WO2025169474A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局

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WO2025169474A1
WO2025169474A1 PCT/JP2024/004592 JP2024004592W WO2025169474A1 WO 2025169474 A1 WO2025169474 A1 WO 2025169474A1 JP 2024004592 W JP2024004592 W JP 2024004592W WO 2025169474 A1 WO2025169474 A1 WO 2025169474A1
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WO
WIPO (PCT)
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event
cell
tci state
mac
tci
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Pending
Application number
PCT/JP2024/004592
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English (en)
French (fr)
Inventor
守 奥村
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to PCT/JP2024/004592 priority Critical patent/WO2025169474A1/ja
Publication of WO2025169474A1 publication Critical patent/WO2025169474A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

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
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified with the aim of achieving even greater capacity and sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8 and 9).
  • LTE 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • LTM L1L2-triggered mobility
  • a variety of use cases are anticipated for mobility from Rel. 19 onwards.
  • examples include remote control of industrial equipment and factory automation.
  • examples of real-time interactive services include AI-based/XR services.
  • Event-triggered beam reporting may be supported for MIMO/mobility in Rel. 19 and later.
  • Conditional handover (CHO) may also be supported as a form of mobility.
  • event-triggered beam reporting for MIMO in Rel. 19 supports Type 1/Type 2-1 beam reporting.
  • Event-triggered beam reporting for mobility in Rel. 19 supports Type 2-2 beam reporting.
  • one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can improve communication quality/throughput.
  • a terminal includes a receiving unit that receives a configuration of multiple reference signal resources related to event-triggered beam reporting, and a control unit that determines an event corresponding to at least one of the multiple reference signal resources based on the configuration.
  • communication quality/throughput can be improved.
  • 1A and 1B show an example of a unified/common TCI framework.
  • 2A and 2B show an example of DCI-based TCI status indication.
  • 3 is a diagram showing an example of a timeline of TCI state switching/activation as defined by Rel. 15/16.
  • 4 is a diagram showing an example of TCI states defined up to Rel.
  • 5A is a diagram showing an example of UE movement in Rel. 17.
  • FIG. 5B is a diagram showing an example of UE movement in Rel. 18.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a process for event-based beam reporting.
  • Fig. 7A is a diagram showing an example of event settings related to option 1-1-1-1.
  • FIG. 7B is a diagram showing an example of event settings related to option 1-1-1-2.
  • Fig. 7C is a diagram showing an example of event settings related to option 1-1-2.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of event settings related to option 1-2-1-1.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of event settings related to option 1-2-1-2.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of report content settings related to option 1-3-1.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of report content settings related to option 1-3-2.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of report content according to option 1-3-3.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of activating an event according to the second embodiment.
  • Figures 14A and 14B show MAC CEs for a UL cell switch command with a TCI state ID in Example 1.
  • Figures 15A and 15B show MAC CEs for a UL cell switch command with an RS ID in Example 1.
  • Figures 16A and 16B show examples of MAC CE for a UL Cell Switch Command with TCI State ID and L1-RSRP in Example 1.
  • Figures 17A and 17B show examples of MAC CE for a UL cell switch command with RS ID and L1-RSRP in Example 1.
  • Figures 18A and 18B are diagrams showing a first example of a MAC CE for a UL cell switch command in Example 2.
  • Figures 19A and 19B show a second example of a MAC CE for a UL cell switch command in Example 2.
  • Figures 20A and 20B are diagrams showing a third example of a MAC CE for a UL cell switch command in Example 2.
  • Figures 21A and 21B are figures showing a fourth example of a MAC CE for a UL cell switch command in Example 2.
  • 22A and 22B are diagrams illustrating a first and second example of a MAC CE for Example 4.1, respectively.
  • Figure 23A is a diagram showing an example of a MAC CE for option 1 of Example 4.2.
  • Figure 23B is a diagram showing an example of a MAC CE for option 2 of Example 4.2.
  • Figure 24 shows an example of MAC CE for Example 4.3.
  • Figure 25 shows an example of a portion of the MAC CE for option 1-1 of Example 5.2.
  • FIG. 26A and 26B show examples of portions of MAC CE for option 1-2 of Example 5.2.
  • Figures 27A and 27B show examples of portions of a MAC CE for option 2 of Example 5.2.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of report content related to option 4-1-3.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of report content related to option 4-1-4.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of a report according to the fifth embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating an example of a report according to the sixth embodiment.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 35 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • a UE measures the channel state using a predetermined reference signal (or a resource for the reference signal) and feeds back (reports) channel state information (CSI) to the base station.
  • CSI channel state information
  • the UE may measure the channel state using 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 resource may include at least one of non-zero power (NZP) CSI-RS and CSI-Interference Management (IM).
  • An SS/PBCH block is a block containing a synchronization signal (e.g., a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS)) and a PBCH (and corresponding DMRS), and may be referred to as an SS block (SSB).
  • An SSB index may be assigned to the time position of the SSB within the half-frame.
  • the CSI may include at least one of the following: a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CRI), a SS/PBCH block resource indicator (SS/PBCH block indicator (SSBRI), a layer indicator (LI), a rank indicator (RI), a Layer 1 (L1)-Reference Signal Received Power (RSRP), a L1-Reference Signal Received Quality (RSRQ), a L1-Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), a L1-Signal to Noise Ratio (SNR), etc.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • LI layer indicator
  • RI rank indicator
  • RSRP Layer 1
  • RSRQ L1-Reference Signal Received Quality
  • SINR L1-Signal to Noise Ratio
  • CSI may have multiple parts.
  • the first part of CSI (CSI part 1) may include information with a relatively small number of bits (e.g., RI).
  • the second part of CSI (CSI part 2) may include information with a relatively large number of bits (e.g., CQI), such as information determined based on CSI part 1.
  • CSI feedback methods under consideration include (1) periodic CSI (P-CSI) reporting, (2) aperiodic CSI (A(AP)-CSI) reporting, and (3) semi-persistent CSI (SP-CSI) reporting.
  • P-CSI periodic CSI
  • A(AP)-CSI aperiodic CSI
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • the UE may be notified of information related to CSI reporting (which may be referred to as CSI reporting configuration information) using higher layer signaling, physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI)), or a combination of these.
  • CSI reporting configuration information may be configured, for example, using the RRC information element "CSI-ReportConfig.”
  • the CSI reporting configuration information may include, for example, information regarding the reporting period, offset, etc., which may be expressed in a predetermined time unit (slot unit, subframe unit, symbol unit, etc.).
  • the CSI reporting configuration information may also include a configuration ID (CSI-ReportConfigId).
  • the configuration ID may specify parameters such as the type of CSI reporting method (whether it is SP-CSI, etc.) and the reporting period.
  • the CSI reporting configuration information may also include information (CSI-ResourceConfigId) indicating which signal (or which signal resource) is used to report the measured CSI.
  • TCI states may refer to those that apply to downlink signals/channels.
  • the equivalent of TCI states that apply to uplink signals/channels may be expressed as spatial relations.
  • TCI status is information about the quasi-co-location (QCL) of signals/channels, and may also be called spatial reception parameters, spatial relation information, etc.
  • the TCI status may be set in the UE for each channel or signal.
  • 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 Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, and spatial parameters (e.g., spatial Rx parameters) is the same between these different signals/channels (i.e., they have QCL with respect to at least one of these).
  • the spatial reception parameters may correspond to the reception beam of the UE (e.g., a reception analog beam), and the beam may be identified based on the spatial QCL.
  • the QCL (or at least one element of the QCL) may be interpreted as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) of QCL may be defined. For example, four QCL types A to D may be provided, each having different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same.
  • the parameters (which may be referred to as QCL parameters) are as follows: QCL Type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, mean delay and delay spread, QCL Type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL Type C (QCL-C): Doppler shift and mean delay, QCL Type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
  • QCL information such as those shown in QCL types A to D above may also be called QCL properties.
  • the UE's assumption that a Control Resource Set (CORESET), channel, or reference signal has a specific 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 the transmit beam (Tx beam) and receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI condition or QCL assumption of the signal/channel.
  • 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 following: a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), and an 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 allows multiple types of channels/RSs (UL/DL) to be controlled by a common framework.
  • the unified TCI framework does not specify TCI states or spatial relationships for each channel as in Rel. 15, but may specify a common beam (common TCI state) and apply it to all UL and DL channels, or may apply a common beam for UL to all UL channels and a common beam for DL to all DL channels.
  • One common beam for both DL and UL, or one common beam for DL and one common beam for UL (two common beams in total) 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 (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 using 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 from the X active TCI states.
  • the selected TCI state may apply to both UL and DL channels/RS.
  • the TCI pool (set) may be multiple TCI states configured by RRC parameters, or multiple TCI states (active TCI states, active TCI pool, set) activated by the MAC CE among multiple TCI states configured by RRC parameters.
  • Each TCI state may be a QCL type A/D RS.
  • SSB, CSI-RS, or SRS may be configured 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 separately notified/configured/instructed to the UE (separate TCI states for a single TRP).
  • N and M were described as 1 or 2, but the values of N and M may be 3 or greater, and N and M may be different.
  • it may be supported to indicate one common beam (e.g., a common beam) using RRC/MAC CE/DCI, and this common beam may be applied to multiple DL/UL channels/reference signals.
  • this common beam may be applied to multiple DL/UL channels/reference signals.
  • other cases may be supported in Rel. 18 and later.
  • Figures 1A and 1B show an example of a unified TCI framework.
  • Figure 1A shows an example of a joint DL/UL TCI state (e.g., Joint DL/UL TCI state)
  • Figure 1B shows an example of a separate TCI state (e.g., Separate TCI (DL TCI state and UL TCI state)).
  • 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 or configured TCI states (e.g., configured TCI states).
  • the MAC CE may activate multiple TCI states from 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 or indicated TCI state (e.g., 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 a UL TCI and a DL TCI.
  • a single point may represent one TCI state that applies to both UL and DL, or 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).
  • RRC parameters higher layer parameters that set multiple TCI states
  • configuration information that sets multiple TCI states
  • configuration information that sets multiple TCI states
  • DCI may mean receiving instruction information that indicates one of the multiple TCI states included in the DCI, or simply 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) from the configured multiple TCI states. Separate active TCI pools may be configured/activated for each of the UL and DL.
  • the DL DCI or a 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/RSs.
  • the DL channels may be PDCCH/PDSCH/CSI-RS.
  • the UE may determine the TCI state for each DL channel/RS using the TCI state behavior (TCI framework) of Rel. 16.
  • the UL DCI or a 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/RSs.
  • the UL channels may be PUSCH/SRS/PUCCH. In this way, different DCIs may indicate UL TCI and DL DCI separately.
  • 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 MAC CE/DCI will support indicative serving cell change to a cell with a different PCI.
  • PCI physical cell identifier
  • the method of setting/indicating the TCI state (e.g., joint DL/UL TCI state) in Figure 1A and the method of setting/indicating the application of the TCI state (e.g., separate TCI state) in Figure 1B may be switched between. Whether the joint DL/UL TCI state or the separate TCI state is applied may be configured by the base station to the UE using higher layer parameters.
  • 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
  • 17 TCI State ID receives DCI format 1_1/1_2 providing an indicated TCI state with the Rel. 17 TCI State ID for one CC, or receives DCI format 1_1/1_2 providing an indicated TCI state with the Rel. 17 TCI State ID for all CCs in the same CC list as the CC list configured by simultaneous TCI update list 1 or simultaneous TCI update list 2 (e.g., simultaneousTCI-UpdateList1 or simultaneousTCI-UpdateList2).
  • DCI format 1_1/1_2 may or may not be accompanied by a DL assignment if one is available.
  • DCI format 1_1/1_2 does not carry a DL assignment
  • the UE can assume (verify) the following for that DCI: -
  • the CS-RNTI is used to scramble the CRC for the DCI.
  • the values of the following DCI fields are set as follows: -
  • the redundancy version (RV) field is all '1's.
  • the modulation and coding scheme (MCS) field is all '1's.
  • NDI new data indicator
  • the frequency domain resource assignment (FDRA) field is all '0's for FDRA type 0 or all '1's for FDRA type 1 or all '0's for Dynamic Switch (similar to PDCCH validation for release of DL semi-persistent scheduling (SPS) or UL grant type 2 scheduling).
  • DCI in Mode 2/Mode 3 above may also be referred to as beam instruction DCI.
  • Rel. 15/16 if the UE does not support active BWP changes via DCI, the UE ignores the BWP indicator field. Similar behavior is being considered for the relationship between Rel. 17 TCI state support and TCI field interpretation. If the UE is configured with Rel. 17 TCI state, the TCI field will always be present in DCI format 1_1/1_2; if the UE does not support TCI updates via DCI, the UE will ignore the TCI field.
  • the TCI field in DCI format 1_1 is 0-bit if the higher layer parameter tci-PresentInDCI is not enabled, and 3-bit otherwise. If the BWP indicator field indicates a BWP other than the active BWP, the UE shall follow the following actions: [Operation] If the higher layer parameter tci-PresentInDCI is not enabled for the CORESET used for the PDCCH carrying that DCI format 1_1, the UE shall assume that tci-PresentInDCI is not enabled for all CORESETs within the indicated BWP; otherwise, the UE shall assume that tci-PresentInDCI is enabled for all CORESETs within the indicated BWP.
  • the TCI field in DCI format 1_2 is 0 bit if the higher layer parameter tci-PresentInDCI-1-2 is not set, otherwise it is 1, 2 or 3 bits determined by the higher layer parameter tci-PresentInDCI-1-2. If the BWP indicator field indicates a BWP other than the active BWP, the UE shall follow the following actions.
  • the UE shall assume that tci-PresentInDCI is not enabled for all CORESETs in the indicated BWP; otherwise, the UE shall assume that tci-PresentInDCI-1-2 for all CORESETs in the indicated BWP is set with the same value as tci-PresentInDCI-1-2 set for the CORESET used for the PDCCH carrying that DCI format 1_2.
  • Figure 2A shows an example of a DCI-based joint DL/UL TCI status indication.
  • a TCI status ID indicating the joint DL/UL TCI status is associated with the value of the TCI field for the joint DL/UL TCI status indication.
  • FIG. 2B shows an example of a DCI-based separate DL/UL TCI status indication.
  • At least one TCI status ID is associated with the value of the TCI field for the separate DL/UL TCI status indication: a TCI status ID indicating a DL-only TCI status and a TCI status ID indicating a UL-only TCI status.
  • TCI field values 000 to 001 are associated with only one TCI status ID for DL
  • TCI field values 010 to 011 are associated with only one TCI status ID for UL
  • TCI field values 100 to 111 are associated with both one TCI status ID for DL and one TCI status ID for UL.
  • the unified/common TCI state may refer to the Rel. 17 TCI state indicated using (Rel. 17) DCI/MAC CE/RRC (indicated Rel. 17 TCI state).
  • the indicated Rel. 17 TCI state may be shared with at least one of the UE-specific reception of 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 DCI/MAC CE/RRC may be referred to as the indicated TCI state or the unified TCI state.
  • a TCI state other than the unified TCI state may refer to a Rel. 17 TCI state configured using (Rel. 17) MAC CE/RRC (configured Rel. 17 TCI state).
  • the terms configured Rel. 17 TCI state, 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 interchangeably.
  • the configured Rel. 17 TCI state may not be shared with at least one of the UE-specific reception on the PDSCH/PDCC (updated using Rel. 17 DCI/MAC CE/RRC), the PUSCH of the dynamic grant (DCI)/configured grant, and multiple (e.g., all) dedicated PUCCH resources.
  • the configured Rel. 17 TCI state may be configured by RRC/MAC CE per CORESET/per resource/per resource set, and may not be updated even if the indicated Rel. 17 TCI state (common TCI state) is updated.
  • 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 CORESETs 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 indication TCI state always applies for all UE-dedicated PDSCHs.
  • a non-UE-dedicated PDSCH a PDSCH scheduled by a DCI in the CSS
  • followUnifiedTCIState for the CORESET of the PDCCH that schedules that PDSCH
  • the indicated TCI state may apply. Otherwise, the configured TCI state for that PDSCH applies to that 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 that PDSCH.
  • CSI-RS For an A-CSI-RS for CSI acquisition or beam management, if followUnifiedTCIState is set (for 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.
  • TCI State Switching (TCI State Switching) Rel. 15/16 specifies a delay time for switching the active TCI state for a UE configured with more than one TCI state in the serving cell.
  • the NW cannot recognize whether the UE has measured/stored/retained QCL characteristics. For this reason, the UE must measure and report beams/RS, and the UE and NW must have a common understanding of whether the TCI state is known or unknown.
  • a TCI state is known if it satisfies the following conditions 0-5:
  • TCI state is unknown, it means that the TCI state is not known.
  • a known TCI state may be referred to as a "known TCI state”
  • an unknown TCI state may be referred to as an "unknown TCI state.”
  • TCI state switching when the target TCI state (TCI state to which switching is made) is a known TCI state, when the UE receives a physical downlink shared channel (PDSCH) including a TCI state activation command (TCI state indication) in slot n, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) in the target TCI state of the serving cell in which the TCI state switching occurred in the first slot after slot n + T HARQ + 3N subframe, ⁇ slot + TO k * (T first -SSB + T SSB-proc ) / (NR slot length).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • TCI state indication TCI state activation command
  • the UE can receive a PDCCH in the old (pre-switching) TCI state up to slot n + T HARQ + 3N subframe, ⁇ slot .
  • the TCI state applied by the UE is undefined (see Figure 3).
  • T HARQ indicates the timing from the transmission of a downlink data signal (e.g., PDSCH) to the transmission of acknowledgement information (e.g., HARQ-ACK information).
  • N subframe, ⁇ slot indicates the number of slots per subframe for the subcarrier setting ⁇ .
  • T first-SSB is the time from the UE decoding the MAC CE command used to activate the TCI state until the first SSB is transmitted.
  • T SSB-proc is 2 ms.
  • TO k is 1 if the target TCI state is not included in the list of active TCI states for the PDSCH, and 0 otherwise.
  • NR slot length indicates the length of the slot.
  • FIG. 4 shows an example of the TCI state specified up to Rel. 16.
  • the TCI state of the PDCCH indicates the relationship between the QCL type A/D between the demodulation reference signal (DMRS) for the PDCCH and the TRS (or CSI-RS, TRS#1 in this case).
  • the TRS TCI state indicates the relationship between the TRS, SSB (SSB#1 in this case), and QCL type C/D.
  • the UE When MAC CE is used for TCI state switching and the target TCI state is unknown TCI state, if the UE receives a PDSCH including a TCI state activation command in slot n, it receives a PDCCH of the target TCI state of the serving cell where the TCI state switching occurred in the first slot after slot n + T HARQ + 3N subframe, ⁇ slot + T L1 -RSRP + TO uk * (T first-SSB + T SSB-proc ) / (NR slot length). Also, the UE can receive a PDCCH of the old (pre-switching) TCI state up to slot n + T HARQ + 3N subframe, ⁇ slot .
  • TO uk is 1 for L1-RSRP measurements using CSI-RS or for switching of TCI states where a QCL type other than QCL type D is configured, while TO uk is 0 for switching of TCI states where at least QCL type D is configured and for L1-RSRP measurements using SSB.
  • T first-SSB is the time to transmit the first SSB after measuring the L1-RSRP when switching the TCI state to at least QCL type D.
  • T first-SSB is the time to transmit the first SSB after the UE decodes a MAC CE command used for activating a TCI state other than QCL type D.
  • T L1-RSRP is the time associated with measuring the received power.
  • T L1-RSRP is 0 in frequency range (FR) 1 or in FR2 where QCL type D is not configured. Otherwise, it is the time required for determining/refinement of the receive beam in FR2.
  • timeDurationForDCI is the time required for receiving the PDCCH and applying information on the spatial relationship/QCL (spatial QCL information) to receiving the DCI for the PDSCH.
  • the UE when RRC signaling is used for TCI state switching (RRC based TCI state switch) and the target TCI state is a known TCI state, when the UE receives a PDSCH carrying an RRC activation command for the TCI state in slot n, it receives a PDCCH for the target TCI state of the serving cell in which the TCI state switching occurred in the first slot after slot n + (T RRC_processing + TO k * (T first-SSB + T SSB-proc ))/(NR slot length).
  • T RRC_processing is the RRC processing delay
  • T first-SSB is the time to first SSB transmission after the UE's RRC process
  • T SSB-proc , TO k , and (NR slot length) are the same as in the known TCI state in TCI state switching using MAC CE.
  • the UE when RRC signaling is used for TCI state switching (RRC based TCI state switch) and the target TCI state is unknown TCI state, when the UE receives a PDSCH carrying an RRC activation command for the TCI state in slot n, it receives a PDCCH for the target TCI state of the serving cell where the TCI state switching occurred in the first slot after slot n + (T RRC_processing + T L1-RSRP + TO uk * (T first-SSB + T SSB-proc )) / (NR slot length).
  • T RRC_processing is the delay related to the RRC process (RRC processing delay)
  • T SSB-proc is the delay related to the RRC process
  • TO uk is the delay related to the RRC process
  • NR slot length is the same as in the case of unknown TCI state in TCI state switching using MAC CE.
  • T first-SSB is the time to transmit the first SSB after measuring the L1-RSRP when switching the TCI state to at least QCL type D.
  • T first-SSB is the time to transmit the first SSB after the UE decodes a MAC CE command used for activating a TCI state other than QCL type D.
  • Rel. 17 specifies the delay time for switching between unified TCI states.
  • the specified delay time may be applied.
  • this delay time also applies to all lists of multiple serving cells in simultaneous TCI update lists for multiple CCs/cells (e.g., simultaneousU-TCI-UpdateList1, simultaneousU-TCI-UpdateList2, simultaneousU-TCI-UpdateList3, simultaneousU-TCI-UpdateList4).
  • the delay may be applied provided that the following conditions are met:
  • the active BWP of the serving cell and the cell of the additional PCI are the same.
  • the center frequency, subcarrier spacing (SCS) and system frame number (SFN) offset of the cell of the additional PCI are the same as those of the serving cell.
  • SCS subcarrier spacing
  • SFN system frame number
  • the additional PCI cell may be unknown.
  • a DL TCI state in a unified TCI state may be known if it satisfies the following conditions: - From the last transmission of the RS resource used for reporting the L1-RSRP measurement of the target DL TCI state until the switching of the active DL TCI state is completed, the RS resource for the L1-RSRP measurement is the RS of the target DL TCI state or the RS that has a QCL relationship with the target DL TCI state.
  • a DL TCI state switch command is received within 1280 ms of the last transmission of an RS resource for beam reporting or measurement.
  • the UE has sent at least one L1-RSRP report for the target DL TCI state before the DL TCI state switch indication.
  • - DL TCI state detection remains possible during DL TCI state switching period.
  • detection of the SSB associated with the DL TCI state remains possible.
  • the Signal to Noise Ratio (SNR) in DL TCI state is -3 dB or higher.
  • the SSB may be associated with the PCI of the serving cell or a PCI different from the serving cell PCI.
  • the DL TCI status may be unknown.
  • the UE may not be expected to receive in the DL based on the target TCI state before completing the switch of DL and UL TCI states.
  • TCI state switching when the target TCI state (TCI state to which switching is made) is a known TCI state, when the UE receives a PDSCH including a TCI state activation command (TCI state indication) in slot n, the UE receives a physical downlink control channel ( PDCCH) in the target TCI state of the serving cell in which the TCI state switching occurred in the first slot after slot n + T HARQ + 3N subframe , ⁇ slot + TO k * (T first-SSB + T SSB-proc ) / (NR slot length).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the UE can receive the UE-specific PDSCH/PDCCH using the old (before switching) TCI state up to slot n + T HARQ + 3N subframe, ⁇ slot .
  • the TCI state that the UE applies is not specified.
  • T HARQ indicates the timing from the transmission of a downlink data signal (e.g., PDSCH) to the transmission of acknowledgement information (e.g., HARQ-ACK information).
  • N subframe, ⁇ slot indicates the number of slots per subframe for the subcarrier setting ⁇ .
  • T first-SSB is the time from the UE decoding the MAC CE command used to activate the TCI state until the first SSB is transmitted.
  • T SSB-proc is 2 ms.
  • TO k is 1 if the target TCI state is not included in the list of active TCI states for the PDSCH, and 0 otherwise.
  • NR slot length indicates the length of the slot.
  • the UE When MAC CE is used for DL TCI state switching and the target TCI state is unknown TCI state, if the UE receives a PDSCH including a TCI state activation command in slot n, it receives a PDCCH of the target TCI state of the serving cell where the TCI state switching occurred in the first slot after slot n + T HARQ + 3N subframe , ⁇ slot + T L1-RSRP + TO uk * (T first-SSB + T SSB-proc ) / (NR slot length). Also, the UE can receive the UE-specific PDSCH/PDCCH using the old (pre-switching) TCI state up to slot n + T HARQ + 3N subframe, ⁇ slot.
  • TO uk is 1 for L1-RSRP measurements using CSI-RS or for switching of TCI states where a QCL type other than QCL type D is configured, while TO uk is 0 for switching of TCI states where at least QCL type D is configured and for L1-RSRP measurements using SSB.
  • T L1-RSRP is the time associated with measuring the received power.
  • T L1-RSRP is 0 in frequency range (FR) 1 or in FR2 where QCL type D is not configured. Otherwise, it is the time required for determining/refinement of the receive beam in FR2.
  • the specified delay time may be applied.
  • this delay time also applies to all lists of multiple serving cells in simultaneous TCI update lists for multiple CCs/cells (e.g., simultaneousU-TCI-UpdateList1, simultaneousU-TCI-UpdateList2, simultaneousU-TCI-UpdateList3, simultaneousU-TCI-UpdateList4).
  • the known/unknown status of the additional PCI cell and the known/unknown status of the UL TCI state are the same as those for the DL TCI state above, with "DL TCI state” replaced with "UL TCI state (or joint TCI state)."
  • the UE may not be expected to transmit in the UL before the DL and UL TCI state switch is complete.
  • the target TCI state (the TCI state to which the UE is switched) is a known TCI state
  • the UE receives a PDSCH including a TCI state activation command (TCI state indication) in slot n, it can transmit a UL signal in the target TCI state in slot n + T HARQ + 3N subframe, ⁇ slot + N M * (T first- target-PL-RS + 4 * T target-PL-RS + 2 ms)/(NR slot length), where the UL channel/signal may be a PUCCH, a PUSCH, or a semi-persistent/periodic/aperiodic SRS (when beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweeping is set to 1).
  • the UE when MAC CE is used for switching between separate UL TCI state/joint TCI state for UL channels/signals and the target TCI state is unknown TCI state, when the UE receives a PDSCH including a TCI state activation command (TCI state indication) in slot n, it can transmit a UL signal in the target TCI state in slot n + T HARQ + 3N subframe, ⁇ slot + (T L1-RSRP + T first- target-PL-RS + 4*T target-PL-RS + 2 ms)/(NR slot length).
  • TCI state indication TCI state activation command
  • T HARQ indicates the timing from the transmission of a downlink data signal (e.g., PDSCH) to the transmission of acknowledgement information (e.g., HARQ-ACK information).
  • N subframe, ⁇ slot indicates the number of slots per subframe for the subcarrier setting ⁇ .
  • NR slot length indicates the length of the slot.
  • NM is 1 if the target PL-RS is maintained, and 0 otherwise.
  • T target-PL-RS is the period of the target PL-RS that is an SSB or NZP CSI-RS if the PL-RS is associated with the serving cell.
  • T target-PL-RS is the period of the PL-RS that is an SSB if the PL-RS is associated with a PCI different from the serving cell.
  • T L1-RSRP is the time associated with measuring the received power.
  • T L1-RSRP is 0 in frequency range (FR) 1 or in FR2 where QCL type D is not configured. Otherwise, it is the time required for determining/refinement of the receive beam in FR2.
  • a UE performs UL transmission to one or more cells/TRPs.
  • the following scenario 1 or scenario 2 can be considered as a procedure in this case.
  • the term "serving cell” may be replaced with the term “TRP” within the serving cell.
  • the terms "layer 1/layer 2" (L1/L2) and “DCI/Medium Access Control Element (MAC CE)” may be interchangeable.
  • a physical cell identity (PCI) different from the physical cell identity (PCI) of the current serving cell may be simply referred to as a "different PCI.”
  • the terms “non-serving cell,”"cell having a different PCI,” and “additional cell” may be interchangeable.
  • Scenario 1 corresponds to, for example, multi-TRP inter-cell mobility, but it may also be a scenario that does not correspond to multi-TRP inter-cell mobility.
  • the UE receives from the serving cell the configuration necessary to use radio resources for data transmission and reception, including SSB configuration for beam measurement of a TRP corresponding to a PCI different from that of the serving cell, and resources of a different PCI.
  • the UE performs beam measurement of TRPs corresponding to different PCIs and reports the beam measurement results to the serving cell.
  • the Transmission Configuration Indication (TCI) states associated with the TRPs corresponding to different PCIs are activated by L1/L2 signaling from the serving cell.
  • the UE transmits and receives using UE-dedicated channels on TRPs corresponding to different PCIs.
  • the UE must always cover the serving cell, including in the case of multi-TRP.
  • the UE must use common channels (Broadcast Control Channel (BCCH) and Paging Channel (PCH)) from the serving cell, as in conventional systems.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCH Paging Channel
  • Scenario 1 when the UE transmits and receives signals to an additional cell/TRP (a TRP corresponding to the PCI of the additional cell), the serving cell (the UE's assumption of the serving cell) is not changed.
  • the UE is configured with higher layer parameters related to the PCI of non-serving cells from the serving cell. Scenario 1 may be applied, for example, in Rel. 17.
  • FIG 5A shows an example of UE movement in Rel. 17. Assume that the UE moves from a cell (serving cell) with PCI #1 to a cell (additional cell) with PCI #3 (which overlaps with the serving cell). In this case, Rel. 17 does not support switching of serving cells via L1/L2.
  • An additional cell is a cell with an additional PCI that is different from the PCI of the serving cell.
  • the UE can receive/transmit UE-dedicated channels from the additional cell.
  • the UE must be within the coverage of the serving cell to receive UE common channels (e.g., system information/paging/short messages). If the UE moves out of the coverage of the serving cell, it must switch cells, for example, through handover (also known as L3 mobility).
  • ⁇ Scenario 2> L1/L2 inter-cell mobility is applied.
  • the serving cell can be changed using functions such as beam control without RRC reconfiguration.
  • transmission and reception with an additional cell is possible without handover. Since handover requires RRC reconnection and creates a period when data communication is unavailable, applying L1/L2 inter-cell mobility that does not require handover allows data communication to continue even when the serving cell is changed.
  • Scenario 2 may be applied, for example, in Rel. 18. In scenario 2, for example, the following procedure is performed.
  • the UE receives SSB configuration for a cell (additional cell) with a different PCI from the serving cell due to beam measurement/serving cell change.
  • the UE performs beam measurements of cells using different PCIs and reports the measurement results to the serving cell.
  • the UE may receive a configuration of a cell with a different PCI (serving cell configuration) through higher layer signaling (e.g., RRC). That is, a pre-configuration regarding a serving cell change may be performed. This configuration may be performed together with the configuration in (1) or separately.
  • the TCI states of cells with different PCIs may be activated by L1/L2 signaling according to the change of serving cell. The activation of the TCI states and the change of serving cell may be performed separately.
  • the UE changes the serving cell (assumed serving cell) and starts receiving/transmitting using the pre-configured UE-specific channel and TCI state.
  • Scenario 2 the serving cell (the assumed serving cell for the UE) is updated via L1/L2 signaling. Scenario 2 may be applied in Rel. 18.
  • FIG. 5B shows an example of UE movement in Rel. 18.
  • the serving cell is switched using L1/L2 (e.g., DCI/MAC CE).
  • the UE can receive/transmit UE-dedicated channels/common channels to/from the new serving cell (or target serving cell).
  • the UE may move out of the coverage of the current serving cell (e.g., current serving cell).
  • the UE may configure either or both CSI-RS resources and SS/PBCH block resources if the resources are associated with QCL Type C/Type D.
  • the UE may also be configured with up to 16 CSI-RS resource sets, with each set having a maximum of 64 resources.
  • the total number of different CSI-RS resources across all resource sets is 128 or less.
  • the reported L1-RSRP value is defined as a 7-bit value in the range [-140 to -44] dBm with a step size of 1 dB.
  • the maximum measured value of L1-RSRP is quantized to a 7-bit value in the range of [-140 to -44] dBm in 1 dB steps. Furthermore, the difference value of L1-RSRP is quantized to a 4-bit value.
  • the difference value is calculated with a step size of 2 dB, with reference to the largest measurement value that is part of the same L1-RSRP reporting instance.
  • the UE may be configured with either or both NZP CSI-RS resources and SS/PBCH block resources.
  • the UE may be configured with either NZP CSI-RS resources or CSI-IM resources.
  • the UE can be configured with a CSI resource setting for up to 64 CSI resources or up to 16 CSI-RS resource sets with SS/PBCH block resources.
  • the reported L1-SINR value is defined as a 7-bit value in the range [-23 to 40] dBm with a step size of 0.5 dB.
  • the UE uses the differential value-based L1-SINR value for reporting.
  • intra-cell beam reporting (which may simply be referred to as intra-cell beam reporting) may also be referred to as type 1 beam reporting (beam reporting type 1) or beam reporting for intra-cell beam switching.
  • Rel. 17 supports L1/L2 inter-cell mobility.
  • a UE can transmit and receive UL/DL channels/signals to and from a PCI of a cell that is different from the PCI of the serving cell.
  • the UE can transmit and receive UL/DL channels/signals to and from the non-serving cell without performing a handover.
  • L1-RSRP reporting the absolute value/differential value of L1-RSRP may be used, as in Rel. 15/16.
  • Rel. 17 inter-cell beam reporting (Type 2-1 beam reporting, described below)
  • each L1-RSRP value is associated with a PCI ID (for the serving cell/additional cell/candidate cell).
  • the association between L1-RSRP values and PCI IDs may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling.
  • inter-cell beam reporting (in Rel. 17/18) may be referred to as Type 2 beam reporting (Beam Report Type 2).
  • Type 2 beam reporting can be further classified into Types 2-1 and 2-2, as described below.
  • Rel. 17 beam reporting may be referred to as Type 2-1 beam reporting or beam reporting for inter-cell beam switching.
  • Rel. 18 supports only SSB-based L1-RSRP reporting (beam reporting), where the number of candidate cells L is 1 to 4, and the number of beams M per cell is 1 to 4. For example, in beam reporting, a 7-bit absolute value (the maximum L1-RSRP value among all cells) is reported for one cell, and all remaining L1-RSRP values are reported as differential values.
  • the maximum M*L values and combinations of M and L that can be configured by RRC for the above-mentioned M and L may vary depending on the UE capabilities.
  • absolute/differential values of L1-RSRP may be used, as in Rel. 15/16/17.
  • the reported L1-RSRP value is defined as a 7-bit value in the range of [-140 to -44] dBm with a step size of 1 dB.
  • the maximum measured value of L1-RSRP is quantized to a 7-bit value in the range of [-140 to -44] dBm in 1 dB steps. Furthermore, the difference value of L1-RSRP is quantized to a 4-bit value.
  • the difference value is calculated with a step size of 2 dB, with reference to the largest measurement value that is part of the same L1-RSRP reporting instance.
  • the L1-RSRP report includes the SSBRI between the configured candidate cells.
  • the L1-RSRP report includes the SSBRI of the configured candidate cell and the corresponding L1-RSRP.
  • the format may be the same as existing specifications.
  • Rel. 18 beam reports may be referred to as Type 2-2 beam reports or beam reports for cell switching.
  • Type 2-2 beam reports do not include information about the PCI (PCI ID). Instead, information about the PCI may be included in the SSBRI. For example, if four cells have 64 SSBs, the SSBRI will be one of ⁇ 0, 1, ..., 255 ⁇ .
  • Event-based beam report It is being considered that future wireless communication systems will support event-based beam reporting, which may also be called event-triggered beam reporting or event-driven beam reporting, and may mean UE-initiated beam reporting.
  • Event A1 The serving [cell] measurement result is better than the threshold.
  • Event A2 The measurement result of the serving [cell] is worse than the threshold.
  • Event A3 A case in which the measurement result of the neighboring cell (a value obtained by adding an offset to the measurement result) is better than the measurement result of the SpCell (a value obtained by adding an offset to the measurement result).
  • Event A4 The measurement result of the adjacent cell (the measurement result plus an offset) is better than the threshold.
  • Event A5 The measurement result of the SpCell is worse than the first threshold, and the measurement result of the adjacent cell (the measurement result plus an offset) is better than the second threshold.
  • Event A6 A case in which the measurement result of the neighboring cell (the value obtained by adding an offset to the measurement result) is better than the measurement result of the serving cell (Secondary Cell (SCell)) (the value obtained by adding an offset to the measurement result).
  • Event B1 The measurement result of the neighboring cell between the RATs is better than the threshold.
  • Event B2 A case in which the measurement result of the PCell is worse than the first threshold, and the measurement result of the adjacent inter-RAT cell (a value obtained by adding an offset to the measurement result) is better than the second threshold.
  • Event-based beam reporting may be applied, for example, in at least one of the following cases 1 and 2: - [Case 1]: L1-RSRP/SINR beam reporting including serving cell PCI/additional PCI (e.g., L1-RSRP/SINR beam reporting including serving cell/additional PCI cells for Rel. 18 L1/L2 mobility with L1/L2 inter-cell mobility/intra-cell multi-TRP (M-TRP inter-cell)/cell switching).
  • [Case 2] L1-RSRP/SINR beam report containing only serving cell PCI.
  • the UE may report measurement results (e.g., L1-RSRP/L1-SINR) to the NW (e.g., base station).
  • measurement results e.g., L1-RSRP/L1-SINR
  • the specific event may be, for example, at least one of an event related to at least one of the serving cell and the additional cell, and an event related to a beam report including at least one of the PCI of the serving cell and the PCI of the additional cell.
  • the event may mean, for example, an event related to the serving cell and the additional cell, and an event related to a beam report including the PCI of the serving cell and the PCI of the additional cell.
  • a beam report (e.g., aperiodic CSI report) may be triggered by reusing one or more existing events of Radio Resource Management (RRM) (e.g., at least one of the following events A2 to A6 and I1). That is, when at least one of the following events A2 to A6 and I1 occurs (when the condition of the event is satisfied), both the RRM report and the CSI report may be triggered, and the UE may transmit both the RRM report and the CSI report.
  • RRM Radio Resource Management
  • Figure 6 is a flowchart showing an example of the event-based beam reporting process.
  • the UE determines whether an event (for example, at least one of the following events A2 to A6 and I1) has occurred (S1). If the answer is YES in S1, the UE transmits an aperiodic CSI report (and an RRM report) (S2); if the answer is NO, the UE terminates the event-based beam reporting process.
  • the process in Figure 6 may be repeated at predetermined intervals.
  • triggering an aperiodic CSI report and the UE transmitting an aperiodic CSI report may be interchangeable.
  • CSI report, L1 beam report, and beam report may be interchangeable.
  • the measurement result may be at least one of RSRP (L1-RSRP/L3-RSRP), RSRQ, and SINR (RS-SINR).
  • RSRP L1-RSRP/L3-RSRP
  • RSRQ RSRQ
  • SINR SINR
  • SpCell means a special cell and may mean at least one of a Primary Cell (PCell) and a Primary Secondary Cell (PSCell).
  • a parameter corresponding to hysteresis may be added/subtracted from the measurement result.
  • Each threshold may be the same or different.
  • a neighboring cell may be a non-serving cell.
  • Event A2 The measurement result of the serving cell is worse than the threshold.
  • Event A3 The measurement result of the neighboring cell (the measurement result plus an offset) is better than the measurement result of the SpCell (the measurement result plus an offset).
  • Event A4 The measurement result of the neighboring cell (the measurement result plus an offset) is better than the threshold.
  • Event A5 The measurement result of the SpCell is worse than the first threshold, and the measurement result of the neighboring cell (the measurement result plus an offset) is better than the second threshold.
  • Event A6 The measurement result of the neighboring cell (the value obtained by adding an offset to the measurement result) is better than the measurement result of the serving cell (Secondary Cell (SCell)) (the value obtained by adding an offset to the measurement result).
  • Event I1 The interference measurement is higher than the threshold.
  • Option 1 simplifies configuration by allowing the trigger for RRM reporting to be reused as the trigger for beam reporting.
  • One or more new events may be defined to trigger aperiodic L1 beam reporting (CSI reporting).
  • the events may be similar to the above-mentioned events A2 to A6 and I1 that also apply to triggering RRM reporting, but may differ from any of the events A2 to A6 and I1 (triggering RRM reporting) in at least one of the following options 2-1 to 2-4.
  • the thresholds may be different, i.e., events A2 to A6 and I1 may be used for L1 beam reporting (CSI reporting) using thresholds different from those for RRM reporting.
  • the event may be generated based on the measurement result of the reference signal received power (L1-RSRP) at Layer 1. That is, the comparison may be based on L1-RSRP instead of L3-RSRP. Alternatively, a new filtered L1-RSRP may be applied, whose timescale (period of update/measurement) is between L1-RSRP and L3-RSRP (or the same as L1-RSRP or L3-RSRP). Alternatively, other metrics, such as L1-SINR, L3-RSRQ, etc. may be applied. For example, the following event A2′ may be applied as a new event: Event A2': The L1-RSRP measurement result of the serving cell is worse than the threshold.
  • L1-RSRP reference signal received power
  • A4''' can be considered as an event combining 2-2 and 2-3. Also, A4'''' can be considered as an event combining 2-2, 2-3, and 2-4: Event A4''': The L1-RSRP measurement result of one beam from a neighboring cell is better than the threshold. Event A4'''': The L1-RSRP of each of the X beams from the neighboring cells is better than a threshold.
  • Option 2 allows for faster CSI reporting compared to using existing RRM reporting events using RRC.
  • CSI report may be triggered when both Event A4 and new Event A4''' occur.
  • Two or more events in Option 2 may be combined. For example, a CSI report may be triggered if both Event A2' and new Event A4''' are met.
  • the event may mean, for example, an event related to only the serving cell, or an event related to a beam report including only the PCI of the serving cell.
  • One or more new events may be defined to trigger aperiodic L1 beam reporting (CSI reporting), which may be at least one of the following events B2 to B6 and K1:
  • Event B2 The measurement result of the current beam is worse than the threshold.
  • Event B3 The measurement result of the other beam (the measurement result plus the offset) is better than the measurement result of the current beam (the measurement result plus the offset).
  • Event B4 The measurement result of the other beam (the measurement result plus an offset) is better than the threshold.
  • Event B5 The measurement result of the current beam is worse than a first threshold, and the measurement result of the other beam (the measurement result plus an offset) is better than a second threshold.
  • Event B6 The measurement result of the current beam (the value of the measurement result plus an offset) is worse than the threshold, and the measurement result of another beam (the value of the measurement result plus an offset) is better than the measurement result of the current beam (the value of the measurement result plus an offset).
  • Event K1 The interference measurement is higher than the threshold.
  • the names/codes associated with events in this disclosure are merely examples and are not limited to these.
  • the name of an event for Case 2 may be the same as the name of the event (number-wise) that corresponds to it for Case 1.
  • a duration/counter during which the event (conditions) are met may be specified.
  • the UE/NW may determine that the conditions for each event are met when at least one of the conditions for each of the above events meets the conditions for a specific duration/counter. For example, the UE may determine that the conditions for event B3 above are met when the measurement results for another beam are better than the measurement results for the current beam in a 100 ms time window. Also, for example, the UE may determine that the conditions for event B3 above are met when the measurement results for another beam are better than the measurement results for the current beam 10 times per multiple samples.
  • current beam may refer, for example, to an SSB/CSI-RS that is QCL-related (QCLed) with the PDCCH.
  • the PDCCH may be, for example, a PDCCH corresponding to a CORESET determined by a specific rule/higher layer parameter setting.
  • the CORESET may be, for example, a CORESET with a specific (e.g., lowest/highest) CORESET ID.
  • the CSI-RS may be, for example, a periodic/semi-persistent/aperiodic CSI-RS.
  • the SSB/CSI-RS may be, for example, limited to a periodic CSI-RS/SSB.
  • the "current beam” may be, for example, the indicated TCI state (joint/DL/UL TCI state) in the current unified TCI state. Furthermore, the "current beam” may be, for example, the QCL source RS (QCL type D/A) related to the current indicated TCI state.
  • the QCL source RS QCL type D/A
  • a "current beam” may be, for example, a beam/resource index (e.g., CRI/SSBRI) reported in a particular (e.g., recent/latest) L1-RSRP/L1-SINR.
  • a beam/resource index e.g., CRI/SSBRI
  • L1-RSRP/L1-SINR L1-RSRP/L1-SINR
  • other beams may refer to, for example, beams/SSB/CSI-RS/TCI states other than the "current beam.”
  • a set of multiple beams may be configured for the UE.
  • the UE may select/determine "another beam” from the set.
  • “worse/better” may mean, for example, lower/higher measurement results (e.g., RSRP/SINR/RSRQ).
  • the thresholds may be predefined in the specifications, configured/indicated/notified using higher layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI, reported by UE capabilities, or defined by a combination of these.
  • the thresholds may reuse existing thresholds (e.g., thresholds used in RRM/Case 1).
  • the above offsets for the thresholds may be predefined in the specifications, may be configured/indicated/notified using higher layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI, may be reported by UE capabilities, or may be determined by a combination of these.
  • RRC/MAC CE higher layer signaling
  • UE-initiated beam reporting, event-triggered beam reporting, event-driven beam reporting, event-based beam reporting, and event-based beam reporting may be read interchangeably.
  • reported beam reporting beam
  • UE reporting beam may be interpreted interchangeably.
  • the cell switch command sent by the MAC CE may include at least the following information: - Information for identifying the target cell, - Information about timing advance (TA), One joint TCI state index for the target cell, or one set of DL/UL TCI state indices for the target cell; - Active DL/UL BWP of the target cell.
  • TA timing advance
  • the following may be supported for at least some scenarios: There is always a field in the Cell Switch Command indicating one joint TCI state index for the target cell or a set of DL/UL TCI state indices for the target cell. UE behavior regarding beam indication field for RACH based handover scenario after cell switch command.
  • event-triggered beam reporting can be used for measurement reporting, beam switching, and cell switching.
  • the inventors have conceived a new method for event-triggered beam reporting.
  • a word enclosed in "( )" in a sentence may indicate an explanation of the word immediately preceding it (for example, an explanation of spelling), a paraphrase, a specific example, a supplementary explanation, etc.
  • a word enclosed in "[ ]" in a sentence may be interpreted including the word in the meaning of the entire sentence, or may be interpreted excluding the word in the meaning of the entire sentence (ignoring the word in the meaning of the entire sentence). Note that "( )" and "[ ]” may also be used for purposes/meanings other than those mentioned above.
  • A/B and “at least one of A and B” may be interpreted interchangeably. 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 upper layer parameters, fields, information elements (IEs), settings, etc.
  • IEs information elements
  • CEs Medium Access Control control elements
  • 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, other messages (e.g., messages from the core network such as positioning protocol (e.g., NR Positioning Protocol A (NRPPa)/LTE Positioning Protocol (LPP)) messages), or a combination of these.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • index index
  • indicator indicator
  • resource ID resource ID
  • sequence list, set, group, cluster, and subset
  • TRI
  • base station gNB
  • NW network
  • cell group serving cell group, master cell group (MCG), and secondary cell group (SCG) may be interchangeable.
  • L1/L2, L1/L2 signaling, and DCI/MAC CE may be interchangeable.
  • a serving cell may be replaced with a cell that transmits a PDSCH.
  • a candidate cell may refer to a cell that is a candidate to become a serving cell through L1/L2 inter-cell mobility.
  • L1L2-triggered mobility (LTM) and L1/L2 inter-cell mobility may be interchangeable.
  • cell, PCI, serving cell, source serving cell, source cell, CC, BWP, BWP within CC, and band may be interchangeable.
  • cell, PCI, cell with additional PCI, additional cell, other cell, non-serving cell, cell with a different PCI, candidate cell, candidate serving cell, cell with a PCI different from the PCI of the current serving cell, another serving cell, and target cell may be interchangeable.
  • a target cell may be a cell selected from multiple candidate cells.
  • switch, change, and update may be interchangeable.
  • a serving cell may be interchangeable with the serving cell before the switch or the serving cell after the switch.
  • event-based beam reporting event-triggered beam reporting
  • UE-triggered beam reporting UE-initiated beam reporting
  • UE-initiated beam reporting may be read interchangeably.
  • event-triggered beam reporting may simply be referred to as beam reporting/CSI reporting/L1-RSRP/SINR beam reporting.
  • Type 1 beam report and beam report for intra-cell beam switching may be read interchangeably.
  • Type 2 beam report and inter-cell beam report may be read interchangeably.
  • Type 2-1 beam report and beam report for inter-cell beam switching may be interpreted interchangeably.
  • Type 2-2 beam report and beam report for cell switching may be read interchangeably.
  • the (new) MAC CE, UCI, cell switch command, beam switch command, beam report MAC CE, and cell switch MAC CE may be read interchangeably.
  • event-based beam reporting may be reported via PUSCH (e.g., configuration grant PUSCH, grant-based PUSCH). That is, the report content in the present disclosure may be transmitted using at least one of MAC CE/UCI/PUCCH/PUSCH.
  • PUSCH e.g., configuration grant PUSCH, grant-based PUSCH.
  • the first embodiment relates to RRC configuration for event-based beam reporting/events.
  • the UE may receive the configuration for the event using a specific RRC configuration.
  • the uses of events are primarily described as cell switching and measurement reporting, but the uses are not limited to these.
  • the use of an event may be interpreted as any use (e.g., first use, second use, etc.) and may include beam switching.
  • the particular setting may be a CSI reporting setting.
  • Option 1-1-1 can be implemented by extending the existing CSI reporting configuration, simplifying UE implementation and reducing signaling overhead.
  • one or more events for cell switching may be configured in the CSI reporting configuration.
  • both event-triggered beam reporting and conditional LTM may be configured based on at least one of specific higher layer parameters, specification provisions, and reporting of UE capability information. This embodiment may be applied, for example, to cases where both event-triggered beam reporting and conditional LTM are performed.
  • the event configuration may be the same/common across multiple (e.g., two) events.
  • one event configuration may be used for both cell switching and measurement reporting.
  • Figure 7A is a diagram showing an example of event configuration related to option 1-1-1-1.
  • two events (events #1 and #2) are configured in one CSI reporting configuration (CSI reporting configuration #1).
  • event #1 represents the configuration of an event for cell switching
  • event #2 represents the configuration of an event for measurement reporting.
  • Event settings e.g., offset [relative to threshold], time to trigger (TTT), and/or threshold
  • offset e.g., offset [relative to threshold], time to trigger (TTT), and/or threshold
  • a single event setting may be used for both cell switching and measurement reporting.
  • Figure 7B is a diagram showing an example of event configuration related to option 1-1-1-2.
  • one event (event #1 and #2) is configured for each of two CSI reporting configurations (CSI reporting configurations #1 and #2).
  • event #1 represents the configuration of an event for cell switching
  • event #2 represents the configuration of an event for measurement reporting.
  • the specific configuration may be an RRC configuration other than a CSI reporting configuration.
  • Option 1-1-2 allows for more flexible signaling by allowing different settings to be used depending on the event's purpose.
  • one or more events for cell switching may be configured in the RRC configuration.
  • the RRC setting may be at least one of an LTM setting and a conditional LTM setting.
  • Figure 7C is a diagram showing an example of event configuration related to Option 1-1-2.
  • one event (Event #1) is configured in one RRC configuration (RRC configuration #1).
  • Event #1 represents the configuration of a cell switching event.
  • Option 1-1-2 may also be applied by replacing the CSI reporting settings in Option 1-1-1 (Option 1-1-1-1/1-1-1-2) above with RRC settings other than the CSI reporting settings.
  • each event may be assigned an ID (e.g., an event ID) for event identification.
  • ID e.g., an event ID
  • the number of configurable events may be set using higher layer signaling, may be specified in advance in a specification, may be determined based on a report of UE capability information, or may be determined by a combination of at least two of these.
  • the same event may be configured using different/multiple parameters for cell switching and measurement reporting.
  • one event may be configured having two parameters related to the [L1] threshold (corresponding to cell switching and measurement reporting, respectively), or one event may be configured having two parameters for TTT (corresponding to cell switching and measurement reporting, respectively).
  • the UE may report an index/ID corresponding to the different configured parameters.
  • it may be possible to configure the report content for each parameter, or the report content for each parameter may be pre-defined.
  • cell switching may be interpreted as detaching from a source cell (connected cell) or applying target RRC reconfiguration.
  • a channel measurement resource may be configured to be used for comparing different events.
  • the same CMR may be set for the same event.
  • the UE may assume that different CMRs are set/used for different events.
  • the UE may compare [only] the CMRs corresponding to the same frequency as the serving cell.
  • CMRs associated with different events may be set separately.
  • the same CMR setting may be used for different events.
  • the UE may not distinguish between events based on the CMR setting.
  • the UE may determine the CMR usage (event) based on the cell/beam reported by the UE (e.g., whether it is on a different frequency/whether it has a candidate cell ID or not).
  • events can be appropriately set according to the application using RRC settings.
  • the UE may or may not be aware of whether an event is used for cell switching or measurement reporting.
  • the UE may know whether the event is used for cell switching or measurement reporting.
  • the same event ID may be used for different event lists, or different event IDs (e.g., consecutive event IDs) may be used.
  • Figure 8 is a diagram showing an example of event configuration related to option 1-2-1-1.
  • an event list for cell switching and an event list for measurement reporting are configured.
  • Each event list includes events #1 to #4.
  • events with the same event ID included in different lists may be the same event configuration or different event configurations.
  • Event configurations for different purposes may be included within the same RRC configuration.
  • parameters/fields/flags may be set to identify the purpose of each event setting.
  • Figure 9 is a diagram showing an example of event configuration related to option 1-2-1-2.
  • event configuration #1 (event #1) and event configuration #2 (event #2) are configured within CSI reporting configuration #1.
  • Flags/parameters corresponding to each event configuration may be set so that the UE can identify the purpose of these event configurations.
  • event #1 is configured as a cell switching event based on the flag
  • event #2 is configured as a measurement reporting event based on the flag.
  • the CSI reporting setting is shown as an example, but the CSI reporting setting may be an RRC setting other than the CSI reporting setting.
  • the purpose of the event can be properly notified to the UE.
  • the configuration of the parameters (which may also be called report content/format) to be included in the report for each event may be configured using higher layer signaling, may be specified in advance, may be determined based on the reporting of UE capability information, or may be determined based on a combination of at least two of these.
  • the report content may be, for example, at least one of the following: reference signal (RS) index, TCI state ID, measurement results (e.g., [L1/L3-] RSRP/SINR), timing advance (TA) related information (e.g., TA/TA group (TAG)), candidate cell ID/physical cell ID (PCI), serving cell ID, and BWP ID.
  • RS reference signal
  • TCI state ID TCI state ID
  • measurement results e.g., [L1/L3-] RSRP/SINR
  • TA timing advance
  • PCI candidate cell ID/physical cell ID
  • serving cell ID e.g., BWP ID.
  • Figure 10 is a diagram showing an example of report content settings related to option 1-3-1.
  • report content settings are set for each event setting (events #1 and #2).
  • the configuration may be configured separately from (outside of) the event configuration.
  • the association between the report content settings and the event settings may be configured using higher layer signaling (RRC).
  • RRC higher layer signaling
  • one report content setting may be associated with one event setting.
  • one report content setting may be associated with multiple event settings.
  • multiple report content settings may be associated with one event setting.
  • multiple report content settings may be associated with multiple event settings.
  • the reporting content may be configured using new RRC parameters or existing RRC parameters (e.g., CSI resource configuration).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of report content settings related to option 1-3-2.
  • the report content settings are set separately from each event setting (events #1 and #2).
  • event #1 is associated with report content #2
  • event #2 is associated with report content #1.
  • reporting content for each event is defined using a specification
  • reporting content may be defined for each configuration ID of the event/CSI reporting configuration ID.
  • events may be configurable for each candidate cell.
  • the reporting content for each event is defined using specifications, the reporting content may be defined for each type (use) of event setting.
  • the report content may be determined based on the RRC parameters set for the event (e.g., the flag in Option 1-2-2 above).
  • the RRC parameters set for the event e.g., the flag in Option 1-2-2 above.
  • may be configurable for one RRC setting e.g., CSI reporting setting.
  • Report content may be specified for each flag value/event type.
  • Figure 12 is a diagram showing an example of report content related to option 1-3-3.
  • report content is defined for each setting ID (e.g., event ID/CSI reporting setting ID).
  • report content corresponding to setting ID #1 includes an RS index and RSRP/SINR
  • report content corresponding to setting ID #2 includes the ID of a candidate cell that satisfies the event, TA-related information for that candidate cell, RS index, RSRP/SINR, and BWP ID.
  • the report content can be appropriately determined.
  • RRC settings related to event-based beam reporting/events can be performed appropriately.
  • the second embodiment relates to activating/deactivating an event.
  • the event (the event to be evaluated) may be indicated/activated (implicitly/explicitly) using specific DL signaling (e.g., MAC CE/DCI).
  • specific DL signaling e.g., MAC CE/DCI
  • the UE may deactivate a configured event until the event is indicated/activated.
  • the UE may not perform evaluation of a deactivated event.
  • Activation/deactivation of an event (which may also be referred to as the event state) may be configured using new RRC parameters.
  • the new RRC parameter may be defined, for example, as a parameter (e.g., SCellState) indicating the state of a particular cell (e.g., a secondary cell).
  • a parameter e.g., SCellState
  • Event activation/indication may be performed for each event/candidate cell, for a subset of events/candidate cells, or for multiple (e.g., all) events/candidate cells.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of event activation according to the second embodiment.
  • the UE receives a MAC CE/DCI indicating event activation from the base station (BS). The UE then determines whether to activate the event based on the fields included in the MAC CE/DCI.
  • BS base station
  • the existing MAC CE/DCI may be utilized for indicating/activating the event.
  • This configuration makes it easier to implement the UE.
  • the existing MAC CE may be, for example, a MAC CE for TCI state activation/deactivation.
  • the existing DCI may be, for example, DCI related to the start of a PRACH (PDCCH order) (e.g., DCI format 1_0).
  • PDCCH order e.g., DCI format 1_0
  • a certain number (e.g., X) of reserved bits may be used to indicate an event ID/reporting setting ID, or to indicate whether or not to initiate event evaluation.
  • the method of indication may be a bitmap, a code point, or a one-bit flag.
  • the above X may be determined based on, for example, at least one of the number of events/candidate cells configured using RRC, reporting of UE capability information, and specifications.
  • X may be equal to Y.
  • Ceil(A) may refer to the output of the ceiling function of A.
  • special values of X e.g., 0,00
  • legacy signaling e.g., to indicate that no event is activated
  • the UE may determine that an event corresponding to candidate cell #2 has been activated/triggered.
  • a new MAC CE/DCI may be utilized to indicate/activate the event.
  • the new MAC CE/DCI may include an indicator/field/bit to identify the activation of the event.
  • Option 2-1-1 above may be applied as appropriate to the indicator/field/bit in question.
  • events are activated appropriately and not all configured events are evaluated, thereby avoiding UE complexity.
  • the third embodiment relates to report content/format.
  • the report content/format may be set/specified commonly for cell switching and measurement reporting, or may be set/specified separately.
  • the UE may use specific UL signaling (eg, UCI/MAC CE) to report information/indicators indicating which events have been met (occurred).
  • specific UL signaling eg, UCI/MAC CE
  • the information/indicator may be a bitmap, a code point, or a one-bit flag.
  • the above X may be determined based on, for example, at least one of the number of events/candidate cells configured using RRC, reporting of UE capability information, and specifications.
  • X may be equal to Y.
  • special values of X e.g., 0,00
  • legacy signaling e.g., to indicate that no event has occurred
  • Option 3-1 allows the network side to properly recognize the occurrence of an event.
  • the UE may report at least one of TA-related information (e.g., TA/TAG), BWP ID, and other specific information.
  • TA-related information e.g., TA/TAG
  • BWP ID e.g., BWP ID
  • the UE may use the MAC CE as a container.
  • additional reporting content may be pre-specified in the specification or may be configured using higher layer signaling.
  • Option 3-2 allows for reporting of information suitable for event-triggered beam reporting in addition to CSI reporting information.
  • the UE may send a MAC CE for a UL cell switch command to the base station (gNB) that includes information indicating the target cell for the cell switch (target configuration ID), perform a cell switch (switch of the serving cell) to the target cell, and start transmitting and receiving with the target cell/candidate cell. For example, if at least one of the conditions for the above-mentioned events is met, the UE may send a MAC CE for a UL cell switch command to the base station.
  • the base station gNB
  • target configuration ID information indicating the target cell for the cell switch
  • the UE may send a MAC CE for a UL cell switch command to the base station.
  • the MAC CE for the UL cell switch command may be simply referred to as the MAC CE.
  • the MAC CE for the UL cell switch command may have information (E1, E2, E3) indicating whether or not it includes beam-related information, TA-related information, and BWP-related information for the target cell.
  • E1 indicates whether the MAC CE includes beam-related information (e.g., at least one of D/U (information indicating whether the corresponding TCI state ID is joint/downlink TCI state or uplink TCI state), TCI state ID, RS ID, and L1-RSRP).
  • E2 indicates whether the MAC CE includes TA-related information (e.g., TAG ID/TA command).
  • E3 indicates whether the MAC CE includes DL/UL BWP ID.
  • E1 to E3 and the combination of each piece of information may be other than those described above.
  • the MAC CE may include at least one of E1 to E3. For example, E1 to E3 may be set to 0 if each piece of information does not exist, and 1 if each piece of information exists.
  • the target configuration ID, candidate cell ID, and PCI may be associated with each other. This association may be configured in advance in the UE by RRC signaling.
  • the target configuration ID may be associated with part of the candidate cell ID/PCI. This can improve security and reduce the number of bits in the MAC CE compared to including the candidate cell ID/PCI in the MAC CE.
  • the MAC CE may individually include at least one of the following: information indicating whether or not a D/U is included; information indicating whether or not a TCI status ID is included; information indicating whether or not an RS ID is included; and information indicating whether or not an L1-RSRP is included.
  • the MAC CE may individually include at least one of the following: information indicating whether or not a TAG ID is included; and information indicating whether or not a timing advance command is included.
  • Whether the MAC CE for the UL cell switch command includes each piece of information may be configured by the RRC, may be predefined in the specifications, or may be determined based on the UE capabilities.
  • Figures 14A and 14B are diagrams showing MAC CEs for a UL cell switch command with a TCI state ID in Example 1.
  • the MAC CEs in Figures 14A and 14B include a target configuration ID indicating the target cell for the cell switch, a DL BWP ID, a UL BWP ID, and a TCI state ID corresponding to the beam to be used.
  • the MAC CE in Figure 14A further includes a TAG ID and a timing advance command.
  • the MAC CE in Figure 14B further includes a timing advance command.
  • Figures 15A and 15B are diagrams showing MAC CEs for a UL cell switch command with an RS ID in Example 1.
  • the MAC CEs in Figures 15A and 15B include a Target configuration ID indicating the target cell to switch to, a DL BWP ID, a UL BWP ID, and an RS ID corresponding to the beam to be used.
  • the MAC CE in Figure 15A further includes a TAG ID and a timing advance command.
  • the MAC CE in Figure 15B further includes a timing advance command.
  • the RS ID may be, for example, an SS/PBCH Block Resource Indicator (SSBRI)/Channel State Information - Reference Signal (CSI-RS) Resource Indicator (CRI), in which case it may be 7 bits.
  • SSBRI SS/PBCH Block Resource Indicator
  • CSI-RS Channel State Information - Reference Signal
  • CRI Resource Indicator
  • the "Timing Advance Command" field in the MAC CE may be interpreted as "an indication of whether the UE has obtained a valid TA,” or “whether to transmit a RACH to the target cell,” or “the RACH resource to use for the target cell.”
  • the UE can shorten the interruption time during a cell switch by sending the TCI status ID, RS ID, TAG ID, and timing advance command in advance before the cell switch.
  • Figures 16A and 16B are diagrams showing examples of MAC CEs for a UL cell switch command having a TCI state ID and L1-RSRP in Example 1.
  • the MAC CEs in Figures 16A and 16B include a target configuration ID indicating the target cell to switch to, a DL BWP ID, a UL BWP ID, a TCI state ID corresponding to the beam to be used, and an L1-RSRP (absolute value).
  • the MAC CE in Figure 16A further includes a TAG ID and a timing advance command.
  • the MAC CE in Figure 16B further includes a timing advance command.
  • Figures 17A and 17B are diagrams showing examples of a MAC CE for a UL cell switch command having an RS ID and L1-RSRP in the first embodiment.
  • the MAC CEs in Figures 17A and 17B include a target configuration ID indicating the target cell to switch to, a DL BWP ID, a UL BWP ID, and an RS ID and L1-RSRP (absolute value) corresponding to the beam to be used.
  • the MAC CE in Figure 17A further includes a TAG ID and a timing advance command.
  • the MAC CE in Figure 17B further includes a timing advance command.
  • the L1-RSRP (absolute value) in Figures 16A, 16B, 17A, and 17B may be the best L1-RSRP among the L1-RSRPs of the RSs received by the UE. If the received L1-RSRP is lower than a threshold, the base station (gNB) may send an instruction to the UE to abort the cell switch.
  • Example 1 when a cell switch occurs, the UE notifies the base station in advance of beam-related information, TA-related information, and DL/UL BWP ID, allowing the cell switch to be performed quickly.
  • the UE may transmit a MAC CE for a UL cell switch command to the base station (gNB), including the RS ID and the RS measurement result (L1-RSRP), perform a cell switch (switch of the serving cell) to the target cell corresponding to the RS, and start transmission and reception with the target cell/candidate cell.
  • the UE may transmit a MAC CE for a UL cell switch command to the base station, for example, when at least one of the above-mentioned event conditions is met.
  • any of S1 to S4 of the MAC CE is 1, this may indicate that the MAC CE contains cell switch information (e.g., at least one of the target setting ID, TA-related information, and UL/DL BWP ID).
  • cell switch information e.g., at least one of the target setting ID, TA-related information, and UL/DL BWP ID.
  • Figures 18A and 18B show a first example of a MAC CE for a UL cell switch command in Example 2.
  • Figures 19A and 19B are diagrams showing a second example of a MAC CE for a UL cell switch command in Example 2.
  • Figures 19A and 19B add R, E1, E2, a target configuration ID indicating the target cell for the cell switch, a DL BWP ID, and a UL BWP ID to the example of Figures 18A and 18B.
  • E1 indicates whether the MAC CE includes DL/UL BWP information.
  • E2 indicates whether the MAC CE includes a TAG ID/timing advance command.
  • Figures 20A and 20B show a third example of a MAC CE for a UL cell switch command in Example 2.
  • the MAC CE in Figures 20A and 20B has two timing advance commands instead of the TAG ID and timing advance command in the example of Figures 19A and 19B.
  • the target configuration ID may not be included. In that case, the target configuration ID may be determined based on the RS ID. In Figures 19A and 19B, the DL/UL BWP ID may not be included. In that case (for example, when Rel. 18 is the baseline), the DL/UL BWP ID may be configured in advance by RRC signaling.
  • Figures 21A and 21B show a fourth example of a MAC CE for a UL cell switch command in Example 2.
  • S1 to S4 report which RS ID (PCI1) is used for the target cell used for the cell switch.
  • the RS ID and PCI correspond, and the correspondence may be set in advance by RRC signaling. Therefore, the MAC CE may include only either the RS ID or PCI.
  • any of S1 to S4 in the MAC CE is 1, this may indicate that the MAC CE contains cell switch information (target setting ID, TA-related information, UL/DL BWP ID).
  • the MAC CE in Figures 21A and 21B may further include the TAG ID/Timing Advance command shown in Figures 19A and 19B, and Figures 20A and 20B.
  • the UE may transmit both the MAC CE of Example 1 and the MAC CE of Example 2, or may transmit either one.
  • the UE may adjust them so that there are no overlapping items.
  • the UE may transmit the MAC CE of Figure 14A or Figure 14B after transmitting the MAC CE of Figure 18A or Figure 18B.
  • the UE may not need to transmit the MAC CE of Example 1.
  • the MAC CE includes the RS ID and RS measurement results (L1-RSRP), so that when a cell switch occurs, the network can recognize the quality of the target cell to be used for the cell switch.
  • L1-RSRP RS measurement results
  • the UE may send a MAC CE for a UL cell switch command to the base station (gNB) based on the DL measurement results of the source cell (e.g., L1-RSRP/SINR, etc.).
  • the UE may also send a MAC CE for a UL cell switch command if the source cell measurement results (e.g., L1-RSRP/SINR, etc. included in the CSI report) are worse (lower) than a predetermined threshold.
  • the UE may send a MAC CE for a UL cell switch command if the measurement results are worse (lower) than a predetermined threshold in a predetermined period of time, or if the UE detects that the measurement results are worse (lower) than the predetermined threshold a predetermined number of times.
  • the fact that the measurement results are worse than the threshold may be notified from the physical layer to the MAC layer, or may be counted by a counter in the MAC layer.
  • the base station/UE may determine whether to perform RACH-less LTM or RACH-based LTM based on the content of the MAC CE.
  • the RACH-less LTM may be performed when at least one of the following conditions is met:
  • Option 1 E1 is 1 (e.g., beam-related information is present) and E2 is 1 (e.g., TA-related information is present).
  • Option 2 The UE has acquired all the information necessary for cell switch from a signal from the NW (for example, a cell switch command MAC CE in the LTM).
  • the base station/UE may determine whether to perform RACH-less LTM or RACH-based LTM based on the content of the MAC CE.
  • the RACH-less LTM may be performed when at least one of the following conditions is met:
  • RACH-based LTM may be performed. If at least one of options 1 to 4 is not met, RACH-based LTM may be performed.
  • the UE uses the RACH source configured by RRC signaling to transmit PRACH to the target cell using the RS (SSB) reported by the UL cell switch command (based on Rel. 18 LTM). The UE then stops communicating with the source cell.
  • RS RS
  • the UE When RACH-less LTM is performed, the UE transmits the first UL data to the target cell on the occasion of the configuration grant (configured by RRC) associated with the SSB reported by the UL cell switch command (based on Rel. 18 LTM). Alternatively, the UE monitors the target cell's PDCCH for dynamic scheduling (e.g., based on Rel. 18 LTM). The UE then ceases communication with the source cell.
  • the UE operation in this example may begin after a specific time (e.g., X ms/symbol/slot) has elapsed after reporting the UL cell switch command.
  • the specific time may be set in the UE by, for example, RRC signaling, may be predefined in the specifications, or may be set based on the UE capabilities. If the UE receives a DL signal from the NW within the specific time, the cell switch may be canceled.
  • the cell switch completion conditions may reuse those from Rel. 18.
  • the UE may receive a MAC CE for TCI state activation/deactivation, in which the TCI state IDs of one or more candidate cells are included, and perform a cell switch (serving cell switch) to a target cell corresponding to the candidate cells.
  • a cell switch serving cell switch
  • the UE may send the MAC CE in Example 1/Example 2 before the cell switch, or may receive a MAC CE for the cell switch command from the base station (gNB).
  • the TCI state of the target cell indicated by the MAC CE in Example 1/Example 2 may be selected from the activated TCI states in the MAC CE in Example 4/Example 5/Example 6. This allows the number of bits used for the TCI state ID of the MAC CE in Example 1/Example 2 to be reduced.
  • the MAC CE may include information indicating whether the TCI state IDs of one or more candidate cells are included in the MAC CE.
  • Figure 22A shows a first example of a MAC CE for Example 4.1. For example, if one of the Rs (e.g., the R of Oct1) is 0, it may indicate that the MAC CE does not include the TCI state IDs of the candidate cells, and if that R is 1, it may indicate that the MAC CE includes the TCI state IDs of the candidate cells.
  • the Serving Cell ID in Figure 22A may be replaced with the Candidate Cell ID.
  • the number of candidate cells corresponding to TCI states that a single MAC CE can simultaneously activate may be configured in the UE by RRC signaling, may be indicated to the UE by the MAC CE, may be predetermined by specifications, may be determined based on UE capabilities, or may be configured/indicated/determined in the UE by a combination thereof.
  • the UE may assume/expect that the TCI state IDs of one or more candidate cells are always included in the MAC CE. Whether the TCI state IDs of candidate cells are always included in the MAC CE may be configured by RRC/pre-determined by the specification/determined based on the UE's capabilities.
  • the number of candidate cells corresponding to TCI states that a single MAC CE can simultaneously activate may be configured in the UE by RRC signaling, may be indicated to the UE by the MAC CE, may be predetermined by specifications, may be determined based on UE capabilities, or may be configured/indicated/determined in the UE by a combination thereof.
  • a candidate cell ID or a bitmap corresponding to the candidate cell may be included in the MAC CE, indicating whether the TCI state IDs of one or more candidate cells are included in the MAC CE.
  • the MAC CE may include multiple candidate cell IDs. Each bit in the bitmap may correspond to the TCI state ID of one candidate cell. If the candidate cell ID or all bits in the bitmap are 0 (or 1), the TCI state IDs of the candidate cells may not be included in the MAC CE. If the candidate cell ID or all bits in the bitmap are other than 0, the TCI state IDs of the candidate cells may be included in the MAC CE.
  • the ID of the current serving cell that is set as a candidate cell may be included in the serving cell ID field.
  • Figure 22B shows a second example of the MAC CE of Example 4.1.
  • the MAC CE may include one candidate cell ID. Multiple octet sets in this figure constitute one set of MAC CEs.
  • the one-bit "R" field in each set (e.g., the first set) may indicate whether a next set (e.g., the second set) exists.
  • the UE can determine the TCI state IDs of the candidate cells that will be activated/deactivated before the cell switch, allowing the cell switch to be performed quickly.
  • the MAC CE may include one or more candidate cell IDs for TCI state activation.
  • Figure 23A shows an example of a MAC CE for option 1 of Example 4.2.
  • the MAC CE in Figure 23A includes two 3-bit candidate cell IDs, but the number of candidate cell IDs included in the MAC CE does not have to be two.
  • C may be configured in the UE by RRC signaling, indicated to the UE by MAC CE, predetermined by specifications, determined based on UE capabilities, or configured/indicated/determined in the UE by a combination thereof.
  • B may be [log 2 C+1].
  • a specific bit combination (e.g., "000") may mean a conventional MAC CE.
  • a bit indicating whether the TCI status IDs of one or more candidate cells are included in the MAC CE may be included in the R position of Oct 1 in Figure 23A.
  • the MAC CE may include a bit (bitmap) for each candidate cell that indicates whether the TCI state IDs of one or more candidate cells are present in the MAC CE.
  • Figure 23B is a diagram showing an example of a MAC CE for Option 2 of Example 4.2.
  • Cell#0 to #6 each correspond to the TCI state ID of one candidate cell. For example, if Cell#X is 0, this means that the MAC CE does not include the TCI state ID of the candidate cell corresponding to Cell#X. If Cell#X is 1, this means that the MAC CE includes the TCI state ID of the candidate cell corresponding to Cell#X.
  • the number of candidate cells corresponding to TCI states that a single MAC CE can simultaneously activate may be configured in the UE by RRC signaling, may be indicated to the UE by the MAC CE, may be predetermined by specifications, may be determined based on UE capabilities, or may be configured/indicated/determined in the UE by a combination thereof.
  • the Cell #0 position of Oct 1 in Figure 23B may include a bit indicating whether the TCI status IDs of one or more candidate cells are included in the MAC CE.
  • the UE can determine the TCI state IDs of multiple candidate cells that will be activated/deactivated before the cell switch, allowing the cell switch to be performed quickly even if there are multiple candidate cells that are candidates for the cell switch.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of a MAC CE of Example 4.3.
  • the MAC CE may include one or more TCI state IDs for each candidate cell ID.
  • TCI state IDs 1 to N indicate the TCI state of candidate cell ID
  • TCI state IDs 1 to N indicate the TCI state of candidate cell ID 1.
  • the TCI state IDs are arranged in ascending order of candidate cell IDs, but they may also be arranged in descending order of candidate cell IDs.
  • N The number (N) of TCI state IDs for each candidate cell included in the MAC CE may be determined as option 1 or 2 below.
  • N is equal to the number of TCI state IDs of the serving cell.
  • N may be configured to the UE by RRC signaling, may be indicated to the UE by MAC CE, may be predetermined by a specification, may be determined based on UE capabilities, or may be configured/indicated/determined to the UE by a combination thereof.
  • the number (N) of TCI state IDs for each candidate cell included in the MAC CE may be set/indicated/determined for all candidate cells, per band/CC, per candidate cell.
  • the UE can quickly perform a cell switch even if there are multiple TCI states corresponding to the candidate cell.
  • Example 5 The MAC CE in Example 5 may be combined with at least a portion of the MAC CE in Example 4.
  • a specific bit in the MAC CE e.g., the first bit in Oct 1
  • the conventional MAC CE e.g., Figure 9
  • a 0 in the specific bit may indicate that the configuration of the following cell is for a serving cell
  • a 1 in the specific bit may indicate that the configuration of the following cell is for a candidate cell.
  • a new MAC CE (separate from the MAC CE for the serving cell) may be applied that includes the TCI state ID of the candidate cell. In this case, there is no need to place a bit indicating whether it is a serving cell or a candidate cell.
  • the new MAC CE includes at least one of information Pi, D/U, and TCI state ID indicating one or more candidate cells for which the TCI state ID is used.
  • Pi is set for each candidate cell, and if it is 1, it means that there are multiple TCI states, and if it is 0, it may mean that there is a single TCI state.
  • D/U is set for each TCI state ID, and if it is 1, it may mean that there is a joint/downlink TCI state, and if it is 0, it may mean that there is an uplink TCI state.
  • the TCI state ID may be, for example, 6 bits or 7 bits.
  • Option 1 Candidate Cell ID for TCI State Activation.
  • Option 2 Bitmap (each bit corresponds to a candidate cell).
  • Option 1-1 C may be configured in the UE by RRC signaling, may be predetermined by specifications, may be determined based on UE capabilities, or may be configured/indicated/determined in the UE by a combination thereof.
  • Figure 25 shows an example of a portion of the MAC CE for option 1-1 in Example 5.2.
  • the number of candidate cells is set to 4.
  • E1 to E3 in Figures 26A and 26B are unnecessary.
  • Figures 26A and 26B show examples of parts of a MAC CE for option 1-2 in Example 5.2.
  • E1 to E3 indicate whether Cell IDs 1 to 3 exist, respectively (e.g., 0: not present, 1: present). Since there is at least one candidate cell (Cell ID 0 in this example), E0 does not need to be included.
  • the total number of candidate cells configured for activation of the LTM/TCI state may be configured in the UE by RRC signaling, may be predetermined by specifications, may be determined based on UE capabilities, or may be configured/instructed/determined in the UE by a combination thereof.
  • Figures 27A and 27B are diagrams showing examples of parts of a MAC CE for option 2 of Example 5.2.
  • Cell #i (0-7 in Figure 27A, 0-6 in Figure 27B) in Figures 27A and 27B each correspond to a candidate cell, and the TCI status ID of the corresponding candidate cell indicates whether a MAC CE exists (e.g., 0: not present, 1: present).
  • the MAC CE of this example may be combined with any of the MAC CEs of Example 4.
  • Figures 25, 26A and 26B, 27A and 27B may further include a serving cell ID, DL/UL BWP ID, Pi, D/U, TCI state ID, R, etc.
  • the MAC CE of this example may also be combined with any of the MAC CEs of Example 1/Example 2.
  • the UE is notified in the MAC CE of the number of candidate cells, whether or not candidate cells exist, and whether or not the candidate cells have a TCI status ID, thereby making processing more efficient by eliminating unnecessary reading.
  • events can be reported appropriately by the UE.
  • the fourth embodiment relates to the operation of determining report content.
  • the UE may be configured with multiple RS resources using RRC.
  • the UE may perform measurements on the multiple RS resources and determine/evaluate the occurrence of an event for at least one of the multiple RS resources.
  • the UE may evaluate/determine whether the event is met for multiple (eg, all) resources configured by the RRC.
  • the resources selected may be prioritized based on the measurement results (e.g., [L1/L3-] RSRP/SINR/RSRQ) (e.g., larger/smaller values), for example.
  • the measurement results e.g., [L1/L3-] RSRP/SINR/RSRQ) (e.g., larger/smaller values), for example.
  • selected resources may be prioritized/dropped based on rules predefined in the specifications.
  • the number of resources to be selected may be configured by RRC signaling, may be predefined in a specification, may be determined based on UE capability information reports, or may be determined based on a combination of at least two of these.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of reporting content related to option 4-1-3.
  • reporting content related to RSs #1 to #3 is configured for the UE within the event configuration.
  • the UE measures (the resources of) RSs #1 to #3 and reports the reporting content of the RSs on which it performed measurements (RSs #1 to #3 in the example of FIG. 28).
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of reporting content related to option 4-1-4.
  • reporting content related to RSs #1 to #3 is configured for the UE within the event configuration.
  • the UE measures (the resources of) RSs #1 to #3 and reports the reporting content of the RSs where the event is satisfied (RSs #1 and #3 in the example of FIG. 29).
  • the UE may evaluate/determine whether the event is met for some of the resources configured by the RRC.
  • At least one of the resources to be evaluated may be determined in accordance with options 4-2-1/4-2-2 below.
  • the UE may determine a subset of the resources configured by the RRC based on whether an event common to the resources is satisfied.
  • multiple events e.g., resource-common events and resource-specific events
  • multiple events may be set for each of multiple resources.
  • the UE may evaluate/determine events for resources for which a resource-common event is set. Then, the UE may evaluate/determine events for resources for which a resource-specific event is set.
  • the UE may evaluate/determine events for resources for which resource-specific events are set. Then, the UE may evaluate/determine events for resources for which resource-common events are set.
  • the UE may determine a subset of the resources configured by the RRC based on the state of the resources (eg, activated or deactivated).
  • the UE may evaluate/determine events for active resources.
  • the fifth embodiment relates to reporting which/what events have been met.
  • the UE may be aware of whether the event is used for cell switching or measurement reporting.
  • Embodiment 4-2 above may also be supported.
  • the UE may report which/what events have been met using specific reporting content.
  • the report may include at least one of the number of candidate cells (non-serving cells) and the RS ID.
  • FIG. 30 shows an example of a report according to the fifth embodiment.
  • the UE sends a report containing specific information to the network (base station (BS)).
  • the network determines which/what events have been met in the UE based on the report/information.
  • BS base station
  • the report may indicate that the events configured for cell switching are met.
  • the conditions related to Options 5-1-1/5-1-2/5-1-3 below may be additionally considered. At least two of the conditions related to Options 5-1-1/5-1-2/5-1-3 below may be combined.
  • the additional condition may be a condition related to a measurement result corresponding to one RS ID.
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the additional condition may be a condition regarding the status of a candidate cell associated with one RS ID.
  • the report may indicate that the events configured for cell switching are met.
  • the additional condition may be a condition regarding the TA/BWP of a candidate cell associated with one RS ID.
  • the report may indicate that the events configured for cell switching are met.
  • RS IDs may be included in a report.
  • the report may indicate that the events configured for cell switching are met.
  • the conditions related to Options 5-2-1/5-2-2/5-2-3 below may be additionally considered. At least two of the conditions related to Options 5-2-1/5-2-2/5-2-3 below may be combined.
  • the additional condition may be a condition regarding the number of RS IDs included in the report.
  • the report may indicate that an event configured for cell switching is met.
  • the additional condition may be a condition regarding the measurement result corresponding to the RS ID.
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the additional condition may be a condition regarding the TA/BWP of the candidate cell associated with the RS ID.
  • the report may indicate that the events configured for cell switching are met.
  • RS IDs may be included in a report.
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the conditions related to the following options 5-3-1/5-3-2/5-3-3/5-3-4/5-3-5/5-3-6 may be additionally considered. At least two of the conditions related to the following options 5-3-1/5-3-2/5-3-3/5-3-4/5-3-5/5-3-6 may be combined.
  • the additional condition may be a condition regarding the measurement result corresponding to the RS ID.
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the measurement result e.g., [L1/L3-] RSRP/SINR
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the additional condition may be a condition regarding the measurement result corresponding to the RS ID.
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the measurement result e.g., [L1/L3-] RSRP/SINR
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the additional condition may be a condition regarding the number of RS IDs included in the report.
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the additional condition may be a condition regarding the measurement result corresponding to the RS ID.
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the additional condition may be a condition regarding the measurement result corresponding to the RS ID.
  • the report may indicate that the event configured for cell switching is met.
  • the additional condition may be a condition regarding the TA/BWP of the candidate cell associated with the RS ID.
  • the report may indicate that the events configured for cell switching are met.
  • the specific number and the specific threshold may be set/indicated using higher layer signaling (RRC)/MAC CE/DCI, may be pre-defined in a specification, may be determined based on a report of UE capability information, or may be determined based on a combination of at least two of these.
  • RRC higher layer signaling
  • candidate cell non-serving cell
  • serving cell may be interpreted interchangeably.
  • RS ID and candidate cell may be interpreted as interchangeable.
  • cell switching, beam switching, and measurement reporting may be interpreted as interchangeable.
  • the sixth embodiment relates to conditions for reporting and reporting timing.
  • Conditions regarding at least one of the timing for sending the report and which cells to include in the report may be specified/set.
  • the UE may determine the occurrence of an event and then send a report according to the conditions.
  • the UE may send the report at a specific time after receiving [completing] the RRC reconfiguration for LTM.
  • the cells included in the report may be any one or more cells configured using RRC.
  • the one or more cells may be determined based on the implementation of the UE.
  • the UE may send the report at a specific time after DL synchronization with a particular candidate cell is completed.
  • the cells included in the report may be any one or more cells configured using RRC, regardless of whether DL synchronization has been completed for the cells.
  • the cells included in the report may be one or more of the cells for which DL synchronization has been completed.
  • the UE may send the report at a specific time after achieving UL synchronization with a particular candidate cell.
  • the cells included in the report may be any one or more cells configured using RRC, regardless of whether UL synchronization has been achieved.
  • the cells included in the report may be one or more of the cells for which UL synchronization has been completed.
  • the UE may send the report at a specific time after the activation of the TCI state of the candidate cell is completed.
  • the cells included in the report may be any one or more cells configured using RRC, regardless of whether or not activation of the TCI state has been completed for the cells.
  • the cells included in the report may be one or more of the cells for which activation of the TCI state has been completed.
  • the UE may receive a [new] MAC CE/DCI indicating an event-triggered beam report.
  • the UE may send the report at a specific time after receiving the MAC CE/DCI.
  • the cells included in the report may be any one or more cells configured using RRC, regardless of the instructions in the MAC CE/DCI.
  • the cells included in the report may be one or more of the candidate cells indicated based on the MAC CE/DCI.
  • At least two of the above options 6-1 to 6-5 may be applied in combination.
  • the specific candidate cell may be one cell or multiple cells.
  • “completion” may mean when a DL signal is received, when the reception processing (e.g., demodulation/decoding) of the DL signal is completed, or when the transmission of the corresponding UL signal (e.g., ACK) is completed.
  • reception processing e.g., demodulation/decoding
  • transmission of the corresponding UL signal e.g., ACK
  • the specific timing in options 6-1 to 6-5 above may be within a specific period.
  • the specific timing may be within a specific period (e.g., X symbols/ms) after the completion of the corresponding operation.
  • the specific timing may be a specific number of UL resources (e.g., [configured grant/dynamic grant] PUSCH/dedicated SR/dedicated PRACH) that can be reported after the completion of the corresponding operation.
  • UL resources e.g., [configured grant/dynamic grant] PUSCH/dedicated SR/dedicated PRACH
  • the specific period and specific number may be set/indicated using higher layer signaling (RRC)/MAC CE/DCI, may be pre-defined in a specification, may be determined based on a report of UE capability information, or may be determined based on a combination of at least two of these.
  • RRC higher layer signaling
  • FIG. 31 is a diagram showing an example of a report according to the sixth embodiment.
  • beam reporting is performed for a specific number of UL resources (three times in the example shown in FIG. 31) within a specific period of time.
  • sixth embodiment may also be applied to the timing of cell/beam measurements in order to perform event evaluation.
  • the MAC CE in option 6-5 above may be a MAC CE for triggering event evaluation/judgment.
  • the UE may begin evaluating/judging the event after a certain period of time has elapsed since the transmission of the event-triggered beam report.
  • the sixth embodiment it is possible to appropriately determine the timing of reporting and the cells to be included in the report.
  • any information may be notified to the UE [from a network (NW) (e.g., a base station (BS)] (in other words, the UE receives any information from the BS) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
  • NW network
  • BS base station
  • the MAC CE may be identified by including a new Logical Channel ID (LCID) in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • LCID Logical Channel ID
  • the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble the 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-described 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), specific signals/channels (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signals), or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g., UCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • specific signals/channels e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signals
  • 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.
  • any information notification from the UE in the above-described embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • the specific process/operation/control/assumption/information(s) of at least one of the above-described embodiments may be applied (used) when one or more of the following conditions are met: - Upper layer parameters indicating the above specific processing/operation/control/assumption/information are set. The specific processing/actions/controls/assumptions/information are determined based on relevant higher layer parameters. - The above specific processes/actions/controls/assumptions/information are specified/activated/triggered by MAC CE/DCI/UCI/resources/channels/RS. Reporting or supporting specific UE capabilities indicating (or relating to) the above specific processes/actions/controls/assumptions/information. The application of the specific process/action/control/assumption/information is determined based on specific conditions.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: Supporting specific processing/actions/control/information for at least one of the above embodiments. Support event-triggered beam reporting. Supports type 1/2/2-1/2-2 beam reporting. Support MIMO/mobility for Rel. 19 and later.
  • the above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), capabilities for each frequency (e.g., one or a combination of cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.), capabilities for each frequency range (e.g., Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), capabilities for each subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), or capabilities for each 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 apply across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities for each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) or Frequency Division Duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the UE/BS may follow the behavior specified in existing 3GPP releases.
  • a terminal having a receiving unit that receives an event setting related to an event-triggered beam report, and a control unit that determines, based on the event setting, at least one of the occurrence of a first event for cell switching and the occurrence of a second event for measurement reporting.
  • a terminal having a receiving unit that receives an event setting related to an event-triggered beam report, and a control unit that determines, based on the event setting, at least one of the occurrence of a first event for cell switching and the occurrence of a second event for measurement reporting.
  • the event setting is included in a channel state information reporting setting.
  • the event setting is included in a setting different from a channel state information reporting setting.
  • Appendix 2-1 A terminal having a receiving unit that receives one or more event settings related to event-triggered beam reporting, and a control unit that determines reporting content corresponding to each event setting based on the event settings.
  • Appendix 2-2 The terminal described in Appendix 2-1, wherein the report content is set within an event setting.
  • a terminal having a receiving unit that receives configuration regarding at least one resource that determines whether an event related to an event-triggered beam report has occurred, and a control unit that determines the occurrence of the event based on the configuration and controls the transmission of a report that includes at least one of information regarding the number of one or more candidate cells and one or more reference signal identifiers (IDs).
  • IDs reference signal identifiers
  • [Appendix 6-1] A terminal having a control unit that determines the occurrence of an event related to an event-triggered beam report, and a transmitting unit that transmits a report regarding the occurrence of the event at a specific timing.
  • Appendix 6-2 The terminal described in Supplementary Note 6-1, wherein the specific timing is after receiving a Radio Resource Control (RRC) reconfiguration for L1L2-triggered mobility (LTM).
  • RRC Radio Resource Control
  • LTM L1L2-triggered mobility
  • [Appendix 6-3] The terminal according to Supplementary Note 6-1 or Supplementary Note 6-2, wherein the specific timing is after completion of downlink synchronization or uplink synchronization for a specific candidate cell.
  • Appendix 6-4 The terminal according to any one of Supplementary Note 6-1 to Supplementary Note 6-3, wherein the specific timing is after completion of activation of a Transmission Configuration Indication (TCI) state for a specific candidate cell.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • wireless communication system The configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 32 is a diagram showing an example of the schematic configuration of a wireless communication system according to one embodiment.
  • Wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that achieves 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 (for example, dual connectivity where both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • dual connectivity where 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 relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is smaller than the macrocell C1.
  • a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The location, number, shape, size, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the configuration shown in the figure.
  • base stations 11 and 12 are not to be distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the wireless communication system 1 may also utilize multi-input multi-output (MIMO).
  • MIMO multi-input multi-output
  • one cell may be formed by one antenna/base station 10, or by multiple antennas/base stations 10.
  • One [virtual] cell (which may be called, for example, a supercell) may be made up of multiple [virtual] cells (which may be called, for example, subcells).
  • a supercell may correspond to a cell with a fixed physical range
  • a subcell may correspond to a cell with a quasi-static/dynamically changing physical range.
  • the wireless communication system 1 may be called a cell-free system.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
  • the user terminal 20 may use 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)).
  • Macrocell 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
  • Multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber compliant with the Common Public Radio Interface (CPRI), X2/Xn interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
  • wire e.g., optical fiber compliant with the Common Public Radio Interface (CPRI), X2/Xn interface, etc.
  • NR communication e.g., NR communication
  • base station 11 which corresponds to the upper station
  • base station 12 which corresponds to the relay station (relay)
  • IAB node Integrated Access Backhaul
  • a base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10.
  • 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
  • the downlink channel may be 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)), or the like.
  • 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 via the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, Downlink Control Information (DCI) including scheduling information for at least one of the PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules the PDSCH may be referred to as a DL assignment or DL DCI
  • the DCI that schedules the PUSCH may be referred to as 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 (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 area and search method for PDCCH candidates.
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that in this disclosure, “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. may be read interchangeably.
  • 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 scheduling request (SR).
  • UCI uplink control information
  • CSI channel state information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK, etc.
  • 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 the word "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 the PBCH) may be referred to as an SS/PBCH block, an SS block (SSB), etc.
  • SS, SSB, etc. may also be referred to as a reference signal.
  • a sounding reference signal (SRS), a demodulation reference signal (DMRS), etc. may be transmitted as an uplink reference signal (UL-RS).
  • DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • the base station 33 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 the base station may include one or more of each of the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, etc., as described based on 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 also control transmission and reception using the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission path interface 140, measurements, 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 also perform call processing of communication channels (setting up, releasing, 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 common understanding in the technical field to which this disclosure relates.
  • the transceiver unit 120 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmitter unit and a receiver unit.
  • the transmitter unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiver unit may be composed of a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measurement unit 123.
  • the transmitting and receiving antenna 130 can be composed of 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 also receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver unit 120 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 120 may perform Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (e.g., RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on data, control information, etc. obtained from the control unit 110, and generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control e.g., HARQ retransmission control
  • the transmitter/receiver unit 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 unit 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, thereby acquiring 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, thereby acquiring user data, etc.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
  • other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the base station 10 may be separated into three elements: a radio unit (RU), a distributed unit (DU), and a central unit (CU).
  • the RU may perform RF processing (digital beamforming, digital-to-analog conversion, analog beamforming, etc.) and lower-level physical layer functions (precoding, IFFT, FFT, etc.).
  • the DU may perform higher-level physical layer functions (encoding to resource element mapping, etc.), MAC layer functions, and RLC layer functions.
  • the CU may perform PDCP layer, Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer, and RRC layer functions.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the base station 10 may include a single device that implements all of the functions of the RU, DU, and CU, or may include multiple devices that each implement some of the functions of the RU, DU, and CU and are connected to each other.
  • the base station 10 may be interchangeably referred to as the RU/DU/CU.
  • the transceiver unit 120 may transmit an event setting related to an event-triggered beam report.
  • the control unit 110 may use the event setting to set at least one of the occurrence of a first event for cell switching and the occurrence of a second event for measurement reporting (first embodiment).
  • the transceiver unit 120 may transmit one or more event settings related to event-triggered beam reporting.
  • the control unit 110 may use the event settings to indicate the report content corresponding to each event setting (first embodiment).
  • the transceiver unit 120 may transmit an event activation instruction related to an event-triggered beam report.
  • the control unit 110 may use the activation instruction to instruct the activation of an event that determines whether an event has occurred (second embodiment).
  • the transceiver unit 120 may transmit a configuration of multiple reference signal resources related to event-triggered beam reporting.
  • the control unit 110 may use the configuration to set an event corresponding to at least one of the multiple reference signal resources (fourth embodiment).
  • the transceiver unit 120 may transmit a configuration related to at least one resource for determining whether an event related to an event-triggered beam report has occurred.
  • the control unit 110 may control the reception of a report including at least one of information regarding the number of one or more candidate cells for the occurrence of the event determined based on the configuration and one or more reference signal identifiers (IDs) (fifth embodiment).
  • IDs reference signal identifiers
  • the control unit 110 may control the transmission of event settings related to event-triggered beam reports.
  • the transceiver unit 120 may receive reports regarding the occurrence of the event, which are transmitted at specific times (sixth embodiment).
  • the user terminal 20 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transceiver unit 220, and a transceiver antenna 230. Note that the user terminal 20 may include one or more of each of the control unit 210, the transceiver unit 220, and the transceiver antenna 230.
  • this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and the user terminal 20 may also have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, control circuit, etc., as described based on 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 also control transmission and reception, measurement, etc. using the transmission and reception unit 220 and the transmission and reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals and transfer them to the transmission and reception 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 common understanding in the technical field related to this disclosure.
  • the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmitter unit and a receiver unit.
  • the transmitter unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiver unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmitting and 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 unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver unit 220 may also 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 unit 220 may perform PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g., RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on data, control information, etc. obtained from the control unit 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 unit 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 for transform precoding. If transform precoding is enabled for a certain channel (e.g., PUSCH), the transceiver unit 220 (transmission processing unit 2211) may perform DFT processing as the transmission processing to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform; if not, it may not be necessary to perform DFT processing as the transmission processing.
  • transform precoding is enabled for a certain channel (e.g., PUSCH)
  • the transceiver unit 220 transmission processing unit 2211
  • 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 unit 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 unit 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 also 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 also be referred to as 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 interchangeable.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230.
  • the transceiver unit 220 may receive an event setting related to an event-triggered beam report.
  • the control unit 210 may determine, based on the event setting, the occurrence of at least one of a first event for cell switching and a second event for measurement reporting (first embodiment).
  • the event setting may be included in the channel state information reporting setting (first embodiment).
  • the event setting may be included in a setting different from the channel state information reporting setting (first embodiment).
  • the control unit 210 may determine whether the event setting corresponds to the first event or the second event based on specific parameters (first embodiment).
  • the transceiver unit 220 may receive one or more event settings related to event-triggered beam reporting.
  • the control unit 210 may determine the report content corresponding to each event setting based on the event settings (first embodiment).
  • the reporting content may be set within the event settings (first embodiment).
  • the report content may be set in a setting separate from the event setting.
  • the report content and the event setting may be associated (first embodiment).
  • the report content may be specified for each event setting identifier (first embodiment).
  • the transceiver unit 220 may receive an event activation instruction related to an event-triggered beam report.
  • the control unit 210 may activate an event that determines the occurrence of an event based on the activation instruction (second embodiment).
  • the control unit 210 may determine that events other than the event activated by the instruction are in a deactivated state (second embodiment).
  • the activation instruction may be a Medium Access Control (MAC) control element for activating the Transmission Configuration Indication (TCI) state (second embodiment).
  • MAC Medium Access Control
  • the activation instruction may be downlink control information regarding the start of a physical random access channel (second embodiment).
  • the transceiver unit 220 may receive a configuration of multiple reference signal resources related to event-triggered beam reporting.
  • the control unit 210 may determine an event corresponding to at least one of the multiple reference signal resources based on the configuration (fourth embodiment).
  • the control unit 210 may report on all of the reference signal resources that correspond to the occurrence of the event among the plurality of reference signal resources (fourth embodiment).
  • the control unit 210 may report on some of the reference signal resources that correspond to the occurrence of the event (fourth embodiment).
  • the control unit 210 may also control the reporting of information indicating which event has occurred (third embodiment).
  • the transceiver unit 220 may receive a configuration related to at least one resource for determining whether an event related to an event-triggered beam report has occurred.
  • the control unit 210 may determine the occurrence of the event based on the configuration and control the transmission of a report including at least one of information regarding the number of one or more candidate cells and one or more reference signal identifiers (IDs) (fifth embodiment).
  • IDs reference signal identifiers
  • the report may be a report for cell switching (fifth embodiment).
  • the report may be a report for cell switching (fifth embodiment).
  • the report may be a report for cell switching (fifth embodiment).
  • the control unit 210 may determine the occurrence of an event related to an event-triggered beam report.
  • the transceiver unit 220 may transmit a report regarding the occurrence of the event at a specific timing (sixth embodiment).
  • the specific timing may be after receiving a Radio Resource Control (RRC) reconfiguration for L1L2-triggered mobility (LTM) (sixth embodiment).
  • RRC Radio Resource Control
  • LTM L1L2-triggered mobility
  • the specific timing may be after downlink synchronization or uplink synchronization for a specific candidate cell is completed (sixth embodiment).
  • the specific timing may be after the completion of activation of the Transmission Configuration Indication (TCI) state for a specific candidate cell (sixth embodiment).
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are directly or indirectly connected (e.g., wired, wireless, etc.) and these multiple devices.
  • the functional block may also be realized by combining software with the single device or multiple devices.
  • functions include, but are not limited to, judgment, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs transmission functions may be called a transmitting unit, transmitter, etc.
  • transmitting unit transmitter
  • 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.
  • Figure 35 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, memory 1002, storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and 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 reading and writing data from and to the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit e.g., arithmetic unit
  • registers e.g., arithmetic unit
  • at least a portion of the above-mentioned control unit 110 (210), transceiver unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program code), 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 in accordance with these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-described embodiments.
  • the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and similar implementations may be used for other functional blocks.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or other suitable storage medium.
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically EPROM
  • RAM Random Access Memory
  • Memory 1002 may also be referred to as a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store executable programs (program code), 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 disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disc, a Blu-ray disc), 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 referred to as a network device, network controller, network card, or communication module.
  • the communication device 1004 may be configured to include high-frequency switches, duplexers, filters, frequency synthesizers, etc. to implement at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the above-mentioned transmitter/receiver unit 120 (220), transmitter/receiver antenna 130 (230), etc. may be implemented by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver unit 120 (220) may be implemented as a transmitter unit 120a (220a) and a receiver unit 120b (220b) that are physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, speaker, Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (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 for each device.
  • the base station 10 and 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 this hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • devices included in the core network 30 may also be realized using the above-mentioned functional block/hardware configuration.
  • a channel, a symbol, and a signal may be interchangeable.
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
  • a component carrier may also be called a cell, frequency carrier, carrier frequency, etc.
  • 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.
  • numerology may be a communication parameter applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • 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 structure, specific filtering processing performed by the transmitter/receiver in the frequency domain, and specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame structure specific filtering processing performed by the transmitter/receiver in the frequency domain
  • specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols).
  • a slot may also be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more 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.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name. Note that the time units used in this disclosure, such as frame, subframe, slot, minislot, and symbol, may be interchangeable.
  • one subframe may be referred to as a TTI, or multiple consecutive subframes may be referred to as a TTI, or one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • at least one of a subframe and a TTI may be a subframe (1 ms) as in existing LTE, or may be a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or may be a period longer than 1 ms.
  • the unit representing a 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 performs scheduling to allocate radio resources (such as the frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources such as the frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., number of symbols
  • the time interval to which a transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
  • a TTI with a time length of 1 ms may be called a regular TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a regular TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, 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.
  • 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 also 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 also 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 region 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.
  • the common RBs may be identified by the index of the RB relative to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWPs may include UL BWPs (BWPs for UL) and DL BWPs (BWPs for DL).
  • BWPs for UL
  • BWPs for DL DL BWPs
  • 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
  • the structures of the radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, symbol length, and cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in this disclosure are not limiting in any way. Furthermore, the mathematical 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 therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any way.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • 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 and output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be sent to another device.
  • any first device e.g., UE/base station
  • any second device e.g., base station/UE
  • 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 using 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
  • L1/L2 control signal Layer 1/Layer 2
  • L1 control information L1 control signal
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, such as RRC Connection Setup messages or RRC Connection Reconfiguration messages.
  • MAC signaling may also be notified using, for example, MAC Control Elements (CEs).
  • CEs MAC Control Elements
  • notification of specified information is not limited to explicit notification, but may also be done implicitly (e.g., by not notifying the specified information or by notifying other information).
  • the determination may be made based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value represented as true or false, or a comparison of numerical values (for example, a comparison 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 be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technology such as infrared or microwave
  • Network may refer to devices included in the network (e.g., base stations).
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal relation "spatial domain filter,” “transmit power,” “phase rotation,” “antenna port,” “layer,” “number of layers,” “rank,” “resource,” “resource set,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” “panel,” “UE panel,” “transmitting entity,” “receiving entity,” etc.
  • the term "antenna port” may be interchangeably read as an antenna port for any signal/channel (e.g., a demodulation reference signal (DMRS) port).
  • the term “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 transmit 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 terms.
  • 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 may be interpreted interchangeably.
  • index identifier
  • indicator indication
  • resource ID identifier
  • sequence list, set, group, cluster, and subset
  • TCI state ID may be interchangeable.
  • TCI state ID may be interchangeable as “set of spatial relationship information (TCI state)", “one or more pieces of spatial relationship information”, etc.
  • TCI state and TCI may be interchangeable.
  • Spatial relationship information and spatial relationship may be interchangeable.
  • Base Station BS
  • Radio Base Station Fire Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access Point "Transmission Point (TP),” “Reception Point (RP),” “Transmission/Reception Point (TRP),” “Panel,” “Cell,” “Sector,” “Cell Group,” “Carrier,” and “Component Carrier”
  • Base stations may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • 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 be provided with communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))).
  • RRH Remote Radio Head
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services within this coverage area.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control/operate based on that 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 referred to as 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 mobile body in question refers to an object that can move at any speed, and of course also includes cases where the mobile body is stationary.
  • Examples of the mobile body in question include, but are 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, satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
  • the mobile body in question may also be a mobile body that moves autonomously based on operation commands.
  • the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • a vehicle e.g., a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object e.g., a drone, a self-driving car, 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. 36 is a diagram showing an example of a vehicle according to one 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, for example, at least one of an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also called a handle) 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 for the front wheels 46/rear wheels 47 obtained by a rotation speed sensor 51, an air pressure signal for the front wheels 46/rear wheels 47 obtained by an air pressure sensor 52, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 53, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 54, a depression amount signal for the accelerator pedal 43 obtained by an accelerator pedal sensor 55, a depression amount signal for the brake pedal 44 obtained by a brake pedal sensor 56, an operation signal for the shift lever 45 obtained by a shift lever sensor 57, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained 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, that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 59 uses information obtained 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., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.) that output to the outside.
  • input devices e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.
  • output devices e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.
  • the driving assistance system unit 64 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), cameras, positioning locators (e.g., Global Navigation Satellite System (GNSS)), map information (e.g., High Definition (HD) maps, Autonomous Vehicle (AV) maps), gyro systems (e.g., Inertial Measurement Unit (IMU) and Inertial Navigation System (INS)), artificial intelligence (AI) chips, and AI processors, as well as 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 driving assistance or autonomous driving functions.
  • 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, all of which 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 external devices. For example, it sends and receives various information to and from external devices via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the base station 10 or user terminal 20 described above.
  • the communication module 60 may also be, for example, at least one of the base station 10 and user terminal 20 described above (or may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
  • the communications module 60 may transmit at least one of the following to an external device via wireless communication: signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49; information obtained based on these signals; and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59.
  • the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may also be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communications module 60 may include information based on the above input.
  • the communications module 60 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle-to-vehicle information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 59 installed 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 received by the communications module 60 (or data/information decoded from the PDSCH)).
  • the communication module 60 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 other components provided on the vehicle 40.
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • the aspects/embodiments 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) or Vehicle-to-Everything (V2X)).
  • the user terminal 20 may be configured to have the functions possessed by the base station 10 described above.
  • terms such as “uplink” and “downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
  • terms such as uplink channel and downlink channel may be read as sidelink channel.
  • the term "user terminal” in this disclosure may be interpreted as “base station.”
  • the base station 10 may be configured to have the functions possessed by the user terminal 20 described above.
  • operations described as being performed by a base station may in some cases also be performed by its upper node.
  • a network including 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 thereof.
  • 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. Furthermore, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as they are consistent. For example, the methods described in this disclosure present various step elements in an exemplary order, and are not limited to the specific 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 number
  • Future Radio Access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), or other appropriate wireless communication methods, as
  • 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. 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 a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must in some way precede the second element.
  • 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., searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc.
  • determination may be considered to be “determining” receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in 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 interchangeably with the above-mentioned actions.
  • expect may be interchangeably read as “be expected.”
  • "expect(s)" (“" may be expressed, for example, as a that clause, a to-infinitive, etc.) may be interchangeably read as “be expected" or “does... (if the above "! is a to-infinitive, a verb with "to").”
  • "does not expect" may be interchangeably read as "be not expected" or "does not...
  • apparatus A is not expected
  • apparatus B may be interchangeably read as "apparatus B other than apparatus A does not expect" from apparatus A (for example, if apparatus A is a UE, apparatus B may be a base station).
  • maximum transmit power used in this disclosure may refer to the maximum value of transmit power, the nominal UE maximum transmit power, or the rated UE maximum transmit power.
  • connection means 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 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.” Note that this 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.”
  • expressions such as "when A, B,” “if A, (then) B,” “B upon A,” “B in response to A,” “B based on A,” “B during/while A,” “B before A,” “B at (the same time as)/on A,” “B after A,” “B since A,” and “B until A” may be interchangeable.
  • a and B may be replaced with other appropriate expressions, such as nouns, gerunds, and regular sentences, depending on the context.
  • the time difference between A and B may be nearly zero (immediately after or immediately before).
  • a time offset may also be applied to the time at which A occurs.
  • “A” may be interpreted interchangeably as “before/after the time offset at which A occurs.”
  • the time offset (e.g., one or more symbols/slots) may be predefined or may be determined by the UE based on signaled information.
  • timing time, duration, time instance, any time unit (e.g., slot, subslot, symbol, subframe), period, occasion, and resource may be interpreted interchangeably.

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、イベントトリガードビーム報告に関する複数の参照信号リソースの設定を受信する受信部と、前記設定に基づいて、前記複数の参照信号リソースの少なくとも1つに対応するイベントを判断する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、通信品質/スループットの向上することができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、端末(ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))がセル間移動をする際にRel.18で規定されるL1L2-triggered mobility(LTM)を用いることが検討されている。
 Rel.19以降のモビリティでは、様々なユースケースが想定される。例えば、産業通信システムにおいては、産業機器の遠隔制御、ファクトリオートメーション等のケースが挙げられる。また、リアルタイムでの双方向(interactive)サービスにおいては、AIベース/XRのサービスが挙げられる。
 また、将来の無線通信システムにおいて、イベントに基づく(イベントベースド)ビーム報告がサポートされることが検討されている。
 イベントトリガードビーム報告は、Rel.19以降のMIMO/モビリティにおいてサポートされ得る。また、条件付きハンドオーバ(CHO)もモビリティの一態様としてサポートされ得る。
 すなわち、イベントトリガードビーム報告は、測定報告/ビーム切り替え/セル切り替えに利用することが可能である。
 一方で、ユースケースごとにサポートされるビーム報告のタイプが異なることが想定される。
 例えば、Rel.19のMIMOに対するイベントトリガードビーム報告では、タイプ1/タイプ2-1のビーム報告がサポートされる。Rel.19のモビリティに対するイベントトリガードビーム報告では、タイプ2-2のビーム報告がサポートされる。
 しかしながら、適用されるユースケースに応じたイベントベースドビーム報告に関する規定の検討が十分でない。これらの検討が十分でない場合、より低遅延の通信を実現することができず、通信品質/スループットの向上の抑制を招くおそれがある。
 そこで、本開示は、通信品質/スループットの向上することができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、イベントトリガードビーム報告に関する複数の参照信号リソースの設定を受信する受信部と、前記設定に基づいて、前記複数の参照信号リソースの少なくとも1つに対応するイベントを判断する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、通信品質/スループットの向上することができる。
図1A及び図1Bは、統一/共通TCIフレームワークの一例を示す。 図2A及び図2Bは、DCIベースTCI状態指示の一例を示す。 図3は、Rel.15/16までに規定されるTCI状態のスイッチング/アクティベーションのタイムラインの一例を示す図である。 図4は、Rel.16までに規定されるTCI状態の一例を示す図である。 図5Aは、Rel.17におけるUEの移動の例を示す図である。図5Bは、Rel.18におけるUEの移動の例を示す図である。 図6は、イベントベースドビーム報告の処理の一例を示すフローチャートである。 図7Aは、オプション1-1-1-1に係るイベントの設定の一例を示す図である。図7Bは、オプション1-1-1-2に係るイベントの設定の一例を示す図である。図7Cは、オプション1-1-2に係るイベントの設定の一例を示す図である。 図8は、オプション1-2-1-1に係るイベント設定の一例を示す図である。 図9は、オプション1-2-1-2に係るイベント設定の一例を示す図である。 図10は、オプション1-3-1に係る報告コンテンツの設定の一例を示す図である。 図11は、オプション1-3-2に係る報告コンテンツの設定の一例を示す図である。 図12は、オプション1-3-3に係る報告コンテンツの一例を示す図である。 図13は、第2の実施形態に係るイベントのアクティベートの一例を示す図である。 図14A及び図14Bは、例1におけるTCI状態IDを有するULセルスイッチコマンド用のMAC CEを示す図である。 図15A及び図15Bは、例1におけるRS IDを有するULセルスイッチコマンド用のMAC CEを示す図である。 図16A及び図16Bは、例1におけるTCI状態IDおよびL1-RSRPを有するULセルスイッチコマンド用のMAC CEの例を示す図である。 図17A及び図17Bは、例1におけるRS IDおよびL1-RSRPを有するULセルスイッチコマンド用のMAC CEの例を示す図である。 図18A及び図18Bは、例2におけるULセルスイッチコマンド用のMAC CEの第1の例を示す図である。 図19A及び図19Bは、例2におけるULセルスイッチコマンド用のMAC CEの第2の例を示す図である。 図20A及び図20Bは、例2におけるULセルスイッチコマンド用のMAC CEの第3の例を示す図である。 図21A及び図21Bは、例2におけるULセルスイッチコマンド用のMAC CEの第4の例を示す図である。 図22Aは、例4.1のMAC CEの第1の例を示す図である。図22Bは、例4.1のMAC CEの第2の例を示す図である。 図23Aは、例4.2のオプション1のMAC CEの例を示す図である。図23Bは、例4.2のオプション2のMAC CEの例を示す図である。 図24は、例4.3のMAC CEの例を示す図である。 図25は、例5.2のオプション1-1のMAC CEの一部の例を示す図である。 図26A及び図26Bは、例5.2のオプション1-2のMAC CEの一部の例を示す図である。 図27A及び図27Bは、例5.2のオプション2のMAC CEの一部の例を示す図である。 図28は、オプション4-1-3に係る報告コンテンツの一例を示す図である。 図29は、オプション4-1-4に係る報告コンテンツの一例を示す図である。 図30は、第5の実施形態に係る報告の一例を示す図である。 図31は、第6の実施形態に係る報告の一例を示す図である。 図32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33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34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35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36は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(CSI報告)
 NRにおいては、UEは、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定し、チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)を基地局にフィードバック(報告)する。
 UEは、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)などを用いて、チャネル状態を測定してもよい。
 CSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(Non Zero Power:NZP)CSI-RS及びCSI-Interference Management(IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号(例えば、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。ハーフフレーム内のSSBの時間位置に対してSSBインデックスが与えられてもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator:CQI)、プリコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator:PMI)、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator:CRI)、SS/PBCHブロックリソース指標(SS/PBCH Block Indicator:SSBRI)、レイヤ指標(Layer Indicator:LI)、ランク指標(Rank Indicator:RI)、Layer 1(L1)-Reference Signal Received Power(RSRP)(レイヤ1における参照信号受信電力)、L1-Reference Signal Received Quality(RSRQ)、L1-Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、L1-Signal to Noise Ratio(SNR)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 CSIは、複数のパートを有してもよい。CSIの第1パート(CSIパート1)は、相対的にビット数の少ない情報(例えば、RI)を含んでもよい。CSIの第2パート(CSIパート2)は、CSIパート1に基づいて定まる情報などの、相対的にビット数の多い情報(例えば、CQI)を含んでもよい。
 CSIのフィードバック方法としては、(1)周期的なCSI(Periodic CSI:P-CSI)報告、(2)非周期的なCSI(Aperiodic CSI:A(AP)-CSI)報告、(3)半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(Semi-Persistent CSI:SP-CSI)報告などが検討されている。
 UEは、CSI報告に関する情報(CSI報告設定情報とよばれてもよい)を、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information:DCI))又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。CSI報告設定情報は、例えば、RRC情報要素「CSI-ReportConfig」を用いて設定されてもよい。
 CSI報告設定情報は、例えば、報告周期、オフセットなどに関する情報を含んでもよく、これらは所定の時間単位(スロット単位、サブフレーム単位、シンボル単位など)で表現されてもよい。CSI報告設定情報は、設定ID(CSI-ReportConfigId)を含んでもよい。当該設定IDによってCSI報告方法の種類(SP-CSIか否か、など)、報告周期などのパラメータが特定されてもよい。CSI報告設定情報は、どの信号(又は、どの信号用のリソース)を用いて測定されたCSIを報告するかを示す情報(CSI-ResourceConfigId)を含んでもよい。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 上述のQCLタイプAからDに示すようなQCLの情報は、QCL特性(property)と呼ばれてもよい。
 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。
 図1A及び図1Bは、統一TCIフレームワークの一例を示している。図1Aは、ジョイントDL/UL TCI状態(例えば、Joint DL/UL TCI state)の一例を示し、図1Bは、セパレートTCI状態(例えば、Separate TCI(DL TCI state and UL TCI state))の一例を示している。
 図1Aの例において、RRCパラメータ(情報要素)は、DL及びULの両方用の複数のTCI状態を設定する。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。
 この図の例において、1つの点は、UL及びDLの両方に適用される1つのTCI状態であってもよいし、UL及びDLにそれぞれ適用される2つのTCI状態であってもよい。
 RRCパラメータによって設定された複数のTCI状態と、MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態と、の少なくとも1つは、TCIプール(共通TCIプール、ジョイントTCIプール、TCI状態プール)と呼ばれてもよい。MAC CEによってアクティベートされた複数のTCI状態は、アクティブTCIプール(アクティブ共通TCIプール)と呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、複数のTCI状態を設定する上位レイヤパラメータ(RRCパラメータ)は、複数のTCI状態を設定する設定情報、単に「設定情報」と呼ばれてもよい。また、本開示において、DCIを用いて複数のTCI状態の1つを指示されることは、DCIに含まれる複数のTCI状態の1つを指示する指示情報を受信することであってもよいし、単に「指示情報」を受信することであってもよい。
 図1Bの例において、RRCパラメータは、DL及びULの両方用の複数のTCI状態(ジョイント共通TCIプール)を設定する。MAC CEは、設定された複数のTCI状態のうちの複数のTCI状態(アクティブTCIプール)をアクティベートしてもよい。UL及びDLのそれぞれに対する(別々の、separate)アクティブTCIプールが、設定/アクティベートされてもよい。
 DL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のDLのチャネル/RSに適用されてもよい。DLチャネルは、PDCCH/PDSCH/CSI-RSであってもよい。UEは、Rel.16のTCI状態の動作(TCIフレームワーク)を用いて、DLの各チャネル/RSのTCI状態を決定してもよい。UL DCI、又は新規DCIフォーマットが、1以上(例えば、1つ)のTCI状態を選択(指示)してもよい。その選択されたTCI状態は、1以上(又は全て)のULチャネル/RSに適用されてもよい。ULチャネルは、PUSCH/SRS/PUCCHであってもよい。このように、異なるDCIが、UL TCI及びDL DCIを別々に指示してもよい。
 Rel.17 NR以降では、MAC CE/DCIにより、異なるphysical cell identifier(PCI)に関連付けられたTCI状態へのビームのアクティベーション/指示がサポートされることが想定される。また、Rel.18 NR以降では、MAC CE/DCIにより、異なるPCIを有するセルへのサービングセルの変更が指示されることがサポートされることが想定される。
 図1AのTCI状態(例えば、ジョイントDL/UL TCI状態)の設定/指示方法と、図1BのTCI状態の適用(例えば、セパレートTCI状態)設定/指示方法と、は切り替えて適用されてもよい。ジョイントDL/UL 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。
(TCI状態の指示)
 Rel.17統一TCIフレームワークは、以下のモード1から3をサポートする。
[モード1]MAC CEベースTCI状態指示(MAC CE based TCI state indication)
[モード2]DLアサインメントを伴うDCIベースTCI状態指示(DCI based TCI state indication by DCI format 1_1/1_2 with DL assignment)
[モード3]DLアサインメントを伴わないDCIベースTCI状態指示(DCI based TCI state indication by DCI format 1_1/1_2 without DL assignment)
 Rel.17 TCI状態ID(例えば、tci-StateId_r17)を伴って設定されアクティベートされたTCI状態を伴うUEは、1つのCCに対し、Rel.17 TCI状態IDを伴う指示TCI状態(indicated TCI state)を提供するDCIフォーマット1_1/1_2を受信する、又は、同時TCI更新リスト1又は同時TCI更新リスト2(例えば、simultaneousTCI-UpdateList1 or simultaneousTCI-UpdateList2)によって設定されたCCリストと同じCCリスト内の全てのCCに対し、Rel.17 TCI状態IDを伴う指示TCI状態を提供するDCIフォーマット1_1/1_2を受信する。DCIフォーマット1_1/1_2は、もしDLアサインメントが利用可能であればそれを伴ってもよいし、伴わなくてもよい。
 もしDCIフォーマット1_1/1_2がDLアサインメントを伴わない場合、UEは、そのDCIに対して、以下を想定(検証)できる。
- CS-RNTIがDCIのためのCRCのスクランブルに用いられる。
- 以下のDCIフィールド(特別フィールド)の値が以下のようにセットされる:
  - redundancy version(RV)フィールドがall '1's。
  - modulation and coding scheme(MCS)フィールドがall '1's。
  - new data indicator(NDI)フィールドが0。
  - frequency domain resource assignment(FDRA)フィールドが、FDRAタイプ0に対してall '0's、又は、FDRAタイプ1に対してall '1's、又は、ダイナミックスイッチ(DynamicSwitch)に対してall '0's(DL semi-persistent scheduling(SPS)又はULグラントタイプ2スケジューリングのリリースのPDCCHの検証(validation)と同様)。
 なお、上記モード2/モード3におけるDCIは、ビーム指示DCIと呼ばれてもよい。
 Rel.15/16において、もしUEがDCIを介するアクティブBWP変更をサポートしない場合、UEは、BWPインディケータフィールドを無視する。Rel.17 TCI状態のサポートと、TCIフィールドの解釈と、の関係についても、同様の動作が検討されている。もしUEがRel.17 TCI状態を伴って設定された場合、DCIフォーマット1_1/1_2内にTCIフィールドが常に存在すること、もしUEがDCIを介するTCI更新をサポートしない場合、UEは、TCIフィールドを無視すること、が検討されている。
 Rel.15/16において、TCIフィールドが存在するか否か(DCI内TCI存在情報、tci-PresentInDCI)は、CORESETごとに設定される。
 DCIフォーマット1_1におけるTCIフィールドは、上位レイヤパラメータtci-PresentInDCIが有効にされない場合に0ビットであり、そうでない場合に3ビットである。もしBWPインディケータフィールドが、アクティブBWP以外のBWPを指示する場合、UEは、以下の動作に従う。
[動作]もしそのDCIフォーマット1_1を伝達するPDCCHに用いられるCORESETに対して上位レイヤパラメータtci-PresentInDCIが有効にされない場合、UEは、指示されたBWP内の全てのCORESETに対してtci-PresentInDCIが有効にされないと想定し、そうでない場合、UEは、指示されたBWP内の全てのCORESETに対してtci-PresentInDCIが有効にされると想定する。
 DCIフォーマット1_2におけるTCIフィールドは、上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI-1-2が設定されない場合に0ビットであり、そうでない場合に上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI-1-2によって決定される1又は2又は3ビットである。もしBWPインディケータフィールドが、アクティブBWP以外のBWPを指示する場合、UEは、以下の動作に従う。
[動作]もしそのDCIフォーマット1_2を伝達するPDCCHに用いられるCORESETに対して上位レイヤパラメータtci-PresentInDCI-1-2が設定されない場合、UEは、指示されたBWP内の全てのCORESETに対してtci-PresentInDCIが有効にされないと想定し、そうでない場合、UEは、指示されたBWP内の全てのCORESETに対してtci-PresentInDCI-1-2が、そのDCIフォーマット1_2を伝達するPDCCHに用いられるCORESETに対して設定されたtci-PresentInDCI-1-2と同じ値を伴って設定されると想定する。
 図2Aは、DCIベースのジョイントDL/UL TCI状態指示の一例を示す。ジョイントDL/UL TCI状態指示用のTCIフィールドの値に対し、ジョイントDL/UL TCI状態を示すTCI状態IDが関連付けられている。
 図2Bは、DCIベースのセパレートDL/UL TCI状態指示の一例を示す。セパレートDL/UL TCI状態指示用のTCIフィールドの値に対し、DLのみのTCI状態を示すTCI状態IDと、ULのみのTCI状態を示すTCI状態IDと、の少なくとも1つのTCI状態IDが関連付けられている。この例において、TCIフィールドの値000から001は、DL用の1つのTCI状態IDのみに関連付けられ、TCIフィールドの値010から011は、UL用の1つのTCI状態IDのみに関連付けられ、TCIフィールドの値100から111は、DL用の1つのTCI状態IDと、UL用の1つのTCI状態IDとの両方に関連付けられている。
(指示TCI状態/設定TCI状態)
 Rel.17TCI状態について、統一/共通TCI状態は、(Rel.17の)DCI/MAC CE/RRCを用いて指示されるRel.17TCI状態(指示Rel.17TCI状態(indicated Rel.17 TCI state))を意味してもよい。
 本開示において、指示Rel.17TCI状態、指示TCI状態(indicated TCI state)、統一/共通TCI状態、複数種類の信号(チャネル/RS)に適用されるTCI状態、複数種類の信号(チャネル/RS)のためのTCI状態、は互いに読み替えられてもよい。
 指示Rel.17TCI状態は、(Rel.17のDCI/MAC CE/RRCを用いて更新された、)PDSCH/PDCCにおけるUE固有の受信、動的グラント(DCI)/設定(configured)グラントのPUSCH、及び、複数の(例えば、全ての)固有(dedicated)PUCCHリソース、の少なくとも1つと共有されてもよい。DCI/MAC CE/RRCにより指示されるTCI状態は、指示TCI状態、統一TCI状態と呼ばれてもよい。
 Rel.17TCI状態について、統一TCI状態以外のTCI状態は、(Rel.17の)MAC CE/RRCを用いて設定されるRel.17TCI状態(設定Rel.17TCI状態(configured Rel.17 TCI state))を意味してもよい。本開示において、設定Rel.17TCI状態、設定TCI状態(configured TCI state)、統一TCI状態以外のTCI状態、特定種類の信号(チャネル/RS)に適用されるTCI状態、は互いに読み替えられてもよい。
 設定Rel.17TCI状態は、(Rel.17のDCI/MAC CE/RRCを用いて更新された、)PDSCH/PDCCにおけるUE固有の受信、動的グラント(DCI)/設定(configured)グラントのPUSCH、及び、複数の(例えば、全ての)固有(dedicated)PUCCHリソース、の少なくとも1つと共有されなくてもよい。設定Rel.17TCI状態は、CORESETごと/リソースごと/リソースセットごとにRRC/MAC CEで設定され、上述した指示Rel.17TCI状態(コモンTCI状態)が更新されても、設定Rel.17TCI状態は更新されない構成であってもよい。
(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。
(TCI状態のスイッチング)
 Rel.15/16では、サービングセルにおける1以上のTCI状態の設定がされたUEに対する、アクティブなTCI状態のスイッチングのための遅延時間が規定される。
 UEがQCL特性を測定/保存/保持していても、UEがL1-RSRP報告/ビーム報告をネットワーク(NW、例えば、基地局)にしない限り、NWは、UEがQCL特性を測定/保存/保持しているかを認識できない。このため、UEは、ビーム/RSの測定及び報告を行い、UEとNWとで、TCI状態がノウン(Known)であるかアンノウン(Unknown)であるかについて共通の認識を持つ必要がある。
 Rel.16において、TCI状態がノウンであることは、以下の条件0-条件5を満たすことである:
 (条件0):ターゲットTCI状態のL1-RSRP測定の報告に使用されるRSリソースの最後の送信から、アクティブTCI状態のスイッチングが完了するまでの間、L1-RSRP測定用のRSリソースが、ターゲットTCI状態のRS又はターゲットTCI状態とQCL関係のRSであること。
 (条件1):TCI状態スイッチ指示(TCI state switch command)が、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以内に受信されること。
 (条件2):UEが、TCI状態スイッチ指示の前に、ターゲットTCI状態に対する少なくとも1つのL1-RSRP報告を送信していること。
 (条件3):TCI状態のスイッチング期間中、TCI状態の検出が可能なままであること。
 (条件4):TCI状態のスイッチング期間中、TCI状態に関連付けられる(associated with)SSBの検出が可能なままであること。
 (条件5)TCI状態のSignal to Noise Ratio(SNR)が-3dB以上であること。
 TCI状態がアンノウンであることは、TCI状態がノウンでないことを意味する。
 なお、本開示において、ノウンであるTCI状態は、「ノウンTCI状態(Known TCI State)」と呼ばれてもよいし、アンノウンであるTCI状態は、「アンノウンTCI状態(Unknown TCI State)」と呼ばれてもよい。
 TCI状態のスイッチングにMAC CEを用いる場合(MAC-CE based TCI state switch)であって、ターゲットTCI状態(スイッチング先のTCI状態)がノウンTCI状態である場合、UEがスロットnでTCI状態のアクティベーションコマンド(TCI状態指示)を含む物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を受信すると、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slot+TOk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc)/(NR slot length)の後の最初のスロットで、TCI状態のスイッチングが発生したサービングセルのターゲットTCI状態の物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する。また、UEは、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slotまでは、古い(スイッチング前の)TCI状態のPDCCHを受信することができる。スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slotからスロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slot+TOk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc)/(NR slot length)までの期間において、UEが適用するTCI状態は規定されない(undefined)(図3参照)。
 ここで、THARQは、下りリンクデータ信号(例えば、PDSCH)の伝送から送達確認情報(例えば、HARQ-ACK情報)までのタイミングを示す。Nsubframe,μ slotは、サブキャリア設定μに対する1サブフレームあたりのスロット数を表す。Tfirst-SSBは、UEがTCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEコマンドを復号した後、最初にSSBを送信するまでの時間である。TSSB-procは、2msである。TOkは、PDSCHのためのアクティブTCI状態のリストにターゲットTCI状態が含まれない場合は1であり、そうでない場合は0である。NR slot lengthは、スロットの長さを示す。
 図4は、Rel.16までに規定されるTCI状態の一例を示す図である。図4に示すように、PDCCHのTCI状態は、PDCCH用の復調用参照信号(DMRS)とTRS(又は、CSI-RS、ここではTRS#1)とのQCLタイプA/Dの関係を示す。また、TRSのTCI状態は、TRSとSSB(ここではSSB#1)とQCLタイプC/Dの関係を示す。
 TCI状態のスイッチングにMAC CEを用いる場合であって、ターゲットTCI状態がアンノウンTCI状態である場合、UEは、スロットnでTCI状態のアクティベーションコマンドを含むPDSCHを受信すると、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slot+TL1-RSRP+TOuk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc)/(NR slot length)の後の最初のスロットで、TCI状態のスイッチングが発生したサービングセルのターゲットTCI状態のPDCCHを受信する。また、UEは、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slotまでは、古い(スイッチング前の)TCI状態のPDCCHを受信することができる。
 ここで、TOukは、CSI-RSを用いるL1-RSRP測定に対して、又は、QCLタイプD以外のQCLタイプが設定されるTCI状態のスイッチングに対しては、1である。一方、TOukは、少なくともQCLタイプDが設定されるTCI状態のスイッチングであり、かつSSBを用いるL1-RSRP測定に対しては、0である。
 また、Tfirst-SSBは、少なくともQCLタイプDが設定されるTCI状態のスイッチングを行う場合のL1-RSRP測定後、最初にSSBを送信するまでの時間である。あるいは、Tfirst-SSBは、UEがQCLタイプD以外が設定されるTCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEコマンドを復号した後、最初にSSBを送信するまでの時間である。
 ターゲットTCI状態がノウンTCI状態である場合と比較して、ターゲットTCI状態がアンノウンTCI状態である場合には、TCI状態のスイッチングにTL1-RSRPの時間を追加で要する。TL1-RSRPは、受信電力測定に関連する時間である。TL1-RSRPは、周波数レンジ(FR)1のとき、又は、QCLタイプDが設定されていないFR2のときにおいて、0である。そうでない場合は、FR2における受信ビームの決定/絞り込み(refinement)に要する時間となる。
 また、TCI状態のスイッチングに下りリンク制御情報(DCI)を用いる場合(DCI based TCI state switch)であって、ターゲットTCI状態がノウンTCI状態である場合、UEに対し、スロットnで、PDSCHをスケジュールするCORESETのための上位レイヤパラメータtci-PresentInDCIがenabledに設定されると、スロットn+timeDurationForDCIの後の最初のスロットで、TCI状態のスイッチングが発生したサービングセルのターゲットTCI状態のPDSCHを受信する。ここで、timeDurationForDCIは、PDCCHの受信と、空間関係/QCLに関する情報(spatial QCL information)のPDSCHのためのDCIの受信への適用と、に要求される時間である。
 さらに、TCI状態のスイッチングにRRCシグナリングを用いる場合(RRC based TCI state switch)であって、ターゲットTCI状態がノウンTCI状態である場合、UEがスロットnでTCI状態のRRCアクティベーションコマンドを伝送するPDSCHを受信すると、スロットn+(TRRC_processing+TOk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc))/(NR slot length)の後の最初のスロットで、TCI状態のスイッチングが発生したサービングセルのターゲットTCI状態のPDCCHを受信する。
 ここで、TRRC_processingは、RRCプロセスに関する遅延(RRC processing delay)である。Tfirst-SSBは、UEのRRCプロセス後、最初にSSBを送信するまでの時間である。TSSB-proc、TOk及び(NR slot length)は、MAC CEを用いるTCI状態のスイッチングにおけるノウンTCI状態の場合と同様である。
 また、TCI状態のスイッチングにRRCシグナリングを用いる場合(RRC based TCI state switch)であって、ターゲットTCI状態がアンノウンTCI状態である場合、UEがスロットnでTCI状態のRRCアクティベーションコマンドを伝送するPDSCHを受信すると、スロットn+(TRRC_processing+TL1-RSRP+TOuk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc))/(NR slot length)の後の最初のスロットで、TCI状態のスイッチングが発生したサービングセルのターゲットTCI状態のPDCCHを受信する。
 ここで、TRRC_processingは、RRCプロセスに関する遅延(RRC processing delay)である。TSSB-proc、TOuk及び(NR slot length)は、MAC CEを用いるTCI状態のスイッチングにおけるアンノウンTCI状態の場合と同様である。
 また、Tfirst-SSBは、少なくともQCLタイプDが設定されるTCI状態のスイッチングを行う場合のL1-RSRP測定後、最初にSSBを送信するまでの時間である。あるいは、Tfirst-SSBは、UEがQCLタイプD以外が設定されるTCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEコマンドを復号した後、最初にSSBを送信するまでの時間である。
 Rel.17では、統一(unified)TCI状態に係るスイッチングのための遅延時間が規定される。
 例えば、UEに対し、サービングセルのDLチャネル用に統一TCI状態に関するRRCパラメータ(DLorJoint-TCIState)が設定される場合、当該規定される遅延時間が適用されてもよい。
 MR-DC又はスタンドアローンNRにおいて、当該遅延時間は、複数CC/セルにおける同時TCI更新リスト(例えば、simultaneousU-TCI-UpdateList1、simultaneousU-TCI-UpdateList2、simultaneousU-TCI-UpdateList3、simultaneousU-TCI-UpdateList4)における複数のサービングセルの全てのリストに対しても適用される。
 ターゲットDL TCI状態が、このDL TCI状態が設定されたサービングセルの物理セルID(PCI)と異なる追加PCIを参照する場合、以下の条件を満たすことを条件に、当該遅延時間について適用されてもよい:
 ・サービングセルと追加PCIのセルのアクティブBWPが同じである。
 ・追加PCIのセルの中心周波数、サブキャリア間隔(SCS)及びシステムフレーム番号(SFN)オフセットがサービング・セルと同じである。
 ・追加PCIのセルがUEに対してノウンである。
 また、以下の条件を満たす場合、追加PCIのセルはノウンであってもよい:
 ・L1-RSRP測定が設定される前の直前(last)5秒間に、UEが追加PCIのセルに対して有効なL3測定レポートを送信している。
 ・サービングセルと追加PCIのセルとのタイミングオフセットが、対応するSCSのCP内である。
 この条件を満たさない場合、追加PCIのセルはアンノウンであってもよい。
 統一TCI状態におけるDL TCI状態がノウンであることは、以下の条件を満たすことであってもよい:
 ・ターゲットDL TCI状態のL1-RSRP測定の報告に使用されるRSリソースの最後の送信から、アクティブDL TCI状態のスイッチングが完了するまでの間、L1-RSRP測定用のRSリソースが、ターゲットDL TCI状態のRS又はターゲットDL TCI状態とQCL関係のRSであること。
 ・DL TCI状態スイッチ指示(downlink TCI state switch command)が、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以内に受信されること。
 ・UEが、DL TCI状態スイッチ指示の前に、ターゲットDL TCI状態に対する少なくとも1つのL1-RSRP報告を送信していること。
 ・DL TCI状態のスイッチング期間中、DL TCI状態の検出が可能なままであること。
 ・DL TCI状態のスイッチング期間中、DL TCI状態に関連付けられる(associated with)SSBの検出が可能なままであること。
 ・DL TCI状態のSignal to Noise Ratio(SNR)が-3dB以上であること。
 当該SSBが、サービングセルのPCI又はサービングセルPCIと異なるPCIと関連付けられてもよい。
 上記条件を満たさない場合、DL TCI状態がアンノウンであってもよい。
 ジョイントTCI状態切り替えの場合、ターゲットPL-RSが維持されていなければ、UEが、DL及びUL TCI状態のスイッチを完了する前に、ターゲットTCI状態に基づくDLにおける受信を期待されなくてもよい。
 DL TCI状態のスイッチングにMAC CEを用いる場合(MAC-CE based downlink TCI state switch)であって、ターゲットTCI状態(スイッチング先のTCI状態)がノウンTCI状態である場合、UEがスロットnでTCI状態のアクティベーションコマンド(TCI状態指示)を含むPDSCHを受信すると、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slot+TOk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc)/(NR slot length)の後の最初のスロットで、TCI状態のスイッチングが発生したサービングセルのターゲットTCI状態の物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を受信する。また、UEは、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slotまでは、古い(スイッチング前の)TCI状態を用いて、UE固有のPDSCH/PDCCHを受信することができる。スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slotからスロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slot+TOk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc)/(NR slot length)までの期間において、UEが適用するTCI状態は規定されない。
 ここで、THARQは、下りリンクデータ信号(例えば、PDSCH)の伝送から送達確認情報(例えば、HARQ-ACK情報)までのタイミングを示す。Nsubframe,μ slotは、サブキャリア設定μに対する1サブフレームあたりのスロット数を表す。Tfirst-SSBは、UEがTCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEコマンドを復号した後、最初にSSBを送信するまでの時間である。TSSB-procは、2msである。TOkは、PDSCHのためのアクティブTCI状態のリストにターゲットTCI状態が含まれない場合は1であり、そうでない場合は0である。NR slot lengthは、スロットの長さを示す。
 DL TCI状態のスイッチングにMAC CEを用いる場合であって、ターゲットTCI状態がアンノウンTCI状態である場合、UEは、スロットnでTCI状態のアクティベーションコマンドを含むPDSCHを受信すると、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slot+TL1-RSRP+TOuk*(Tfirst-SSB+TSSB-proc)/(NR slot length)の後の最初のスロットで、TCI状態のスイッチングが発生したサービングセルのターゲットTCI状態のPDCCHを受信する。また、UEは、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slotまでは、古い(スイッチング前の)TCI状態を用いて、UE固有のPDSCH/PDCCHを受信することができる。
 ここで、TOukは、CSI-RSを用いるL1-RSRP測定に対して、又は、QCLタイプD以外のQCLタイプが設定されるTCI状態のスイッチングに対しては、1である。一方、TOukは、少なくともQCLタイプDが設定されるTCI状態のスイッチングであり、かつSSBを用いるL1-RSRP測定に対しては、0である。
 また、Tfirst-SSBは、少なくともQCLタイプDが設定されるTCI状態のスイッチングを行う場合のL1-RSRP測定後、最初にSSBを送信するまでの時間である。あるいは、Tfirst-SSBは、UEがQCLタイプD以外が設定されるTCI状態のアクティベーションに利用されるMAC CEコマンドを復号した後、最初にSSBを送信するまでの時間である。
 ターゲットTCI状態がノウンTCI状態である場合と比較して、ターゲットTCI状態がアンノウンTCI状態である場合には、TCI状態のスイッチングにTL1-RSRPの時間を追加で要する。TL1-RSRPは、受信電力測定に関連する時間である。TL1-RSRPは、周波数レンジ(FR)1のとき、又は、QCLタイプDが設定されていないFR2のときにおいて、0である。そうでない場合は、FR2における受信ビームの決定/絞り込み(refinement)に要する時間となる。
 また、例えば、UEに対し、サービングセルのULチャネル/信号用に統一TCI状態に関するRRCパラメータ(DLorJoint-TCIState(unifiedTCI-StateTypeがJointを指示する場合)、又は、UL-TCIState)が設定される場合、当該規定される遅延時間が適用されてもよい。
 MR-DC又はスタンドアローンNRにおいて、当該遅延時間は、複数CC/セルにおける同時TCI更新リスト(例えば、simultaneousU-TCI-UpdateList1、simultaneousU-TCI-UpdateList2、simultaneousU-TCI-UpdateList3、simultaneousU-TCI-UpdateList4)における複数のサービングセルの全てのリストに対しても適用される。
 UL TCI状態(又は、ジョイントTCI状態)について、追加PCIのセルのノウン/アンノウン、及び、UL TCI状態のノウン/アンノウンは、上記DL TCI状態についての追加PCIのセル及びTCI状態のノウン/アンノウンの「DL TCI状態」を「UL TCI状態(又は、ジョイントTCI状態)」に読み替えたものと同じである。
 ジョイントTCI状態切り替えの場合、UEが、DL及びUL TCI状態のスイッチが完了する前に、ULにおける送信を期待されなくてもよい。
 ULチャネル/信号用のセパレートUL TCI状態/ジョイントTCI状態のスイッチングにMAC CEを用いる場合(MAC-CE based uplink TCI state switch)であって、ターゲットTCI状態(スイッチング先のTCI状態)がノウンTCI状態である場合、UEがスロットnでTCI状態のアクティベーションコマンド(TCI状態指示)を含むPDSCHを受信すると、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slot+NM*(Tfirst-target-PL-RS+4*Ttarget-PL-RS+2ms)/(NR slot length)において、ターゲットTCI状態のUL信号を送信することができる。ここで、当該ULチャネル/信号は、PUCCH、PUSCH、(beamCorrespondenceWithoutUL-BeamSweepingが1にセットされるときの)セミパーシステント/周期的/非周期的SRSであってもよい。
 また、ULチャネル/信号用のセパレートUL TCI状態/ジョイントTCI状態のスイッチングにMAC CEを用いる場合であって、ターゲットTCI状態がアンノウンTCI状態である場合、UEがスロットnでTCI状態のアクティベーションコマンド(TCI状態指示)を含むPDSCHを受信すると、スロットn+THARQ+3Nsubframe,μ slot+(TL1-RSRP+Tfirst-target-PL-RS+4*Ttarget-PL-RS+2ms)/(NR slot length)において、ターゲットTCI状態のUL信号を送信することができる。
 ここで、THARQは、下りリンクデータ信号(例えば、PDSCH)の伝送から送達確認情報(例えば、HARQ-ACK情報)までのタイミングを示す。Nsubframe,μ slotは、サブキャリア設定μに対する1サブフレームあたりのスロット数を表す。NR slot lengthは、スロットの長さを示す。
 NMは、ターゲットPL-RSが維持されている場合には1であり、そうでない場合は0である。
 Ttarget-PL-RSは、ターゲットTCI状態がアンノウンであるとき、L1-RSRP測定後に最初のパスロスRSの送信を行うまでの時間である。また、Ttarget-PL-RSは、ターゲットTCI状態がノウンであるとき、UEによってMAC CEコマンドが復号された後、最初のパスロスRSの送信を行うまでの時間である。
 Ttarget-PL-RSは、PL-RSがサービングセルに関連する場合、SSB又はNZP CSI-RSであるターゲットPL-RSの周期である。Ttarget-PL-RSは、PL-RSがサービングセルとは異なるPCIに関連する場合、SSBとなるPL-RSの周期である。
 ターゲットTCI状態がノウンTCI状態である場合と比較して、ターゲットTCI状態がアンノウンTCI状態である場合には、TCI状態のスイッチングにTL1-RSRPの時間を追加で要する。TL1-RSRPは、受信電力測定に関連する時間である。TL1-RSRPは、周波数レンジ(FR)1のとき、又は、QCLタイプDが設定されていないFR2のときにおいて、0である。そうでない場合は、FR2における受信ビームの決定/絞り込み(refinement)に要する時間となる。
(L1/L2セル間モビリティ)
 UEが、1つ又は複数のセル/TRPに対してUL送信を行うことが検討されている。この場合の手順として、以下のシナリオ1又はシナリオ2が考えられる。なお、本開示において、サービングセルは、サービングセル内のTRPに読み替えられてもよい。layer1/layer2(L1/L2)、DCI/Medium Access Control Control Element(MAC CE)は、互いに読み替えられてもよい。本開示において、現在のサービングセルの物理セルID(Physical Cell Identity(PCI))とは異なるPCIを、単に「異なるPCI」と記載することがある。非サービングセル、異なるPCIを有するセル、追加セルは、互いに読み替えられてもよい。
<シナリオ1>
 シナリオ1は、例えば、マルチTRPのセル間モビリティに対応するが、マルチTRPのセル間モビリティに対応しないシナリオであっても構わない。
(1)UEは、サービングセルから、当該サービングセルとは異なるPCIに対応するTRPのビーム測定用のSSBの設定、及び異なるPCIのリソースを含む、データ送受信に無線リソースを使用するために必要な設定を受信する。
(2)UEは、異なるPCIに対応するTRPのビーム測定を実行し、ビーム測定結果をサービングセルに報告する。
(3)上記の報告に基づいて、異なるPCIに対応するTRPに関連付けられた送信設定指示(Transmission Configuration Indication(TCI))状態が、サービングセルからのL1/L2シグナリングによって、アクティブ化される。
(4)UEは、異なるPCIに対応するTRP上のUE個別(dedicated)チャネルを使用して送受信する。
(5)UEは、マルチTRPの場合も含めて、常にサービングセルをカバーしている必要がある。UEは、従来システムと同様に、サービングセルからの共通チャネル(ブロードキャスト制御チャネル(BCCH:Broadcast Control Channel)、ページングチャネル(PCH:Paging Channel))などを使用する必要がある。
 シナリオ1では、UEが、追加セル/TRP(追加セルのPCIに対応するTRP)と信号を送受信するときに、サービングセル(UEにおけるサービングセルの想定)は変更されない。UEは、サービングセルから、非サービングセルのPCIに関連する上位レイヤパラメータを設定される。シナリオ1は、例えば、Rel.17において適用されてもよい。
 図5Aは、Rel.17におけるUEの移動の例を示す図である。UEが、PCI#1のセル(サービングセル)からPCI#3のセル(追加セル)(サービングセルに重複する)に移動する場合を想定する。この場合、Rel.17では、L1/L2によるサービングセルの切り替えはサポートされていない。
 追加セルは、サービングセルのPCIとは異なる追加PCIを持つセルである。UEは、追加セルからUE専用チャネルを受信/送信することができる。UEは、UE共通チャネル(例えば、システム情報/ページング/ショートメッセージ)を受信するために、サービングセルのカバレッジ内にいる必要がある。UEがサービングセルのカバレッジ外に移動する場合、ハンドオーバー(L3モビリティとも呼ぶ)等によりセルの切り替えが必要となる。
<シナリオ2>
 シナリオ2では、L1/L2セル間モビリティを適用する。L1/L2セル間モビリティでは、RRC再設定せずに、ビーム制御などの機能を用いてサービングセル変更が可能である。言い換えると、ハンドオーバーせずに、追加セルとの送受信が可能である。ハンドオーバーのためにはRRC再接続が必要になるなど、データ通信不可期間が生じるので、ハンドオーバー不要なL1/L2セル間モビリティを適用することにより、サービングセル変更の際にもデータ通信を継続することができる。シナリオ2は、例えば、Rel.18において適用されてもよい。シナリオ2では、例えば、以下の手順が行われる。
(1)UEは、サービングセルから、ビーム測定/サービングセルの変更のために、異なるPCIを持つセル(追加セル)のSSBの設定を受信する。
(2)UEは、異なるPCIを使用したセルのビーム測定を実行し、測定結果をサービングセルに報告する。
(3)UEは、異なるPCIを持つセルの設定(サービングセル設定)を、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって受信してもよい。つまり、サービングセル変更に関する事前設定が行われてもよい。この設定は、(1)における設定とともに行われてもよいし、別々に行われてもよい。
(4)上記の報告に基づいて、異なるPCIを持つセルのTCI状態は、サービングセルの変更に従ってL1/L2シグナリングによってアクティブ化されてもよい。TCI状態のアクティブ化及びサービングセルの変更は、別々に行われてもよい。
(5)UEは、サービングセル(サービングセルの想定)を変更し、予め設定されたUE個別のチャネルとTCI状態を使用して受信/送信を開始する。
 つまり、シナリオ2では、サービングセル(UEにおけるサービングセルの想定)がL1/L2シグナリングによって更新される。シナリオ2は、Rel.18において適用されてもよい。
 図5Bは、Rel.18におけるUEの移動の例を示す図である。Rel.18では、サービングセルはL1/L2(例えば、DCI/MAC CE)により切り替えられる。UEは、新しいサービングセル(又は、ターゲットサービングセル)との間で、UE専用チャネル/共通チャネルを受信/送信することができる。UEは、現在のサービングセル(例えば、Current serving cell)のカバレッジから外れてもよい。
(ビーム報告のタイプ)
<Rel.15/16のセル内ビーム報告>
 Rel.15/16において、セル内ビーム報告がサポートされている。例えば、L1-RSRP/SINR報告は、上位レイヤシグナリング(RRC)によって設定され得る。
 例えば、L1-RSRPの計算において、UEは、リソースがQCLタイプC/タイプDに関連付けられている場合、CSI-RSリソース、及びSS/PBCHブロックリソースのいずれか、あるいは両方を設定され得る。
 また、UEは、各セット内に最大64個のリソースを有する最大16個のCSI-RSリソースセットを設定され得る。全てのリソースセットにおいて、異なるCSI-RSリソースの総数は128以下である。
L1-RSRP報告において、上位レイヤパラメータnrofReportedRS(例えばCSI-ReportConfig内の)が1に設定されている場合、報告されるL1-RSRP値は、1dBのステップサイズで[-140~-44]dBmの範囲の7ビット値で定義される。
 ここで、L1-RSRPの最大の測定値は、1dBのステッサイズで[-140~-44]dBmの範囲の7ビット値に量子化される。また、L1-RSRPの差分値は4ビット値に量子化される。
 当該差分値は、同じL1-RSRP報告インスタンスの一部である最大の測定値を参照して、2dBのステップサイズで計算される。
 例えば、L1-SINR計算、チャネル測定において、UEは、NZP CSI-RSリソース、及びSS/PBCHブロックリソースのいずれか、あるいは両方を設定され得る。また、干渉測定のために、UEは、NZP CSI-RSリソース、あるいはCSI-IMリソースを設定され得る。
 チャネル測定のために、UEは、最大64個のCSIリソース、あるいはSS/PBCHブロックリソースを有する最大16個のCSI-RSリソースセットに関するCSIリソース設定(setting)を設定され得る。
 L1-SINR報告において、上位レイヤパラメータnrofReportedRSが1に設定されている場合、報告されるL1-SINR値は、0.5dBのステップサイズで[-23~40]dBmの範囲の7ビット値で定義される。
 上位レイヤパラメータnrofReportedRSが1より大きく設定されている場合、あるいは上位レイヤパラメータgroupBasedBeamReportingが「enabled」に設定されている場合、UEは、差分値ベースのL1-SINR値を報告に利用する。
 当該差分値は、同じL1-SINR報告インスタンスの一部である最大の測定値を参照して、1dBのステップサイズで計算される。
 本開示において、Rel.15/16のセル内ビーム報告(単にセル内ビーム報告と呼ばれてもよい)は、タイプ1のビーム報告(ビーム報告タイプ1)、あるいはセル内ビーム切り替えのためのビーム報告、と呼ばれてもよい。
<Rel.17のセル間ビーム報告>
 上述したように、Rel.17において、L1/L2セル間モビリティがサポートされている。例えば、UEは、サービングセルのPCIとは異なるセルのPCIとの間でUL/DLチャネル/信号を送受信可能である。例えば非サービングセルがサービングセルよりも大きなRSRPを有する場合、UEはハンドオーバーを行わずに、非サービングセルとの間でUL/DLチャネル/信号を送受信可能である。
 L1-RSRP報告において、Rel.15/16と同様にL1-RSRPの絶対値/差分値が利用されてよい。Rel.17のセル間ビーム報告(後述するタイプ2-1のビーム報告)では、各L1-RSRP値とPCI ID(サービングセル/追加セル/候補セルに対する)が関連付けられる。L1-RSRP値とPCI IDとの関連付けは、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設定/指示されてよい。
 上位レイヤシグナリングによる設定は、最大7つの追加セルをサポートする。なお、ID=0は、サービングセルのPCIを意味する。
 本開示において、セル間ビーム報告(Rel.17/18における)は、タイプ2のビーム報告(ビーム報告タイプ2)と呼ばれてもよい。タイプ2のビーム報告は、更に後述するタイプ2-1,2-2に分類することができる。
 本開示において、Rel.17のビーム報告は、タイプ2-1のビーム報告、あるいはセル間ビーム切り替えのためのビーム報告、と呼ばれてもよい。
<Rel.18のセル間ビーム報告>
 また、Rel.18のビーム報告は、SSBベースのL1-RSRP報告(ビーム報告)のみがサポートされる。ここで、候補セル数Lは、1~4のいずれかであり、セルごと(当たり)のビーム数Mは、1~4のいずれかであってよい。例えば、ビーム報告においては、7ビットの絶対値(全セルの中で最大のL1-RSRP値)が1つのセルについて報告され、残りの全てのL1-RSRP値は差分値で報告される。
 SSBベースのL1-RSRP報告におけるビーム選択に関し、上述したM,LについてRRCで設定可能なM*Lの最大値、及びM,Lの組み合わせは、UE能力次第で合ってよい。
 L1-RSRP報告において、Rel.15/16/17と同様にL1-RSRPの絶対値/差分値が利用されてよい。
L1-RSRP報告において、報告されるL1-RSRP値は、1dBのステップサイズで[-140~-44]dBmの範囲の7ビット値で定義される。
 ここで、L1-RSRPの最大の測定値は、1dBのステッサイズで[-140~-44]dBmの範囲の7ビット値に量子化される。また、L1-RSRPの差分値は4ビット値に量子化される。
 当該差分値は、同じL1-RSRP報告インスタンスの一部である最大の測定値を参照して、2dBのステップサイズで計算される。
 L1-RSRP報告には、設定された候補セル間のSSBRIが含まれる。つまり、L1-RSRP報告には、設定された候補セルのSSBRIと対応するL1-RSRPが含まれる。フォーマットは既存仕様と同じであってよい。
 本開示において、Rel.18のビーム報告は、タイプ2-2のビーム報告、あるいはセル切り替えのためのビーム報告、と呼ばれてもよい。なお、タイプ2-2のビーム報告では、PCIに関する情報(PCI ID)は含まれない。その代わり、SSBRIにPCIに関する情報が含まれてよい。例えば、4つセルが64個のSSBを有する場合、SSBRIは{0,1,・・・,255}のいずれかとなる。
(イベントベースドビーム報告)
 将来の無線通信システムにおいて、イベントに基づく(イベントベースド)ビーム報告がサポートされることが検討されている。イベントに基づくビーム報告は、イベントトリガードビーム報告(event triggered beam reporting)、又は、イベントドリブンビーム報告(event driven beam reporting)と呼ばれてもよく、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告を意味してもよい。
 既存の5G NRにおいて定義されているイベントは、以下を例示できる。なお、イベントは以下に示す内容に限らず、他の新規のイベントが定義されてもよい。
・イベントA1:サービング[セル]の測定結果が閾値よりも良いケース。
・イベントA2:サービング[セル]の測定結果が閾値よりも悪いケース。
・イベントA3:隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)がSpCellの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良いケース。
・イベントA4:隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が閾値よりも良いケース。
・イベントA5:SpCellの測定結果が第1の閾値より悪く、隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が第2の閾値より良いケース。
・イベントA6:隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、サービングセル(Secondary Cell(SCell))の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良いケース。
・イベントB1:RAT間の隣接[セル]の測定結果が閾値よりも良いケース。
・イベントB2:PCellの測定結果が第1の閾値より悪く、RAT間の隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が第2の閾値より良いケース。
<適用可能なケース>
 イベントベースドビーム報告は、例えば、以下のケース1又はケース2の少なくとも一方において適用されてもよい:
 ・[ケース1]:サービングセルPCI/追加PCIを含むL1-RSRP/SINRビーム報告(例えば、L1/L2セル内(inter-cell)モビリティ/セル内マルチTRP(M-TRP inter-cell)/セルスイッチングを伴うRel.18 L1/L2モビリティ用の、サービングセル/追加PCIセルを含むL1-RSRP/SINRビーム報告)。
 ・[ケース2]:サービングセルPCIのみを含むL1-RSRP/SINRビーム報告。
 UEは、特定のイベントが発生した(本開示では、特定の条件が満たされた/満たされない、と読み替えられてもよい)場合、NW(例えば、基地局)に対して、測定結果(例えば、L1-RSRP/L1-SINR)の報告を行ってもよい。
 特定のイベントは、例えば、サービングセル及び追加セルの少なくとも一方に関するイベント、及び、サービングセルのPCI及び追加セルのPCIの少なくとも一方を含むビーム報告に関するイベント、の少なくとも一方であってもよい。
<<ケース1についてのイベント>>
 上記ケース1についてのイベントの一例について説明する。当該イベントは、例えば、サービングセル及び追加セルに関するイベント、サービングセルのPCI及び追加セルのPCIを含むビーム報告に関するイベント、を意味してもよい。
<<<オプション1>>>
 Radio Resource Management(RRM)の既存の1つまたは複数のイベント(例えば以下のイベントA2~A6及びI1の少なくとも1つ)を再利用して、ビーム報告(例えば、非周期的CSI報告)がトリガされてもよい。すなわち、以下のイベントA2からA6及びI1の少なくとも1つが発生した場合に(イベントの条件を満たす場合に)、RRM報告とCSI報告の両方がトリガされ、UEがRRM報告とCSI報告の両方を送信してもよい。
 なお、本開示において、RRM報告は、L3測定報告と互いに読み替えられてもよい。
 図6は、イベントベースドビーム報告の処理の一例を示すフローチャートである。UEは、イベント(例えば以下のイベントA2からA6及びI1の少なくとも1つ)が発生したか判定する(S1)。UEは、S1でYESの場合、非周期的なCSI報告(及びRRM報告)を送信し(S2)、NOの場合、イベントベースドビーム報告に関する処理を終了する。図6の処理が所定期間毎に繰り返し実施されてもよい。
 本開示において、非周期的なCSI報告がトリガされることと、UEが非周期的なCSI報告を送信することは互いに読み替えられてもよい。CSI報告、L1ビーム報告、ビーム報告は互いに読み替えられてもよい。
 下記イベントA2からA6において、測定結果は、RSRP(L1-RSRP/L3-RSRP)、RSRQ、SINR(RS-SINR)の少なくとも1つの測定結果であってもよい。下記イベントA2からA6の条件において、「悪い」は「低い」を意味し、「良い」は「高い」を意味してもよい。下記イベントA2からA6の条件において、SpCellは、特別(special)セルを意味し、Primary Cell(PCell)及びPrimary Secondary Cell(PSCell)の少なくとも一方を意味してもよい。下記イベントA2からA6及びI1において、測定結果には、ヒステリシスに対応するパラメータが加算/減算されてもよい。各閾値は、同じであってもよいし、異なってもよい。隣接(neighbour)セルは、非サービングセルであってもよい。
 イベントA2:サービングセルの測定結果が閾値よりも悪い。
 イベントA3:隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、SpCellの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
 イベントA4:隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、閾値よりも良い。
 イベントA5:SpCellの測定結果が、第1の閾値より悪く、隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、第2の閾値より良い。
 イベントA6:隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、サービングセル(Secondary Cell(SCell))の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
 イベントI1:干渉の測定結果が、閾値よりも高い。
 オプション1によれば、ビーム報告のトリガにRRM報告のトリガを再利用することができるので設定が容易となる。
<<<オプション2>>>
 1つ又は複数の新しい(RRM報告用のイベントとは別の(separate))イベントを定義して、非周期的なL1ビーム報告(CSI報告)がトリガされてもよい。イベントは、RRM報告のトリガにも適用される上記のイベントA2からA6及びI1と類似しているが、以下のオプション2-1から2-4の少なくとも1つにおいて、イベントA2からA6及びI1(RRM報告のトリガ)のいずれかと異なっていてもよい。
<<<<オプション2-1>>>>
 閾値が異なっていてもよい。すなわち、RRM報告のためのイベントと異なる閾値を用いて、イベントA2からA6及びI1がL1ビーム報告(CSI報告)に用いられてもよい。
<<<<オプション2-2>>>>
 イベントは、レイヤ1における参照信号受信電力(L1-RSRP)の測定結果に基づいて発生してもよい。すなわち、L3-RSRPではなくL1-RSRPに基づく比較がされてもよい。又は、タイムスケール(更新/測定の周期)がL1-RSRPとL3-RSRPの間にある(又は、L1-RSRPもしくはL3-RSRPと同じである)、新しいフィルタリングが行われたL1-RSRPが適用されてもよい。又は他のメトリック、例えば、L1-SINR、L3ーRSRQなどが適用されてもよい。例えば、新しいイベントとして、以下のイベントA2’が適用されてもよい:
 イベントA2’:サービングセルのL1-RSRP測定結果が閾値より悪い。
<<<<オプション2-3>>>>
 1つのビームレベル、複数のビームレベル(複数のビームの独立した測定結果を1つの値に統合)、又はセルレベルの測定結果の比較に基づいてもよい。例えば、以下のイベントA4’又はイベントA4’’が適用されてもよい:
 イベントA4’:隣接セルからの1つのビームの測定結果が閾値よりも良い。
 イベントA4’’:複数のビーム(例えば最良のX個のビーム)の測定結果の統計値(例えば平均値、合計値等)が閾値よりも良い。Xは固定であってもよいし、上位レイヤシグナリング等により設定可能であってもよい。
<<<<オプション2-4>>>>
 条件(例えばイベントA2からA6及びI1のいずれか)を満たすビームの数が考慮されてもよい。例えば、X個のビームがイベントA4’を満たす場合に(隣接セルからのX個のビームの測定結果が閾値よりも良い場合に)、UEはCSI報告を行ってもよい。
 なお、上記の2-1から2-4の少なくとも2つを組み合わせた例を適用してもよい。例えば、2-2、2-3を組み合わせたイベントとしてA4’’’が考えられる。また、2-2、2-3、2-4を組み合わせたイベントとしてA4’’’’が考えられる:
 イベントA4’’’:隣接セルからの1つのビームのL1-RSRP測定結果が閾値よりも良い。
 イベントA4’’’’:隣接するセルからのX個の各ビームのL1-RSRPが閾値よりも良い。
 オプション2によれば、RRCを用いた既存のRRM報告用のイベントを用いた場合と比較して、高速にCSI報告を行うことができる。
<<<<オプション3>>>
 上記オプション1及びオプション2の2つ以上のイベントの任意の組み合わせを使用して、非周期的なL1ビーム報告(CSI報告)がトリガされてもよい。
 RRM報告用の既存のイベントとオプションBの1つ以上のイベントが組み合わされてもよい。例えば、イベントA4と新しいイベントA4’’’の両方が発生した場合に、CSI報告がトリガされてもよい。
 オプション2の2つ以上のイベントが組み合わされてもよい。例えば、イベントA2’と新しいイベントA4’’’の両方を満たす場合に、CSI報告がトリガされてもよい。
<<ケース2についてのイベント>>
 上記ケース2についてのイベントの一例について説明する。当該イベントは、例えば、サービングセルのみに関するイベント、サービングセルのPCIのみを含むビーム報告に関するイベント、を意味してもよい。
 1つ又は複数の新しい(RRM報告用のイベントとは別の(separate))イベントを定義して、非周期的なL1ビーム報告(CSI報告)がトリガされてもよい。当該イベントは、下記イベントB2からB6及びK1の少なくとも1つであってもよい:
 イベントB2:現在のビーム(current beam)の測定結果が閾値よりも悪い。
 イベントB3:他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、現在のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
 イベントB4:他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、閾値よりも良い。
 イベントB5:現在のビームの測定結果が、第1の閾値より悪く、他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、第2の閾値より良い。
 イベントB6:現在のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が閾値よりも悪く、他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、現在のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
 イベントK1:干渉の測定結果が、閾値よりも高い。
 なお、本開示におけるイベントに係る名称/符号(例えば、A2-A6、B2-B6、I1、K1など)はあくまで一例でありこの例に限られない。例えば、ケース2についてのイベントの名称と、(番号が)対応するケース1についてのイベントの名称と、が同じであってもよい。
 なお、本開示における各イベント(ケース1/ケース2に係るイベント)の少なくとも1つについて、イベント(の条件)が満たされている期間(duration)/カウンタが規定されてもよい。UE/NWは、上記各イベントの条件の少なくとも1つが、特定の期間/カウンタに関する条件を満たす場合に、各イベントの条件が満たされたと判断してもよい。例えば、UEは、100msのタイムウィンドウにおいて他のビームの測定結果が、現在のビームの測定結果よりも良い場合、上記B3のイベントの条件が満たされると判断してもよい。また、例えば、UEは、複数のサンプルあたり10回他のビームの測定結果が現在のビームの測定結果よりも良い場合、上記B3のイベントの条件が満たされると判断してもよい。
 本開示において、「現在のビーム」とは、例えば、PDCCHとQCL関係(QCLされる(QCLed))のSSB/CSI-RSを意味してもよい。
 当該PDCCHは、例えば、特定のルール/上位レイヤパラメータ設定によって決定されるCORESETに対応するPDCCHであってもよい。当該CORESETは、例えば、特定の(例えば、最低/最高の)CORESET IDのCORESETであってもよい。
 当該CSI-RSは、例えば、周期的/セミパーシステント/非周期的CSI-RSであってもよい。当該SSB/CSI-RSは、例えば、周期的CSI-RS/SSBに限定されてもよい。
 また、本開示において、「現在のビーム」とは、例えば、現在の統一TCI状態における指示(indicated)TCI状態(ジョイント/DL/UL TCI状態)であってもよい。また、「現在のビーム」とは、例えば、現在の指示TCI状態に関するQCLソースRS(QCLタイプD/A)であってもよい。
 また、本開示において、「現在のビーム」とは、例えば、特定の(例えば、最近/最新の(latest))L1-RSRP/L1-SINRにおいて報告されるビーム/リソースインデックス(例えば、CRI/SSBRI)であってもよい。
 本開示において、「他のビーム」とは、例えば、「現在のビーム」以外のビーム/SSB/CSI-RS/TCI状態であってもよい。
 UEに対し、複数のビームのセット(候補ビームセット)が設定されてもよい。UEは、当該セットから、「他のビーム」を選択/決定してもよい。
 本開示において、「(より)悪い/良い」は、例えば、(より)低い/高い測定結果(例えば、RSRP/SINR/RSRQ)を意味してもよい。
 上記閾値は、仕様で予め定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIを用いて設定/指示/通知されてもよいし、UE能力によって報告されてもよいし、これらの組み合わせによって規定されてもよい。例えば、当該閾値は、既存の閾値(例えば、RRM/ケース1において使用される閾値)が再利用されてもよい。
 当該閾値に関する上記オフセットは、仕様で予め定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIを用いて設定/指示/通知されてもよいし、UE能力によって報告されてもよいし、これらの組み合わせによって規定されてもよい。
 なお、本開示において、UEが開始する(UE initiated)ビーム報告、イベントトリガードビーム報告、イベントドリブンビーム報告、イベントに基づくビーム報告、イベントベースドビーム報告、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、報告されるビーム、報告ビーム、UE報告ビーム、は互いに読み替えられてもよい。
(Rel.18のセル切り替えコマンド(MAC CE))
 MAC CEによって送信されるセル切り替えコマンドには、少なくとも以下の情報が含まれてよい。
・ターゲットセルを識別するための情報、
・タイミングアドバンス(TA)に関する情報、
・ターゲットセルに対する1つのジョイントTCI状態インデックス、あるいはターゲットセルに対する1組のDL/UL TCI状態インデックス、
・ターゲットセルのアクティブなDL/UL BWP。
 セル切り替えコマンド内のビーム指示の存在について、少なくともあるシナリオについては以下がサポートされてよい。
・セル切り替えコマンドに、ターゲットセルに対する1つのジョイントTCI状態インデックス、あるいはターゲットセルに対する1組のDL/UL TCI状態インデックスを示すフィールドが常に存在する。
・セル切り替えコマンド後のRACHベースのハンドオーバシナリオのビーム指示フィールドに関するUE動作。
(分析)
 上述したイベントトリガードビーム報告は、Rel.19以降のMIMO/モビリティにおいてサポートされ得る。また、条件付きハンドオーバ(CHO)もモビリティの一態様としてサポートされ得る。
 すなわち、イベントトリガードビーム報告は、測定報告/ビーム切り替え/セル切り替えに利用することが可能である。
 しかしながら、イベントトリガードビーム報告を利用して測定報告/ビーム切り替え/セル切り替えを達成する具体的な方法(例えば、RRCによる設定方法、イベントのアクティベーション/ディアクティベーション方法、報告コンテンツ/フォーマット、報告コンテンツの決定方法、イベントに対応する報告のルール、及び、報告のタイミングに関する制約)の検討が十分でない。これらの検討が十分でない場合、より低遅延の通信を実現することができず、通信品質/スループットの向上の抑制を招くおそれがある。
 これらを踏まえ、本発明者らは、イベントトリガードビーム報告の新たな方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(各種読み替え)
 本開示において、文章中の”()”で囲まれた文言は、その直前の文言についての説明(例えば、スペルの説明)、言い換え、具体例、補足説明などを示してもよい。また、本開示において、文章中の”[]”で囲まれた文言は、これを含めて文章全体の意味が解釈されてもよいし、これを含めずに(無視して)文章全体の意味が解釈されてもよい。なお、”()”、”[]”は、これら以外の用途/意味で用いられてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報、その他のメッセージ(例えば、測位用プロトコル(例えば、NR Positioning Protocol A(NRPPa)/LTE Positioning Protocol(LPP))メッセージなどの、コアネットワークからのメッセージ)などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、基地局、gNB、ネットワーク(NW)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、セルグループ、サービングセルグループ、マスターセルグループ(MCG)、セカンダリセルグループ(SCG)は、互いに読み替えられてもよい。L1/L2、L1/L2シグナリング、DCI/MAC CEは、互いに読み替えられてもよい。サービングセルは、PDSCHを送信するセルに置き換えられてもよい。候補セルは、L1/L2セル間モビリティによりサービングセルとなる候補のセルを意味してもよい。L1L2-triggered mobility(LTM)、L1/L2セル間モビリティは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、セル、PCI、サービングセル、ソースサービングセル、ソースセル、CC、BWP、CC内のBWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、PCI、追加PCIのセル、追加セル、他のセル、非サービングセル、異なるPCIを持つセル、候補セル、候補サービングセル、現在のサービングセルのPCIとは異なるPCIを持つセル、別のサービングセル、ターゲットセルは、互いに言い換えられてもよい。ターゲットセルは、複数の候補セルの中から選択されたセルであってもよい。本開示において、スイッチ、変更、更新は互いに読み替えられてもよい。サービングセルは、スイッチ前のサービングセル、又はスイッチ後のサービングセルに読み替えられてもよい。
 本開示において、イベントベースドビーム報告、イベントトリガードビーム報告、UEによってトリガされる(UE triggered)ビーム報告、UEによって開始される(UE initiated)ビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
 本開示において、イベントトリガードビーム報告は、単にビーム報告/CSI報告/L1-RSRP/SINRビーム報告と呼ばれてもよい。
 本開示において、タイプ1のビーム報告、セル内ビーム切り替えのためのビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
 本開示において、タイプ2のビーム報告、セル間ビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
 本開示において、タイプ2-1のビーム報告、セル間ビーム切り替えのためのビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
 本開示において、タイプ2-2のビーム報告、セル切り替えのためのビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
 本開示において、テーブル、マッピング、関連付けは、互いに読み替えられてよい。
 本開示において、リスト、プール、グループ、は互いに読み替えられてよい。
 本開示において、(新規の)MAC CE、UCI、セル切り替えコマンド、ビーム切り替えコマンド、ビーム報告用MAC CE、セル切り替え用MAC CEは、互いに読み替えられてよい。
 本開示において、イベントベースビーム報告は、PUSCH(例えば、設定グラントPUSCH、グラントベースPUSCH)で報告されてもよい。すなわち、本開示における報告内容は、MAC CE/UCI/PUCCH/PUSCHの少なくとも1つを利用して送信されてよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、イベントベースビーム報告/イベントに係るRRC設定に関する。
<<実施形態1-1>>
 UEは、特定のRRC設定を用いて、イベントに関する設定を受信してもよい。
 本開示において、主にセル切り替え用と測定報告用とをイベントの用途として説明するが、用途はこれに限られない。イベントの用途は、任意の用途(例えば、第1の用途、第2の用途…)と読み替えられてもよいし、ビーム切り替え用を含んでもよい。
<<<オプション1-1-1>>>
 例えば、当該特定の設定は、CSI報告設定であってもよい。
 オプション1-1-1によれば、既存のCSI報告設定を拡張することで実装が可能であるため、UEの実装を簡易にすることができ、シグナリングオーバヘッドを削減することができる。
 例えば、CSI報告設定において、セル切り替え用のイベントが1つ以上設定されてもよい。
<<<<オプション1-1-1-1>>>>
 例えば、セル切り替え用のイベントと測定報告用のイベントとがCSI報告設定に含まれてもよい。
 例えば、イベントトリガードビーム報告及びコンディショナルLTMの両方が、特定の上位レイヤパラメータ、仕様の規定、及び、UE能力情報の報告の少なくとも1つに基づいて設定されてもよい。本実施形態は、例えば、イベントトリガードビーム報告及びコンディショナルLTMの両方がされる場合に適用されてもよい。
 例えば、イベント設定が、複数(例えば、2つ)のイベント間で同じ/共通であってもよい。この場合、1つのイベント設定が、セル切り替え及び測定報告の両方に使用されてもよい。
 図7Aは、オプション1-1-1-1に係るイベントの設定の一例を示す図である。図7Aに示す例において、1つのCSI報告設定(CSI報告設定#1)において、2つのイベント(イベント#1及び#2)が設定される。図7Aに示す例では、イベント#1がセル切り替え用イベントの設定を表し、イベント#2が測定報告用イベントの設定を表す。
<<<<オプション1-1-1-2>>>>
 例えば、セル切り替え用のイベントと測定報告用のイベントとは、別々のCSI報告設定に含まれてもよい。
 イベントの設定(例えば、[閾値に対する]オフセット、トリガまでの時間(time to trigger(TTT))、及び、閾値の少なくとも1つ)は、セル切り替え用のイベントと、測定報告用のイベントとで同じであってもよいし、異なってもよい。
 1つのイベント設定は、セルスイッチ用と測定報告用との両方に使用されてもよい。
 図7Bは、オプション1-1-1-2に係るイベントの設定の一例を示す図である。図7Bに示す例において、2つのCSI報告設定(CSI報告設定#1及び#2)において、1つのイベント(イベント#1及び#2)がそれぞれ設定される。図7Bに示す例では、イベント#1がセル切り替え用イベントの設定を表し、イベント#2が測定報告用イベントの設定を表す。
<<<オプション1-1-2>>>
 例えば、当該特定の設定は、CSI報告設定以外のRRC設定であってもよい。
 オプション1-1-2によれば、イベントの用途によって異なる設定を利用することができるため、より柔軟なシグナリングを実現できる。
 例えば、当該RRC設定において、セル切り替え用のイベントが1つ以上設定されてもよい。
 例えば、当該RRC設定は、LTM設定、及び、コンディショナルLTM設定の少なくとも一方であってもよい。
 図7Cは、オプション1-1-2に係るイベントの設定の一例を示す図である。図7Cに示す例において、1つのRRC設定(RRC設定#1)において、1つのイベント(イベント#1)が設定される。図7Cに示す例では、イベント#1がセル切り替え用イベントの設定を表す。
 なお、オプション1-1-2は、上記オプション1-1-1(オプション1-1-1-1/1-1-1-2)のCSI報告設定を、CSI報告設定以外のRRC設定と読み替えることで適用されてもよい。
 本開示において、各イベントに対して、イベント識別用のID(例えば、イベントID)が割り当てられてもよい。
 また、本開示において、設定可能なイベント数(例えば、最大数/最小数)は、上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよいし、予め仕様で規定されてもよいし、UE能力情報の報告に基づいて決定されてもよいし、これら少なくとも2つの組み合わせによって決定されてもよい。
 本開示において、設定用の複数のイベントについて、同じイベントが、セル切り替え用と測定報告用とで異なる/複数のパラメータを用いて設定されてもよい。例えば、[L1]閾値に関する2つのパラメータ(セル切り替えと測定報告とそれぞれ対応する)を有する1つのイベントが設定されてもよいし、TTTの2つのパラメータ(セル切り替えと測定報告とそれぞれ対応する)を有する1つイベントが設定されてもよい。この場合、UEは、異なる設定されるパラメータに対応するインデックス/IDを報告してもよい。また、この場合、各パラメータに対する報告コンテンツの設定が可能であってもよいし、各パラメータに対する報告コンテンツが予め規定されてもよい。
 本開示において、セルの切り替えは、ソースセル(接続しているセル)からのデタッチ、又は、ターゲットRRC再設定の適用と読み替えられてもよい。
 本開示において、イベント、タイマ、カウンタ、新規RRCパラメータ、等は互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、異なるイベントの比較に用いられるチャネル測定リソース(CMR)が設定されてもよい。
 例えば、同じイベントに対し同じCMRが設定されてもよい。この場合、UEは、異なるイベントに対しては、異なるCMRが設定/使用されると想定してもよい。例えば、ビームマネジメント用のイベントの場合、UEは、サービングセルと同じ周波数に対応するCMR[のみ]を比較してもよい。
 また、本開示において、異なるイベントに関連するCMRは、別々に設定されてもよい。
 また、本開示において、異なるイベントに対して同じCMR設定が使用されてもよい。UEは、CMR設定によってイベントを区別しなくてもよい。この場合、UEは、UEが報告するセル/ビーム(例えば、異なる周波数上か否か/候補セルID付きか否か)に基づいて、CMRの用途(イベント)を判断してもよい。
 実施形態1-1によれば、RRC設定を用いて用途に応じたイベントを適切に設定することができる。
<<実施形態1-2>>
 イベントの用途をUEは認識してもよいし、認識しなくてもよい。
 例えば、イベントがセルの切り替えに使用されるか、測定報告に使用されるかを、UEは認識してもよいし、認識しなくてもよい。
 例えば、イベントがセルの切り替えに使用されるか、測定報告に使用されるかを、UEは認識してもよい。
<<<オプション1-2-1>>>
 セルスイッチ用と測定報告用に別々のイベントリスト(複数のイベント)が設定されてもよい。
 異なるイベントリストに対して、同じイベントIDが使用されてもよいし、異なるイベントID(例えば、連続したイベントID)が使用されてもよい。
 図8は、オプション1-2-1-1に係るイベント設定の一例を示す図である。図8に示す例において、セル切り替え用のイベントリストと、測定報告用のイベントリストとが設定される。各イベントリストには、イベント#1から#4が含まれる。図8に示す例において、異なるリストに含まれる同じイベントIDを有するイベントは、同じイベント設定であってもよいし、異なるイベント設定であってもよい。
<<<オプション1-2-2>>>
 同じRRC設定内に、異なる用途のイベント設定が含まれてもよい。
 この場合、各イベント設定の用途を識別するためのパラメータ/フィールド/フラグが設定されてもよい。
 図9は、オプション1-2-1-2に係るイベント設定の一例を示す図である。図9に示す例において、CSI報告設定#1内に、イベント設定#1(イベント#1)及びイベント設定#2(イベント#2)が設定される。UEがこれらのイベント設定の用途を識別するために、各イベント設定に対応するフラグ/パラメータが設定されてもよい。図9に示す例では、イベント#1は当該フラグに基づきセル切り替え用イベントとして設定され、イベント#2は当該フラグに基づき測定報告用イベントとして設定される。
 なお、図9に示す例では、CSI報告設定を一例として示したが、CSI報告設定は、CSI報告設定以外のRRC設定であってもよい。
 実施形態1-2によれば、UEに対してイベントの用途を適切に通知することができる。
<<実施形態1-3>>
 各イベント用の報告に含まれるパラメータ(報告コンテンツ/フォーマットと呼ばれてもよい)に関する設定が、上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよいし、予め仕様で規定されてもよいし、UE能力情報の報告に基づいて決定されてもよいし、これら少なくとも2つの組み合わせに基づいて決定されてもよい。
 報告コンテンツは、例えば、参照信号(RS)インデックス、TCI状態ID、測定結果(例えば、[L1/L3-]RSRP/SINR)、タイミングアドバンス(TA)関連情報(例えば、TA/TAグループ(TAG))、候補セルID/物理セルID(PCI)、サービングセルID、及び、BWP ID、の少なくとも1つであってもよい。
<<<オプション1-3-1>>>
 例えば、各イベント用の報告コンテンツの設定が、上位レイヤシグナリングを用いて設定される場合、当該設定は、イベント設定に含まれてもよい。
 図10は、オプション1-3-1に係る報告コンテンツの設定の一例を示す図である。図10に示す例において、報告コンテンツの設定は、各イベント設定(イベント#1及び#2)においてそれぞれ設定される。
<<<オプション1-3-2>>>
 例えば、各イベント用の報告コンテンツの設定が、上位レイヤシグナリングを用いて設定される場合、当該設定は、イベント設定とは別に(イベント設定外で)設定されてもよい。
 この場合、報告コンテンツの設定とイベント設定との関連付けが上位レイヤシグナリング(RRC)を用いて設定されてもよい。
 例えば、1つの報告コンテンツの設定と1つのイベント設定とが関連付けられてもよい。
 例えば、1つの報告コンテンツの設定と複数のイベント設定とが関連付けられてもよい。
 例えば、複数の報告コンテンツの設定と1つのイベント設定とが関連付けられてもよい。
 例えば、複数の報告コンテンツの設定と複数のイベント設定とが関連付けられてもよい。
 報告コンテンツの設定は、新規RRCパラメータを用いて設定されてもよいし、既存のRRCパラメータ(例えば、CSIリソース設定)を用いて設定されてもよい。
 図11は、オプション1-3-2に係る報告コンテンツの設定の一例を示す図である。図11に示す例において、報告コンテンツの設定は、各イベント設定(イベント#1及び#2)とは別に設定される。図11に示す例において、イベント#1と報告コンテンツ#2とが関連付けられ、イベント#2と報告コンテンツ#1とが関連付けられる。
<<<オプション1-3-3>>>
 例えば、各イベント用の報告コンテンツが仕様を用いて規定される場合、イベント/CSI報告設定IDの設定IDごとに報告コンテンツが規定されてもよい。
 この場合、イベントは候補セルごとに設定可能であってもよい。
 また、例えば、各イベント用の報告コンテンツが仕様を用いて規定される場合、イベント設定のタイプ(用途)ごとに報告コンテンツが規定されてもよい。
 例えば、イベントに対して設定されるRRCパラメータ(例えば、上記オプション1-2-2におけるフラグ)に基づいて、報告コンテンツが決定されてもよい。この場合、1つのRRC設定(例えば、CSI報告設定)に対して、最大N個(例えばN=2)のイベントが設定可能であってもよい。各フラグの値/イベントのタイプに対して、報告コンテンツが規定されてもよい。
 図12は、オプション1-3-3に係る報告コンテンツの一例を示す図である。図12に示す例において、報告コンテンツは、設定ID(例えば、イベントID/CSI報告設定ID)ごとに規定される。図12に示す例において、設定ID#1に対応する報告コンテンツは、RSインデックス及びRSRP/SINRを含み、設定ID#2に対応する報告コンテンツは、イベントを満たす候補セルのID、当該候補セルのTA関連情報、RSインデックス、RSRP/SINR、及び、BWP IDを含む。
 実施形態1-3によれば、報告コンテンツを適切に決定することができる。
 以上第1の実施形態によれば、イベントベースビーム報告/イベントに係るRRC設定を適切に行うことができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、イベントのアクティベート/ディアクティベートに関する。
 イベント(評価するイベント)は、特定のDL信号(例えば、MAC CE/DCI)を用いて[暗示的/明示的に]指示/アクティベートされてもよい。
 UEは、当該イベントが指示/アクティベートされるまで、設定されるイベントをディアクティベート状態にしてもよい。UEは、ディアクティベートされているイベントの評価を実行しなくてもよい。
 イベントのアクティベート/ディアクティベート(例えば、イベントの状態と呼ばれてもよい)は、新規RRCパラメータを用いて設定されてもよい。
 当該新規RRCパラメータは、例えば、特定のセル(例えば、セカンダリセル)の状態を示すパラメータ(例えば、SCellState)として規定されてもよい。
 イベントのアクティベート/指示は、イベントごと/候補セルごと、イベント/候補セルのサブセットごと、又は、複数(例えば、全て)のイベント/候補セルごとに行われてもよい。
 図13は、第2の実施形態に係るイベントのアクティベートの一例を示す図である。図13に示す例において、UEは、基地局(BS)からイベントのアクティベートを示すMAC CE/DCIを受信する。ついで、UEは、当該MAC CE/DCIに含まれるフィールドに基づいて、イベントのアクティベートを判断する。
<<オプション2-1>>
 イベントの指示/アクティベート用に、既存のMAC CE/DCIが利用されてもよい。
 このように構成することで、UEの実装を容易にすることができる。
 既存のMAC CEは、例えば、TCI状態アクティベート/ディアクティベート用MAC CEであってもよい。
 既存のDCIは、例えば、PRACHの開始(PDCCHオーダ)に関するDCI(例えば、DCIフォーマット1_0)であってもよい。
<<<オプション2-1-1>>>
 特定数(例えば、X個)のリザーブドビットが、イベントID/報告設定IDを指示するために使用されてもよいし、イベント評価の開始(initiate)の有無を指示するために使用されてもよい。
 当該指示の方法に、ビットマップが用いられてもよいし、コードポイントがもちいられてもよいし、1ビットのフラグが用いられてもよい。
 上記Xは、例えば、RRCを用いて設定されるイベント/候補セルの数、UE能力情報の報告、仕様による規定、の少なくとも1つに基づいて決定されてもよい。
 例えば、ビットマップが使用され、かつ、Y個のイベントが設定される場合、XはYと等しくてもよい。
 例えば、コードポイントが使用され、かつ、Y個のイベントが設定される場合、Xは、X=Ceil(log(Y+1))、又は、X=Ceil(logY)によって決定されてもよい。
 本開示において、Ceil(A)は、Aの天井関数による出力を意味してもよい。
 XがX=Ceil(logY)によって決定される場合、Xの特別値(例えば、0、00)が、既存のシグナリング用(例えば、いずれのイベントもアクティベートされないことを示すため)に用いられてもよい。
<<<オプション2-1-2>>>
 既存の情報(例えば、候補セルID)が、イベントのアクティベート/指示に用いられてもよい。
 例えば、既存のMAC CE/DCIを用いて候補セル#2が指示される場合、UEは、候補セル#2に対応するイベントがアクティベート/トリガされたと判断してもよい。
<<オプション2-2>>
 イベントの指示/アクティベート用に、新規MAC CE/DCIが利用されてもよい。
 新規MAC CE/DCIに、イベントのアクティベートを識別するためのインジケータ/フィールド/ビットが含まれてもよい。
 当該インジケータ/フィールド/ビットについて、上記オプション2-1-1を適宜適用してもよい。
 以上第2の実施形態によれば、イベントのアクティベートを適切に行い、設定されるイベントの全てを評価しないことで、UEの複雑性を回避することができる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、報告コンテンツ/フォーマットに関する。
 報告コンテンツ/フォーマットは、セル切り替え用と測定報告用とで共通に設定/規定されてもよいし、別々に設定/規定されてもよい。
<<オプション3-1>>
 UEは、特定のUL信号(例えば、UCI/MAC CE)を用いて、どのイベントが満たされたか(どのイベントが発生したか)を示す情報/インジケータを報告してもよい。
 当該情報/インジケータには、ビットマップが用いられてもよいし、コードポイントがもちいられてもよいし、1ビットのフラグが用いられてもよい。
 上記Xは、例えば、RRCを用いて設定されるイベント/候補セルの数、UE能力情報の報告、仕様による規定、の少なくとも1つに基づいて決定されてもよい。
 例えば、ビットマップが使用され、かつ、Y個のイベントが設定される場合、XはYと等しくてもよい。
 例えば、コードポイントが使用され、かつ、Y個のイベントが設定される場合、Xは、X=Ceil(log(Y+1))、又は、X=Ceil(logY)によって決定されてもよい。
 XがX=Ceil(logY)によって決定される場合、Xの特別値(例えば、0、00)が、既存のシグナリング用(例えば、いずれのイベントも発生していないことを示すため)に用いられてもよい。
 オプション3-1によれば、ネットワーク側において適切にイベントの発生を認識することができる。
<<オプション3-2>>
 UEは、既存のCSI報告情報(例えば、RSインデックス/測定結果(例えば、RSRP/SINR))に加えて、TA関連情報(例えば、TA/TAG)、BWP ID、及び、その他特定の情報の少なくとも1つを報告してもよい。
 本オプションにおいて、UEは、MAC CEをコンテナとして使用してもよい。
 本オプションにおいて、追加の報告コンテンツは、予め仕様で規定されてもよい、上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよい。
 オプション3-2によれば、CSI報告情報に加えて、イベントトリガードビーム報告に適した情報を報告することができる。
<<MAC CE例1>>
 以下では、上記第3の実施形態に係るMAC CEの例について説明する。
 UEは、条件を満たす場合に、セルスイッチ対象のターゲットセルを示す情報(ターゲット設定ID(Target configuration ID))を含むULセルスイッチコマンド用のMAC CEを基地局(gNB)に送信し、そのターゲットセルにセルスイッチ(サービングセルのスイッチ)し、ターゲットセル/候補セルとの送受信を開始してもよい。UEは、例えば、上述のイベントの条件の少なくとも1つを満たす場合に、ULセルスイッチコマンド用のMAC CEを基地局に送信してもよい。
 ULセルスイッチコマンド用のMAC CEの構成について説明する。以下、ULセルスイッチコマンド用のMAC CEを単にMAC CEと呼ぶことがある。ULセルスイッチコマンド用のMAC CEは、オーバーヘッドを削減するため、ターゲットセルのビーム関連情報、TA関連情報、BWP関連情報を含むか否かを指示する情報(E1、E2、E3)を有してもよい。
 E1は、MAC CEがビーム関連情報(例えば、D/U(対応するTCI状態IDがジョイント/下りリンクTCI状態か上りリンクTCI状態かを示す情報)、TCI状態ID、RS ID、L1-RSRPの少なくとも1つ)を含むか否かを示す。E2は、MAC CEがTA関連情報(例えばTAG ID/TAコマンド)を含むか否かを示す。E3は、MAC CEがDL/UL BWP IDを含むか否かを示す。E1~E3及び各情報の組み合わせは、上記以外であってもよい。MAC CEは、E1~E3の少なくとも1つを含んでいてもよい。E1~E3は、例えば、各情報が存在しない場合、0が設定され、各情報が存在する場合、1が設定されてもよい。
 ターゲット設定ID、候補セルID、PCIは、互いに関連付けられていてもよい。その関連付けはRRCシグナリングにより、UEに事前に設定されていてもよい。ターゲット設定IDは、候補セルID/PCIの一部と関連付けられてもよい。これにより、MAC CEに候補セルID/PCIを含めるよりも、セキュリティを向上させることができ、MAC CEのビット数を削減することができる。
 MAC CEは、E1の代わりに、D/Uを含むか否かを示す情報、TCI状態IDを含むか否かを示す情報、RS IDを含むか否かを示す情報、L1-RSRPを含むか否かを示す情報の少なくとも1つを、それぞれ個別に含んでいてもよい。MAC CEは、E2の代わりに、TAG IDを含むか否かを示す情報、タイミングアドバンスコマンドを含むか否かを示す情報の少なくとも1つをそれぞれ個別に含んでいてもよい。
 ULセルスイッチコマンド用のMAC CEが各情報を含むかは、RRCにより設定されていてもよいし、仕様で事前に定義されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 図14A及び図14Bは、例1におけるTCI状態IDを有するULセルスイッチコマンド用のMAC CEを示す図である。図14A及び図14BのMAC CEは、セルスイッチ対象のターゲットセルを示すターゲット設定ID(Target configuration ID)、DL BWP ID、UL BWP ID、および使用するビームに対応するTCI状態IDを含む。図14AのMAC CEは、さらにTAG ID、およびタイミングアドバンスコマンドを含む。図14BのMAC CEは、さらにタイミングアドバンスコマンドを含む。
 図15A及び図15Bは、例1におけるRS IDを有するULセルスイッチコマンド用のMAC CEを示す図である。図15A及び図15BのMAC CEは、スイッチするターゲットセルを示すターゲット設定ID(Target configuration ID)、DL BWP ID、UL BWP ID、および使用するビームに対応するRS IDを含む。図15AのMAC CEは、さらにTAG IDおよびタイミングアドバンスコマンドを含む。図15BのMAC CEは、さらにタイミングアドバンスコマンドを含む。
 RS IDは、例えば、SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI)/Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS) Resource Indicator(CRI)であってもよく、その場合、7ビットであってもよい。
 MAC CEの「タイミングアドバンスコマンド」フィールドは、「UEが有効なTAを取得したかどうかの指示」、または「ターゲットセルにRACHを送信するかどうか」、「ターゲットセルに使用するRACHリソース」に読み替えられてもよい。
 UEは、セルスイッチの前にTCI状態 ID、RS ID、TAG ID、タイミングアドバンスコマンドを予め送信することにより、セルスイッチにおける中断時間を短くすることができる。
 図16A及び図16Bは、例1におけるTCI状態IDおよびL1-RSRPを有するULセルスイッチコマンド用のMAC CEの例を示す図である。図16A及び図16BのMAC CEは、スイッチするターゲットセルを示すターゲット設定ID(Target configuration ID)、DL BWP ID、UL BWP ID、使用するビームに対応するTCI状態IDおよびL1-RSRP(絶対値)を含む。図16AのMAC CEは、さらにTAG ID、およびタイミングアドバンスコマンドを含む。図16BのMAC CEは、さらにタイミングアドバンスコマンドを含む。
 図17A及び図17Bは、第1の実施形態におけるRS IDおよびL1-RSRPを有するULセルスイッチコマンド用のMAC CEの例を示す図である。図17A及び図17BのMAC CEは、スイッチするターゲットセルを示すターゲット設定ID(Target configuration ID)、DL BWP ID、UL BWP ID、使用するビームに対応するRS IDおよびL1-RSRP(絶対値)を含む。図17AのMAC CEは、さらにTAG IDおよびタイミングアドバンスコマンドを含む。図17BのMAC CEは、さらにタイミングアドバンスコマンドを含む。
 図16A、図16B、図17A及び図17BのL1-RSRP(絶対値)は、UEが受信したRSのL1-RSRPのうち最良のL1-RSRPであってもよい。基地局(gNB)は、受信したL1-RSRPが閾値より低い場合、セルスイッチを中断する指示をUEに送信してもよい。
 例1によれば、セルスイッチの際に、UEが、ビーム関連情報、TA関連情報、DL/UL BWP IDを基地局に事前に通知するので、セルスイッチを迅速に行うことができる。
<<MAC CE例2>>
 UEは、条件を満たす場合に、RS IDおよびRSの測定結果(L1-RSRP)を含む、ULセルスイッチコマンド用のMAC CEを基地局(gNB)に送信し、そのRSに対応するターゲットセルにセルスイッチ(サービングセルのスイッチ)し、ターゲットセル/候補セルとの送受信を開始してもよい。UEは、例えば、上述のイベントの条件の少なくとも1つを満たす場合に、ULセルスイッチコマンド用のMAC CEを基地局に送信してもよい。
 MAC CEは、対応するRS IDがセルスイッチに用いるターゲットセルに使用されているか示す情報(S1~S4)を含んでいてもよい。例えば、S1が1であれば、RS ID=1のRSが、セルスイッチに用いるターゲットセルに使用されていることを意味し、S1が0であれば、RS ID=1のRSは、セルスイッチに用いるターゲットセルに使用されていないことを意味する。なお、S1~S4は全てのRS IDに対して設定されなくてもよい。例えば、S1~S4は、L1-RSRPが最も高いRS IDに対してのみ設定してもよい。
 MAC CEのS1~S4のいずれかが1であることは、MAC CEにセルスイッチ用情報(例えばターゲット設定ID、TA関連情報、UL/DL BWP IDの少なくとも1つ)が含まれていること示してもよい。
 図18A及び図18Bは、例2におけるULセルスイッチコマンド用のMAC CEの第1の例を示す図である。
 RS IDとL1-RSRPが1つだけ含まれる場合は、そのRS IDとL1-RSRPは、セルスイッチのためのレポートであり、そのRS IDはターゲットセルに使用されることを意味する。例えば、C2~C3=0の場合、RS ID1とL1-RSRP1のみがMAC CEに含まれる。
 図19A及び図19Bは、例2におけるULセルスイッチコマンド用のMAC CEの第2の例を示す図である。図19A及び図19Bは、図18A及び図18Bの例に、R、E1、E2、セルスイッチ対象のターゲットセルを示すターゲット設定ID、DL BWP ID、UL BWP IDが追加されている。E1は、MAC CEがDL/UL BWP情報を含むか否かを示す。E2は、MAC CEがTAG ID/タイミングアドバンスコマンドを含むか否かを示す。
 図20A及び図20Bは、例2におけるULセルスイッチコマンド用のMAC CEの第3の例を示す図である。図20A及び図20BのMAC CEは、図19A及び図19Bの例のTAG IDおよびタイミングアドバンスコマンドの代わりに、2つのタイミングアドバンスコマンドを有する。
 図19A及び図19B、図20A及び図20Bにおいて、ターゲット設定IDは、含まれなくてもよい。その場合、ターゲット設定IDは、RS IDに基づいて決定されてもよい。図19A及び図19Bにおいて、DL/UL BWP IDは、含まれなくてもよい。その場合(例えばRel.18がベースラインの場合)、DL/UL BWP IDは、RRCシグナリングにより事前に設定されてもよい。
 図21A及び図21Bは、例2におけるULセルスイッチコマンド用のMAC CEの第4の例を示す図である。
 図21A及び図21Bにおいて、S1~S4は、どのRS ID(PCI1)が、セルスイッチに使用されるターゲットセルに使用されるかを報告する。つまり、S1~S4は、対応するRS IDまたはPCIがセルスイッチに用いるターゲットセルに使用されているか示す。例えば、S1が1であれば、RS ID=1のRSおよびPCI1が、セルスイッチに用いるターゲットセルに使用されていることを意味し、S1が0であれば、RS ID=1のRSおよびPCI1は、セルスイッチに用いるターゲットセルに使用されていないことを意味する。RS IDとPCIは対応しており、対応関係がRRCシグナリングにより予め設定されていてもよい。よって、MAC CEは、RS IDおよびPCIのいずれか一方のみを含んでいてもよい。
 MAC CEのS1~S4のいずれかが1であることは、MAC CEにセルスイッチ用情報(ターゲット設定ID、TA関連情報、UL/DL BWP ID)が含まれていること示してもよい。
 図21A及び図21BのMAC CEに、図19A及び図19B、図20A及び図20Bで示したTAG ID/タイミングアドバンスコマンドがさらに含まれていてもよい。
 UEは、例1のMAC CEと例2のMAC CEの両方を送信してもよいし、いずれか一方を送信してもよい。UEは、両方のMAC CEを送信する場合、重複する項目がないように調整してもよい。例えば、UEは、図18A又は図18BのMAC CEを送信した後に、図14A又は図14BのMAC CEを送信してもよい。例えば、UEは、図19A、図19B、図20A、又は図20BのMAC CEを送信する場合、例1のMAC CEを送信しなくてもよい。
 例2におけるMAC CEは、RS IDおよびRSの測定結果(L1-RSRP)を含むため、セルスイッチの際、NWは、セルスイッチに用いるターゲットセルの品質を認識することができる。
<<MAC CE例3>>
<<<例3.1>>>
 UEは、以下のいずれかの方法で、NW(基地局)にセルスイッチの開始を報告(セルスイッチをトリガ)してもよい。
オプション1:UEは、ULセルスイッチコマンド(例えば、例1のMAC CE)を用いて報告する。
オプション2:UEは、イベントベースビーム報告(例えば、例2のMAC CE、内容に依存しない)を用いて報告する。
オプション2:UEは、イベントベースビーム報告(例えば、例2のMAC CE、S1~S4のいずれかが1)を用いて報告する。
 UEは、ソースセルのDL測定結果(例えば、L1-RSRP/SINRなど)に基づいて、ULセルスイッチコマンド用のMAC CEを基地局(gNB)に送信してもよい。UEは、ソースセルの測定結果(例えばCSI報告に含まれるL1-RSRP/SINRなど)が所定の閾値より悪い(低い)場合、ULセルスイッチコマンド用のMAC CEを送信してもよい。例えば、UEは、所定期間において測定結果が所定の閾値より悪い(低い)場合、または測定結果が所定の閾値より悪い(低い)ことを所定回数検出した場合、ULセルスイッチコマンド用のMAC CEを送信してもよい。閾値より悪いことは物理レイヤからMACレイヤに通知されてもよく、MACレイヤでカウンタによってカウントされてもよい。
<<<例3.2>>>
 セルスイッチをトリガ(ULセルスイッチコマンドMAC CEを送信)した後のUEの動作について、説明する。
 例1のULセルスイッチコマンドMAC CEを適用する場合、基地局/UEは、MAC CEの内容に基づいて、RACHレスLTMを行うか、RACHベースLTMを行うかを決定してもよい。RACHレスLTMは、以下の少なくとも1つの条件が満たされた場合に実行されてもよい。
オプション1:E1が1(例えば、ビーム関連情報が存在する)かつE2が1(例えば、TA関連情報が存在する)。
オプション2:UEは、NWからの信号(例えば、LTMにおけるセルスイッチコマンドMAC CE)によりセルスイッチに必要な情報を全て取得している。
 例2のULセルスイッチコマンドMAC CEを適用する場合、基地局/UEは、MAC CEの内容に基づいて、RACHレスLTMを行うか、RACHベースLTMを行うかを決定してもよい。RACHレスLTMは、以下の少なくとも1つの条件が満たされた場合に実行されてもよい。
オプション3:E2が1(例えば、TA関連情報が存在する)。
オプション4:UEは、NWからの信号(例えば、LTMにおけるセルスイッチコマンドMAC CE)によりセルスイッチに必要な情報を全て取得している。
 オプション1~4をいずれも満たさない場合、RACHベースLTMが実行されてもよい。オプション1~4の少なくとも1つを満たさない場合、RACHベースLTMが実行されてもよい。
 RACHベースLTMが実行される場合、UEは、RRCシグナリングによって設定されたRACHソースを使用して、ULセルスイッチコマンド(Rel.18 LTMに基づく)により報告されたRS(SSB)を使用してターゲットセルにPRACHを送信する。そして、UEは、ソースセルとの通信を停止する。
 RACHレスLTMが実行される場合、UEは、ULセルスイッチコマンド(Rel.18 LTMに基づく)により報告されたSSBに関連する設定グラントのオケージョン(RRCにより設定される)においてターゲットセルに最初のULデータを送信する。または、UEは、動的スケジューリング(例えばRel.18 LTMに基づく)のためのターゲットセルのPDCCHをモニタする。そして、UEは、ソースセルとの通信を停止する。
 ULセルスイッチコマンドの報告後、特定の時間(例えば、Xms/シンボル/スロット)が経過すると、本例のUEの動作が開始されてもよい。特定の時間は、例えばRRCシグナリングによりUEに設定されてもよいし、仕様で事前に定義されてもよいし、UE能力に基づいて設定されてもよい。特定の時間内にUEがNWからDL信号を受信した場合、セルスイッチはキャンセルされてもよい。
 セルスイッチの完了条件は、Rel.18の条件が再利用されてもよい。
<<MAC CE例4>>
<<<例4.1>>>
 UEは、1以上の候補セルのTCI状態IDが含まれる、TCI状態アクティブ化/非アクティブ化のためのMAC CEを受信し、その候補セルに対応するターゲットセルにセルスイッチ(サービングセルのスイッチ)してもよい。
 UEは、セルスイッチの前に例1/例2におけるMAC CEを送信してもよいし、又はセルスイッチコマンド用MAC CEを基地局(gNB)から受信してもよい。例1/例2におけるMAC CEが示すターゲットセルのTCI状態は、例4/例5/例6におけるMAC CEにおいて、アクティブ化されたTCI状態から選択されてもよい。これにより、例1/例2におけるMAC CEのTCI状態IDに用いるビット数を削減することができる。
オプション1:MAC CEは、1以上の候補セルのTCI状態IDがMAC CEに含まれるかを示す情報を含んでもよい。図22Aは、例4.1のMAC CEの第1の例を示す図である。例えば、Rのうちのいずれか一つ(例えばOct1のR)が0の場合、MAC CEが候補セルのTCI状態IDを含まないことを示し、そのRが1の場合、MAC CEが候補セルのTCI状態IDを含むことを示してもよい。図22AのServing Cel IDは、Candidate Cell IDに置き換えられてもよい。
 単一のMAC CEが同時にアクティブ化できるTCI状態に対応する候補セルの数は、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、MAC CEによってUEに指示されてもよいし、仕様によって事前に決定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよいし、それらの組み合わせによって、UEに設定/指示/決定されてもよい。
オプション2:UEは、1以上の候補セルのTCI状態IDが常にMAC CEに含まれることを想定/期待してもよい。候補セルのTCI状態IDが常にMAC CEに含まれるかどうかは、RRCによって設定される/仕様によって事前に決定される/UEの能力に基づいて決定されてもよい。
 単一のMAC CEが同時にアクティブ化できるTCI状態に対応する候補セルの数は、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、MAC CEによってUEに指示されてもよいし、仕様によって事前に決定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよいし、それらの組み合わせによって、UEに設定/指示/決定されてもよい。
オプション3:候補セルIDまたは候補セルに対応するビットマップが、MAC CEに含まれ、1以上の候補セルのTCI状態IDがMAC CEに含まれるかどうかを示してもよい。MAC CEは、複数の候補セルIDを含んでいてもよい。ビットマップの各ビットが、1つの候補セルのTCI状態IDに対応していてもよい。MAC CEは、候補セルIDまたはビットマップの全ビットが0(または1)の場合、候補セルのTCI状態IDはMAC CEに含まれなくてもよい。候補セルIDまたはビットマップの全ビットが0以外の場合、候補セルのTCI状態IDはMAC CEに含まれてもよい。
 MAC CEにおいて、候補セルとして設定される現在のサービングセルIDは、サービングセルIDのフィールドに含められてもよい。
バリエーション:図22Bは、例4.1のMAC CEの第2の例を示す図である。図22Bのように、MAC CEは、1つの候補セルIDを含んでいてもよい。この図の複数のオクテットセットがMAC CEの1セットを構成する。各セット(例えば第1セット)の1ビットの「R」フィールドは、次のセット(例えば第2セット)が存在するか否かを指示してもよい。
 UEは、本例のMAC CEを受信することにより、セルスイッチの前にアクティブ化/非アクティブ化される候補セルのTCI状態IDを把握することができるので、迅速にセルスイッチを実施することができる。
<<<例4.2>>>
 TCI状態アクティブ化のための候補セルIDの指示方法について説明する。
オプション1:MAC CEは、TCI状態アクティブ化のための1以上の候補セルIDを含んでもよい。図23Aは、例4.2のオプション1のMAC CEの例を示す図である。図23AのMAC CEは、3ビットの候補セルIDが2つ含まれているが、MAC CEに含まれる候補セルIDの数は2つでなくてもよい。
 候補セルIDの指示のためのB個のビットは、LTM/TCI状態アクティブ化のために設定されたC個の候補セルによって決定される(例えば、B=[log2C]、B:ビット数、C:LTM/TCI状態のアクティブ化のために設定された候補セルの数)。Cは、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、MAC CEによってUEに指示されてもよいし、仕様によって事前に決定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよいし、それらの組み合わせによって、UEに設定/指示/決定されてもよい。
 なお、例4.1のオプション3のケースでは、例えば、B=[log2C+1]となってもよい。特定のビットの組み合わせ(例えば"000")は、従来のMAC CEであることを意味してもよい。例4.1のオプション1が適用される場合、図23AのOct 1のRの位置に、1以上の候補セルのTCI状態IDがMAC CEに含まれるかどうかを示すビットが含まれてもよい。
オプション2:MAC CEは、1以上の候補セルのTCI状態IDがMAC CEに存在するかを示す、候補セル毎のビット(ビットマップ)を含んでもよい。図23Bは、例4.2のオプション2のMAC CEの例を示す図である。図23Bの例では、Cell#0~#6は、それぞれ、1つの候補セルのTCI状態IDに対応する。例えば、Cell#Xが0である場合、MAC CEは、Cell#Xに対応する候補セルのTCI状態IDを含まないことを意味する。Cell#Xが1である場合、MAC CEは、Cell#Xに対応する候補セルのTCI状態IDを含むことを意味する。
 単一のMAC CEが同時にアクティブ化できるTCI状態に対応する候補セルの数は、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、MAC CEによってUEに指示されてもよいし、仕様によって事前に決定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよいし、それらの組み合わせによって、UEに設定/指示/決定されてもよい。
 例4.1のオプション1が適用される場合、図23BのOct 1のCell#0の位置に、1以上の候補セルのTCI状態IDがMAC CEに含まれるかどうかを示すビットが含まれてもよい。
 UEは、本例のMAC CEを受信することにより、セルスイッチの前にアクティブ化/非アクティブ化される複数の候補セルのTCI状態IDを把握することができるので、セルスイッチの候補となる候補セルが複数存在する場合であっても、迅速にセルスイッチを実施することができる。
<<<例4.3>>>
 図24は、例4.3のMAC CEの例を示す図である。図24のように、MAC CEは、候補セルID毎の1以上のTCI状態IDを含んでいてもよい。例えば、TCI状態 ID1~Nは、候補セルID 0のTCI状態を示し、TCI状態 ID1~N(for Cell ID1)は、候補セルID 1のTCI状態を示す。図24の例では、TCI状態 IDは、候補セルIDの昇順に配置されるが、候補セルIDの降順に配置されてもよい。
 MAC CEに含まれる各候補セルのTCI状態IDの数(N)は、以下のオプション1または2のように決定されてもよい。
オプション1:Nは、サービングセルのTCI状態IDの数と同じとなる。
オプション2:Nは、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、MAC CEによってUEに指示されてもよいし、仕様によって事前に決定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよいし、それらの組み合わせによって、UEに設定/指示/決定されてもよい。
 MAC CEに含まれる各候補セルのTCI状態IDの数(N)は、全ての候補セルに対して、バンド/CC毎、候補セル毎に設定/指示/決定されてもよい。
 UEは、本例のMAC CEを受信することにより、候補セルに対応するTCI状態が複数存在する場合であっても、迅速にセルスイッチを実施することができる。
<<MAC CE例5>>
 例5におけるMAC CEは、例4におけるMAC CEの少なくとも一部と組み合わせれてもよい。
<<<例5.1>>>
オプション1:従来のMAC CEと同じeLCID付きMACサブヘッダが適用され、MAC CEにおける特定のビット(例えば、Oct 1の先頭の1ビット)が、その後のMAC CE内のセルの設定がサービングセル用か候補セル用かを示してもよい。この場合、従来のMAC CE(例えば図9)を再利用することができる。例えば、特定のビットが0である場合、その後のセルの設定がサービングセル用であることを示し、特定のビットが1である場合、その後のセルの設定が候補セル用であることを示してもよい。
オプション2:候補セルのTCI状態IDを含む新しいMAC CE(サービングセル用のMAC CEとは別のMAC CE)が適用されてもよい。この場合、サービングセルか候補セルかを示すビットを配置する必要がなくなる。
<<<例5.2>>>
 新しいMAC CEは、TCI状態IDが用いられる1以上の候補セルを示す情報、Pi、D/U、TCI状態IDの少なくとも1つを含む。
 Piは、候補セルごとに設定され、1である場合、複数のTCI状態を有することを意味し、0である場合、単一のTCI状態を有することを意味してもよい。D/Uは、TCI状態ID毎に設定され、1である場合、ジョイント/下りリンクのTCI状態を意味し、0である場合、上りリンクのTCI状態を意味してもよい。TCI状態IDは、例えば、6ビットまたは7ビットであってもよい。
 TCI状態IDが用いられる1以上の候補セルを示す情報としては、次のいずれかのオプションが適用される。
 オプション1:TCI状態アクティブ化のための候補セルID。
 オプション2:ビットマップ(各ビットが候補セルに対応する)。
 オプション1の場合、単一のMAC CEがTCI状態を同時にアクティブ化できる候補セルの数(C)の設定/指示について、さらに以下のオプションが考えられる。
オプション1-1:Cは、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、仕様によって事前に決定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよいし、それらの組み合わせによって、UEに設定/指示/決定されてもよい。
オプション1-2:Cは、その単一のMAC CEにより指示されてもよい。
 図25は、例5.2のオプション1-1のMAC CEの一部の例を示す図である。この例では、候補セル数が4として設定されているとする。この場合、後述の図26A及び図26BのE1~E3は不要となる。
 図26A及び図26Bは、例5.2のオプション1-2のMAC CEの一部の例を示す図である。この例では、E1~E3が、それぞれCell ID1~3が存在するか否かを示す(例:0:存在しない、1:存在する)。少なくとも1つの候補セル(この例ではCell ID0)が存在するため、E0は、含まれなくてもよい。
 LTM/TCI 状態のアクティブ化のために設定される候補セルの総数は、RRCシグナリングによってUEに設定されてもよいし、仕様によって事前に決定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよいし、それらの組み合わせによって、UEに設定/指示/決定されてもよい。
 図27A及び図27Bは、例5.2のオプション2のMAC CEの一部の例を示す図である。図27A及び図27BにおけるCell#i(図27Aでは0~7、図27Bでは、0~6)は、それぞれが候補セルに対応し、対応する候補セルのTCI状態IDがMAC CEが存在するか否かを示す(例:0:存在しない、1:存在する)。
 なお、本例のMAC CEは、例4のいずれかのMAC CEと組み合わされてもよい。例えば、図25、図26A及び図26B、図27A及び図27Bは、さらにサービングセルID、DL/UL BWP ID、Pi、D/U、TCI状態ID、R等を含んでもよい。また、本例のMAC CEは、例1/例2のいずれかのMAC CEと組み合わされてもよい。
 本例のUEは、MAC CEにおいて、候補セルの数、候補セルの存在有無、候補セルのTCI状態IDの有無などが通知されるので、不要な読み込みをせずに処理を効率化することができる。
 以上第3の実施形態によれば、UEによるイベントに係る報告を適切に行うことができる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、報告コンテンツの決定動作に関する。
 UEは、RRCを用いて複数のRSリソースを設定されてもよい。UEは、当該複数のRSリソースについての測定を行い、当該複数のRSリソースの少なくとも1つのRSリソースについてイベントの発生を判断/評価してもよい。
<<実施形態4-1>>
 UEは、RRCによって設定された複数(例えば、全て)のリソースについて、イベントが満たされるか否かを評価/判断してもよい。
<<<オプション4-1-1>>>
 例えば、設定された複数(例えば、全て)のリソースについてイベントが満たされる場合、UEは、[常に]当該複数(例えば、全て)のリソースのためのコンテンツを報告してもよい。
<<<オプション4-1-2>>>
 例えば、設定された複数(例えば、全て)のリソースについてイベントが満たされる場合、UEは、[常に]当該複数(例えば、全て)のリソースのうちの少なくとも一部のリソース(選択されるリソース)のためのコンテンツを報告してもよい。
 選択されるリソースは、例えば、測定結果(例えば、[L1/L3-]RSRP/SINR/RSRQ)が良い(例えば、値が大きい/小さい)順に優先されて選択されてもよい。
 また、選択されるリソースは、予め仕様で規定されるルールに基づいて優先/ドロップされてもよい。
 選択されるリソースの数(例えば、最大数)は、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、仕様で予め規定されてもよいし、UE能力情報の報告に基づいて決定されてもよいし、これら少なくとも2つの組み合わせに基づいて決定されてもよい。
<<<オプション4-1-3>>>
 例えば、設定された複数(例えば、全て)のリソースのうちの一部のリソースについてイベントが満たされる場合、UEは、[常に]当該設定された複数(例えば、全て)のリソースのためのコンテンツを報告してもよい。
 図28は、オプション4-1-3に係る報告コンテンツの一例を示す図である。図28に示す例において、UEに対し、イベント設定内においてRS#1から#3に係る報告コンテンツが設定される。UEは、RS#1から#3(のリソース)の測定を行い、測定を行ったRS(図28の例では、RS#1から#3)の報告コンテンツについて報告する。
<<<オプション4-1-4>>>
 例えば、設定された複数(例えば、全て)のリソースのうちの一部のリソースについてイベントが満たされる場合、UEは、[常に]当該一部のリソースのためのコンテンツを報告してもよい。
 図29は、オプション4-1-4に係る報告コンテンツの一例を示す図である。図29に示す例において、UEに対し、イベント設定内においてRS#1から#3に係る報告コンテンツが設定される。UEは、RS#1から#3(のリソース)の測定を行い、イベントが満たされるRS(図29の例では、RS#1及び#3)の報告コンテンツについて報告する。
<<実施形態4-2>>
 UEは、RRCによって設定された複数のリソースのうちの一部のリソースについて、イベントが満たされるか否かを評価/判断してもよい。
 本開示において、評価と判断とは互いに読み替えられてもよい。
 評価されるリソースの少なくとも1つは、下記オプション4-2-1/4-2-2に従って決定されてもよい。
 なお、報告コンテンツに係るオプションは、上記実施形態4-1の少なくとも1つを適用してもよい。
<<<オプション4-2-1>>>
 UEは、複数のリソースに共通のイベントが満たされるか否かに基づいて、RRCによって設定された複数のリソースのうちの一部のリソースを決定してもよい。
 例えば、複数のリソースのそれぞれに対して、複数のイベント(例えば、リソース共通イベント及びリソース固有イベント)が設定されてもよい。
 例えば、UEは、リソース共通イベントが設定されるリソースに対するイベントについて評価/判断してもよい。ついで、UEは、リソース固有イベントが設定されるリソースに対するイベントについて評価/判断してもよい。
 また、例えば、UEは、リソース固有イベントが設定されるリソースに対するイベントについて評価/判断してもよい。ついで、UEは、リソース共通イベントが設定されるリソースに対するイベントについて評価/判断してもよい。
<<<オプション4-2-2>>>
 UEは、リソースの状態(例えば、アクティベート又はディアクティベート)に基づいて、RRCによって設定された複数のリソースのうちの一部のリソースを決定してもよい。
 例えば、UEは、アクティブなリソースに対するイベントについて評価/判断してもよい。
 以上第4の実施形態によれば、報告すべきコンテンツを適切に決定することができる。
<第5の実施形態>
 第5の実施形態は、どの/何のイベントが満たされたの報告に関する。
 UEは、イベントがセル切り替えに使用されるか、測定報告に使用されるか、について認識してもよい。
 上記実施形態4-2がサポートされてもよい。
 UEは、ビーム報告において、どの/何のイベントが満たされたかを特定の報告コンテンツを利用して報告してもよい。
 例えば、報告内に候補セル(非サービングセル)の数、及びRS IDの少なくとも一方が含まれてもよい。
 図30は、第5の実施形態に係る報告の一例を示す図である。図30に示す例において、UEは、ネットワーク(基地局(BS))に対し、特定の情報を含む報告を行う。ついで、ネットワークは、当該報告/情報に基づいて、UEにおいてどの/何のイベントが満たされたかを判断する。
<<オプション5-1>>
 報告内に1つのRS ID[のみ]が含まれてもよい。
 RS IDが候補セルに関連付けられる場合、当該報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
 さらに、下記オプション5-1-1/5-1-2/5-1-3に係る条件が追加で考慮されてもよい。下記オプション5-1-1/5-1-2/5-1-3に係る条件の少なくとも2つが組み合わされてもよい。
<<<オプション5-1-1>>>
 例えば、追加の条件は、1つのRS IDに対応する測定結果に関する条件であってもよい。
 例えば、1つのRS IDに対応する測定結果(例えば、[L1/L3-]RSRP/SINR)が特定の閾値より良い(例えば、高い/低い)場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<<オプション5-1-2>>>
 例えば、追加の条件は、1つのRS IDに関連する候補セルの状態に関する条件であってもよい。
 1つのRS IDに関連する候補セルに対して、DL同期/UL同期/TCI状態アクティベーションが完了している場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<<オプション5-1-3>>>
 例えば、追加の条件は、1つのRS IDに関連する候補セルのTA/BWPに関する条件であってもよい。
 1つのRS IDに関連する候補セルのTA関連情報/BWP IDが報告に含まれる場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<オプション5-2>>
 報告内に複数のRS IDが含まれてもよい。
 複数(例えば、全て)のRS IDが候補セルに関連付けられる場合、当該報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
 さらに、下記オプション5-2-1/5-2-2/5-2-3に係る条件が追加で考慮されてもよい。下記オプション5-2-1/5-2-2/5-2-3に係る条件の少なくとも2つが組み合わされてもよい。
<<<オプション5-2-1>>>
 例えば、追加の条件は、報告に含まれるRS IDの数に関する条件であってもよい。
 例えば、特定の数を超える(又は、特定の数以上の)RS IDが報告に含まれる場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<<オプション5-2-2>>>
 例えば、追加の条件は、RS IDに対応する測定結果に関する条件であってもよい。
 例えば、特定の数を超える(又は、特定の数以上の)RS IDに対応する測定結果(例えば、[L1/L3-]RSRP/SINR)が特定の閾値より良い(例えば、高い/低い)場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<<オプション5-2-3>>>
 例えば、追加の条件は、RS IDに関連する候補セルのTA/BWPに関する条件であってもよい。
 例えば、[特定の数を超える(又は、特定の数以上の)]RS IDに関連する候補セルのTA関連情報/BWP IDが報告に含まれる場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<オプション5-3>>
 報告内に複数のRS IDが含まれてもよい。
 各RS IDが異なる候補セル/サービングセルに関連付けられる場合であって、かつ、最良の測定結果(例えば、[L1/L3-]RSRP/SINR)のRS ID(以下、最良のRS IDと呼ばれてもよい)に関連付けられるセルが候補セルである場合、当該報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
 さらに、下記オプション5-3-1/5-3-2/5-3-3/5-3-4/5-3-5/5-3-6に係る条件が追加で考慮されてもよい。下記オプション5-3-1/5-3-2/5-3-3/5-3-4/5-3-5/5-3-6に係る条件の少なくとも2つが組み合わされてもよい。
<<<オプション5-3-1>>>
 例えば、追加の条件は、RS IDに対応する測定結果に関する条件であってもよい。
 例えば、最良のRS IDに対応する測定結果(例えば、[L1/L3-]RSRP/SINR)が特定の閾値より良い(例えば、高い/低い)場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<<オプション5-3-2>>>
 例えば、追加の条件は、RS IDに対応する測定結果に関する条件であってもよい。
 例えば、最良のRS IDに対応する測定結果(例えば、[L1/L3-]RSRP/SINR)が、特定のセル(例えば、サービングセル)に関連する最良のRS IDの特定結果と比較して、特定の閾値より良い(例えば、高い/低い)場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<<オプション5-3-3>>>
 例えば、追加の条件は、報告に含まれるRS IDの数に関する条件であってもよい。
 例えば、最良のRS IDと同じ候補セルに関連するRS IDが、特定の数より多く(又は、特定の数以上)報告に含まれる場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<<オプション5-3-4>>>
 例えば、追加の条件は、RS IDに対応する測定結果に関する条件であってもよい。
 例えば、最良のRS IDと同じ候補セルに関連する、特定数を超える(又は、特定数以上の)RS IDの測定結果(例えば、[L1/L3-]RSRP/SINR)が、特定のセル(例えば、サービングセル)に関連する[最良の]RS IDの特定結果と比較して、特定の閾値より良い(例えば、高い/低い)場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<<オプション5-3-5>>>
 例えば、追加の条件は、RS IDに対応する測定結果に関する条件であってもよい。
 例えば、最良のRS IDと同じ候補セルに関連する、特定数を超える(又は、特定数以上の)RS IDの測定結果(例えば、[L1/L3-]RSRP/SINR)が、特定の閾値より良い(例えば、高い/低い)場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
<<<オプション5-3-6>>>
 例えば、追加の条件は、RS IDに関連する候補セルのTA/BWPに関する条件であってもよい。
 例えば、最良のRS IDに関連する候補セルのTA関連情報/BWP IDが報告に含まれる場合、報告は、セル切り替え用に設定されるイベントが満たされることを示してもよい。
 第5の実施形態において、特定の数及び特定の閾値は、上位レイヤシグナリング(RRC)/MAC CE/DCIを用いて設定/指示されてもよいし、仕様で予め規定されてもよいし、UE能力情報の報告に基づいて決定されてもよいし、これら少なくとも2つの組み合わせに基づいて決定されてもよい。
 また、本実施形態において、候補セル、非サービングセル、サービングセル、は互いに読み替えられてもよい。
 また、本実施形態において、RS ID、候補セル、は互いに読み替えられてもよい。
 また、本実施形態において、セル切り替え、ビーム切り替え、測定報告、は互いに読み替えられてもよい。
 以上第5の実施形態によれば、どの/何のイベントが満たされたを適切に報告することができる。
<第6の実施形態>
 第6の実施形態は、報告及び報告タイミングの条件に関する。
 報告の送信に係るタイミング、及び、報告にどのセルを含めるか、の少なくとも一方に係る条件が規定/設定されてもよい。
 例えば、UEは、イベントの発生を判断し、ついで、当該条件に従って報告を送信してもよい。
<<オプション6-1>>
 例えば、UEは、LTMに関するRRC再設定の受信[完了]後の特定のタイミングにおいて、報告を送信してもよい。
 例えば、報告に含まれるセルは、RRCを用いて設定される任意の1つ以上のセルであってもよい。
 例えば、当該1つ以上のセルは、UEの実装に基づいて決定されてもよい。
<<オプション6-2>>
 例えば、UEは、特定の候補セルとのDL同期が完了した後の特定のタイミングにおいて、報告を送信してもよい。
 例えば、報告に含まれるセルは、DL同期が完了したセルか否かに関わらず、RRCを用いて設定される任意の1つ以上のセルであってもよい。
 例えば、報告に含まれるセルは、DL同期が完了したセルのうちの1つ以上のセルであってもよい。
<<オプション6-3>>
 例えば、UEは、特定の候補セルとのUL同期が完了した後の特定のタイミングにおいて、報告を送信してもよい。
 例えば、報告に含まれるセルは、UL同期が完了したセルか否かに関わらず、RRCを用いて設定される任意の1つ以上のセルであってもよい。
 例えば、報告に含まれるセルは、UL同期が完了したセルのうちの1つ以上のセルであってもよい。
<<オプション6-4>>
 例えば、UEは、候補セルのTCI状態のアクティベートが完了した後の特定のタイミングにおいて、報告を送信してもよい。
 例えば、報告に含まれるセルは、TCI状態のアクティベートが完了したセルか否かに関わらず、RRCを用いて設定される任意の1つ以上のセルであってもよい。
 例えば、報告に含まれるセルは、TCI状態のアクティベートが完了したセルのうちの1つ以上のセルであってもよい。
<<オプション6-5>>
 UEは、イベントトリガードビーム報告を指示する[新規]MAC CE/DCIを受信してもよい。
 UEは、当該MAC CE/DCIの受信[完了]後の特定のタイミングにおいて、報告を送信してもよい。
 例えば、報告に含まれるセルは、当該MAC CE/DCIの指示に関わらず、RRCを用いて設定される任意の1つ以上のセルであってもよい。
 例えば、報告に含まれるセルは、当該MAC CE/DCIに基づいて指示される候補セルのうちの1つ以上のセルであってもよい。
 上記オプション6-1から6-5の少なくとも2つが組み合わされて適用されてもよい。
 なお、本実施形態において、特定の候補セルは、1つのセルであってもよいし、複数のセルであってもよい。
 また、本実施形態において、「完了」とは、DL信号を受信したとき、DL信号の受信処理(例えば、復調/復号)が完了したとき、又は、対応するUL信号(例えば、ACK)の送信を完了したとき、を意味してもよい。
 上記オプション6-1から6-5における特定のタイミングは、特定の期間内であってもよい。
 例えば、当該特定のタイミングは、対応する動作の完了後の特定の期間(例えば、Xシンボル/ms)内であってもよい。
 例えば、当該特定のタイミングは、特定数の、対応する動作の完了後に報告可能なULリソース(例えば、[コンフィギュアドグラント/ダイナミックグラント]PUSCH/専用SR/専用PRACH)であってもよい。
 当該特定の期間及び特定数は、上位レイヤシグナリング(RRC)/MAC CE/DCIを用いて設定/指示されてもよいし、仕様で予め規定されてもよいし、UE能力情報の報告に基づいて決定されてもよいし、これら少なくとも2つの組み合わせに基づいて決定されてもよい。
 図31は、第6の実施形態に係る報告の一例を示す図である。図31に示す例において、特定のイベントが発生した後、特定の期間内における、特定数(図31に示す例では3回)のULリソースにおいて、ビーム報告が行われる。
 なお、第6の実施形態は、イベントの評価を実行するために、セル/ビームの測定に係るタイミングについて適用されてもよい。
 例えば、上記オプション6-5におけるMAC CEは、イベントの評価/判断のトリガリング用MAC CEであってもよい。
 UEは、イベントトリガードビーム報告の送信から特定の期間経過後に、イベントの評価/判断を開始してもよい。
 以上第6の実施形態によれば、報告のタイミング及び報告に含めるセルを適切に決定することができる。
<補足>
<<UEへの情報の通知>>
 上述の実施形態における[ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から]UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
<<UEからの情報の通知>>
 上述の実施形態におけるUEから[NWへ]の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
<<各実施形態の適用について>>
 UE/BSにおいて、上述の実施形態の少なくとも1つについての特定の(1つ又は複数の)処理/動作/制御/想定/情報は、以下のいずれか又はこれらの複数の条件を満たす場合に適用されてもよい(用いられてもよい):
 ・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報を示す上位レイヤパラメータが設定される。
 ・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報が、関連する上位レイヤパラメータに基づいて決定される。
 ・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報が、MAC CE/DCI/UCI/リソース/チャネル/RSによって、指定/アクティベート/トリガされる。
 ・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報を示す(又は、に関連する)特定のUE能力(UE capability)を、報告する又はサポートする。
 ・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報の適用が、特定の条件に基づいて判断される。
 上記特定の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。
 ・イベントトリガードビーム報告をサポートすること。
 ・タイプ1/2/2-1/2-2のビーム報告をサポートすること。
 ・Rel.19以降のMIMO/モビリティ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。
 UE/BSは、上記条件が満たされない場合、既存の3GPPリリースにおいて規定される動作に従ってもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1-1]
 イベントトリガードビーム報告に関するイベント設定を受信する受信部と、前記イベント設定に基づいて、セル切り替え用の第1のイベントの発生、及び、測定報告用の第2のイベントの発生の少なくとも一方を判断する制御部と、を有する端末。
[付記1-2]
 前記イベント設定は、チャネル状態情報報告設定内に含まれる、付記1-1に記載の端末。
[付記1-3]
 前記イベント設定は、チャネル状態情報報告設定と異なる設定に含まれる、付記1-1又は付記1-2に記載の端末。
[付記1-4]
 前記制御部は、特定のパラメータに基づいて、前記イベント設定が、前記第1のイベント及び前記第2のイベントのいずれに対応するかを判断する、付記1-1から付記1-3のいずれかに記載の端末。
[付記2-1]
 イベントトリガードビーム報告に関する1つ以上のイベント設定を受信する受信部と、前記イベント設定に基づいて、各イベント設定に対応する報告コンテンツを判断する制御部と、を有する端末。
[付記2-2]
 前記報告コンテンツは、イベント設定内において設定される、付記2-1に記載の端末。
[付記2-3]
 前記報告コンテンツは、イベント設定とは別の設定において設定され、前記報告コンテンツと前記イベント設定とが関連付けられる、付記2-1又は付記2-2に記載の端末。
[付記2-4]
 前記報告コンテンツは、イベント設定の識別子ごとに規定される、付記2-1から付記2-3のいずれかに記載の端末。
[付記3-1]
 イベントトリガードビーム報告に関するイベントのアクティベート指示を受信する受信部と、前記アクティベート指示に基づいて、イベント発生を判断するイベントをアクティベートする制御部と、を有する端末。
[付記3-2]
 前記制御部は、前記指示によってアクティベートされるイベント以外のイベントが、ディアクティベート状態であると判断する、付記3-1に記載の端末。
[付記3-3]
 前記アクティベート指示は、Transmission Configuration Indication(TCI)状態アクティベート用Medium Access Control(MAC)制御要素である、付記3-1又は付記3-2に記載の端末。
[付記3-4]
 前記アクティベート指示は、物理ランダムアクセスチャネルの開始に関する下りリンク制御情報である、付記3-1から付記3-3のいずれかに記載の端末。
[付記4-1]
 イベントトリガードビーム報告に関する複数の参照信号リソースの設定を受信する受信部と、前記設定に基づいて、前記複数の参照信号リソースの少なくとも1つに対応するイベントを判断する制御部と、を有する端末。
[付記4-2]
 前記制御部は、前記複数の参照信号リソースのうち、前記イベントの発生に対応する全ての参照信号リソースに関する報告を行う、付記4-1に記載の端末。
[付記4-3]
 前記制御部は、前記複数の参照信号リソースのうち、前記イベントの発生に対応する一部の参照信号リソースに関する報告を行う、付記4-1又は付記4-2に記載の端末。
[付記4-4]
 前記制御部は、どのイベントが発生したかを示す情報の報告を制御する、付記4-1から付記4-3のいずれかに記載の端末。
[付記5-1]
 イベントトリガードビーム報告に関するイベントが発生したか否かを判断する少なくとも1つのリソースに関する設定を受信する受信部と、前記設定に基づいて前記イベントの発生を判断し、1つ以上の候補セルの数に関する情報、及び、1つ以上参照信号識別子(ID)の少なくとも一方を含む報告の送信を制御する制御部と、を有する端末。
[付記5-2]
 前記報告に1つの参照信号IDが含まれ、かつ、前記1つの参照信号IDが1つの候補セルに関連付けられる場合、前記報告は、セル切り替え用の報告である、付記5-1に記載の端末。
[付記5-3]
 前記報告に複数の参照信号IDが含まれ、かつ、前記複数の参照信号IDが候補セルに関連付けられる場合、前記報告は、セル切り替え用の報告である、付記5-1又は付記5-2に記載の端末。
[付記5-4]
 前記1つ以上の参照信号IDのそれぞれが異なる候補セルに関連付けられ、かつ、最良の測定結果に対応する参照信号IDに関連付けられるセルが候補セルである場合、前記報告は、セル切り替え用の報告である、付記5-1から付記5-3のいずれかに記載の端末。
[付記6-1]
 イベントトリガードビーム報告に関するイベントの発生を判断する制御部と、前記イベントの発生に対する報告を、特定のタイミングにおいて送信する送信部と、を有する端末。
[付記6-2]
 前記特定のタイミングは、L1L2-triggered mobility(LTM)に関するRadio Resource Control(RRC)再設定の受信後である、付記6-1に記載の端末。
[付記6-3]
 前記特定のタイミングは、特定の候補セルに対する下りリンク同期又は上りリンク同期の完了後である、付記6-1又は付記6-2に記載の端末。
[付記6-4]
 前記特定のタイミングは、特定の候補セルに対するTransmission Configuration Indication(TCI)状態のアクティベートの完了後である、付記6-1から付記6-3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32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、形状、大きさなどは、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。
 なお、無線通信システム1は、Multi Input Multi Output(MIMO)を利用してもよい。例えば、1つのセルは、1つのアンテナ/基地局10によって形成されてもよいし、複数のアンテナ/基地局10によって形成されてもよい。1つの[仮想的な]セル(例えば、スーパーセルと呼ばれてもよい)が、複数の[仮想的な]セル(例えば、サブセルと呼ばれてもよい)によって構成されてもよい。スーパーセルは、物理的な範囲が固定的なセルに該当してもよく、サブセルは、物理的な範囲が準静的/動的に変動するセルに該当してもよい。この場合、無線通信システム1は、セルフリーシステムと呼ばれてもよい。
 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/Xn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33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、基地局10は、無線ユニット(Radio Unit(RU))、分散ユニット(Distributed Unit(DU))及び中央ユニット(Central Unit(CU))の3つの要素に分離されてもよい。例えば、RUは、RF処理(デジタルビームフォーミング、デジタル-アナログ変換、アナログビームフォーミングなど)及び物理レイヤの下位機能(プリコーディング、IFFT、FFTなど)を実現してもよい。DUは、物理レイヤの上位機能(符号化からリソースエレメントマッピングなど)、MACレイヤの機能及びRLCレイヤの機能を実現してもよい。CUは、PDCPレイヤ、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ及びRRCレイヤの機能を実現してもよい。
 本開示において、基地局10は、RU、DU及びCUの機能を全て実現する1つの装置を含んでもよいし、RU、DU及びCUの機能のうち一部の機能をそれぞれが実現し、互いに接続される複数の装置を含んでもよい。本開示において、基地局10は、RU/DU/CUと互いに読み替えられてもよい。
 送受信部120は、イベントトリガードビーム報告に関するイベント設定を送信してもよい。制御部110は、前記イベント設定を用いて、セル切り替え用の第1のイベントの発生、及び、測定報告用の第2のイベントの発生の少なくとも一方を設定してもよい(第1の実施形態)。
 送受信部120は、イベントトリガードビーム報告に関する1つ以上のイベント設定を送信してもよい。制御部110は、前記イベント設定を用いて、各イベント設定に対応する報告コンテンツを指示してもよい(第1の実施形態)。
 送受信部120は、イベントトリガードビーム報告に関するイベントのアクティベート指示を送信してもよい。制御部110は、前記アクティベート指示を用いて、イベント発生を判断するイベントのアクティベートを指示してもよい(第2の実施形態)。
 送受信部120は、イベントトリガードビーム報告に関する複数の参照信号リソースの設定を送信してもよい。制御部110は、前記設定を用いて、前記複数の参照信号リソースの少なくとも1つに対応するイベントを設定してもよい(第4の実施形態)。
 送受信部120は、イベントトリガードビーム報告に関するイベントが発生したか否かを判断する少なくとも1つのリソースに関する設定を送信してもよい。制御部110は、前記設定に基づいて判断される前記イベントの発生に対する、1つ以上の候補セルの数に関する情報、及び、1つ以上参照信号識別子(ID)の少なくとも一方を含む報告の受信を制御してもよい(第5の実施形態)。
 制御部110は、イベントトリガードビーム報告に関するイベント設定の送信を制御してもよい。送受信部120は、特定のタイミングにおいて送信される、前記イベントの発生に対する報告を受信してもよい(第6の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図34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、イベントトリガードビーム報告に関するイベント設定を受信してもよい。制御部210は、前記イベント設定に基づいて、セル切り替え用の第1のイベントの発生、及び、測定報告用の第2のイベントの発生の少なくとも一方を判断してもよい(第1の実施形態)。
 前記イベント設定は、チャネル状態情報報告設定内に含まれてもよい(第1の実施形態)。
 前記イベント設定は、チャネル状態情報報告設定と異なる設定に含まれてもよい(第1の実施形態)。
 制御部210は、特定のパラメータに基づいて、前記イベント設定が、前記第1のイベント及び前記第2のイベントのいずれに対応するかを判断してもよい(第1の実施形態)。
 送受信部220は、イベントトリガードビーム報告に関する1つ以上のイベント設定を受信してもよい。制御部210は、前記イベント設定に基づいて、各イベント設定に対応する報告コンテンツを判断してもよい(第1の実施形態)。
 前記報告コンテンツは、イベント設定内において設定されてもよい(第1の実施形態)。
 前記報告コンテンツは、イベント設定とは別の設定において設定されてもよい。前記報告コンテンツと前記イベント設定とが関連付けられてもよい(第1の実施形態)。
 前記報告コンテンツは、イベント設定の識別子ごとに規定されてもよい(第1の実施形態)。
 送受信部220は、イベントトリガードビーム報告に関するイベントのアクティベート指示を受信してもよい。制御部210は、前記アクティベート指示に基づいて、イベント発生を判断するイベントをアクティベートしてもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、前記指示によってアクティベートされるイベント以外のイベントが、ディアクティベート状態であると判断してもよい(第2の実施形態)。
 前記アクティベート指示は、Transmission Configuration Indication(TCI)状態アクティベート用Medium Access Control(MAC)制御要素であってもよい(第2の実施形態)。
 前記アクティベート指示は、物理ランダムアクセスチャネルの開始に関する下りリンク制御情報であってもよい(第2の実施形態)。
 送受信部220は、イベントトリガードビーム報告に関する複数の参照信号リソースの設定を受信してもよい。制御部210は、前記設定に基づいて、前記複数の参照信号リソースの少なくとも1つに対応するイベントを判断してもよい(第4の実施形態)。
 制御部210は、前記複数の参照信号リソースのうち、前記イベントの発生に対応する全ての参照信号リソースに関する報告を行ってもよい(第4の実施形態)。
 制御部210は、前記複数の参照信号リソースのうち、前記イベントの発生に対応する一部の参照信号リソースに関する報告を行ってもよい(第4の実施形態)。
 制御部210は、どのイベントが発生したかを示す情報の報告を制御してもよい(第3の実施形態)。
 送受信部220は、イベントトリガードビーム報告に関するイベントが発生したか否かを判断する少なくとも1つのリソースに関する設定を受信してもよい。制御部210は、前記設定に基づいて前記イベントの発生を判断し、1つ以上の候補セルの数に関する情報、及び、1つ以上参照信号識別子(ID)の少なくとも一方を含む報告の送信を制御してもよい(第5の実施形態)。
 前記報告に1つの参照信号IDが含まれ、かつ、前記1つの参照信号IDが1つの候補セルに関連付けられる場合、前記報告は、セル切り替え用の報告であってもよい(第5の実施形態)。
 前記報告に複数の参照信号IDが含まれ、かつ、前記複数の参照信号IDが候補セルに関連付けられる場合、前記報告は、セル切り替え用の報告であってもよい(第5の実施形態)。
 前記1つ以上の参照信号IDのそれぞれが異なる候補セルに関連付けられ、かつ、最良の測定結果に対応する参照信号IDに関連付けられるセルが候補セルである場合、前記報告は、セル切り替え用の報告であってもよい(第5の実施形態)。
 制御部210は、イベントトリガードビーム報告に関するイベントの発生を判断してもよい。送受信部220は、前記イベントの発生に対する報告を、特定のタイミングにおいて送信してもよい(第6の実施形態)。
 前記特定のタイミングは、L1L2-triggered mobility(LTM)に関するRadio Resource Control(RRC)再設定の受信後であってもよい(第6の実施形態)。
 前記特定のタイミングは、特定の候補セルに対する下りリンク同期又は上りリンク同期の完了後であってもよい(第6の実施形態)。
 前記特定のタイミングは、特定の候補セルに対するTransmission Configuration Indication(TCI)状態のアクティベートの完了後であってもよい(第6の実施形態)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図35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。
 なお、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)も、上述の機能ブロック/ハードウェア構成によって実現されてもよい。
(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。
 本開示において記載される任意の情報(例えば、変数、定数、パラメータ)については、上述の実施形態において特に明記されていなくても、任意の第1の装置(例えば、UE/基地局)から任意の第2の装置(例えば、基地局/UE)に対して、当該任意の情報[の値]を示す/特定する(又は当該任意の情報に関連する)情報が、通知されてもよい。
 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36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 ...)」、「...する(上記”...”がto不定詞の場合はtoを取った動詞)」など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 ...)」、「...しない(上記”...”がto不定詞の場合はtoを取った動詞)」など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.  イベントトリガードビーム報告に関する複数の参照信号リソースの設定を受信する受信部と、
     前記設定に基づいて、前記複数の参照信号リソースの少なくとも1つに対応するイベントを判断する制御部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記複数の参照信号リソースのうち、前記イベントの発生に対応する全ての参照信号リソースに関する報告を行う、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記複数の参照信号リソースのうち、前記イベントの発生に対応する一部の参照信号リソースに関する報告を行う、請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、どのイベントが発生したかを示す情報の報告を制御する、請求項1に記載の端末。
  5.  イベントトリガードビーム報告に関する複数の参照信号リソースの設定を受信するステップと、
     前記設定に基づいて、前記複数の参照信号リソースの少なくとも1つに対応するイベントを判断するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  イベントトリガードビーム報告に関する複数の参照信号リソースの設定を送信する送信部と、
     前記設定を用いて、前記複数の参照信号リソースの少なくとも1つに対応するイベントを設定する制御部と、を有する基地局。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Title
PETER GAAL, QUALCOMM INCORPORATED: "UE-initated/event-driven beam management", 3GPP DRAFT; R1-2401436; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_PH5-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, GR; 20240226 - 20240301, 19 February 2024 (2024-02-19), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052569196 *

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