送信までの時間である。そのSSBは、ターゲットTCI状態に対してQCLタイプA又はQCLタイプCである。
- TSSB-proc=2 ms
- TOkは、ターゲットTCI状態がPDSCH/PDCCHのアクティブTCI状態リスト内にない場合に1であり、そうでない場合に0である。
 もしターゲットTCI状態が未知(unknown)である場合、スロットn内におけるMAC CEアクティベーションコマンドを伝送するPDSCHの受信に応じて、UEは、スロットn + THARQ + 3Nslot subframe,μ + (TL1-RSRP + TOuk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc)/NR_slot_lengthの後の最初のスロット(ターゲットTCI状態が未知であるケースのビーム適用タイミング2)において、TCI状態スイッチが発生するサービングセルのターゲットTCI状態を伴うUE個別のPDCCH/PDSCHを受信できる。UEは、スロットn + THARQ + 3Nslot subframe,μまで古いTCI状態を用いてUE個別のPDCCH/PDSCHを受信できる。
- TL1-RSRPは、FR1の場合に、又は、FR2においてそのTCI状態がQCLタイプDを含まない場合に、0であり、そうでない場合、TL1-RSRPは、FR2においてRxビーム微調整(refinement)のための時間である。
- SSBに対し、M=1の想定と、TReport=0を用いて、TL1-RSRPは、TL1-RSRP_Measurement_Period_SSBとして定義される。
- CSI-RSに対し、ソースRSがサービングセルに関連付けられている場合のみにCSI-RSベースのL1-RSRP測定がTCI状態に適用され、ONにセットされた上位レイヤパラメータrepetitionを設定され、P-CSI-RSに対してM=1の想定を用い、少なくともリソースセット内のリソース数がMaxNumberRxBeamに等しい場合のA-CSI-RSに対し、TReport=0を用いて、TL1-RSRPは、TL1-RSRP_Measurement_Period_CSI-RSとして定義される。
- TOukは、CSI-RSベースのL1-RSRP測定に対して1であり、TCI状態スイッチングがQCLタイプDを含む場合のSSBベースのL1-RSRP測定に対して0である。
- Tfirst-SSBは、TCI状態スイッチングがQCLタイプDを含む場合、L1-RSRP測定の後の最初のSSB送信までの時間である。
- Tfirst-SSBは、他のQCLタイプに対し、MAC CEコマンドがそのUEによって復号された後の最初のSSB送信までの時間である。
- そのSSBは、ターゲットTCI状態に対してQCLタイプA又はQCLタイプCである。
〔〔DCIベースDL TCI状態スイッチング遅延〕〕
 UEが、DLorJointTCIState又はUL-TCIStateを伴う上位レイヤパラメータを設定され、1つより多いコードポイントのMAC CE指示によってDL送信のためのTCI状態をアクティベートされ、あるCCのためのアクティブTCIリスト内の、指示されたTCI-State又は指示されたTCI状態ペアを提供する、DLアサインメントを伴う又は伴わないDCIフォーマット1_1/1_2を受信した場合、そのUEは、そのTCI-State指示を伝送するDCIに対応するHARQ-ACK情報を伴うPUCCHを送信する。
 もしターゲットTCI状態が既知である場合、そのDCIフォーマット内の、指示されたDL TCI状態又は指示されたジョイントTCI状態へのDL TCIスイッチングは、TCI状態アクティベーションをトリガするDCIに応じたHARQ-ACKを伝送するPUCCHの最後のシンボルから、少なくともBeamAppTime-r17個のシンボル後である最初のスロットから開始するように完了される。そのビーム指示を適用するキャリアの内の、最小SCSを伴うキャリア上において、最初のスロットと、BeamAppTime-r17個のシンボルと、の両方が決定される。BeamAppTime-r17の値は、無線リソース制御(RRC)プロトコル仕様において定義されている。前述の「DL TCI状態に対する既知条件」が適用される。
〔統一TCI状態に対するアクティブUL TCI状態スイッチング遅延…RRMのサポートのための要件〕
 以下の統一TCI状態に対するアクティブUL TCI状態スイッチング遅延の要件は、サービングセル上のULチャネル/信号に対してDL又はジョイントのTCI状態(DLorJoint-TCIState、unifiedTCI-StateTypeがジョイントである場合)又はUL TCI状態(UL-TCIState)の設定を設定されているUEに対して適用される。更に、MR-DC又はスタンドアロンNRにおいて、simultaneousU-TCI-UpdateList1、simultaneousU-TCI-UpdateList2、simultaneousU-TCI-UpdateList3、simultaneousU-TCI-UpdateList4内のサービングセルのリスト内の全てのサービングセルが、unifiedTCI-StateRef-r17内の同じサービングセル及びBWPを設定されている場合において、この要件は、そのリストの全てにも適用される。UEが、SRSに関連付けられている上位レイヤパラメータUL-TCIStateを伴うTCI状態へのスイッチを要求された場合の要件はない。UEは、DL RSに関連付けられている上位レイヤパラメータDLorJoint-TCIState又はUL-TCIStateを伴うTCI状態へのスイッチを要求された場合、以下に定義されている遅延内にアクティブUL TCI状態のスイッチを完了する。
〔〔UL TCI状態に対する既知(known)条件〕〕
 layer 1(L1)-RSRP測定用RSリソースが、ターゲットUL TCI状態(スイッチング後に適用されるUL TCI状態、スイッチング指示によって指示されたUL TCI状態)内のRSであるか、ターゲットUL TCI状態とQCLされ、ターゲットUL TCI状態に対するL1-RSRP測定報告に用いられるRSリソースの最後の送信から、アクティブUL TCI状態スイッチの完了までの、期間中において、以下の複数の条件が満たされる場合、そのUL TCI状態は既知である:
- ビーム報告又は測定のためのRSリソースの最後の送信から1280ms以内に、UL TCI状態スイッチコマンドが受信される。
- そのTCI状態スイッチコマンドの前に、そのUEが、そのターゲットUL TCI状態に対する少なくとも1つのL1-RSRP報告を送信していた。
- そのUL TCI状態スイッチング期間中において、そのターゲットUL TCI状態内において設定されているRSが検出可能であり続けている。
-- ターゲットUL TCI状態内において設定されているそのRSのSNR≧3dB。
- そのUL TCI状態スイッチング期間中において、そのターゲットUL TCI状態が検出可能であり続けている。
- そのUL TCI状態スイッチング期間中において、そのUL TCI状態に関連付けられているSSBが検出可能であり続けている。
-- そのUL TCI状態のSNR≧3dB。
-- そのSSBは、そのサービングセルPCI、又は、サービングセルPCIと異なるPCIに関連付けられることができる。
 その条件を満たされない場合、そのUL TCI状態は、未知(unknown)である。
〔〔MAC CEベースUL TCI状態スイッチング遅延〕〕
 以下の要件は、統一TCI状態スイッチングフレームワークのセパレートUL TCI状態又はジョイントTCI状態を用いるUL TCI状態スイッチに適用される。
 UL TCI状態又はジョイントTCI状態内のソースRSが、サービングセルのPCIと異なるPCIに関連付けられている場合において、異なるPCIを伴うそのセルが、既知(known)セル条件を満たす場合、この要件が適用される。もし既知セル条件が満たされない場合、より長い遅延が期待される。
 ジョイントTCI状態スイッチの場合において、ターゲットPL-RS(スイッチング後に適用されるPL-RS、ターゲットTCI状態に対応するPL-RS)が維持されていない場合、UEは、UEがDL及びULのTCI状態スイッチを完了する前に、ターゲットTCI状態に基づくULを送信することを期待しない。
 PUCCH又はPUSCH又はセミパーシステント(SP)/非周期的(A)/周期的(P)-SRSに対するセパレートUL TCI状態スイッチ又はジョイントTCI状態スイッチにおいて、beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweepingが1にセットされている場合、サービングセル上のスロットn内におけるMAC CEアクティベーションコマンドを伝送するPDSCHの受信に応じて、UEは、以下に従う。
- (ターゲットTCI状態が既知である場合、)そのUEは、スロットn + THARQ + 3Nslot subframe,μ + NM*(Tfirst-target-PL-RS+Ttarget-PL-RS+2ms)/NR_slot_lengthにおいてターゲットTCI状態を用いてUL信号を送信できる。
- ターゲットTCI状態が未知である場合、そのUEは、スロットn + THARQ + 3Nslot subframe,μ + (TL1-RSRP+Tfirst-target-PL-RS+4*Ttarget-PL-RS+2ms)/NR_slot_lengthにおいてターゲットTCI状態を用いてUL信号を送信できる。
- (スロット単位の)THARQ は、DLデータ送信と確認応答(acknowledgement)との間の時間である。
- NMは、そのUEによってターゲットPL-RSが維持されていない場合に1であり、そうでない場合に0である。
- PL-RSは、以下の場合に維持されている。
-- そのターゲットPL-RSが、PUSCH/PUCCH/SRSの送信のためのアクティブTCIリスト内のUL又はジョイントのTCI状態に関連付けられているか含まれている。
-- PUSCH/PUCCH/SRSの送信のための全てのアクティブUL(又はジョイント)TCI状態の内に、サービングセルごとにPL-RSとして設定されている4つ以下の異なるRSがある。
---PL-RSの既知条件が満たされている。全てのアクティブUL(又はジョイント)TCI状態の内に、サービングセルごとに4つより多い異なるRSがPL-RSとして設定されている場合、この要件は適用されない。
- Tfirst-target-PL-RSは、ターゲットTCI状態が未知である場合の、L1-RSRP測定の後の最初のPL-RS送信までの時間である。
- Tfirst-target-PL-RSは、既知TCI状態に対するMAC CEコマンドがUEによって復号された後の最初のPL-RS送信までの時間である。
- Ttarget-PL-RSは、PL-RSがサービングセルに関連付けられている場合のSSB又はNZP CSI-RSとなるターゲットPL-RSの周期である。
- Ttarget-PL-RSは、PL-RSがサービングセルと異なるPCIに関連付けられている場合のSSBとなるターゲットPL-RSの周期である。
- TL1-RSRPは、FR2においてRxビーム微調整(refinement)のための時間である。
- SSBに対し、M=1の想定と、TReport=0を用いて、TL1-RSRPは、TL1-RSRP_Measurement_Period_SSBとして定義される。
- CSI-RSに対し、ソースRSがサービングセルに関連付けられている場合のみにCSI-RSベースのL1-RSRP測定がTCI状態に適用され、ONにセットされた上位レイヤパラメータrepetitionを設定され、P-CSI-RSに対してM=1の想定を用い、少なくともリソースセット内のリソース数がMaxNumberRxBeamに等しい場合のA-CSI-RSに対し、TReport=0を用いて、TL1-RSRPは、TL1-RSRP_Measurement_Period_CSI-RSとして定義される。
- UEは、スロットn + THARQ + 3Nslot subframe,μまで古いUL TCI状態を用いて送信できる。
〔〔DCIベースUL TCI状態スイッチング遅延〕〕
 UEが、DLorJointTCIState又はUL-TCIStateを伴う上位レイヤパラメータを設定され、1つより多いコードポイントのMAC CE指示によってUL送信のためのTCI状態をアクティベートされ、あるCCのためのアクティブTCIリスト内の、指示されたTCI-State又は指示されたTCI状態ペアを提供する、DLアサインメントを伴う又は伴わないDCIフォーマット1_1/1_2を受信した場合、そのUEは、そのTCI-State指示を伝送するDCIに対応するHARQ-ACK情報を伴うPUCCHを送信する。
 ターゲットTCI状態が既知であり、且つ、ターゲットTCI状態がアクティブTCI状態リスト内にあり、且つ、ターゲットPL-RSが維持されている場合において、UL TCI状態又はジョイントTCI状態のスイッチを指示するDCIフォーマットが受信される場合にのみ、以下の要件が適用可能である。
 もしターゲットTCI状態が既知である場合、そのDCIフォーマット内の、指示されたUL TCI状態又は指示されたジョイントTCI状態へのUL TCIスイッチングは、TCI状態アクティベーションをトリガするDCIに応じたHARQ-ACKを伝送するPUCCHの最後のシンボルから、少なくともBeamAppTime-r17個のシンボル後である最初のスロットから開始するように完了される。そのビーム指示を適用するキャリアの内の、最小SCSを伴うキャリア上において、最初のスロットと、BeamAppTime-r17個のシンボルと、の両方が決定される。BeamAppTime-r17の値は、無線リソース制御(RRC)プロトコル仕様において定義されている。前述の「UL TCI状態に対する既知条件」が適用される。
 もしPL-RSが、UL TCI状態又はジョイントTCI状態に関連付けられているか含まれる場合、そのUL TCIスイッチングとPL-RSスイッチングとが同時に完了される。
〔PL-RSスイッチング遅延…RRMのサポートのための要件〕
〔〔PL-RSに対する既知(known)条件〕〕
 layer 1(L1)-RSRP測定用RSリソースが、ターゲットPL-RS(スイッチング後に適用されるPL-RS、スイッチング指示によって指示されたPL-RS)であるか、ターゲットPL-RSとQCLされ、ターゲットPL-RSに対するL1-RSRP測定報告に用いられるRSリソースの最後の送信から、アクティブDL TCI状態スイッチの完了までの、期間中において、以下の複数の条件が満たされる場合、そのPL-RSは既知である:
- ビーム報告又は測定のためのRSリソースの最後の送信から1280ms以内に、PL-RSスイッチコマンドが受信される。
- そのPL-RSスイッチコマンドの前に、そのUEが、そのターゲットPL-RSに対する少なくとも1つのL1-RSRP報告を送信していた。
- そのPL-RSスイッチング期間中において、そのターゲットPL-RSが検出可能であり続けている。
-- そのターゲットPL-RSのSNR≧3dB。
- そのPL-RSスイッチング期間中において、そのPL-RSに関連付けられているSSBが検出可能であり続けている。
-- その関連付けられているSSBのSNR≧3dB。
 その条件を満たされない場合、そのPL-RSは、未知(unknown)である。
(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。
 本開示において、指示TCI状態、統一TCI状態、統一TCI状態に従うことを設定されているチャネル/信号に適用されるTCI状態、UE個別PDSCHとUSSに関連付けられているCORESET/PDCCHとに適用されるTCI状態、PUCCH及びPUSCHに適用されるTCI状態、は互いに読み替えられてもよい。
(CSI-RS)
 Rel.15において、channel state information(CSI)取得、ビーム管理(beam management(BM))、ビーム障害回復(beam failure recovery(BFR))、時間及び周波数の細かい追従(tracking)の少なくとも1つのためのDL RSとして、例えば、CSI-RSが用いられる。CSI-RSは、1、2、4、8、12、16、24、32ポート(アンテナポート、CSI-RSポート)をサポートする。CSI-RSは、周期的(periodic)、セミパーシステント(semi-persistent)、非周期的(aperiodic)の送信をサポートする。オーバーヘッド及びCSI推定精度を調整するために、CSI-RSの周波数密度(density)が設定可能である。
 図1は、スロット内のCSI-RS位置(location)の一例を示す図である。テーブルの各行は、行番号、ポート数、周波数ドメインの密度、CDMタイプ、時間及び周波数の(時間/周波数)位置(コンポーネントリソースの位置(kバー,lバー))、code division multiplexing(CDM)グループインデックス、コンポーネントリソース内の各リソース位置((RE,シンボル)、(k’,l’))を示す。ここで、時間/周波数位置は、1つのポートに対応するCSI-RSの時間及び周波数のリソース(コンポーネントリソース)の位置である。kバーは「k」にオーバーラインを付した表記である。kバーは、コンポーネントリソースの開始リソースエレメント(RE)インデックスを示し、lバーは、コンポーネントリソースの開始シンボル(OFDMシンボル)インデックスを示す。
 CDMグループとして、no CDM(CDMなし、N/A)、FD-CDM2、CDM4、CDM8がある。FD-CDM2は、長さ2の周波数ドメイン(FD)-直交カバーコード(orthogonal cover code(OCC))をRE単位で乗ずることによって同一の時間及び周波数に2ポートのCSI-RSを多重する(FD2)。CDM4は、長さ2のFD-OCCと長さ2の時間ドメイン(TD)-OCCとをRE単位シンボル単位で乗ずることによって同一の時間及び周波数に4ポートのCSI-RSを多重する(FD2TD2)。CDM8は、長さ2のFD-OCCと長さ4のTD-OCCとをRE単位シンボル単位で乗ずることによって同一の時間及び周波数に8ポートのCSI-RSを多重する(FD2TD4)。
 図2A-図2Dは、FD-OCC及びTD-OCCの一例を示す図である。FD-OCCの系列はw(k’)で表され、TD-OCCの系列はw(k’)で表される。図2Aは、CDMタイプがno CDMである場合を示す。図2Bは、CDMタイプがFD-CDM2である場合を示す。図2Cは、CDMタイプがCDM4である場合を示す。図2Dは、CDMタイプがCDM8である場合を示す。
 図3は、図1に基づく、ポート数毎のCSI-RS位置の一例を示す図である。この図は、ポート数毎に、周波数密度、コンポーネントリソースサイズ(周波数方向のサイズ[RE],時間方向のサイズ[シンボル])、CDMタイプ、を示す。
 例えば、図4は、ポート数が32、コンポーネントリソースサイズが2サブキャリア×2シンボルに設定されるCSI-RSのリソースエレメント(RE)マッピングの一例を示す(図1の行インデックス17)。1physical resource block(PRB)×1スロットの周波数ドメイン及び時間ドメインにおいて、2サブキャリア×2シンボルのコンポーネントリソースが、周波数ドメインで4個多重(frequency division multiplexing(FDM))され、時間ドメインで2個多重(time division multiplexing(TDM))されることによって、4×2個のコンポーネントリソースがマップされる。さらに、各コンポーネントリソースにおけるCSI-RSに、長さ2サブキャリアのFD-OCCと、長さ2シンボルのTD-OCCと、が乗算されることによって、4個のCSI-RSが多重(code division multiplexing(CDM))される(CDM4、FD2TD2)。したがって、1PRB×1スロットのリソースにおいて32ポートのCSI-RSが送信される。
 CSI-RSのポートの最大数32がレイヤの最大数8よりも多いことによって、UEは多くのチャネル状態を測定でき、測定精度を向上できる。
 しかしながら、将来の無線通信システム(例えば、Rel.19以降)において、CSI-RSポート数が不足することが考えられる。
 複数UEに対するCSI-RSが多重される場合、複数UEに異なるビーム(例えば、アナログビーム、プリコーディング)を適用しても、直交性が崩れる場合があるため、複数UEに異なるCSI-RSポートが適用(設定)されることが好ましい。複数UEに異なるCSI-RSが適用されるためには、CSI-RSポート数を増加させることが好ましい。
 設定されるCSI-RSポート数が端末によって異なり、互いにCSI-RSポート数が異なる複数UEに対するCSI-RSが多重されることが考えられる。例えば、1つのサービングセルにおいて、旧リリース(例えば、Rel.15)の既存UEと、新リリース(例えば、Rel.19以降)の新規UEと、が多重される場合、CSI-RSポート数が不足することが考えられる。
 多数のCSI-RSポートを用いることによって、チャネル測定精度を向上させる。
 そこで、本発明者らは、CSI-RSを増加させる方法を着想した。
 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。なお、以下の各実施形態(例えば、各ケース)はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、ab、a_b、aの右下にbが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ac、a^c、aの右上にcが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ab c、a_b^c、aの右下にbが付され右上にcが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ceil(x)、ceiling関数、天井関数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、floor(x)、floor関数、床関数、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、以下の略語が用いられてもよい。
- time division multiplexing:TDM
- time-division-multiplexed:TDMされている
- frequency division multiplexing:FDM
- frequency-division multiplexed:FDMされている
 本開示において、ポート、CSI-RSポート、アンテナポート、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、CSI-RSリソース、CSI-RS設定、CSI-RSのための時間及び周波数のリソース、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ビーム、プリコーディング、quasi co-location(QCL)想定、QCL関係、transmission configuration indicator(TCI)状態、空間ドメインフィルタ空間ドメイン受信フィルタ、reference signal(RS)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、既存CSI-RSリソース、Rel.15のCSI-RSリソース、は互いに読み替えられてもよい。追加CSI-RSリソース、Rel.15にないCSI-RSリソース、新リリースにおいて追加されるCSI-RSリソース、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CSI-RSにOCCを適用すること、CSI-RSにOCCを乗算すること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、受信信号にOCCを適用すること、受信信号にPRB間OCCを乗算すること、受信信号をPRB間OCCで除算すること、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<実施形態A1>
《PRB間OCC》
 複数PRBにわたるOCC(周波数ドメインOCC、PRB間OCC(inter-PRB OCC))がCSI-RSに適用されてもよい。PRB間OCC内の各値(要素)はPRB毎に適用されてもよい。PRB間OCC内の各値は1よりも多いPRB毎に適用されてもよい。PRB間OCC内の各値はprecoding resource block group(PRG)毎に適用されてもよい。
 PRGは、DLの同じプリコーディングが適用される連続PRBであってもよい。UEは、PRG内の複数PRBのDLの連続する割り当てに、同じプリコーディングが適用されると想定してもよい。
 PRB間OCCは、連続するPRBに適用されてもよい。例えば、図5Aに示すように、長さ2のPRB間OCCがPRB#0、PRB#1に適用されてもよい。
 PRB間OCCは、非連続のPRBに適用されてもよい。非連続のPRBは、CSI-RSリソースに設定された複数PRBのうち、偶数PRBインデックスを有するPRBであってもよいし、CSI-RSリソースに設定された複数PRBのうち、奇数PRBインデックスを有するPRBであってもよいし、CSI-RSリソースに設定された複数PRBのうち、或るPRB数の間隔を有するPRBであってもよいし、CSI-RSリソースに設定された複数PRBに対するComb構成を有してもよいし、CSI-RSリソースに設定された複数PRBのうち、最低PRB(最小インデックスを有するPRB)又は最高PRB(最大インデックスを有するPRB)から順に規定されてもよい。
 例えば、図5Bに示すように、長さ2のPRB間OCC[wf(0) wf(1)]が、偶数PRBインデックスを有するPRB#0、PRB#2に適用されてもよい。[wf(0) wf(1)]は[+1 +1]又は[+1 -1]であってもよい。
 奇数PRBインデックスのPRB又は偶数PRBインデックスのPRBのみにCSI-RSがマップされる場合、PRB間OCCが適用されなくてもよい。奇数PRBインデックスのPRB又は偶数PRBインデックスのPRBのみにCSI-RSがマップされる場合、PRB間OCCが適用されてもよい。
 PRB間OCC長毎に、OCCインデックスiとPRB間OCCの値との関連付け(例えば、テーブル)が規定されてもよい。PRB間OCCの各値は、巡回シフトαを用いて規定されてもよい(例えば、exp(jα・m)、exp(j2πφ(m)/N)など)。
 PRB間OCC長が2である場合、PRB間OCCは、Rel.15の時間ドメインOCC(ダブルシンボルOCC)であってもよい。PRB間OCCは、巡回シフトα={0,π}を用いて規定されてもよい。
 PRB間OCC長が4である場合、PRB間OCCは、テーブルによって規定されてもよいし、巡回シフトを用いて規定されてもよい。PRB間OCCは、巡回シフトα={0,π/2,π,3π/2}を用いて規定されてもよい。
 PRB間OCC長が3である場合、PRB間OCCは、巡回シフトα={0,π/3,2π/3}を用いて規定されてもよいし、巡回シフトから得られる値を含むテーブルによって規定されてもよい。巡回シフトαは{0,-π/3,-2π/3}であってもよい。
 例えば、図6Aのテーブルに基づき、OCCインデックス=0を有するPRB間OCC[+1 +1]が適用されたCSI-RSは、PRB間OCCが適用されないCSI-RSと同じであるため、Rel.15と同じ動作によって受信及び測定され、Rel.15のUE及び新リリースUEに受信される。OCCインデックス=1を有するPRB間OCC[+1 -1]が適用されたCSI-RSは、新リリースUEのみによって受信及び測定される。
 例えば、図6Bのテーブルに基づき、OCCインデックス=0を有するPRB間OCC[exp(j0・0) exp(j0・1) exp(j0・2)]([+1 +1 +1]と同じ)が適用されたCSI-RSは、PRB間OCCが適用されないCSI-RSと同じであるため、Rel.15と同じ動作によって受信及び測定され、Rel.15のUE及び新リリースUEに受信される。OCCインデックス=1、2を有するPRB間OCCが適用されたCSI-RSは、新リリースUEのみによって受信及び測定される。
 例えば、図6Cのテーブルに基づき、OCCインデックス=0を有するPRB間OCC[+1 +1 +1 +1]が適用されたCSI-RSは、PRB間OCCが適用されないCSI-RSと同じであるため、Rel.15と同じ動作によって受信及び測定され、Rel.15のUE及び新リリースUEに受信される。OCCインデックス=1、2、3を有するPRB間OCCが適用されたCSI-RSは、新リリースUEのみによって受信及び測定される。
《UE動作》
 PRB間OCCをサポートするUE(例えば、新リリースUE)は、PRB間OCC内の値をPRB毎に乗算し、得られた複数の乗算結果を加算すること(同相合成)によって得られるCSI-RSを測定してもよい。
 PRB間OCCをサポートしない又はPRB間OCCを設定されないUE(例えば、旧リリースUE)は、複数PRBの各PRBの受信信号を加算することによって得られるCSI-RSを測定してもよい。
 UEは、PRB間OCCが適用されるCSI-RSの時間及び周波数のリソースと、他UEのCSI-RSの時間及び周波数のリソースと、の間において、一部のみが重複すると想定しなくてもよい。例えば、図7Aに示すように、UEは、新リリースCSI-RSがPRB#0,1にマップされてPRB間OCCが適用され、旧リリースCSI-RSがPRB#1にマップされるようなケースを想定しなくてもよい。このようなケースにおいて、新リリースCSI-RSと旧リリースCSI-RSは直交しない(UEによって分離されることができない)。
 PRB間OCCが適用されるCSI-RSの時間及び周波数のリソースの全部と、他UEのCSI-RSの時間及び周波数のリソースの全部とが、重複してもよい。例えば、図7Bに示すように、新リリースCSI-RSがPRB#0,1にマップされてPRB間OCCが適用され、旧リリースCSI-RSがPRB#0,1にマップされてもよい。このようなケースにおいて、新リリースCSI-RSと旧リリースCSI-RSは直交する(UEによって分離されることができる)。
 CSI-RSの送信帯域幅(PRB数)は、PRB間OCC長の倍数であってもよい。UEは、CSI-RSの送信帯域幅(PRB数)がPRB間OCC長の倍数であると想定してもよい。UEは、PRB間OCC長の倍数の帯域幅にわたってPRB間OCCを適用することによってCSI-RSを測定してもよい。
 旧リリースUEは、PRB間OCC長の倍数にわたってPRB毎の受信信号を加算することによって、PRB間OCCが適用されない(全て+1の値を有するPRB間OCCに対応する)CSI-RSのみを測定でき、他のPRB間OCCに対応するCSI-RSを除去できる。
 CSI-RSの送信帯域幅がPRB間OCC長の倍数でない場合、UEは、CSI-RSのうちPRB間OCC長の倍数の帯域幅のみを測定し、残りの帯域を測定しなくてもよい。例えば、PRB間OCC長が2である場合、UEは、2PRB毎に、CSI-RSリソースの受信信号にPRB間OCCを適用して測定してもよい(2PRBのそれぞれの受信信号に、PRB間OCCの対応する値を適用してもよい)。UEは、2PRBよりも小さい残りの帯域を測定しなくてもよい。
 前述の図7Bのようなケースであっても、旧リリースUEは、PRB間OCC長を知らなければ、CSI-RSを適切に測定できないおそれがあり、新リリースCSI-RSが干渉になることがある。
 同じプリコーディングを用いて送信された複数のCSI-RSに対して、チャネル変動がない場合、それらのCSI-RSを同相合成することによってCSI-RSの測定精度は向上する。
 旧リリースUEは、PRG内のPRB毎のCSI-RSの受信信号(複素数)を同相合成してもよい。この動作によって、旧リリースUEは、PRB間OCCが適用されていることを知らなくても、全て+1のPRB間OCCが適用されている場合と同じ受信動作によってCSI-RSを測定できる。よって、旧リリースCSI-RSと新リリースCSI-RSとが直交化される。
 PRB間OCC長は、PRG内のPRB数であってもよい。CSI-RSがPRG内の全てのPRBにマップされ、PRB間OCCが適用されてもよい。
 PRB間OCC長は、PRGのうちCSI-RSがマップされるPRBの数であってもよい。例えば、1PRGが4PRBであり、CSI-RSがPRG内の2PRBにマップされ、PRB間OCC長が2であるとする。この場合、旧リリースUEは、PRG内のCSI-RSの受信信号を同相合成してCSI-RSを測定することによって、PRB間OCCが適用されたことを知らなくても、RB間OCC[+1 +1]を適用する場合に相当する受信動作を行うことになる。これによって、旧リリースUEは、新リリースCSI-RSの干渉を抑えて、旧リリースCSI-RSを測定できる。この場合、新リリースUEは、PRB間OCCが適用されたことを知っているため、PRB間OCC[+1 -1]を適用し、PRG内のCSI-RSの受信信号を同相合成してCSI-RSを測定する。これによって、新リリースUEは、旧リリースCSI-RSの干渉を抑えて、新リリースCSI-RSを測定できる。
 PRG内のPRB数がPRB間OCC長の倍数でない場合、UEは、PRGのうちPRB間OCC長の倍数の帯域幅のみを測定し、残りの帯域を測定しなくてもよい。
[リソース範囲全体の測定]
 PRB間OCCが適用されたCSI-RS、又はPRB間OCCが適用されないCSI-RS、と同じ時間及び周波数のリソースにおいて、他UEに対してPRB間OCCが適用されたCSI-RSが送信される可能性がある。UEは、PRB間OCCが適用される可能性のあるリソース範囲(例えば、帯域)内のCSI-RSを受信することによって、特定のPRB間OCCに対応するCSI-RSを測定してもよい。
 図8の例において、PRB#0におけるCSI-RS#0-0と、PRB#1におけるCSI-RS#1-0とは、各PRB内の同じスロット内の同じ位置にマップされ、同じCSI-RS系列(送信信号系列)を有する。
 全て+1の値を有するPRB間OCC(例えば、[+1 +1])を適用されたCSI-RSリソースを設定されたUE、又はPRB間OCCが適用されないCSI-RSリソースを設定されたUEは、当該CSI-RSの時間及び周波数のリソースに多重された他UEのCSI-RSが送信されなれば、PRB間OCCを用いずに、各PRBにおいてCSI-RSを測定してもよい。
 PRB間OCCが適用される可能性がある場合、UEは、PRB間OCCを知らなければ、各PRBにおけるCSI-RSを正確に測定できない。
 UEは、PRB間OCCが適用される可能性があるリソース範囲内においては、全て+1の値を有する特定のPRB間OCCを、リソース範囲の全体の受信信号に適用することによって、特定のPRB間OCCに対応するCSI-RSを測定してもよい。
 PRB間OCCが適用される可能性があるリソース範囲が仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよい。リソース範囲は、2PRB単位(偶数PRBインデックス及び奇数PRBインデックスのペア)、3PRB単位、4PRB単位で示されてもよい。UEは、設定されたCSI-RSリソースの帯域(PRB)に基づいて、PRB間OCCが適用されるリソース範囲を決定してもよい。
 UEは、PRB間OCCが適用されるか否かを、上位レイヤシグナリング及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。UEは、この通知に従って、受信動作を切り替えてもよい。例えば、PRB間OCCが適用されないこと(又はCSI-RSの時間及び周波数のリソースに他UEへのCSI-RSが多重されないこと)を通知されたUEは、リソース範囲内の少なくとも1つのPRBのそれぞれにおいてCSI-RSを測定してもよいし、CSI-RSリソース内の複数のPRBを同相合成してもよい。例えば、PRB間OCCが適用されること(又はCSI-RSの時間及び周波数のリソースに他UEへのCSI-RSが多重されること)を通知されたUEは、全PRBの受信信号に基づいてPRB間OCCを特定し、特定されたPRB間OCCが適用されたCSI-RSを測定してもよい。
 この実施形態によれば、複数のPRBにわたるCSI-RSにPRB間OCCを適用することによって、直交化される(多重される)CSI-RS(ポート)の数を増加させることができる。
<実施形態A2>
《時間フィールド間OCC》
 時間ドメインにおける複数の時間フィールドにわたるOCC(時間ドメインOCC、時間フィールド間OCC)がCSI-RSに適用されてもよい。時間フィールド間OCC内の各値(要素)は時間フィールド(期間)毎に適用されてもよい。時間フィールドは、サブフレーム、スロット、サブスロット、ミニスロット、シンボルのいずれかであってもよい。時間フィールドは、シンボルより長くてもよい。
 時間フィールド間OCCは、連続する時間フィールドに適用されてもよい。例えば、図9に示すように、時間フィールドがスロットであり、長さ2のスロット間OCC(inter-slot OCC)[wt(0) wt(1)]がスロット#0、スロット#1に適用されてもよい。[wt(0) wt(1)]は[+1 +1]又は[+1 -1]であってもよい。
 時間フィールド間OCCは、実施形態A1のPRB間OCCと同様にして、時間フィールド間OCC長毎に、OCCインデックスiと時間フィールド間OCCの値との関連付け(例えば、テーブル)が規定されてもよい。時間フィールド間OCCの各値は、巡回シフトαを用いて規定されてもよい(例えば、exp(jα・m)、exp(j2πφ(m)/N)など)。OCC長が2である場合、時間フィールド間OCCの各値は、巡回シフトα={0,π}を用いて規定されてもよい。OCC長が3である場合、OCCは、巡回シフトα={0,π/3,2π/3}を用いて規定されてもよいし、巡回シフトから得られる値を含むテーブルによって規定されてもよい。巡回シフトαは{0,-π/3,-2π/3}であってもよい。OCC長が4である場合、OCCは、テーブルによって規定されてもよいし、巡回シフトα={0,π/2,π,3π/2}を用いて規定されてもよい。OCC長が3の場合と同様に、巡回シフトαの各値の順番は入れ替わっても良い。
 時間フィールド間OCCは、非連続の時間フィールドに適用されてもよい。非連続の時間フィールドは、CSI-RSリソースに設定された期間のうち、偶数インデックスを有する複数時間フィールドであってもよいし、CSI-RSリソースに設定された期間のうち、奇数インデックスを有する複数時間フィールドであってもよいし、CSI-RSリソースに設定された期間のうち、或る時間フィールド数の間隔を有する複数時間フィールドであってもよいし、CSI-RSリソースに設定された期間のうち、最先(最小インデックスを有する)時間フィールド又は最後(最大インデックスを有する)時間フィールドから順に規定されてもよい。
 奇数インデックスの時間フィールド又は偶数インデックスの時間フィールドのみにCSI-RSがマップされる場合、時間フィールド間OCCが適用されなくてもよい。奇数インデックスの時間フィールド又は偶数インデックスの時間フィールドのみにCSI-RSがマップされる場合、時間フィールド間OCCが適用されてもよい。この場合、時間フィールド間OCC以外の直交性を保つことができ、測定品質の低下を防ぐことができる。
 時間フィールド間OCC長は、与えられた数の時間フィールドから成る適用期間(例えば、無線フレーム)内の時間フィールド(例えば、スロット)数であってもよい。
 適用期間内において、CSI-RSの系列ホッピングが行われると、当該適用期間内に多重される複数の時間フィールド間OCCの間の直交性が崩れる場合が考えられる。そこで、時間フィールド間OCCが適用される可能性のあるリソース範囲において、系列ホッピングが停止されてもよい。
 CSI-RS系列は、疑似ランダム(Pseudo-Random)系列(擬似雑音(Pseudo-Noise(PN))系列、例えば、Gold系列、長さ31のGold系列、M系列)であってもよい。Rel.15において、CSI-RS系列の決定に用いられる初期値cinitは、スロットインデックス及びシンボルインデックスに基づく。
 時間フィールド間OCC(スロット間OCC)が適用期間にわたってスロット間に適用される場合、適用期間内の系列ホッピングが停止されてもよい(先頭又は最後のシンボルのcinitが、適用期間内の全てのシンボルに適用されてもよい)。
 cinitは、UE固有に設定されるため、ネットワーク(例えば、基地局)は、適用期間内において系列ホッピングが行われないように、cinitのためのスクランブルID(例えば、scramblingID)を上位レイヤシグナリングによってUEに設定してもよい。
《UE動作》
 時間フィールド間OCCをサポートするUE(例えば、新リリースUE)は、時間フィールド間OCC内の値を時間フィールド毎に乗算し、得られた乗算結果を加算すること(同相合成)によって得られるCSI-RSを測定してもよい。
 時間フィールド間OCCをサポートしない又は時間フィールド間OCCを設定されないUE(例えば、旧リリースUE)は、複数時間フィールドの各時間フィールドの受信信号を加算することによって得られるCSI-RSを測定してもよい。
 UEは、時間フィールド間OCCが適用されるCSI-RSの時間及び周波数のリソースが、他UEのCSI-RSの時間及び周波数のリソースの一部と重複すると想定しなくてもよい。
 時間フィールド間OCCが適用されるCSI-RSの時間及び周波数のリソースの全部と、他UEのCSI-RSの時間及び周波数のリソースの全部とが、重複してもよい。
 CSI-RSの持続時間(時間フィールド数)は、時間フィールド間OCC長の倍数であってもよい。
 旧リリースUEは、時間フィールド間OCC長の倍数にわたって時間フィールド毎の受信信号を加算することによって、時間フィールド間OCCが適用されない(全て+1の値を有する時間フィールド間OCCに対応する)CSI-RSのみを測定でき、他の時間フィールド間OCCに対応するCSI-RSを除去できる。
 CSI-RSの送信帯域幅が時間フィールド間OCC長の倍数でない場合、UEは、CSI-RSのうち時間フィールド間OCC長の倍数の期間のみを測定し、残りの期間を測定しなくてもよい。
[リソース範囲全体の測定]
 時間フィールド間OCCが適用されたCSI-RS、又は時間フィールド間OCCが適用されないCSI-RS、と同じ時間及び周波数のリソースにおいて、他UEに対して時間フィールド間OCCが適用されたCSI-RSが送信される可能性がある。UEは、時間フィールド間OCCが適用される可能性のあるリソース範囲(例えば、期間)内のCSI-RSを受信することによって、特定の時間フィールド間OCCに対応するCSI-RSを測定してもよい。
 全て+1の値を有する時間フィールド間OCC(例えば、[+1 +1])を適用されたCSI-RSリソースを設定されたUE、又は時間フィールド間OCCが適用されないCSI-RSリソースを設定されたUEは、当該CSI-RSの時間及び周波数のリソースに多重された他UEのCSI-RSが送信されなければ、時間フィールド間OCCを用いずに、各時間フィールドにおいてCSI-RSを測定してもよい。
 時間フィールド間OCCが適用される可能性がある場合、UEは、時間フィールド間OCCを知らなければ、各時間フィールドにおけるCSI-RSを正確に測定できない。
 UEは、時間フィールド間OCCが適用される可能性があるリソース範囲内においては、全て+1の値を有する特定の時間フィールド間OCCを、リソース範囲の全体の受信信号に適用することによって、特定の時間フィールド間OCCに対応するCSI-RSを測定してもよい。
 時間フィールド間OCCが適用される可能性があるリソース範囲が仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよい。リソース範囲は、2時間フィールド単位(偶数時間フィールドインデックス及び奇数時間フィールドインデックスのペア)、3時間フィールド単位、4時間フィールド単位で示されてもよい。UEは、設定されたCSI-RSリソースの持続時間(シンボル数)に基づいて、時間フィールド間OCCが適用されるリソース範囲を決定してもよい。
 UEは、時間フィールド間OCCが適用されるか否かを、上位レイヤシグナリング及びMAC CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。UEは、この通知に従って、受信動作を切り替えてもよい。例えば、時間フィールド間OCCが適用されないこと(又はCSI-RSの時間及び周波数のリソースに他UEへのCSI-RSが多重されないこと)を通知されたUEは、リソース範囲内の少なくとも1つの時間フィールドのそれぞれにおいてCSI-RSを測定してもよいし、CSI-RSリソース内の複数の時間フィールドを同相合成してもよい。例えば、時間フィールド間OCCが適用されること(又はCSI-RSの時間及び周波数のリソースに他UEへのCSI-RSが多重されること)を通知されたUEは、全時間フィールドの受信信号に基づいて時間フィールド間OCCを特定し、特定された時間フィールド間OCCが適用されたCSI-RSを測定してもよい。
 この実施形態によれば、複数の時間フィールドにわたるCSI-RSに時間フィールド間OCCを適用することによって、直交化される(多重される)CSI-RS(ポート)の数を増加させることができる。
<実施形態A3>
 Rel.15は、1PRB内の32個のリソース(RE、サブキャリア×シンボル)を用いて、32個までのCSI-RSポートをサポートする。PRB当たりの時間及び周波数のリソースを増やすことによって、CSI-RSポート数を増加させてもよい。
 UEは、Rel.15のCSI-RS(既存CSI-RSリソース)に使用されない少なくとも1つのリソース(時間及び周波数のリソース)を用いてCSI-RSを受信してもよい。図10に示すように、既存CSI-RSリソースに対し、シンボル#2、#3、#9、#10に新たなCSI-RSリソース(追加CSI-RSリソース)が規定されてもよい。これによって、1PRB内に64REのCSI-RSリソースが用いられ、64ポートに関連付けることができる。
 追加CSI-RSリソースに対し、時間ドメインOCC及び周波数ドメインOCCの少なくとも1つが適用されてもよい。
 Rel.15との互換性を保つために、CSI-RSに対して、Rel.15の時間ドメインOCC及び周波数ドメインOCCの少なくとも1つが適用された後、追加の時間ドメインOCC及び周波数ドメインOCCの少なくとも1つ(追加OCC)が適用されてもよい。
 例えば、図11に示すように、図10における既存CSI-RSリソース及び追加CSI-RSリソースに対し、Rel.15の時間ドメインOCC及び周波数ドメインOCCの少なくとも1つが適用された後、追加の時間ドメインOCCwt'(m)が適用される。[wt'(0) wt'(1)]は[+1 +1]又は[+1 -1]であってもよい。追加の時間ドメインOCCの各値は、2シンボル毎に適用されてもよい。
 この例では、シンボル#4、#5にwt'(0)が適用され、シンボル#2、#3にwt'(1)が適用され、シンボル#11、#12にwt'(0)が適用され、シンボル#9、#10にwt'(1)が適用される。
 追加OCCの先頭の値(例えばwt'(0))は常に+1であり、追加OCCが適用されてもCSI-RSの値が変化しないため、既存CSI-RSリソースに追加OCCの先頭の値(例えばwt'(0))が適用され、追加CSI-RSリソースに追加OCCの先頭より後の値(例えばwt'(1))が適用されてもよい。これによって、旧リリースUEはCSI-RSを測定することができると共に、新リリースCSI-RSのポート数を増やすことができる。
 [wt'(0) wt'(1)]は、大きいシンボルインデックスから小さいシンボルインデックスへの順に適用されてもよいし、小さいシンボルインデックスから大きいシンボルインデックスへの順に適用されてもよい。例えば、シンボル#2、#3にwt'(0)が適用され、シンボル#4、#5にwt'(1)が適用されてもよい。
 この実施形態によれば、CSI-RSの時間及び周波数のリソースを増やし、CSI-RSポート数を増やすことができる。
<実施形態A4>
 Rel.15において、UEは、CSI-RSのREがDMRSのREと同じであると想定しない。これによって、CSI-RS及びDMRSの少なくとも1つの設定の柔軟性が低くなる。
 CSI-RSがパンクチャされてもよい。
 本開示において、CSI-RSをパンクチャすること、CSI-RSの時間及び周波数のリソースの一部にCSI-RSをマップしないこと、CSI-RSの一部を送信しないこと、は互いに読み替えられてもよい。
 あるUEのためのパンクチャによってCSI-RSがマップされないリソースにおいて、他のUEの信号(例えば、CSI-RS)が送信されてもよい。
 パンクチャは、ある大きさの時間及び周波数のリソース(例えば、コンポーネントリソース、周波数ドメインOCCが適用されるリソース、時間ドメインOCCが適用されるリソース)の単位で行われてもよい。
 CSI-RSは、次のCSI-RSリソース制御方法1~3の少なくとも1つに基づいて、CSI-RSが送信されてもよい。
《CSI-RSリソース制御方法1》
 NZP-CSI-RSが、設定されたzero power(ZP)-CSI-RSにおいてパンクチャされてもよい。NZP-CSI-RSは、NZP-CSI-RS用に設定されたリソースのうち、ZP-CSI-RSに設定されたリソースを除くリソースにマップされてもよい。
 ZP-CSI-RSの時間及び周波数のリソースと、NZP-CSI-RSの時間及び周波数のリソースとの、少なくとも一部が重複する(overlap)場合、UEは、重複するREにおいてNZP-CSI-RSを受信しなくてもよいし、重複するPRBにおいてNZP-CSI-RSを受信しなくてもよいし、重複するREにおいてZP-CSI-RSを受信しなくてもよいし、重複するPRBにおいてZP-CSI-RSを受信しなくてもよいし、重複するリソースにDMRSが設定(又はマップ)されることは想定しなくてもよいし、重複するリソースにDMRSが設定(又はマップ)される場合に当該リソースにおいてZP-CSI-RS及びNZP-CSI-RSの少なくとも1つを測定(受信)してもよいし、重複するリソースにDMRSが設定(又はマップ)される場合に当該リソースにおいてDMRSを測定(受信)してもよい。
《CSI-RSリソース制御方法2》
 UEは、CSI-RSの時間及び周波数のリソースのうちパンクチャの位置(例えば、時間及び周波数の少なくとも1つの位置)を示すビットマップを通知されてもよい。ビットマップは、CSI-RSリソースに含まれてもよい。UEは、ビットマップによって示された位置において、CSI-RSをパンクチャしてもよい。UEは、ビットマップによって示された位置において、NZP-CSI-RSをパンクチャしてもよいし、ZP-CSI-RSをパンクチャしてもよい。
 ビットマップにおける各ビットはRE(サブキャリア)に対応してもよいし、PRBに対応してもよい。UEは、ビットマップによって示されたREにおいて、NZP-CSI-RSを受信しなくてもよいし、ビットマップによって示されたPRBにおいて、NZP-CSI-RSを受信しなくてもよい。UEは、ビットマップによって示されたREにおいて、ZP-CSI-RSを受信しなくてもよいし、ビットマップによって示されたPRBにおいて、ZP-CSI-RSを受信しなくてもよい。ビットマップによって示されたリソースにDMRSが設定(又はマップ)されなくてもよい。UEは、ビットマップによって示されたリソースにDMRSが設定(又はマップ)されることを想定しなくてもよい。ビットマップによって示されたリソースにDMRSが設定(又はマップ)されてもよく、UEは、ビットマップによって示されたリソースにおいてDMRSを受信又は測定を行ってもよい。
《CSI-RSリソース制御方法3》
 CSI-RSリソース制御方法1又は2に基づいてCSI-RSがパンクチャされる場合、パンクチャによってCSI-RSがマップされないリソースにおいて、PDSCHは送信されなくてもよい(パンクチャの位置にマップされなくてもよい)。
 パンクチャによってCSI-RSがマップされないリソースにおいて、PDSCHがレートマッチ又はパンクチャされてもよい。UEは、当該リソースにおいてPDSCHがレートマッチ又はパンクチャされると想定してもよい。
 パンクチャによってCSI-RSがマップされないリソースにおいて、PDSCHがレートマッチ又はパンクチャされなくてもよい。UEは、当該リソースにおいてPDSCHがレートマッチ又はパンクチャされないと想定してもよい。パンクチャによってCSI-RSがマップされないリソースにおいて、PDSCHが送信されてもよい(当該リソースにPDSCHがマップされてもよい)。
 UEは、PDSCHがレートマッチ又はパンクチャされる位置を通知されてもよい。PDSCHがレートマッチ又はパンクチャされる位置は、アンテナポート情報として通知されてもよいし、CSI-RSのCDMグループとして通知されてもよいし、サブキャリア番号(例えば、k0)及びシンボル番号(例えば、l0)として通知されてもよい。
 この実施形態によれば、CSI-RSを適切にパンクチャされ、パンクチャによってCSI-RSがマップされないリソースが適切に処理されることによって、CSI-RSの設定の柔軟性を高めることができる。
<実施形態A5>
 CSI-RSリソースの複数のグループ(CSI-RSリソースグループ)が、CSI-RSポートの異なるグループ(CSI-RSポートグループ)に関連付けられてもよい。
 複数のCSI-RSリソースグループは、次のCSI-RSリソースグルーピング方法1、2の少なくとも1つによってグルーピングされてもよい。
《CSI-RSリソースグルーピング方法1》
 複数のCSI-RSリソースグループの間において、CSI-RSのための時間及び周波数の少なくとも1つのリソースが異なってもよい。
 複数のCSI-RSリソースグループは、FDM及びTDMの少なくとも1つによって互いに多重されてもよい。例えば、図12に示すように、CSI-RSリソースグループ#0、#1がTDMされてもよい。CSI-RSリソースグループ#0がCSI-RSポート#0~#31のグループに関連付けられ、CSI-RSリソースグループ#1がCSI-RSポート#32~#64のグループに関連付けられてもよい。CSI-RSリソースグループ#0は、既存CSI-RSリソースであってもよいし、CSI-RSリソースグループ#1は、追加CSI-RSリソースであってもよい。
 図1のようなテーブルに、追加CSI-RSリソースのグループを含むエントリ(行)が追加されてもよい。当該テーブルに、32よりも多いポート数を示すエントリが追加されてもよい。
 既存CSI-RSリソース及び追加CSI-RSリソースを示すテーブルにおいて、32以下のポート数(低次ポート数)を示すエントリと、32よりも多いポート数(高次ポート数)を示すエントリと、の両方に、追加CSI-RSリソースが追加されてもよいし、高次ポート数を示すエントリのみに、追加CSI-RSリソースが追加されてもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングによって追加CSI-RSリソースを設定されてもよい。UEは、上位レイヤシグナリングによって既存CSI-RSリソースを設定され、時間及び周波数の少なくとも1つのオフセットを用いて、追加CSI-RSリソースを決定してもよい。例えば、前述の図12の例において、UEは、既存CSI-RSリソースに時間方向に-2シンボルのオフセットを加えることによって、追加CSI-RSリソースを決定してもよい。
 複数のCSI-RSリソースグループが、時間及び周波数のリソースによって直交化されるため、UEは、新規のOCCを用いずに受信でき、旧リリースUEとの互換性を高めることができる。
《CSI-RSリソースグルーピング方法2》
 複数のCSI-RSリソースグループの間において、CSI-RS系列と、CSI-RS系列の決定に用いられる初期値cinitのためのスクランブルIDの少なくとも1つが異なってもよい。
 例えば、図13に示すように、CSI-RSリソースグループ#0、#1が異なるスクランブルIDに関連付けられてもよい。CSI-RSリソースグループ#0がCSI-RSポート#0~#31のグループに関連付けられ、CSI-RSリソースグループ#1がCSI-RSポート#32~#64のグループに関連付けられてもよい。CSI-RSリソースグループ#0は、既存CSI-RSリソースであってもよいし、CSI-RSリソースグループ#1は、追加CSI-RSリソースであってもよい。
 CSI-RS系列及びスクランブルIDの少なくとも1つと、CSI-RSリソース及びCSI-RSポートの少なくとも1つと、の間の関連付けが、仕様に規定されてもよい。例えば、ポート#0~#X-1のCSI-RSは、既存CSI-RSリソースを示すテーブル(例えば、図1)と、旧リリースにおいて規定されるcinitと、に基づいて決定され、ポート#X~#2X-1のCSI-RSは、当該テーブルと、新リリースにおいて規定される変形cinitと、に基づいて決定されてもよい。
 cinit及び変形cinitは、異なる上位レイヤパラメータ(例えば、異なるスクランブルID、scramblingID及びscramblingID_2)に基づいてもよい。
 UEは、cinitのためのスクランブルID(例えば、異なるscramblingID)を設定され、cinitと異なる演算を用いて、当該スクランブルIDに基づき、変形cinitを算出してもよい。例えば、UEは、設定されたスクランブルIDに特定の値を加算することによって得られる値を、変形cinit用のスクランブルIDとして、cinit算出式に用いることによって変形cinitを算出してもよい。特定の値は、セルIDなどであってもよい。UEは、設定されたスクランブルIDに特定の値を加算し、剰余(モジュロ)演算を行うことによって、変形cinitを算出してもよい。
 既存CSI-RSリソース及び追加CSI-RSリソースを示すテーブルにおいて、32以下のポート数(低次ポート数)を示すエントリと、32よりも多いポート数(高次ポート数)を示すエントリと、の両方に、追加CSI-RSリソースが追加されてもよいし、高次ポート数を示すエントリのみに、追加CSI-RSリソースが追加されてもよい。
 CSI-RS系列(疑似ランダム系列)は他の系列に対する相関が小さいため、低ポート番号(例えば、ポート数の半分より小さい番号)に関連付けられたCSI-RSの時間及び周波数のリソース(例えば、既存CSI-RSリソース)と、高ポート番号(例えば、ポート数の半分以上の番号)に関連付けられたCSI-RSの時間及び周波数のリソース(例えば、追加CSI-RSリソース)との、全部が重複してもよいし、一部が重複してもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングによって追加CSI-RSリソースを設定されてもよい。UEは、上位レイヤシグナリングによって既存CSI-RSリソースを設定され、時間及び周波数の少なくとも1つのオフセットを用いて、追加CSI-RSリソースを決定してもよい。例えば、前述の図13の例において、UEは、既存CSI-RSリソースに時間方向に0シンボルのオフセットを加え、周波数方向に0PRBのオフセットを加えることによって、追加CSI-RSの時間及び周波数のリソースを決定してもよい。UEは、時間及び周波数において、追加CSI-RSリソースが既存CSI-RSリソースと完全に重複すると想定してもよい。
 複数のCSI-RSリソースグループが、CSI-RS系列によって区別されるため、UEは、新規のOCCを用いずに受信でき、旧リリースUEとの互換性を高めることができる。CSI-RS系列(疑似ランダム系列)が完全に直交しなくても、ポート間に異なるプリコーディング(ビーム)を適用することによって、ポート間の干渉を抑えることができる。
<検討>
 既存(例えば、Rel.15-18の、32ポートまでの)CSI-RSと、新規(例えば、Rel.19の、32ポートを超える)CSI-RSと、の間において同じCSI-RSリソースを共有することは困難になり得る。既存UEは、新規TD-OCC/FD-OCCを逆拡散(de-spread)できないため、基地局は、既存(例えば、Rel.15-18)UE及び新規(例えば、Rel.19)UEに対し、CSI-RSリソースの個別のセットを設定する必要がある。それは、CSI-RSオーバーヘッドを引き起こす。CSI-RSオーバーヘッドを減らそうとすると、23より多いCSI-RSポートの性能が向上が制限される可能性がある。
<実施形態1>
 同じCSI-RSリソース(時間及び周波数のリソース)に32より多いポートを導入せず、異なる複数のCSI-RSリソースが異なるCSI-RSポートを用いてもよい。新規UEに対して複数のCSI-RSリソースがアグリゲートされてもよい。
 例えば、2つのCSI-RSリソースが設定され、第1CSI-RSリソースがCSI-RSポート#0から#31に関連付けられ、第2CSI-RSリソースがCSI-RSポート#32から#63に関連付けられてもよい。このケースにおいて、既存UE及び新規UEの間においてCSI-RSリソースを共有することが容易になる。例えば、既存UEに対して第1CSI-RSリソースのみが設定され、新規UEに対して第1CSI-RSリソース及び第2CSI-RSリソースの両方が設定されてもよい。
 この実施形態によれば、CSI-RSポートマッピングの定義の変更によって、32より多いCSI-RSポートを定義することができ、仕様に対する影響を小さくできる。
 図14の例のように、FDMされるCSI-RSリソース#1及びCSI-RSリソース#2が設定され、CSI-RSリソース#1がCSI-RSポート#0から#31に関連付けられ、CSI-RSリソース#2がCSI-RSポート#32から#63に関連付けられてもよい。
 図15の例のように、TDMされるCSI-RSリソース#1及びCSI-RSリソース#2が設定され、CSI-RSリソース#1がCSI-RSポート#0から#31に関連付けられ、CSI-RSリソース#2がCSI-RSポート#32から#63に関連付けられてもよい。
 各CSI-RSリソースの時間リソースの大きさは、スロット/サブスロット/サブフレームであってもよい。各CSI-RSリソースの周波数リソースの大きさは、PRB/2N個の連続PRB(N=-2,-1,1,2,...)であってもよい。
 32より多いCSI-RSポートを複数のCSI-RSリソースに跨ってマップする方法は、以下の幾つかの実施形態1-Xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
<<実施形態1-1>>
 32より多いCSI-RSポートを有効化する上位レイヤパラメータを、UEが設定されており、且つ、x個のCSI-RSポートとy個のCSI-RSリソースとを、UEが設定されている場合、UEは、以下の幾つかのルールの内の少なくとも1つに従って、CSI-RSポートをマップしてもよい。xは32以下であってもよい。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)の内の1番目のリソースが、CSI-RSポート#0から#x-1へマップされる。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)の内の2番目のリソースが、CSI-RSポート#xから#2x-1へマップされる。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)の内の3番目のリソースが、CSI-RSポート#2xから#3x-1へマップされる。
- y個のCSI-RSリソース(又はCSI-RSリソースセット)におけるi番目のリソースが、CSI-RSポート#(i-1)xから#ix-1へマップされる。i番目のリソースは、i番目の時間リソース(例えば、スロット)に対応するCSI-RSリソースであってもよいし、i番目の周波数リソース(例えば、PRB)に対応するCSI-RSリソースであってもよい。
<<実施形態1-2>>
 アグリゲートされる複数のCSI-RSリソースが、32より多いCSI-RSポートに関連付けられてもよい。各CSI-RSリソースは、32個以下のCSI-RSポートに関連付けられてもよい。アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つの制約に従ってもよい。
- オプション1:アグリゲーションのためのCSI-RSリソースの数は、Mである。例えば、Mは2であってもよい。
- オプション2:アグリゲーションのための各CSI-RSリソースに関連付けられるポートの数は、Nに固定される、又は、Oより多い(O以上である)。例えば、Nは32であってもよい。例えば、Oは16であってもよい。
- オプション3:アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、同じCSI-RSリソースセット又はCSI-RSリソースグループ内において設定される。
- オプション4:アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、密度と、ポート数と、時間動作設定と、周波数リソース配置と、時間リソース配置と、QCL想定と、スクランブリングIDと、新規スクランブリングIDと、の少なくとも1つの同じ設定を有する。時間動作設定は、P又はSP又はAPを示してもよい。周波数リソース配置は、ワイドバンドレベルであってもよいし、RBレベルであってもよい。ワイドバンドレベルは、PRB数及び開始PRBであってもよい。時間リソース配置は、スロットレベルであってもよい。QCL想定は、関連付けられているSSBであってもよい。アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、時間リソース配置と、周波数リソース配置と、スクランブリングIDと、の少なくとも1つの異なる設定を有していてもよい。
- オプション5:アグリゲーションのための複数のCSI-RSリソースは、M個以下の連続スロット内にあってもよいし、連続/櫛歯状(comb)の周波数リソース内にあってもよい。
- 例:M=2個のCSI-RSリソースがアグリゲートされ、64個のCSI-RSポートに関連付けられてもよい。各CSI-RSリソースは、32個のCSI-RSポートに関連付けられてもよい。その2個のCSI-RSリソースは、同じCSI-RSリソースセット又はCSI-RSリソースグループ内にあり、同じ周波数リソース配置を有し、2個の連続スロット内にそれぞれ配置される。
<<実施形態1-3>>
 32より多いポートを有しアグリゲートされた複数CSI-RSリソースにおいて、幾つかのパラメータが追加設定されてもよいし、既存パラメータを書き換えてもよい。例えば、その幾つかのパラメータは、密度と、新規スクランブリングIDと、PRB数と、開始PRBと、の少なくとも1つであってもよい。UE測定の複雑さを削減するために、既存の密度よりも小さい密度が、設定されてもよい。
<その他>
 UEは、前述の少なくとも1つの実施形態を適用されたポートを用いて、CSI-RS(リソース)を測定することによって、CSIを取得してもよい。
<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/情報をサポートすること。
・P/SP-CSI-RSに対するMAC CEベースTCI更新をサポートすること。
・P/SP-CSI-RSに対するMAC CEベースの統一TCI状態の適用をサポートすること。
・P/SP-CSI-RSに対するMAC CE/DCIベースTCI更新をサポートすること。
・P/SP-CSI-RSに対するMAC CE/DCIベースの統一TCI状態の適用をサポートすること。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、上述の実施形態の動作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。
 当該特定の情報は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
・シングルTRP(sTRP)動作:指示TCI状態が1つである場合(1つのTCIコードポイントも、2つ以上のTCI状態又は2つ以上のCORESETプールインデックスにマップされない場合)。
・シングルDCIベースマルチTRP(sDCI mTRP)動作:少なくとも1つのTCIコードポイントが、2つ以上のTCI状態にマップされている場合。
・マルチDCIベースマルチTRP(mDCI mTRP)動作:CORESETプールインデックスが設定されている場合。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を受信する受信部と、
 前記複数のCSI-RSリソースを32個より多いCSI-RSポートを用いて測定する制御部と、を有し、
 前記複数のCSI-RSリソースは、32個以下の異なるCSI-RSポートに関連付けられる、端末。
[付記2]
 iは1以上の整数であり、xは1以上32以下の整数であり、前記複数のCSI-RSリソースの内のi番目のCSI-RSリソースは、ポート番号(i-1)xからix-1までのCSI-RSポートに関連付けられる、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記複数のCSI-RSリソースは、同じCSI-RSリソースセットと、同じ設定値と、の少なくとも1つに関連付けられる、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記複数のCSI-RSリソースに対し、密度と、既存スクランブルIDと異なるスクランブルIDと、物理リソースブロック(PRB)数と、開始PRBと、の少なくとも1つが設定される、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図16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17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を送信してもよい。制御部110は、前記複数のCSI-RSリソースを32個より多いCSI-RSポートに関連付けてもよい。前記複数のCSI-RSリソースは、32個以下の異なるCSI-RSポートに関連付けられてもよい。
(ユーザ端末)
 図18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、複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を受信してもよい。制御部210は、前記複数のCSI-RSリソースを32個より多いCSI-RSポートを用いて測定してもよい。前記複数のCSI-RSリソースは、32個以下の異なるCSI-RSポートに関連付けられてもよい。
 iは1以上の整数であり、xは1以上32以下の整数であり、前記複数のCSI-RSリソースの内のi番目のCSI-RSリソースは、ポート番号(i-1)xからix-1までのCSI-RSポートに関連付けられてもよい。
 前記複数のCSI-RSリソースは、同じCSI-RSリソースセットと、同じ設定値と、の少なくとも1つに関連付けられてもよい。
 前記複数のCSI-RSリソースに対し、密度と、既存スクランブルIDと異なるスクランブルIDと、物理リソースブロック(PRB)数と、開始PRBと、の少なくとも1つが設定されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 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19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20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.  複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を受信する受信部と、
     前記複数のCSI-RSリソースを32個より多いCSI-RSポートを用いて測定する制御部と、を有し、
     前記複数のCSI-RSリソースは、32個以下の異なるCSI-RSポートに関連付けられる、端末。
  2.  iは1以上の整数であり、xは1以上32以下の整数であり、前記複数のCSI-RSリソースの内のi番目のCSI-RSリソースは、ポート番号(i-1)xからix-1までのCSI-RSポートに関連付けられる、請求項1に記載の端末。
  3.  前記複数のCSI-RSリソースは、同じCSI-RSリソースセットと、同じ設定値と、の少なくとも1つに関連付けられる、請求項1に記載の端末。
  4.  前記複数のCSI-RSリソースに対し、密度と、既存スクランブルIDと異なるスクランブルIDと、物理リソースブロック(PRB)数と、開始PRBと、の少なくとも1つが設定される、請求項1に記載の端末。
  5.  複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を受信するステップと、
     前記複数のCSI-RSリソースを32個より多いCSI-RSポートを用いて測定するステップと、を有し、
     前記複数のCSI-RSリソースは、32個以下の異なるCSI-RSポートに関連付けられる、端末の無線通信方法。
  6.  複数のチャネル状態情報(CSI)-参照信号(RS)リソースの設定を送信する送信部と、
     前記複数のCSI-RSリソースを32個より多いCSI-RSポートに関連付ける制御部と、を有し、
     前記複数のCSI-RSリソースは、32個以下の異なるCSI-RSポートに関連付けられる、基地局。
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