WO2025210909A1 - 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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WO2025210909A1
WO2025210909A1 PCT/JP2024/014157 JP2024014157W WO2025210909A1 WO 2025210909 A1 WO2025210909 A1 WO 2025210909A1 JP 2024014157 W JP2024014157 W JP 2024014157W WO 2025210909 A1 WO2025210909 A1 WO 2025210909A1
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WO
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cell
event
ltm
candidate
base station
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PCT/JP2024/014157
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English (en)
French (fr)
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守 奥村
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
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NTT Docomo Inc
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NTT Docomo Inc
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment

Definitions

  • Option 1 or Option 2 may be applied to set the implementation conditions for candidate cells.
  • the UE performs early synchronization (e.g., early sync) with the candidate cell.
  • DL/UL early synchronization with the candidate cell may be performed by the UE after RRC configuration (e.g., RRC reconfiguration) of the LTM candidate cell.
  • the base station (or source base station/serving cell) makes a conditional LTM (CLTM) decision based on the measurement report sent from the UE. For example, the base station determines the conditional LTM for one or more candidate target cells for which the enabling conditions can be evaluated (or for which the UE needs to evaluate the enabling conditions). The one or more candidate target cells for which the enabling conditions can be evaluated may be determined based on the measurement report sent from the UE.
  • CLTM conditional LTM
  • the base station may transmit a predetermined MAC CE to the UE.
  • the base station may use the predetermined MAC CE to instruct the UE about one or more candidate target cells for conditional LTM (or for which the implementation conditions are to be evaluated).
  • the predetermined MAC CE may trigger the UE to evaluate the implementation conditions.
  • the UE may perform a random access procedure (RACH-based CLTM) to the selected target cell (e.g., the target cell to which it will switch).
  • RACH-based CLTM random access procedure
  • the UE may perform a random access procedure and obtain a TA value for the target cell.
  • TA timing advance
  • the UE may perform a random access procedure and obtain a TA value for the target cell.
  • the UE may not be necessary to perform the random access procedure (or the random access procedure may be omitted/skipped). Note that the random access procedure may be performed if a valid TA for the target cell is present.
  • the UE may determine whether or not to apply the random access procedure based on at least one of the specific MAC CE and an RRC parameter (e.g., an RRC parameter related to the setting of the TA acquisition method). For example, the UE may determine whether or not to apply the random access procedure based on the value of a specific field (e.g., a timing advance command field) included in the specific MAC CE. The UE may also determine whether or not to apply the random access procedure based on the TA acquisition method set by the RRC parameter (or the TA acquisition method and the value of a specific field in the specific MAC CE).
  • an RRC parameter e.g., an RRC parameter related to the setting of the TA acquisition method.
  • the UE may determine whether or not to apply the random access procedure based on the value of a specific field (e.g., a timing advance command field) included in the specific MAC CE.
  • the UE may also determine whether or not to apply the random access procedure based on the TA acquisition method set by the R
  • the LTM cell switch procedure may be completed by the UE sending a predetermined message to the target cell/candidate cell.
  • the UE may determine that the LTM has been successfully completed if the UE determines that the network has successfully received the first UL data. For example, in the case of RACH-less LTM, the UE may transmit an RRC reconfiguration complete message and also transmit the first data to the target cell. The UE may determine that the first UL data has been successfully received by receiving a PDCCH in the target cell that addresses the UE's C-RNTI. This PDCCH corresponds to the PDCCH that schedules a new transmission following the first UL data.
  • RACH-less LTM e.g., RACH-less LTM
  • the UE performs early synchronization (eg, early sync) and LTM with the candidate cell.
  • the UE may perform DL early synchronization with the LTM candidate cell after RRC configuration (e.g., RRC reconfiguration) of the candidate cell. For example, the UE may perform DL synchronization with the configured candidate cell.
  • RRC configuration e.g., RRC reconfiguration
  • the UE performs measurements (e.g., L1 measurements) on the configured candidate cells and transmits a measurement report.
  • the measurement report may be an L1 measurement report.
  • the base station (or source base station/serving cell) makes a conditional LTM (CLTM) decision based on the measurement report sent from the UE. For example, the base station determines the conditional LTM for one or more candidate target cells for which the enabling conditions can be evaluated (or for which the UE needs to evaluate the enabling conditions). The one or more candidate target cells for which the enabling conditions can be evaluated may be determined based on the measurement report sent from the UE.
  • CLTM conditional LTM
  • the UE may perform DL synchronization with the LTM candidate cell after RRC configuration (e.g., RRC reconfiguration) of the candidate cell.
  • the UE may perform UL synchronization with the candidate target cell for conditional LTM indicated by a specified MAC CE.
  • RRC configuration e.g., RRC reconfiguration
  • the UE may perform UL synchronization with the candidate target cell for conditional LTM indicated by a specified MAC CE. In this way, by performing UL synchronization after receiving a specified MAC CE, it is possible to reduce the number of cells for which UL synchronization is performed.
  • the UE may also initiate an implementation evaluation for candidate target cells indicated by a specific MAC CE. If there is a target cell that satisfies the implementation conditions, the UE may perform LTM (or mobility) for that target cell. For example, if the implementation conditions are met, the UE may detach (e.g., detach) from the source (e.g., source cell) and apply the configurations (e.g., target configurations) of the target cell to which the switchover is to be made. The UE may also perform UL synchronization after the implementation evaluation.
  • LTM mobility
  • the UE may detach (e.g., detach) from the source (e.g., source cell) and apply the configurations (e.g., target configurations) of the target cell to which the switchover is to be made.
  • the UE may also perform UL synchronization after the implementation evaluation.
  • a specific MAC CE indicates multiple candidate cells (or candidate target cells)
  • the UE may determine a specific target cell to be subject to mobility/cell switch by taking into account the implementation conditions corresponding to each candidate cell (or implementation conditions common to multiple candidate cells).
  • a specific MAC CE may also indicate implementation conditions/events corresponding to each candidate cell (or common to multiple candidate cells).
  • the UE may perform a random access procedure and obtain a TA value for the target cell.
  • TA timing advance
  • the UE may perform a random access procedure and obtain a TA value for the target cell.
  • the UE may not be necessary to perform the random access procedure (or the random access procedure may be omitted/skipped). Note that the random access procedure may be performed if a valid TA for the target cell is present.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the operation of a target cell in conditional LTM.
  • the operation of conditional LTM is shown as steps of LTM preparation (e.g., LTM preparation), early synchronization (e.g., early sync), LTM execution (e.g., LTM execution), and LTM completion (e.g., LTM completion) (the example of FIG. 3), but the steps of LTM are not limited to these. Some steps (or operations included in steps) may be omitted, the order of operations included in some steps and other operations included in other steps may be reversed (e.g., the example of FIG. 4), or other steps (or other operations) may be added.
  • LTM preparation e.g., LTM preparation
  • early synchronization e.g., early sync
  • LTM execution e.g., LTM execution
  • LTM completion e.g., LTM completion
  • Option 2-1/Option 2-2 may be applied to set the implementation conditions for candidate cells.
  • the UE performs early synchronization (e.g., early sync) with the candidate cell.
  • DL/UL early synchronization with the candidate cell may be performed by the UE after RRC configuration (e.g., RRC reconfiguration) of the LTM candidate cell.
  • UL early synchronization may be performed after transmitting a measurement report (e.g., L1 measurement report) of the LTM implementation step or after receiving a predetermined MAC CE.
  • the base station may transmit a predetermined MAC CE to the UE.
  • the base station may use the predetermined MAC CE to instruct the UE about one or more candidate target cells for conditional LTM (or for which the implementation conditions are to be evaluated).
  • the predetermined MAC CE may trigger the UE to evaluate the implementation conditions.
  • the base station may also notify the candidate cell of information related to the conditional LTM (CLTM) decision.
  • the base station may notify the candidate cell of information related to one or more candidate target cells for conditional LTM (or for which the implementation conditions are to be evaluated).
  • the candidate cells to which this information is notified may or may not be limited to candidate cells selected as candidate cells for conditional LTM (CLTM) (for example, the information may also be notified to candidate cells that were not selected as candidate cells for conditional LTM (CLTM)).
  • the UE may initiate an implementation evaluation for candidate target cells indicated by a specific MAC CE. If there is a target cell that satisfies the implementation conditions, the UE may implement LTM (or mobility) for that target cell. For example, if the implementation conditions are met, the UE may detach (e.g., detach) from the source (e.g., source cell) and apply the configurations (e.g., target configurations) of the target cell to which the switchover is to be made.
  • LTM mobility
  • the UE may perform a random access procedure for the selected target cell (e.g., the target cell to which it will switch). For example, if the UE does not have a valid timing advance for the target cell/candidate cell (or the target cell to which it will switch), it may perform the random access procedure and obtain a TA value for the target cell. On the other hand, if the UE has a valid timing advance (TA) for the target cell/candidate cell (or the target cell to which it will switch), it may not perform the random access procedure (or may omit/skip the random access procedure).
  • TA timing advance
  • the LTM cell switch procedure may be completed by the UE sending a predetermined message to the selected (e.g., switched to) target cell/candidate cell.
  • the UE may determine that LTM has been successfully performed if the random access procedure is successfully completed.
  • LTM preparation In the LTM preparation, a UE connected to a serving cell via RRC (e.g., a UE in RRC_CONNECTED) transmits a measurement report.
  • the measurement report may be an L3 measurement report.
  • the base station or source base station/serving cell) performs LTM candidate preparation (e.g., LTM candidate preparation) based on the measurement report transmitted from the UE.
  • Option 1 or Option 2 may be applied to set the implementation conditions for candidate cells.
  • the UE performs early synchronization (e.g., early sync) with the candidate cell.
  • DL/UL early synchronization with the candidate cell may be performed by the UE after RRC configuration (e.g., RRC reconfiguration) of the LTM candidate cell.
  • UL early synchronization may be performed after transmitting a measurement report (e.g., L1 measurement report) of the LTM implementation step or after receiving a predetermined MAC CE.
  • the UE performs measurements (e.g., L1 measurements) on the configured candidate cells and sends a measurement report, which may be an L1 measurement report.
  • measurements e.g., L1 measurements
  • a measurement report which may be an L1 measurement report.
  • the base station (or source base station/serving cell) makes a conditional LTM (CLTM) decision based on the measurement report sent from the UE. For example, the base station determines the conditional LTM for one or more candidate target cells for which the enabling conditions can be evaluated (or for which the UE needs to evaluate the enabling conditions). The one or more candidate target cells for which the enabling conditions can be evaluated may be determined based on the measurement report sent from the UE.
  • CLTM conditional LTM
  • the base station may transmit a predetermined MAC CE to the UE.
  • the base station may use the predetermined MAC CE to instruct the UE about one or more candidate target cells for conditional LTM (or for which the implementation conditions are to be evaluated).
  • the predetermined MAC CE may trigger the UE to evaluate the implementation conditions.
  • the UE may initiate an implementation evaluation for candidate target cells indicated by a specific MAC CE. If there is a target cell that satisfies the implementation conditions, the UE may implement LTM (or mobility) for that target cell. For example, if the implementation conditions are met, the UE may detach (e.g., detach) from the source (e.g., source cell) and apply the configurations (e.g., target configurations) of the target cell to which the switchover is to be made.
  • LTM mobility
  • the UE After the UE decides on mobility or cell switch (or selects a new target cell) based on the evaluation of the implementation conditions, it may send at least one of a message regarding RRC reconfiguration completion (e.g., RRCReconfigurationComplete) and a MAC CE (e.g., new MAC CE) to the new target cell.
  • RRC reconfiguration completion e.g., RRCReconfigurationComplete
  • MAC CE e.g., new MAC CE
  • the LTM cell switch procedure may be completed by the UE sending a predetermined message/MAC CE to the target cell/candidate cell.
  • the UE may determine that the LTM has been successfully completed if the UE determines that the network has successfully received the first UL data. For example, in the case of RACH-less LTM, the UE may transmit an RRC reconfiguration complete message/MAC CE and also transmit the first data to the target cell. The UE may determine that the first UL data has been successfully received by receiving a PDCCH in the target cell that addresses the UE's C-RNTI. This PDCCH corresponds to the PDCCH that schedules a new transmission following the first UL data.
  • RACH-less LTM the UE may determine that the LTM has been successfully completed if the UE determines that the network has successfully received the first UL data. For example, in the case of RACH-less LTM, the UE may transmit an RRC reconfiguration complete message/MAC CE and also transmit the first data to the target cell. The UE may determine that the first UL data has been successfully received by receiving a PDCCH in the target cell that addresses the UE's C-RNTI. This
  • Fig. 7 is a diagram showing a fourth example of conditional LTM operation.
  • Fig. 7 shows the steps of LTM preparation (e.g., LTM preparation), early synchronization (e.g., early sync), LTM execution (e.g., LTM execution), and LTM completion (e.g., LTM completion) as the conditional LTM operation, but the LTM steps are not limited to these. Some steps (or operations included in steps) may be omitted, the order of operations included in some steps and other operations included in other steps may be reversed, or other steps (or other operations) may be added.
  • Fig. 7 may also be suitably applied to RACH-less CLTM.
  • the UE performs measurements (e.g., L1 measurements) on the configured candidate cells and sends a measurement report, which may be an L1 measurement report.
  • measurements e.g., L1 measurements
  • a measurement report which may be an L1 measurement report.
  • the base station (or source base station/serving cell) makes a conditional LTM (CLTM) decision based on the measurement report sent from the UE. For example, the base station determines the conditional LTM for one or more candidate target cells for which the enabling conditions can be evaluated (or for which the UE needs to evaluate the enabling conditions). The one or more candidate target cells for which the enabling conditions can be evaluated may be determined based on the measurement report sent from the UE.
  • CLTM conditional LTM
  • the UE may initiate an implementation evaluation for candidate target cells indicated by a specific MAC CE. If there is a target cell that satisfies the implementation conditions, the UE may implement LTM (or mobility) for that target cell. For example, if the implementation conditions are met, the UE may detach (e.g., detach) from the source (e.g., source cell) and apply the configurations (e.g., target configurations) of the target cell to which the switchover is to be made.
  • LTM mobility
  • the UE may send a predetermined MAC CE to the current serving cell (e.g., the serving cell before the cell switch).
  • the MAC CE may instruct the current serving cell to make the UE's CLTM decision.
  • the predetermined MAC CE may include at least one of information about the selected target cell and information about the latest L1 beam measurement/event-triggered L1 beam measurement/reported result of the L1 beam measurement.
  • the UE may start a predetermined timer (or a new timer) and begin monitoring the PDCCH transmitted from the reported/instructed new target cell. For example, the UE may start a predetermined timer after transmitting a predetermined MAC CE and control the UE to monitor the PDCCH until the predetermined timer expires.
  • the UE may determine that the CLTM is successful (or that the CLTM is completed). Otherwise, the UE may determine that the CLTM is unsuccessful.
  • a DCI format e.g., DCI format 1_0/0_0, etc.
  • MAC CE for beam reporting
  • An example of a new beam reporting MAC CE is described below.
  • a MAC CE may be defined for each type of beam report (Type 1 indicating an intra-cell beam report and Type 2 indicating an inter-cell beam report).
  • Figure 8 shows an example of a MAC CE for Type 1
  • Figure 9 shows an example of a MAC CE for Type 2.
  • the MAC CE in Figure 8 and the MAC CE in Figure 9 may have different Logical Channel IDs (LCIDs).
  • LCIDs Logical Channel IDs
  • the field indicating the RS ID may consist of 6 bits in the case of SSBRI only, or 7 bits in the case of SSBRI/CRI.
  • the measurement results are shown as being indicated by L1-RSRP, but this is merely an example, and the indicators for the measurement results are not limited to this.
  • the field corresponding to the measurement result of the best (first highest) beam may be specified with a first number of bits (e.g., 7 bits). In this case, the field may indicate the absolute value of the measurement result.
  • the field corresponding to the measurement results of beams other than the best beam may be specified with a second number of bits (e.g., 4 bits).
  • the field may indicate a relative value/differential value with respect to the measurement result of the best beam.
  • the field corresponding to the measurement results of beams other than the best beam may be specified with a first number of bits (e.g., 7 bits).
  • the field may indicate the absolute value of the measurement result.
  • the " Ci " field may be represented by 1 bit.
  • the " Ci " field indicates a first value (e.g., 0), it may indicate that the corresponding beam is not reported.
  • a second value e.g., 1
  • the measurement results and RS ID of the second beam, the measurement results and RS ID of the third beam, and the measurement results and RS ID of the fourth beam may be reported in the MAC CE.
  • the fields (RSRP/PCI) corresponding to the second to fourth beams may be present.
  • the MAC CE for Type 2 shown in Figure 9 has 16 additional bits corresponding to octets 8 and 9 compared to the MAC CE for Type 1 shown in Figure 8.
  • the field indicating the PCI may consist of, for example, 3 bits.
  • the additional fields allow the PCI of up to seven additional cells to be indicated in addition to the PCI of one serving cell.
  • the size of each field can be changed as appropriate.
  • the size of each field may be configured by the RRC, predefined by the specifications, or determined by the UE capabilities.
  • the size of the field indicating the RS ID may be increased or decreased depending on whether or not a field indicating the PCI (PCI field) is included. For example, if a field indicating the PCI is not included (e.g., type 2-1), the RS ID field may be increased/extended (e.g., to 2 bits). In other words, the size of the PCI field may be variable depending on the type of beam report.
  • conditional LTM conditional LTM
  • LTM the target cell/DU/CU needs to be notified of the TCI state ID to use before a cell switch.
  • the network determines the TCI state ID, notifies the UE in a cell switch command MAC CE, and transmits it to the target DU over the L3 interface.
  • CLTM the UE can determine the TCI state ID/QCL source RS to use for a cell switch.
  • the event-triggered beam report will be used as an UL signal to request/notify the possibility of a cell switch to a candidate cell.
  • an event-triggered report is transmitted, there are cases where a cell switch to a candidate cell is not requested/notified. Therefore, a method for identifying whether an event-triggered beam report includes a cell switch request is being considered.
  • ⁇ Challenge 4> In variation 2 of the 0th embodiment (e.g., FIG. 10), if multiple RSs/cells satisfy the first event, the UE evaluates another event (second event), but the specific processing in that case is not clear.
  • the inventors therefore focused on the introduction/support of CLTM, studied CLTM control, and came up with one aspect of this embodiment.
  • 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
  • MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
  • Broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI), etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • 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.
  • the UE may perform a cell switch procedure (e.g., at least one of transmitting a PRACH to the target cell, monitoring a PDCCH in the target cell, transmitting a PUSCH to the target cell, and applying a target RRC reconfiguration/TCI state ID/TA/BWP ID).
  • a cell switch procedure e.g., at least one of transmitting a PRACH to the target cell, monitoring a PDCCH in the target cell, transmitting a PUSCH to the target cell, and applying a target RRC reconfiguration/TCI state ID/TA/BWP ID.
  • the UE applies the target cell configuration. Then, the UE, the base station (Source gNB), and the base station (Candidate gNB) (Target gNB) perform the cell switch procedure.
  • the event for transmitting the first UL signal and the event for transmitting the second UL signal may be the same or different.
  • the event for transmitting the first UL signal and the condition for performing the cell switch procedure after transmitting the second UL signal may be the same.
  • the UE decides whether to perform a cell switch and the target cell to switch to, allowing for faster cell switching than if the base station were to make the decision.
  • the contents included in the first UL signal indicating a cell switch request and the second UL signal notifying the possibility of a cell switch in the 0th embodiment will be described. That is, the UL signal in this embodiment may mean the first signal/second signal in the 0th embodiment.
  • the UL signal may include at least one of a TCI state ID and an RS index corresponding to the target cell.
  • the UL signal may include, for example, at least a portion of the contents of the beam report MAC CE (FIGS. 8 and 9).
  • the UE may use the (root) QCL source RS associated with the RS index to identify the configured grant PUSCH occasion. In this case, the UE can obtain the TA of the target cell before the cell switch.
  • the UE operation of this embodiment may be valid for a certain period of time (e.g., X slots/symbols/ms) after the UL signal/event is satisfied. In other words, after the specified period of time has elapsed, the UE may no longer be able to use the operation of this embodiment.
  • a certain period of time e.g., X slots/symbols/ms
  • Figure 11 is a diagram showing an example of RS and TCI state ID in the first embodiment.
  • the UE measures L1-RSRP based on the RS and reports the measurement result.
  • the UE since the L1-RSRP corresponding to RS #1 is the largest, the UE decides to use TCI state #2 corresponding to RS #1.
  • the UE transmits an UL signal including RS #1 and TCI state #2 to the gNB of the source cell/target cell. After the cell switch procedure, the UE uses TCI state #2 for the target cell.
  • the NW may expect the UE to use TCI state #2 for the target cell and notify the target base station (Distributed Unit (DU))/target cell.
  • DU Distributed Unit
  • Figure 12 shows the correspondence between SSB, TRS, and DMRS for carrier aggregation in Rel. 15 and 16.
  • TRS that is the QCL source RS (type A, D) for each DMRS of the PDCCH/PDSCH.
  • SSB that is the QCL source RS (type C, D) for each TRS. Therefore, if a TRS (or the corresponding SSB index) is included in the UL signal, the gNB can identify the DMRS or the corresponding CC.
  • Figure 13 shows the correspondence between SSB, TRS, and DMRS for carrier aggregation in Rel. 17.
  • TRS which is the QCL source RS (Type A) for each DMRS of the PDCCH/PDSCH, for each DMRS.
  • the RS which is the QCL source RS (Type D) for each DMRS of the PDCCH/PDSCH, is one CSI-RS (repeated) that corresponds to multiple DMRSs (CCs). Therefore, when using QCL source RS (Type D), even if the UL signal includes a TRS (or the corresponding SSB index), the gNB cannot identify the DMRS or the corresponding CC.
  • a CSI-RS using repetition is shared across multiple TCI states of different CCs.
  • the UE may include additional information in the UL signal to indicate where the target CC/BWP (the location of the TCI state ID) is.
  • the UE may transmit the CRI as an RS index in the UL signal.
  • the association between the CRI and the CC index/BWP ID may be configured in advance by RRC signaling.
  • the UE may transmit the CRI and the corresponding L1-RSRP/SINR in the UL signal.
  • Second Embodiment At least one of the functions and options of this embodiment may be applied to other embodiments. Also, different processing may be applied in other embodiments depending on which function/option of this embodiment is applied.
  • Event type A There is an event configuration (event type A) for beam reporting by the UE in LTM. This event can trigger a UE beam report or a cell switch request by the UE.
  • Event configuration one of the following options may be applied: Note that the LTM may be the Rel. 18 LTM shown in Figure 2.
  • Option A-1 Set up one event.
  • Option A-2 Multiple event settings.
  • Option 1 The UE cannot apply both event configurations at the same time.
  • Option 2 The UE can apply both event settings simultaneously.
  • Third Embodiment 14 is a diagram showing an example of a cell switch processing procedure in the CLTM of the third embodiment.
  • the UE receives settings/instructions regarding at least the currently used beam (i.e., RS)/serving cell and candidate beam/candidate cell (S101), and may perform an evaluation of the event/implementation conditions for a cell switch in the CLTM for each beam/cell (S102). If the event (event condition)/implementation condition for a cell switch is satisfied (YES in S103), the UE may transmit an UL signal indicating a cell switch request to the base station (gNB) (S104). This UL signal may be, for example, the first UL signal/second UL signal of the 0th embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the processing procedure for an event-triggered beam report in the third embodiment.
  • the UE receives configuration/instructions regarding at least the currently used beam (i.e., RS)/serving cell and candidate beams/candidate cells (S201), and may perform an event evaluation for the event-triggered beam report for each beam/cell (S202). If the event conditions for the beam report are met (YES in S203), the UE may transmit a beam report (L1/L3 beam report) to the base station (gNB) (S204).
  • the base station (gNB) may determine the LTM based on the beam report.
  • the candidate beams/candidate cells may include the current beam/serving cell.
  • the events may be, for example, the events configured in the above-mentioned report configuration (ReportConfigNR), conditional LTM, or other events.
  • the current beam/serving cell may be configured by an RRC IE other than the RRC IE of the current serving cell (e.g., ltm-CSI-SSB-ResourceSet).
  • the current beam/serving cell may be configured together with the candidate beam/candidate cell.
  • the current beam/serving cell may correspond to a source RS with QCL type D configured in the indicated TCI state.
  • the QCL type may be A, B, or C.
  • the indicated TCI state may be a joint TCI state, an ULTCI state, or a DLTCI state.
  • the UE may use both or any one of the indicated TCI states. For example, the UE may always use the first/second indicated TCI state.
  • the TCI state to be used may be predefined in the specification or may be configured by higher layer signaling.
  • SSBRI k (k ⁇ 0) corresponds to the (k+1)th configured entry in the associated list (ltm-CSI-SSB-ResourceList) within the corresponding LTM-CSI-SSB-ResourceSet.
  • the SSB resources in the ltm-CSI-SSB-ResourceList associated with the current SpCell correspond to multiple entries.
  • the PCI given by the parameter ltm-CandidatePCI and the frequency information given by ssbFrequency-r18 of the associated candidate cell (given by ldm-CandidateIdList) are equal to the PCI and cell-defined SSB center frequency of the current SpCell.
  • the UE can evaluate the beams in the candidate cell.
  • the configuration/instruction regarding the candidate beam/candidate cell for example, at least one of the following options 1 and 2 may be applied.
  • the event-triggered beam report of this embodiment may be a beam report transmitted in the processing procedure (FIG. 14) of the event-triggered beam report described in the third embodiment.
  • the event-triggered beam report may request a cell switch (including a cell switch request), so it is necessary to be able to identify whether a cell switch is requested. Therefore, the UE may perform an event evaluation for the event-triggered beam report, and if the event conditions are met, transmit a beam report that can identify whether a cell switch is requested. At least one of the following options may be applied as a method of identifying whether a cell switch is requested.
  • the number of contents (e.g., RS index, L1-RSRP/SINR) in the event-triggered beam report may implicitly indicate whether a cell switch is requested.
  • the number of contents is variable and may be determined by the UE. For example, if only one content is included, it may indicate a (potential) cell switch request, otherwise (if there are two or more contents), it may indicate no cell switch request.
  • An event-triggered beam report may be determined to never require a cell switch, or may be determined to always require a (potential) cell switch.
  • the UE receives a configuration of an event (first event/second event) for CLTM, evaluates the event for the RS/cell, and, if the condition of the first event is met, transmits a second UL signal to the base station of the current serving cell to notify the possibility of a cell switch. Then, if the RS/cell meets the condition of the second event, the UE may perform a cell switch procedure.
  • the second event may be meeting the condition of the event (first event) for a predetermined time.
  • Option 1 The UE performs evaluation of the second event for multiple RSs/cells (all/some of the first RSs/cells) that satisfy the conditions of the first event.
  • multiple RSs/cells may satisfy the conditions of the second event, and the NW cannot know which RSs/cells will be used in the LTM cell switch.
  • Option 2 The UE does not perform a second event evaluation for the second RS/cell that satisfies the first event (i.e., only one evaluation is always used).
  • UL signaling can be sent as a beam report. This may be applied by the NW to instruct a cell switch if a cell switch command MAC CE from the base station takes precedence over the CLTM. For example, if the first RS/cell satisfies the event conditions at time t0, the second RS/cell may not be evaluated for the second event until an event-triggered beam report is sent at time t1.
  • ⁇ Example of Option 1 for Cases 1 and 2>> 16 is a diagram showing the processing of option 1 of case 1 of the fifth embodiment.
  • the UE transmits an UL signal indicating a plurality of first RSs/cells that satisfy the conditions of the first event to the gNB. Then, for all/some of the first RSs/cells, evaluation of a second event (another event) begins.
  • a second event another event
  • Option 1 The UE sends an UL signal to the gNB to notify it of the RSs/cells that have stopped evaluation (or have not stopped evaluation) among multiple RSs/cells that meet the conditions of the first event.
  • Option 2 The UE may be instructed to prioritize RSs/cells by DCI/MAC CE, may be configured by RRC signaling, or may be predefined in specifications based on L1-RSRP/SINR, RS type, etc. The UE may select one RS/cell from among multiple RSs/cells that meet the conditions of the first/second event based on the priority, use it for cell switch, and notify the gNB.
  • Option 1 The UE sends an UL signal to the gNB to notify it of the RSs/cells that have stopped evaluation (or have not stopped evaluation) among multiple RSs/cells that meet the conditions of the first event.
  • Option 2 The UE may select the RS/cell that first meets the second event among multiple RSs/cells that meet the conditions of the second event, use that RS/cell for cell switch, and notify the gNB.
  • the processing when multiple RSs/cells satisfy the event conditions becomes clear. This makes it possible to solve the above-mentioned problem 4.
  • the UL signal of the CLTM may be the first UL signal or the second UL signal in the 0th embodiment.
  • Option 1 The UE can be configured (supports) both Rel. 18 LTM and CLTM simultaneously, i.e., the UE may receive configuration information indicating both Rel. 18 LTM and CLTM.
  • Option 2 The UE cannot be configured (supported) for both Rel. 18 LTM and CLTM at the same time, i.e., the UE may receive configuration information indicating either Rel. 18 LTM or CLTM.
  • Figure 18 is a diagram showing an example of Option 1 of the sixth embodiment.
  • the UE may transmit a UL signal requesting a cell switch to the source gNB if the event conditions are met, and may also receive a cell switch command MAC CE from the source gNB.
  • Option 1-2 The UL signaling instruction of the CLTM procedure always takes precedence over the cell switch command MAC CE in Rel. 18.
  • Options 1-3 It is up to the UE implementation to decide whether to prioritize the cell switch command MAC CE or the UL signal of CLTM in Rel. 18.
  • Option 1-4 Any one of multiple RSs/cells indicated in the UL signal of the CLTM procedure is indicated by the cell switch command MAC CE.
  • the Cell Switch Command/LTM in Rel. 18 may be interpreted as RRC reconfiguration for L3 handover (i.e., handover (HO) in Rel. 15, Dual active protocol stack handover (DAPSHO) in Rel. 16), or CHO, Conditional PSCell Addition or Change (CPAC).
  • L3 handover i.e., handover (HO) in Rel. 15, Dual active protocol stack handover (DAPSHO) in Rel. 16
  • DAPSHO Dual active protocol stack handover
  • CPAC Conditional PSCell Addition or Change
  • the UE may prioritize the Master Cell Group (MCG). In other words, the UE may cancel the Secondary Cell Group (SCG) setting.
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the cell switch procedure can be executed appropriately. This solves the above-mentioned problem 5.
  • 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 specific processing/operation/control/assumption/information are set; The specific process/action/control/assumption/information is determined based on relevant higher layer parameters; The specific process/action/control/assumption/information is specified/activated/triggered by MAC CE/DCI/UCI/resource/channel/RS, Reporting or supporting specific UE capabilities indicating (or relating to) the 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 the above specific processes/actions/controls/assumptions/information; - Supporting the application of CLTM; Supporting event-triggered beam reporting in LTM; Support for setting implementation conditions for each candidate cell; Supporting RACH-less procedures in CLTM, The number (maximum number) of TCI state IDs, RS IDs, and L1-RSRPs included in one MAC CE for the first/second UL signal; Supporting MAC CE for 1st/2nd UL signals; Supporting activation of the TCI state of candidate cells by the MAC CE; The maximum number of candidate cell IDs included in one MAC CE The number (maximum number) of TCI state IDs corresponding to one candidate cell ID included in the MAC CE.
  • 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.
  • [Appendix 1] a receiver for receiving an event configuration for conditional L1L2-triggered mobility (CLTM); a control unit that evaluates the event and performs a cell switch procedure if the event condition is met;
  • ACK acknowledgement information
  • [Appendix 3] a transmitter configured to transmit a second UL signal indicating a possibility of a cell switch to a base station of a current serving cell when the condition of the event is satisfied;
  • [Appendix 4] a transmitter configured to transmit a first UL signal indicating a cell switch request or a second UL signal notifying a possibility of a cell switch to a base station of a current serving cell when the event condition is satisfied; 4.
  • the first UL signal or the second UL signal includes at least one of a Transmission Configuration Indication (TCI) state ID and a Reference Signal (RS) index corresponding to a target cell.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • RS Reference Signal
  • [Appendix 1] a control unit that performs evaluation of an event for a cell switch in conditional L1L2-triggered mobility (CLTM) for each of a currently used beam or serving cell and a candidate beam or candidate cell; a transmitter for transmitting an UL signal indicating a cell switch request when the event condition is satisfied;
  • [Appendix 1] a control unit that performs event evaluation for event-triggered beam reporting when conditional L1L2-triggered mobility (CLTM) is applied; a transmitting unit that transmits a beam report that can identify whether a cell switch is required when the event condition is satisfied;
  • [Appendix 3] The terminal of any one of Supplementary Note 1 to Supplementary Note 2, wherein the number of contents in the beam report indicates whether a cell switch is required.
  • [Appendix 4] The terminal according to any one of Supplementary Note 1 to Supplementary Note 3, wherein the content included in the beam report indicates whether a cell switch is required.
  • the control unit selects one RS and cell from among a plurality of RSs and cells that satisfy the conditions of the first event and the second event based on the set priority, and uses the selected RS and cell for a cell switch.
  • the control unit selects an RS and a cell that first satisfy the second event from among a plurality of RSs and cells that satisfy the conditions of the second event, and uses the RS and the cell for a cell switch.
  • [Appendix 1] a receiving unit that receives setting information indicating an L1L2-triggered mobility (LTM) procedure in which a cell switch command is transmitted from a base station and a conditional L1L2-triggered mobility (CLTM) procedure in which an UL signal instructing a cell switch is transmitted to a base station when an event condition is satisfied; a control unit that applies either the cell switch command or the instruction of the UL signal with priority and executes a cell switch procedure;
  • [Appendix 3] The terminal according to claim 1 or 2, wherein the control unit applies the instruction of the UL signal preferentially and executes a cell switch procedure.
  • 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. 19 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.
  • the base station 20 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 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 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 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 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 base station 10 may be a source gNB, a target gNB (a gNB of a target cell), or a candidate gNB (a gNB of a candidate cell).
  • the transceiver unit 120 may transmit an event setting for conditional L1L2-triggered mobility (CLTM).
  • CLTM conditional L1L2-triggered mobility
  • the control unit 110 may evaluate the event and, if the conditions of the event are met, execute a cell switch procedure.
  • the transceiver unit 120 may transmit an event setting for a cell switch in conditional L1L2-triggered mobility (CLTM) for each of the currently used beam or serving cell and the candidate beam or candidate cell.
  • CLTM conditional L1L2-triggered mobility
  • the control unit 110 may control the reception of an UL signal indicating a cell switch request when the conditions for the event are met.
  • the transceiver unit 120 may transmit an event setting for an event-triggered beam report when conditional L1L2-triggered mobility (CLTM) is applied.
  • CLTM conditional L1L2-triggered mobility
  • the control unit 110 may control the reception of a beam report that can identify whether a cell switch is requested when the event conditions are met.
  • the transceiver unit 120 may transmit an event setting for conditional L1L2-triggered mobility (CLTM). If the conditions of the first event are met, the transceiver unit 120 may receive a UL signal notifying the possibility of a cell switch. If the conditions of the second event are met, the control unit 110 may execute a cell switch procedure.
  • CLTM conditional L1L2-triggered mobility
  • the transceiver unit 120 may transmit configuration information indicating an L1L2-triggered mobility (LTM) procedure in which a cell switch command is transmitted from a base station, and a conditional L1L2-triggered mobility (CLTM) procedure in which an UL signal instructing a cell switch is transmitted to a base station when an event condition is met.
  • LTM L1L2-triggered mobility
  • CLTM conditional L1L2-triggered mobility
  • the control unit 110 may execute the cell switch procedure by preferentially applying either the cell switch command or the instruction from the UL signal.
  • the user terminal 21 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.
  • 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 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 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 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.
  • 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.
  • 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 22 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.
  • 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 between each device.
  • 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.
  • 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.
  • any first device e.g., UE/base station
  • any second device e.g., base station/UE
  • 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.
  • beam SRS Resource Indicator (SRI), CORESET, CORESET pool, PDSCH, PUSCH, codeword (CW), transport block (TB), RS, etc. may be read as interchangeable terms.
  • 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.
  • 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.
  • FIG. 23 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.
  • 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
  • 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.

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベントの設定を受信する受信部と、第1のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知するUL信号を現在のサービングセルの基地局に送信する送信部と、第2のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、CLTMがサポートされる場合であっても、セルスイッチを適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(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.18のLTMを適用する場合、セルスイッチの中断時間を短くすることができる。
 Rel.19以降において、条件付きのLTM(conditional LTM(CLTM))がサポート/導入されることが想定されている。しかしながら、CLTMをどのように制御するかについて十分な検討がされていない。
 そこで、本開示は、CLTMがサポートされる場合であっても、セルスイッチを適切に行うことができる端末、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、conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベントの設定を受信する受信部と、第1のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知するUL信号を現在のサービングセルの基地局に送信する送信部と、第2のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、CLTMがサポートされる場合であっても、セルスイッチを適切に行うことができる。
図1Aは、Rel.17におけるUEのモビリティの例を示す図である。図1Bは、Rel.18におけるUEのモビリティの例を示す図である。 図2は、Rel.18のLTM(R18 LTM)の手順の一例を示す図である。 図3は、コンディショナルLTM動作の第1の例を示す図である。 図4は、コンディショナルLTM動作の第2の例を示す図である。 図5は、コンディショナルLTMにおけるターゲットセルの動作の例を示す図である。 図6は、コンディショナルLTM動作の第3の例を示す図である。 図7は、コンディショナルLTM動作の第4の例を示す図である。 図8は、タイプ1向けのMAC CEの一例を示す。 図9は、タイプ2向けのMAC CEの一例を示す。 図10は、第0の実施形態のバリエーション2のCLTM手続きの例を示す図である。 図11は、第1の実施形態のRS、TCI状態IDの例を示す図である。 図12は、Rel.15、16におけるキャリアアグリゲーションのSSB、TRS、DMRSの対応を示す図である。 図13は、Rel.17におけるキャリアアグリゲーションのSSB、TRS、DMRSの対応を示す図である。 図14は、第3の実施形態のCLTMにおけるセルスイッチの処理手順の例を示す図である。 図15は、第3の実施形態のイベントトリガビームレポートの処理手順の例を示す図である。 図16は、第5の実施形態のケース1のオプション1の処理を示す図である。 図17は、第5の実施形態のケース2のオプション1の処理を示す図である。 図18は、第6の実施形態のオプション1の例を示す図である。 図19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20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21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22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23は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(セル間モビリティ)
 UEが、1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、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(異なるPCIのリソースを含む)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1A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を有するセルである。UEは、追加セルからUE専用チャネル(UE-dedicated CH)を受信/送信することができる。一方で、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(例えば、RRC再設定等の処理)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(例えば、L1L2-triggered mobility(LTM))を適用する。L1/L2セル間モビリティでは、RRC再設定を行わずに、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となる。言い換えると、ハンドオーバーせずに、候補セル/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(Current serving cell)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/候補セル/ターゲットサービングセル)に関する設定情報(例えば、SSBの設定等)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/候補セル設定)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1B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。ここでは、L1/L2シグナリングにより、現在のサービングセル(例えば、Current serving cell)に相当するPCI#1から候補セル(例えば、Target serving cell)に相当するPCI#3に切り替えられる場合を示している。
 UEは、新しいサービングセル(ターゲットサービングセル#3)との間で、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)/UE専用チャネルを受信/送信することができる。これにより、UEは、切り替え前のサービングセルPCI#1のカバレッジから外れてもよい。
(Rel.18におけるL1L2-triggered mobility(LTM))
 図2は、Rel.18において検討されているLTMの一例を示す図である。ここでは、LTMの動作として、LTM準備(例えば、LTM preparation)、早期同期(例えば、Early sync)、LTM実施(例えば、LTM execution)、LTM完了(例えば、LTM completion)のステップを示しているが、LTMのステップはこれに限られない。一部のステップ(又は、ステップに含まれる動作)が省略されてもよいし、一部のステップに含まれる動作と他のステップに含まれる他の動作との順序が入れ替えられてもよいし、他のステップ(又は、他の動作)が追加されてもよい。なお、本開示において、早期同期は、同期と読み替えられてもよい。
<LTM準備(LTM preparation)>
1:UEは、測定レポートメッセージをgNBに送信する。gNBは、LTMの設定を決定し、1以上の候補セルの準備を開始する。
2:gNBは、1または複数の候補セルのLTM候補セル設定を含むRRC再構成メッセージをUEに送信する。
3:UEは、そのLTM候補セル設定を保存し、RRC再構成完了メッセージをgNBに送信する。
<早期同期(Early sync)>
4a:UEは、セルスイッチコマンドの受信前に、1以上の候補セルとDL同期を実施する。セルスイッチコマンドの前の候補セルのためのDL同期は、少なくともSSBに基づく実施がサポートされてもよい。
4b:UEは、ネットワークからリクエストされた場合、セルスイッチコマンドの受信前の1以上の候補セルとともに早いTA取得を実施する。これは、ソースセルからのPDCCHオーダによってCFRAを介してトリガされる。次に、UEは指示された候補セルにプリアンブルを送信する。候補セルへのContention Free Random Access(CFRA)によるソースセルのデータ中断の最小化のために、UEは、TA値の取得の目的としたRARを受信しない。候補セルのTA値は、セルスイッチコマンドにおいて指示される。UEは、候補セルのためのTAタイマを維持せず、ネットワークの実装に基づいてTAの有効性を保証する。
<LTM実施(LTM execution)>
5:UEは、候補セルに設定されたL1測定を実施し、gNBに対するL1測定報告を送信する。L1測定は、ステップ2のRRC再構成を適用する限り、実施される。
6:gNBは、ターゲットセルにセルスイッチを実行することを決定し、セルスイッチをトリガするMAC CE(セルスイッチコマンド)を送信する。MAC CEは、ターゲットセルのインデックスの候補設定を含む。UEは、ターゲットセルにスイッチし、候補設定インデックスにより指示された設定を適用する。
7:UEは、ターゲットセルの有効なTAを持たない場合、ターゲットセルにランダムアクセス手順を実行する。
<LTM完了(LTM completion)>
8:UEは、RRC再構成完了メッセージを送信することにより、LTMセルスイッチ手順を完了させる。UEは、ステップ7においてRA手順を実行し、ランダムアクセス手順が成功して完了した場合、LTMの実行は成功して完了したと考慮する。RACHレスLTMでは、UEは、ネットワークが最初のULデータの受信を成功したと判断した場合、LTMの実行は成功して完了したと考慮する。UEは、最初のULデータの次の新しい送信をスケジュールするターゲットセルにおいて、UEのC-RNTIを指定するPDCCHを受信することにより、最初のULデータの受信の成功を判断する。
(報告設定(ReportConfigNR))
 RRCの情報要素であるReportConfigNRは、NR測定報告イベント、CHO、Conditional PSCell Addition(CPA)、Conditional PSCell Change(CPC)イベント、またはLayer 2 UE-to-Network(L2U2N)リレー測定報告イベントのトリガー基準が規定されている。以下のようなAN(Nが1、2)とラベル付けされたイベントの場合、測定報告イベントおよびCHO、CPA、CPCイベントは、SS/PBCHブロックまたはCSI-RSに基づいて導出されるセルの測定結果に基づいている。なお、サービング、隣接、PCell/PSCellは、サービングセル、隣接セル、PCell/PSCellの測定結果(L1-RSRP/L1-SINR等)に読み替えられてもよい。
イベントA1:サービングが絶対閾値より良くなる。
イベントA2:サービングが絶対閾値より悪くなる。
イベントA3:隣接がPCell/PSCellよりも良いオフセット量になる。
イベントA4:隣接が絶対閾値より良くなる。
イベントA5:PCell/PSCellが絶対閾値1より悪くなり、かつ隣接/SCellが別の絶対閾値2より良くなる。
イベントA6:隣接セルがSCellよりもオフセット量が大きくなる。
イベントD1:UEと参照位置(referenceLocation1)間の距離が、設定された閾値(distanceThreshFromReference1)より大きくなり、UEと参照位置(referenceLocation2)間の距離が設定された閾値(distanceThreshFromReference2)より短くなる。
条件付きイベントA3:条件付き再設定候補が、PCell/PSCellよりも良いオフセット量になる。
条件付き事象A4:条件付き再設定候補が絶対閾値より良くなる。
条件付き事象A5:PCell/PSCellが絶対閾値1より悪くなり、かつ条件付き再設定候補が別の絶対閾値2より良くなる。
条件イベントD1:UEと参照位置(referenceLocation1)との間の距離が設定する閾値(distanceThreshFromReference1)より大きくなり、UEと条件付き再構成候補の参照位置(referenceLocation2)との間の距離が設定された閾値(distanceThreshFromReference2)より短くなる。
条件イベントT1:UEで測定された時間が設定されたしきい値t1-Thresholdを超えるが、t1-Threshold+duration未満になる。
イベントX1:サービングL2U2NリレーのUEが絶対閾値1より悪くなり、かつNRセルが別の絶対閾値2より良くなる。
イベントX2:サービングL2U2NリレーのUEが絶対閾値より悪くなる。
イベントI1については、測定報告イベントはCross Link Interference(CLI)測定結果に基づいており、これはSRS-RSRPまたはCLI-RSSIに基づいて導き出される。
イベントI1:干渉が絶対閾値より高くなる。
(Conditional Handover(CHO))
 Rel.16以降の条件付きハンドオーバー(Conditional Handover(CHO))について説明する。CHOは、例えば、非地上系ネットワーク(Non-Terrestrial Networks(NTN))に適用される。NTNでは、UEが候補セルへのCHOを実行するための、以下の追加トリガ条件をサポートする。
・Radio Resource Management(RRM)測定ベースのイベントA4。
・時間ベースのトリガ条件。
・位置ベースのトリガ条件。
 時間ベースまたは位置ベースのトリガ条件は、常に測定ベースのトリガ条件(後述のCHOのイベントA3/A4/A5)のいずれかと共に設定される。UEがRRM測定ベースのイベントとともに時間ベースまたは位置ベースのトリガ条件をどのように評価するかは、UEの実装次第である。
(Rel.18 LTMとRel.16 CHO)
 上述したLTM(例えば、Rel.18 LTM)において早期同期(early sync)/早期L1測定報告(early L1 measurement report)はサポートされるが、CHO(例えば、Rel.16 CHO)では早期同期/早期測定報告はサポートされていない。LTMにおいてモビリティの決定は、(L1ビーム報告に基づいて)ネットワークが行うが、CHOでは(L3測定結果とCHO条件に基づいて)UEが行う。
 LTMでは、セルスイッチコマンド用MAC CEが基地局からUEに送信される。CHOでは、UEは、RRCシグナリングによりCHO設定を受信した後、候補セルに対するCHOの実施条件の評価を開始する。モビリティ(又は、セルスイッチ)を決定した後、CHOではRACHが必要となるが、LTMではRACHが不要となる場合もある。
(条件付きの(conditional)LTM)
 条件付きのLTM(例えば、コンディショナルLTM(CLTM))がサポートされる場合において、候補セルに対する実施条件(例えば、execution conditions)の提供/シグナリング/評価の例を説明する。
 RRCシグナリング/MAC CEにより、候補セル毎に実施条件(execution conditions)が設定されてもよい。実施条件(又は、単に「条件」と呼ばれてもよい)は、イベント、参照信号タイプ(RS type)、参照信号設定(RS configuration)、及び報告量(measurement quantity)の少なくとも一つが含まれてもよい。参照信号タイプ(RS type)により、SSB/CSI-RSが指示されてもよい。報告量(measurement quantity)により、L1-RSRP/L3-RSRP/SINR/RSRQが指示されてもよい。
 実施条件は、各候補セルに対して別々に設定されてもよい(例えば、異なる条件の設定がサポートされてもよい)。あるいは、実施条件は、複数の候補セル(例えば、候補セルグループ)又は全ての候補セルに対して共通に設定されてもよい。あるいは、各候補セルに対して、実施条件の一部は共通に設定され、実施条件の残りは別々に設定されてもよい。実施条件の一部はイベントであり、実施条件の残りは条件の値等であってもよい。もちろんこれに限られない。
 実施条件が提供される候補セルの数は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。例えば、実施条件が提供されるセルの数は、設定された候補セルと同じであってもよいし、設定された候補セル全体より少なくしてもよい。
 実施条件に対する設定(例えば、詳細設定)は、既存システムの条件設定と同じであってもよい。既存システムの条件設定は、例えば、Rel.16でサポートされるCHOでサポートされる条件設定(例えば、L3測定に基づく条件設定)であってもよい。
 あるいは、実施条件対する設定は、イベントトリガによるL1報告(例えば、event triggered L1 report)と同様の新規の条件設定が適用されてもよい。条件(又は、イベント)の一例を以下に示す。
 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。
 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。
 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。
 なお、適用可能な条件/イベントははこれに限られず、上記複数のイベントが組み合わされて適用されてもよいし、他のイベントが適用されてもよい。
 候補セル毎の条件(又は、複数/全ての候補セル毎の条件)について、設定される条件(又は、イベント)は、以下のオプション1、2の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
[オプション1]
 候補セル毎(又は、複数/全ての候補セル毎)に1つの条件が設定されてもよい。当該条件は、1つのみのイベントに対応してもよい。つまり、候補セル毎(又は、複数/全ての候補セル毎)に1つのイベントのみ有する1つの条件が設定されてもよい。
 各候補セルに対応する条件(又は、当該条件に対応するイベント)を満たす場合に、UE/基地局は、当該候補セルに対するLTM手順/動作を実施するように制御してもよい。
[オプション2]
 候補セル毎(又は、複数/全ての候補セル毎)に複数(例えば、最大X個)の条件が設定されてもよい。Xは、例えば、2又は3であってもよいし、4以上であってもよい。Xは、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 各候補セルに対応する複数の条件(又は、各条件に対応するイベント)の少なくとも一つを満たす場合に、UE/基地局は、当該候補セルに対するLTM手順/動作を実施するように制御してもよい。
 候補セル毎に複数(例えば、X個)の条件の設定がサポートされる場合、複数の条件間に制限が設けられてもよい。条件間の制約は、例えば、RS設定(RS configuration)/RSタイプ/イベント/測定量(measurement quantity)であってもよい。一例として、複数の条件間で、同じRS設定/RSタイプが設定され、イベント/測定量は条件間で異なって設定されてもよい。
 候補セル毎に別々の条件が対応する場合、条件間で制限が設けられてもよいし、条件間に制限が設けられない構成としてもよい。
 サポートされる条件(例えば、RS設定/RSタイプ/イベント/測定量)、設定される条件の数は、UE能力に従ってもよい。
 以下、コンディショナルLTMの動作例について説明するが、特に説明しない部分については、図2に示したRel.18のLTM(R18 LTM)の手順と同様であってもよい。
[コンディショナルLTMの動作例1]
 図3は、コンディショナルLTM動作の第1の例を示す図である。図3では、コンディショナルLTMの動作として、LTM準備(例えば、LTM preparation)、早期同期(例えば、Early sync)、LTM実施(例えば、LTM execution)、LTM完了(例えば、LTM completion)のステップを示しているが、LTMのステップはこれに限られない。一部のステップ(又は、ステップに含まれる動作)が省略されてもよいし、一部のステップに含まれる動作と他のステップに含まれる他の動作との順序が入れ替えられてもよいし、他のステップ(又は、他の動作)が追加されてもよい。
《LTM準備(LTM preparation)》
 LTM準備において、サービングセルにRRC接続されたUE(例えば、UE in RRC_CONNECTED)は、測定レポートを送信する。測定レポートは、L3測定レポートあってもよい。基地局(又は、ソース基地局/サービングセル)は、UEから送信された測定レポートに基づいて、LTM候補の準備(例えば、LTM candidate preparation)を行う。
 基地局は、RRC(例えば、RRC reconfiguration)によりLTM候補設定(例えば、LTM candidate configuration)と、候補セルに対する実施条件(例えば、execution conditions)の設定を行う。LTM候補設定により、候補セルに関する情報がUEに設定されてもよい。候補セルに対する実施条件の設定により、候補セル毎(又は、複数/全ての候補セル毎)に実施条件UEに設定されてもよい。
 候補セルに対する実施条件の設定は、オプション1/オプション2が適用されてもよい。
《早期同期(Early sync)》
 UEは、候補セルとの早期同期(例えば、Early sync)を実施する。候補セルとのDL/UL早期同期は、LTM候補セルのRRC設定(例えば、RRC再設定)後に、UEにより実行されてもよい。
《LTM実施(LTM execution)》
 UEは、設定された候補セルに対して測定(例えば、L1測定)を行い、測定レポートを送信する。測定レポートは、L1測定レポートあってもよい。
 基地局(又は、ソース基地局/サービングセル)は、UEから送信された測定レポートに基づいて、コンディショナルLTM(CLTM)決定を行う。例えば、基地局は、実施条件を評価できる(又は、UEが実施条件を評価する必要がある)1又は複数の候補となるターゲットセル(candidate target cell(s))に対するコンディショナルLTMを決定する。実施条件を評価できる1又は複数の候補となるターゲットセルは、UEから送信される測定レポートに基づいて決定されてもよい。
 基地局は、所定のMAC CEをUEに送信してもよい。基地局は、当該所定のMAC CEを利用して、コンディショナルLTM用の(又は、実施条件の評価対象となる)1又は複数の候補ターゲットセルに関する情報をUEに指示してもよい。当該所定のMAC CEにより、UEの実施条件の評価がトリガされてもよい。
 UEは、所定のMAC CEにより指示された候補ターゲットセルに対して実施評価を開始してもよい。UEは、実施条件を満たすターゲットセルがある場合、当該ターゲットセルに対するLTM(又は、モビリティ)を実施してもよい。例えば、UEは、実施条件を満たす候補セルが存在する場合、ソース(例えば、ソースセル)からデタッチ(例えば、detach)し、切り替え先となるターゲットセルの設定(例えば、target configurations)を適用してもよい。
 例えば、所定のMAC CEにより、複数の候補セル(又は、候補ターゲットセル)が指示される場合、UEは、各候補セルにそれぞれ対応する実施条件(又は、複数の候補セルに共通となる実施条件)を考慮し、モビリティ/セルスイッチの対象となる特定のターゲットセルを判断してもよい。所定のMAC CEにより、各候補セルに対応する(又は、複数の候補セルに共通となる)実施条件/イベントが指示されてもよい。
 UEは、選択した(例えば、切り替え先となる)ターゲットセルに対してランダムアクセス手順を行ってもよい(RACHベースCLTM)。
 例えば、UEがターゲットセル/候補セル(又は、切り替え先のセル)に対して有効なタイミングアドバンス(TA:Timing Advance)を有しない場合、ランダムアクセス手順を実施し、ターゲットセルに対するTA値を取得してもよい。一方で、UEがターゲットセル/候補セル(又は、切り替え先のセル)に対して有効なタイミングアドバンスを有する場合、ランダムアクセス手順は実施しなくてもよい(又は、ランダムアクセス手順を省略/スキップしてもよい)。なお、ターゲットセルに対して有効なTAを有する場合にランダムアクセス手順が行われてもよい。
 UEは、所定のMAC CEの受信後にランダムアクセス手順の適用可否について、当該所定のMAC CE及びRRCパラメータ(例えば、TA取得方法の設定に関するRRCパラメータ)の少なくとも一つに基づいて判断してもよい。例えば、所定のMAC CEに含まれる所定フィールド(例えば、タイミングアドバンスコマンドフィールド)の値に基づいて、ランダムアクセス手順の適用有無を判断してもよい。RRCパラメータにより設定されるTA取得方法(又は、当該TA取得方法と所定のMAC CEの所定フィールドの値)に基づいてランダムアクセス手順の適用有無を判断してもよい。
 なお、図3では、コンディショナルLTM用の候補ターゲットセル(又は、実施条件を評価する候補ターゲットセル)の指示をMAC CEで行う場合を示したがこれに限られない。例えば、DCIにより、コンディショナルLTM用の候補ターゲットセルに関する情報がUEに指示されてもよい。あるいは、MAC CEにより、複数のコンディショナルLTM用の候補ターゲットセル(又は、複数のコンディショナルLTM用の候補ターゲットセルと実施条件)に関する情報と、DCIの所定フィールドのコードポイントと、の対応関係(又は、マッピング)を指示し、DCIにより特定のコンディショナルLTM用の候補ターゲットセルが指示されてもよい。
《LTM完了(LTM completion)》
 UEが、ターゲットセル/候補セルに所定メッセージを送信することにより、LTMセルスイッチ手順が完了してもよい。
 RACHベースのLTMの場合、UEは、ランダムアクセス手順が正常に完了した場合にLTMの実施が正常に完了したと判断してもよい。
 RACHレス(例えば、RACH-less)のLTMの場合、UEは、ネットワークが最初のULデータを正常に受信したとUEが判断した場合に、LTMの実施が正常に完了したと判断してもよい。例えば、RACHレスLTMの場合、UEは、RRC再構成完了メッセージを送信するとともに最初のデータをターゲットセルに送信してもよい。UEは、ターゲットセルにおいて、当該UEのC-RNTIをアドレスするPDCCHを受信することにより、最初のULデータの受信に成功したと判断してもよい。当該PDCCHは、最初のULデータに続く新規の送信をスケジュールするPDCCHに相当する。
[コンディショナルLTMの動作例2]
 図4は、コンディショナルLTM動作の第2の例を示す図である。図4では、コンディショナルLTMの動作として、LTM準備(例えば、LTM preparation)、早期同期及びLTM実施(例えば、Early sync and LTM execution)、LTM完了(例えば、LTM completion)のステップを示しているが、LTMのステップはこれに限られない。一部のステップ(又は、ステップに含まれる動作)が省略されてもよいし、一部のステップに含まれる動作と他のステップに含まれる他の動作との順序が入れ替えられてもよいし、他のステップ(又は、他の動作)が追加されてもよい。
《LTM準備(LTM preparation)》
 図3のLTM準備と同様に行うことができる。
《早期同期及びLTM実施(Early sync and LTM execution)》
 UEは、候補セルとの早期同期(例えば、Early sync)及びLTM実施を行う。
 UEは、LTM候補セルのRRC設定(例えば、RRC再設定)後、候補セルとDL早期同期を行ってもよい。例えば、UEは、設定された候補セルに対してDL同期を行ってもよい。
 UEは、設定された候補セルに対して測定(例えば、L1測定)を行い、測定レポートを送信する。測定レポートは、L1測定レポートあってもよい。
 基地局(又は、ソース基地局/サービングセル)は、UEから送信された測定レポートに基づいて、コンディショナルLTM(CLTM)決定を行う。例えば、基地局は、実施条件を評価できる(又は、UEが実施条件を評価する必要がある)1又は複数の候補となるターゲットセル(candidate target cell(s))に対するコンディショナルLTMを決定する。実施条件を評価できる1又は複数の候補となるターゲットセルは、UEから送信される測定レポートに基づいて決定されてもよい。
 基地局は、所定のMAC CEをUEに送信してもよい。基地局は、当該所定のMAC CEを利用して、コンディショナルLTM用の(又は、実施条件の評価対象となる)1又は複数の候補ターゲットセルに関する情報をUEに指示してもよい。当該所定のMAC CEにより、UEの実施条件の評価がトリガされてもよい。
 UEは、LTM候補セルのRRC設定(例えば、RRC再設定)後、候補セルとDL同期を行ってもよい。この場合、UEは、所定のMAC CEにより指示されたコンディショナルLTM用の候補ターゲットセルに対してUL同期を行ってもよい。このように、所定のMAC CEの受信後にUL同期を行うことにより、UL同期を行うセル数を低減することが可能となる。
 また、UEは、所定のMAC CEにより指示された候補ターゲットセルに対して実施評価を開始してもよい。UEは、実施条件を満たすターゲットセルがある場合、当該ターゲットセルに対するLTM(又は、モビリティ)を実施してもよい。例えば、UEは、実施条件を満たす場合、ソース(例えば、ソースセル)からデタッチ(例えば、detach)し、切り替え先となるターゲットセルの設定(例えば、target configurations)を適用してもよい。なお、UEは、実施評価後にUL同期を行ってもよい。
 例えば、所定のMAC CEにより、複数の候補セル(又は、候補ターゲットセル)が指示される場合、UEは、各候補セルにそれぞれ対応する実施条件(又は、複数の候補セルに共通となる実施条件)を考慮し、モビリティ/セルスイッチの対象となる特定のターゲットセルを判断してもよい。所定のMAC CEにより、各候補セルに対応する(又は、複数の候補セルに共通となる)実施条件/イベントが指示されてもよい。
 UEは、選択した(例えば、切り替え先となる)ターゲットセルに対してランダムアクセス手順を行ってもよい(RACHベースCLTM)。
 例えば、UEがターゲットセル/候補セル(又は、切り替え先のセル)に対して有効なタイミングアドバンス(TA:Timing Advance)を有しない場合、ランダムアクセス手順を実施し、ターゲットセルに対するTA値を取得してもよい。一方で、UEがターゲットセル/候補セル(又は、切り替え先のセル)に対して有効なタイミングアドバンスを有する場合、ランダムアクセス手順は実施しなくてもよい(又は、ランダムアクセス手順を省略/スキップしてもよい)。なお、ターゲットセルに対して有効なTAを有する場合にランダムアクセス手順が行われてもよい。
 UEは、所定のMAC CEの受信後にランダムアクセス手順の適用可否について、当該所定のMAC CE及びRRCパラメータ(例えば、TA取得方法の設定に関するRRCパラメータ)の少なくとも一つに基づいて判断してもよい。例えば、所定のMAC CEに含まれる所定フィールド(例えば、タイミングアドバンスコマンドフィールド)の値に基づいて、ランダムアクセス手順の適用有無を判断してもよい。RRCパラメータにより設定されるTA取得方法(又は、当該TA取得方法と所定のMAC CEの所定フィールドの値)に基づいてランダムアクセス手順の適用有無を判断してもよい。
 なお、図4では、コンディショナルLTM用の候補ターゲットセル(又は、実施条件を評価する候補ターゲットセル)の指示をMAC CEで行う場合を示したがこれに限られない。例えば、DCIにより、コンディショナルLTM用の候補ターゲットセルに関する情報がUEに指示されてもよい。あるいは、MAC CEにより、複数のコンディショナルLTM用の候補ターゲットセル(又は、複数のコンディショナルLTM用の候補ターゲットセルと実施条件)に関する情報と、DCIの所定フィールドのコードポイントと、の対応関係(又は、マッピング)を指示し、DCIにより特定のコンディショナルLTM用の候補ターゲットセルが指示されてもよい。
《LTM完了(LTM completion)》
 図3のLTM完了と同様に行うことができる。
[コンディショナルLTMにおけるターゲットセルの動作例]
 図5は、コンディショナルLTMにおけるターゲットセルの動作の例を示す図である。図5では、コンディショナルLTMの動作として、LTM準備(例えば、LTM preparation)、早期同期(例えば、Early sync)、LTM実施(例えば、LTM execution)、LTM完了(例えば、LTM completion)のステップ(図3の例)を示しているが、LTMのステップはこれに限られない。一部のステップ(又は、ステップに含まれる動作)が省略されてもよいし、一部のステップに含まれる動作と他のステップに含まれる他の動作との順序が入れ替えられてもよいし(例えば、図4の例)、他のステップ(又は、他の動作)が追加されてもよい。
《LTM準備(LTM preparation)》
 LTM準備において、サービングセルにRRC接続されたUE(例えば、UE in RRC_CONNECTED)は、測定レポートを送信する。測定レポートは、L3測定レポートあってもよい。
 基地局(又は、ソース基地局/サービングセル)は、UEから送信された測定レポートに基づいて、LTM候補の準備(例えば、LTM candidate preparation)を行う。この場合、複数の候補セル間(サービングセルが含まれてもよい)で情報が交換/共有されてもよい。複数の候補セル間で交換/共有される情報は、UEから報告された測定レポートに関する情報、設定される候補セルの設定に関する情報、及び各候補セルに対する実施条件に関する情報の少なくとも一つであってもよい。
 基地局は、RRC(例えば、RRC reconfiguration)によりLTM候補設定(例えば、LTM candidate configuration)と、候補セルに対する実施条件(例えば、execution conditions)の設定を行う。LTM候補設定により、候補セルに関する情報がUEに設定されてもよい。候補セルに対する実施条件の設定により、候補セル毎(又は、複数/全ての候補セル毎)に実施条件UEに設定されてもよい。
 候補セルに対する実施条件の設定は、オプション2-1/オプション2-2が適用されてもよい。
《早期同期(Early sync)》
 UEは、候補セルとの早期同期(例えば、Early sync)を実施する。候補セルとのDL/UL早期同期は、LTM候補セルのRRC設定(例えば、RRC再設定)後に、UEにより実行されてもよい。ULの早期同期は、LTM実施ステップの測定レポート(例えば、L1測定レポート)送信の後、又は所定のMAC CEを受信した後に行われてもよい。
《LTM実施(LTM execution)》
 UEは、設定された候補セルに対して測定(例えば、L1測定)を行い、測定レポートを送信する。測定レポートは、L1測定レポートあってもよい。
 基地局(又は、ソース基地局/サービングセル)は、UEから送信された測定レポートに基づいて、コンディショナルLTM(CLTM)決定を行う。例えば、基地局は、実施条件を評価できる(又は、UEが実施条件を評価する必要がある)1又は複数の候補となるターゲットセル(candidate target cell(s))に対するコンディショナルLTMを決定する。実施条件を評価できる1又は複数の候補となるターゲットセルは、UEから送信される測定レポートに基づいて決定されてもよい。
 基地局は、所定のMAC CEをUEに送信してもよい。基地局は、当該所定のMAC CEを利用して、コンディショナルLTM用の(又は、実施条件の評価対象となる)1又は複数の候補ターゲットセルに関する情報をUEに指示してもよい。当該所定のMAC CEにより、UEの実施条件の評価がトリガされてもよい。
 また、基地局は、コンディショナルLTM(CLTM)決定に関する情報を候補セルに通知してもよい。例えば、基地局は、コンディショナルLTM用の(又は、実施条件の評価対象となる)1又は複数の候補ターゲットセルに関する情報を候補セルに通知してもよい。当該情報が通知される候補セルは、コンディショナルLTM(CLTM)用の候補セルとして選択された候補セルに限定されてもよいし、限定されなくてもよい(例えば、コンディショナルLTM(CLTM)用の候補セルとして選択されなかった候補セルにも通知されてもよい)。
 UEは、所定のMAC CEにより指示された候補ターゲットセルに対して実施評価を開始してもよい。UEは、実施条件を満たすターゲットセルがある場合、当該ターゲットセルに対するLTM(又は、モビリティ)を実施してもよい。例えば、UEは、実施条件を満たす場合、ソース(例えば、ソースセル)からデタッチ(例えば、detach)し、切り替え先となるターゲットセルの設定(例えば、target configurations)を適用してもよい。
 UEは、選択した(例えば、切り替え先となる)ターゲットセルに対してランダムアクセス手順を行ってもよい。例えば、UEがターゲットセル/候補セル(又は、切り替え先のセル)に対して有効なタイミングアドバンスを有しない場合、ランダムアクセス手順を実施し、ターゲットセルに対するTA値を取得してもよい。一方で、UEがターゲットセル/候補セル(又は、切り替え先のセル)に対して有効なタイミングアドバンス(TA:Timing Advance)を有する場合、ランダムアクセス手順は実施しなくてもよい(又は、ランダムアクセス手順を省略/スキップしてもよい)。
 UEは、所定のMAC CEの受信後にランダムアクセス手順の適用可否について、当該所定のMAC CE及びRRCパラメータ(例えば、TA取得方法の設定に関するRRCパラメータ)の少なくとも一つに基づいて判断してもよい。例えば、所定のMAC CEに含まれる所定フィールド(例えば、タイミングアドバンスコマンドフィールド)の値に基づいて、ランダムアクセス手順の適用有無を判断してもよい。RRCパラメータにより設定されるTA取得方法(又は、当該TA取得方法と所定のMAC CEの所定フィールドの値)に基づいてランダムアクセス手順の適用有無を判断してもよい。
 なお、ここでは、コンディショナルLTM用の候補ターゲットセル(又は、実施条件を評価する候補ターゲットセル)の指示をMAC CEで行う場合を示したがこれに限られない。例えば、DCIにより、コンディショナルLTM用の候補ターゲットセルに関する情報がUEに指示されてもよい。あるいは、MAC CEにより、複数のコンディショナルLTM用の候補ターゲットセル(又は、複数のコンディショナルLTM用の候補ターゲットセルと実施条件)に関する情報と、DCIの所定フィールドのコードポイントと、の対応関係(又は、マッピング)を指示し、DCIにより特定のコンディショナルLTM用の候補ターゲットセルが指示されてもよい。
《LTM完了(LTM completion)》
 UEが、選択した(例えば、切り替え先となる)ターゲットセル/候補セルに所定メッセージを送信することにより、LTMセルスイッチ手順が完了してもよい。
 RACHベースのLTMの場合、UEは、ランダムアクセス手順が正常に完了した場合にLTMの実施が正常に完了したと判断してもよい。
[コンディショナルLTMの動作例3]
 図6は、コンディショナルLTM動作の第3の例を示す図である。図6では、コンディショナルLTMの動作として、LTM準備(例えば、LTM preparation)、早期同期(例えば、Early sync)、LTM実施(例えば、LTM execution)、LTM完了(例えば、LTM completion)のステップを示しているが、LTMのステップはこれに限られない。一部のステップ(又は、ステップに含まれる動作)が省略されてもよいし、一部のステップに含まれる動作と他のステップに含まれる他の動作との順序が入れ替えられてもよいし、他のステップ(又は、他の動作)が追加されてもよい。また、図6は、RACHレスのCLTMに対して好適に適用されてもよい。
《LTM準備(LTM preparation)》
 LTM準備において、サービングセルにRRC接続されたUE(例えば、UE in RRC_CONNECTED)は、測定レポートを送信する。測定レポートは、L3測定レポートあってもよい。基地局(又は、ソース基地局/サービングセル)は、UEから送信された測定レポートに基づいて、LTM候補の準備(例えば、LTM candidate preparation)を行う。
 基地局は、RRC(例えば、RRC reconfiguration)によりLTM候補設定(例えば、LTM candidate configuration)と、候補セルに対する実施条件(例えば、execution conditions)の設定を行う。LTM候補設定により、候補セルに関する情報がUEに設定されてもよい。候補セルに対する実施条件の設定により、候補セル毎(又は、複数/全ての候補セル毎)に実施条件UEに設定されてもよい。
 候補セルに対する実施条件の設定は、オプション1/オプション2が適用されてもよい。
《早期同期(Early sync)》
 UEは、候補セルとの早期同期(例えば、Early sync)を実施する。候補セルとのDL/UL早期同期は、LTM候補セルのRRC設定(例えば、RRC再設定)後に、UEにより実行されてもよい。ULの早期同期は、LTM実施ステップの測定レポート(例えば、L1測定レポート)送信の後、又は所定のMAC CEを受信した後に行われてもよい。
《LTM実施(LTM execution)》
 UEは、設定された候補セルに対して測定(例えば、L1測定)を行い、測定レポートを送信する。測定レポートは、L1測定レポートあってもよい。
 基地局(又は、ソース基地局/サービングセル)は、UEから送信された測定レポートに基づいて、コンディショナルLTM(CLTM)決定を行う。例えば、基地局は、実施条件を評価できる(又は、UEが実施条件を評価する必要がある)1又は複数の候補となるターゲットセル(candidate target cell(s))に対するコンディショナルLTMを決定する。実施条件を評価できる1又は複数の候補となるターゲットセルは、UEから送信される測定レポートに基づいて決定されてもよい。
 基地局は、所定のMAC CEをUEに送信してもよい。基地局は、当該所定のMAC CEを利用して、コンディショナルLTM用の(又は、実施条件の評価対象となる)1又は複数の候補ターゲットセルに関する情報をUEに指示してもよい。当該所定のMAC CEにより、UEの実施条件の評価がトリガされてもよい。
 UEは、所定のMAC CEにより指示された候補ターゲットセルに対して実施評価を開始してもよい。UEは、実施条件を満たすターゲットセルがある場合、当該ターゲットセルに対するLTM(又は、モビリティ)を実施してもよい。例えば、UEは、実施条件を満たす場合、ソース(例えば、ソースセル)からデタッチ(例えば、detach)し、切り替え先となるターゲットセルの設定(例えば、target configurations)を適用してもよい。
 UEは、実施条件を評価に基づいてモビリティ又はセルスイッチを決定(又は、新規のターゲットセルを選択)した後、RRC再設定完了に関するメッセージ(例えば、RRCReconfigurationComplete)、及びMAC CE(例えば、新規のMAC CE)の少なくとも一つを新規のターゲットセルに送信してもよい。当該MAC CEにより、UEのCLTM決定が新規のターゲットセルに指示されてもよい。
《LTM完了(LTM completion)》
 UEが、ターゲットセル/候補セルに所定メッセージ/MAC CEを送信することにより、LTMセルスイッチ手順が完了してもよい。
 RACHレス(例えば、RACH-less)のLTMの場合、UEは、ネットワークが最初のULデータを正常に受信したとUEが判断した場合に、LTMの実施が正常に完了したと判断してもよい。例えば、RACHレスLTMの場合、UEは、RRC再構成完了メッセージ/MAC CEを送信するとともに最初のデータをターゲットセルに送信してもよい。UEは、ターゲットセルにおいて、当該UEのC-RNTIをアドレスするPDCCHを受信することにより、最初のULデータの受信に成功したと判断してもよい。当該PDCCHは、最初のULデータに続く新規の送信をスケジュールするPDCCHに相当する。
[コンディショナルLTMの動作例4]
 図7は、コンディショナルLTM動作の第4の例を示す図である。図7では、コンディショナルLTMの動作として、LTM準備(例えば、LTM preparation)、早期同期(例えば、Early sync)、LTM実施(例えば、LTM execution)、LTM完了(例えば、LTM completion)のステップを示しているが、LTMのステップはこれに限られない。一部のステップ(又は、ステップに含まれる動作)が省略されてもよいし、一部のステップに含まれる動作と他のステップに含まれる他の動作との順序が入れ替えられてもよいし、他のステップ(又は、他の動作)が追加されてもよい。また、図7は、RACHレスのCLTMに対して好適に適用されてもよい。
《LTM準備(LTM preparation)》
 図6のLTM準備と同様に行うことができる。
《早期同期(Early sync)》
 図6の早期同期と同様に行うことができる。
《LTM実施(LTM execution)》
 UEは、設定された候補セルに対して測定(例えば、L1測定)を行い、測定レポートを送信する。測定レポートは、L1測定レポートあってもよい。
 基地局(又は、ソース基地局/サービングセル)は、UEから送信された測定レポートに基づいて、コンディショナルLTM(CLTM)決定を行う。例えば、基地局は、実施条件を評価できる(又は、UEが実施条件を評価する必要がある)1又は複数の候補となるターゲットセル(candidate target cell(s))に対するコンディショナルLTMを決定する。実施条件を評価できる1又は複数の候補となるターゲットセルは、UEから送信される測定レポートに基づいて決定されてもよい。
 基地局は、所定のMAC CEをUEに送信してもよい。基地局は、当該所定のMAC CEを利用して、コンディショナルLTM用の(又は、実施条件の評価対象となる)1又は複数の候補ターゲットセルに関する情報をUEに指示してもよい。当該所定のMAC CEにより、UEの実施条件の評価がトリガされてもよい。
 UEは、所定のMAC CEにより指示された候補ターゲットセルに対して実施評価を開始してもよい。UEは、実施条件を満たすターゲットセルがある場合、当該ターゲットセルに対するLTM(又は、モビリティ)を実施してもよい。例えば、UEは、実施条件を満たす場合、ソース(例えば、ソースセル)からデタッチ(例えば、detach)し、切り替え先となるターゲットセルの設定(例えば、target configurations)を適用してもよい。
 UEは、実施条件を評価に基づいてモビリティ又はセルスイッチを決定(又は、新規のターゲットセルを選択)した後、現在のサービングセル(例えば、セル切り替え前のサービングセル)に対して、所定のMAC CEを送信してもよい。当該MAC CEにより、UEのCLTM決定が現在のサービングセルに指示されてもよい。当該所定のMAC CEには、選択したターゲットセルに関する情報と、最新のL1ビーム測定/イベントトリガされたL1ビーム測定/L1ビーム測定の報告結果に関する情報と、の少なくとも一つが含まれてもよい。
 UEは、所定のMAC CEを現在のサービングセルに送信した後、所定タイマ(又は、新規タイマ)を開始し、報告/指示した新規のターゲットセルから送信されるPDCCHのモニタリングを開始してもよい。例えば、UEは、所定のMAC CEを送信後に所定タイマを開始し、当該所定タイマが満了するまでにPDCCHのモニタを行うように制御してもよい。
《LTM完了(LTM completion)》
 UEは、所定タイマが満了する前にターゲットセルからC-RNTIが適用されたDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0/0_0等)を検出した場合、CLTMが成功(又は、CLTMが完了)したと判断してもよい。それ以外の場合、CLTMは失敗したと判断してもよい。
(ビーム報告用MAC CE)
 以下、新しいビーム報告用MAC CEの例を説明する。
[オプション1]
 MAC CEは、ビーム報告のタイプ(セル内ビーム報告を示すタイプ1、及びセル間ビーム報告を示すタイプ2)ごとに規定されてもよい。
 例えば、図8は、タイプ1向けのMAC CEの一例を示し、図9は、タイプ2向けのMAC CEの一例を示す。図8のMAC CEと、図9のMAC CEとは、異なるLogical Channel ID(LCID)を有してもよい。
 図8に示すように、タイプ1向けのMAC CEには、2番目から4番目までの測定結果及びRSの存在を示すフィールド(「Ci」フィールド(i=2、3、4))、上位4番目までのビームに対応するRS IDを示すフィールド(「RS ID i」フィールド(i=1、2、3、4))、測定結果を表すフィールド(「L1-RSRP i」フィールド(i=2、3、4))、及び、リザーブドフィールド(「R」フィールド)が含まれてもよい。
 RS IDを示すフィールドは、SSBRIのみの場合、6ビットで構成されてよく、あるいはSSBRI/CRIの場合、7ビットで構成されてよい。
 なお、本開示におけるMAC CEの一例を示す図において、測定結果はL1-RSRPによって示される例を記載するが、あくまで一例であって、測定結果の指標はこれに限られない。
 当該MAC CEにおいて、最良(上位1番目)のビームの測定結果に対応するフィールドは、第1のビット数(例えば、7ビット)で規定されてもよい。この場合、当該フィールドは、測定結果の絶対値を示してもよい。
 当該MAC CEにおいて、最良のビーム以外のビームの測定結果(例えば、2番目から4番目のビームの測定結果)に対応するフィールドは、第2のビット数(例えば、4ビット)で規定されてもよい。この場合、当該フィールドは、最良のビームの測定結果に対する相対値/差分値を示してもよい。
 当該MAC CEにおいて、最良のビーム以外のビームの測定結果(例えば、2番目から4番目のビームの測定結果)に対応するフィールドは、第1のビット数(例えば、7ビット)で規定されてもよい。この場合、当該フィールドは、測定結果の絶対値を示してもよい。
 当該MAC CEにおいて、「Ci」フィールドは、1ビットで表されてもよい。「Ci」フィールドが第1の値(例えば、0)を示す場合、対応するビームの報告が行われないことを示してもよい。「Ci」フィールドが第2の値(例えば、1)を示す場合、対応するビームの報告が行われることを示してもよい。
 例えば、「C2」フィールド、「C3」フィールド、「C4」フィールドがそれぞれ1を示す場合、2番目のビームの測定結果及びRS ID、3番目のビームの測定結果及びRS ID、4番目のビームの測定結果及びRS ID、の報告が当該MAC CEにおいて行われてもよい。つまり、「C2」フィールド、「C3」フィールド、「C4」フィールドが1を示す場合にのみ、2~4番目のビームに対応するフィールド(RSRP/PCI)が存在してよい。
 図8において、オクテット3~7のフィールドは、オプショナルであってよい。
 図9に示すタイプ2向けのMAC CEは、図8のタイプ1向けのMAC CEに対してオクテット8~9に対応する16ビットが追加されている。
 追加のフィールドには、サービングセル/追加セル/候補セルのPCIを示すフィールド(「PCI i」フィールド(例えばi=1、2、3、4))、及びリザーブドフィールド(「R」フィールド)が含まれてもよい。PCIを示すフィールドは、例えば3ビットで構成されてよい。
 追加のフィールドによれば(リザーブドフィールドも活用して)、1つのサービングセルのPCIに加えて最大7つの追加セルのPCIを指示することができる。各フィールドのサイズは適宜変更が可能である。各フィールドのサイズは、RRCで設定されてもよく、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力によって決定されてもよい。
 例えば、RS IDを示すフィールド(RS IDフィールド)のサイズは、PCIを示すフィールド(PCIフィールド)が含まれるか否かによって増減されてよい。例えば、PCIを示すフィールドが含まれない場合(例えばタイプ2-1)、RS IDフィールドは、増加/拡張(例えば2ビット)されてもよい。すなわち、PCIフィールドのサイズは、ビーム報告のタイプに応じて可変であってよい。
(分析)
 上述のように、Rel.19以降の無線通信システムにおいて、LTMについて条件付きのセルスイッチ(コンディショナルLTM(CLTM)とも呼ぶ)がサポートされることも想定される。例えば、ネットワークから設定された条件に基づいて、UEによりLTM手順がトリガされることも考えられる。
 しかしながら、コンディショナルLTMがサポートされる場合、具体的な動作/手順についてどのように制御するかが明確となってない。例えば、以下のような課題が考えられる。
<課題1>
 LTMにおいて、ターゲットセル/DU/CUは、セルスイッチの前に使用するTCIステートIDを通知される必要がある。Rel.18のLTMでは、NWがTCI状態IDを決定し、セルスイッチコマンドMAC CEでUEに通知し、L3インタフェースでターゲットDUに伝える。一方、CLTMでは、UEは、セルスイッチに用いるTCI状態ID/QCLソースRSを決定することができる。しかし、NWがUEによって決定されたターゲットセルで使用するTCI状態IDおよびRSをどのように特定するかが明確でない。
<課題2>
 LTMにおいて、CLTM、イベントトリガビームレポートが実施されることが検討されている。しかし、CLTM、イベントトリガビームレポートのための設定が明確になっていない。例えば、どのセル/ビーム(RS)がイベントの評価対象であるか明確に設定することが好ましい。
<課題3>
 イベントトリガビームレポートが、候補セルへのセルスイッチの可能性を要求/通知するUL信号として使われることが検討されている。しかし、イベントトリガレポートを送信しても、候補セルへのセルスイッチを要求/通知しない場合もある。そのため、イベントトリガビームレポートがセルスイッチ要求を含むか否かを識別する方法を検討する。
<課題4>
 第0の実施形態のバリエーション2(例えば図10)において、複数のRS/セルが第1のイベントを満たした場合、UEは、別のイベント(第2のイベント)を評価するが、その場合の具体的な処理が明らかになっていない。
<課題5>
 Rel.18におけるLTM(例えば図2参照)と、CLTM(例えば図3~図7、図10参照)が同時に設定され、Rel.18におけるLTM用のセルスイッチコマンド(MAC CE)とCLTM用のセルスイッチを指示するUL信号が同時に送信された場合、UEはどのように動作するのかについて明確になっていない。
 そこで、本発明者らは、CLTMが導入/サポートされることに着目し、CLTMの制御について検討して、本実施の形態の一態様を着想した。
 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、基地局、gNB、ネットワーク(NW)、ソースgNB、ターゲットgNB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、セル、セル内の基地局(gNB)、セルの基地局(gNB)、基地局(gNB)は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、イベント、イベントの条件、実施条件は互いに読み替えられてもよい。イベントの条件、実施条件は、セルスイッチのための条件を意味してもよい。候補セル、ターゲットセル、候補セル/ターゲットセルの基地局/gNBは、互いに読み替えられてもよい。本開示におけるセルスイッチは、サービングセルのスイッチ(ターゲットセルへのスイッチ)を意味してもよい。
 イベントトリガビームレポート、イベントトリガレポート、ビームレポート、CSI報告は、互いに読み替えられてもよい。イベントトリガビームレポートは、L1/L3ビームレポートであってもよい。イベントトリガビームレポートは、上記報告設定(ReportConfigNR)により設定されるイベントの条件、または上記条件付きのLTM(CLTM)用の条件/イベントが満たされた場合に送信されるレポートであってもよい。基地局は、イベントトリガビームレポートに基づいてLTMに関する決定を行ってもよい。ビームレポート/レポート、CSI報告は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第0の実施形態>
 UEは、RRC/MAC CE等によってconditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベント/実施条件の設定を受信し、(常時/UE実装に基づいて)CLTM用のイベント/実施条件を評価し、イベント(イベントの条件)/実施条件を満たす場合、セルスイッチ要求を示す第1のUL信号(例えば、MAC CEによるULセルスイッチコマンドなど)を現在のサービングセル(サービングセルの基地局(gNB))に送信する。UEは、gNBから、第1のUL信号(例えばMAC CE)のACKを受信した場合、セルスイッチ手順(例えば、ターゲットセルへのPRACH送信、ターゲットセルでのPDCCHモニタ、ターゲットセルへのPUSCH送信、ターゲットRRC再構成/TCI状態ID/TA/BWP IDの適用の少なくとも1つ)を実施してもよい。
<<イベント設定>>
 CLTMとイベントトリガビームレポートが同時に設定された場合、CLTMとイベントトリガビームレポートに設定された各イベント(例えば、上記報告設定(ReportConfigNR)、条件付きの(conditional)LTMのイベントタイプ、閾値、オフセット、ヒステリシス、Time To Trigger(TTT)など)および実施条件は、同じであってもよいし、異なってもよい。イベントトリガビームレポートは、上記報告設定(ReportConfigNR)に基づいて実施されるビームレポートであってもよい。
<<イベントの評価タイミング>>
 UEがCLTMのイベントを評価するタイミングは、以下のように定義されてもよい。
オプション1-A:特定のDL(例えば、PDCCHオーダ、TCI状態アクティブ化/非アクティブ化MAC CE、セミパーシステント(SP) CSI報告アクティブ化/非アクティブ化MAC CE、セルスイッチコマンドMA CCE、新規MAC CE/DCIの少なくとも1つ)を受信したタイミング、またはDL受信後一定時間経過したタイミング。新規MAC CEは、例えば上述の所定のMAC CE(図3~図7のNew MAC CE)である。
オプション1-B:特定のUEの動作(例えば、DL/UL同期、RRC再構成、TCI状態のアクティブ化など)が完了したタイミング、または完了後一定時間経過したタイミング。CLTMとイベントトリガビームレポートに設定された各イベント/実施条件が異なる場合、イベントトリガビーム報告のイベントが満たされた後、またはイベントトリガビーム報告の送信後。イベントは、イベントトリガービーム報告用イベントを満たしたセル/RSに対して評価されてもよい。
 CLTMのイベント評価タイミングは、オプション1-A/1-Bの後の一定時間内であってもよい。
<<イベントが満たされた後に送信されるセルスイッチ要求を示すUL信号の例>>
バリエーション1:第1のUL信号は、RRCメッセージ、UCI、またはPRACHであってもよい。CLTMとイベントトリガビームレポートに設定された各イベントが同じである場合、第1のUL信号はイベントトリガービーム報告用に用いられてもよい。
バリエーション2:UEは、セルスイッチ要求を示す第1のUL信号を送信しなくてもよい。この場合、イベント(イベントの条件)/実施条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知する第2のUL信号(例えば、イベントトリガービーム報告)を現在のサービングセルの基地局に送信してもよい。この場合、第2のUL信号のACKを受信する前にUEは、セルスイッチ手順を実施してもよい。
 オプション1-Bがサポートされている場合、UEは、イベントトリガビームレポート用のイベントが満たされた後、CLTM用のイベント(例えば、イベントトリガビームレポートと同じイベント(イベントの条件)が所定時間(例えば、タイマ/TTT)満たされた、タイマが満了する前にカウンタが指定された値になった、イベントトリガビームレポートと異なるイベントタイプ/パラメータが一定時間内に1回または継続的に満たされた、など)を評価し、CLTM用のイベントを満たす場合、セルスイッチ手順を実行してもよい。
 イベントが満たされていない場合、UEは、セルスイッチが行われないことをUL信号によってNWに報告してもよい。タイマーが切れる前にUEがセルスイッチを行わないことをgNBが知っていれば、ターゲットセルのリソース予約を早めに停止して効率化することができる。このUL信号は、例えば、MAC CE/UCIによる1ビット以上の信号であってもよく、どのようなセルスイッチが行われないかを報告してもよい。または、このUL信号は、セル単位またはRS単位でイベントを評価する場合、複数のセルまたはRSのイベントを同時に評価する場合に、停止するセルまたはRSのみを報告するために、セルIDまたはRS IDを含んでもよい。
 CLTMのイベント評価中にUEが何らかのDL信号を受信した場合、イベント評価は中止されてもよい。Rel.18セルスイッチコマンド用MAC CEを受信した場合、Rel.18セルスイッチコマンド用MAC CEまたはCLTMのイベント評価を優先する。
バリエーション3:UEは、セルスイッチ要求を示す第1のUL信号、またはバリエーション2の第2のUL信号をターゲットセルに送信してもよい。
バリエーション4:UE/gNBは、イベント成立時、新しいMAC CE送信時、タイマー満了時、または各タイミングから一定時間経過後にセルスイッチを行ってもよい。UEの特定の動作/DL/時間/値は、上位のパラメータで設定されてもよいし、仕様で予め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。
<<CLTM手続きの例>>
 図10は、第0の実施形態のバリエーション2のCLTM手続きの例を示す図である。図10では、CLTMの動作として、LTM準備(例えば、LTM preparation)、早期同期(例えば、Early sync)、LTM実施(例えば、LTM execution)、LTM完了(例えば、LTM completion)のステップを示しているが、LTMのステップはこれに限られない。一部のステップ(又は、ステップに含まれる動作)が省略されてもよいし、一部のステップに含まれる動作と他のステップに含まれる他の動作との順序が入れ替えられてもよいし、他のステップ(又は、他の動作)が追加されてもよい。例えば図3~図7の処理の少なくとも一部が追加されてもよい。
《LTM準備(LTM preparation)》
 LTM準備において、サービングセルにRRC接続されたUE(例えば、UE in RRC_CONNECTED)は、測定レポートを送信する。測定レポートは、L3測定レポートあってもよい。基地局(又は、ソース基地局/サービングセル)は、UEから送信された測定レポートに基づいて、LTMの実施を決定する。
 基地局(Source gNB)は、1または複数の候補セルのLTM候補セル設定を含むRRC再構成メッセージをUEに送信する。UEは、そのLTM候補セル設定を保存し、RRC再構成完了メッセージをgNBに送信する。基地局(Source gNB)は、LTM候補セル設定を含むシグナリングを候補セルの基地局(Candidate gNB)に送信する。
《早期同期(Early sync)》
 UEは、候補セルとの早期同期(例えば、Early sync)を実施する。候補セルとのDL/UL早期同期は、LTM候補セルのRRC設定(例えば、RRC再設定)後に、UEにより実行されてもよい。
《LTM実施(LTM execution)》
 UEは、イベントを満たすかどうかを評価し、満たす場合、候補セルのRS/TCI状態を用いたセルスイッチの可能性を通知する第2のUL信号(例えば、ULセルスイッチコマンド、イベントトリガレポート)を基地局(Source gNB)に送信する。そして、基地局(Source gNB)は、ターゲットセルID、TCI状態IDを含むシグナリングを候補セルの基地局(Candidate gNB)に送信する。
 UEは、セルスイッチの可能性を通知するUL信号をセルスイッチ決定前に送信できるため、LTMのセル切り替え決定時にUL信号を送信する必要がない。つまり、UEがセル端にいる場合にgNBがUL信号を受信できないことを回避することができる。基地局(Source gNB)は、ターゲットセルID、TCI状態IDを含む上記シグナリングをセルスイッチ決定前に基地局(Candidate gNB)(ターゲットgNB)に転送できるため、ターゲットgNBは、早期にUEのリソースを確保することができる。なお、Rel8のLTMでは、このシグナリングはLTMのセルスイッチ決定時に転送される。
 UEは、第2のイベントを満たすかどうかを評価し、満たす場合、LTMセルスイッチを決定する。第2のイベントは、1回目のイベントと同じであってもよいし、異なっていてもよい。これは、ピンポン(pingpong)問題を回避するためのイベントである。例えば、UEは、イベントを所定時間満たすかとき、あるいは、所定時間内に全てのイベントが満たされたとき、UEは、LTMセルスイッチを決定し、セルスイッチ手順を実行してもよい。
 UEは、ターゲットセル設定を適用する。そして、UE、基地局(Source gNB)、基地局(Candidate gNB)(ターゲットgNB)は、セルスイッチ手順を実行する。
 第1のUL信号を送信するためのイベントと第2のUL信号を送信するためのイベントは同じであってもよいし、異なっていてもよい。第1のUL信号を送信するためのイベントと、第2のUL信号を送信した後にセルスイッチ手順を実行するための条件は、同じであってもよい。
 本開示では、UEがセルスイッチするかどうか、スイッチするターゲットセルを決定するため、基地局が決定する場合と比べて迅速にセルスイッチを実行することができる。
<第1の実施形態>
 第0の実施形態における、セルスイッチ要求を示す第1のUL信号、セルスイッチの可能性を通知する第2のUL信号に含まれる内容について記載する。つまり、本実施形態のUL信号は、第0の実施形態の第1の信号/第2の信号を意味してもよい。UL信号は、ターゲットセルに対応するTCI状態IDおよびRSインデックスの少なくとも一つを含んでもよい。UL信号は、例えば、上記ビーム報告用MAC CE(図8、図9)の内容の少なくとも一部を含んでもよい。
 UL信号にTCI状態IDが含まれる場合、UEは、そのTCI状態IDを使用する。
 RSインデックスがUL信号(例えば、イベントトリガービーム報告)に含まれる場合、以下の少なくとも一つが適用されてもよい。
・UEは、RSインデックスに関連付けられたQCLソースRSタイプDを持つTCI状態IDを使用する。
・NWは、QCLソースRSタイプDをTCI状態ID毎にユニークに設定してもよい。
・QCLソースRSは、タイプA、B、C、Dのいずれかであってもよい。
・複数のRS指示がUL信号に含まれる場合、L1-RSRP/L1-SINR値、RS指示、RSタイプなどに基づいて、ターゲットセルで使用されるTCI状態IDを特定するためのルールが定義されていてもよい。例えば、最大のL1-RSRP/L1-SINRを持つRSインデックスが選択されてもよい。例えば、使用指示(例えば、1ビットのフラグ)を持つRSインデックスが選択されてもよい。
 UEがセルスイッチを決定した後、ターゲットセルのTAを取得するためにRA手順が実行される場合、UEは、PRACHに関連付けられたRSインデックスに関連付けられた(ルートの)QCLソースRSを使用してもよい。この場合、UEは、セルスイッチ前にターゲットセルのTAを取得しなくてもよい。
 UEがセルスイッチを決定した後にRA手順が実行されない場合、UEは設定グラントPUSCHオケージョンを識別するために、RSインデックスに関連付けられた(ルート)QCLソースRSを使用してもよい。この場合、UEは、セルスイッチ前にターゲットセルのTAを取得することができる。
 本実施形態のUEの動作は、UL信号/イベントが満たされてから一定時間(例えば、Xスロット/シンボル/ms)以内であれば有効であってもよい。つまり、所定時間を過ぎると、UEは本実施形態の動作を使用できなくなってもよい。
 図11は、第1の実施形態のRS、TCI状態IDの例を示す図である。UEは、RSに基づいてL1-RSRPを測定し、測定結果を報告する。図11の例では、RS#1に対応するL1-RSRPが最も大きいため、UEは、RS#1に対応するTCI状態#2を使用することを決定する。そして、UEは、RS#1、TCI状態#2を含むUL信号をソースセル/ターゲットセルのgNBに送信する。UEは、セルスイッチ手順後、ターゲットセルに対してTCI状態#2を使用する。NWは、UEがターゲットセルに対してTCI状態#2を使用し、ターゲット基地局(Distributed Unit(DU))/ターゲットセルへ通知することを期待してもよい。
 図12は、Rel.15、16におけるキャリアアグリゲーションのSSB、TRS、DMRSの対応を示す図である。図12の例では、PDCCH/PDSCHの各DMRSのQCLソースRS(タイプA、D)であるTRSは、DMRS毎に1つである。また、各TRSはのQCLソースRS(タイプC、D)であるSSBは1つである。そのため、UL信号にTRS(または対応するSSBインデックス)が含まれていれば、gNBは、DMRSまたは対応するCCを特定することができる。
 図13は、Rel.17におけるキャリアアグリゲーションのSSB、TRS、DMRSの対応を示す図である。図13の例では、PDCCH/PDSCHの各DMRSのQCLソースRS(タイプA)であるTRSは、DMRS毎に1つである。しかし、PDCCH/PDSCHの各DMRSのQCLソースRS(タイプD)であるRSは、複数のDMRS(CC)に対応する1つのCSI-RS(繰り返し)である。そのため、QCLソースRS(タイプD)を用いた場合、UL信号にTRS(または対応するSSBインデックス)が含まれていても、gNBは、DMRSまたは対応するCCを特定することができない。
 つまり、繰り返しを用いたCSI-RSが異なるCCの複数のTCI状態に共有されている可能性がある。この場合、UEは、UL信号においてQCLタイプDのソースRS IDを報告する場合(例えば、イベントトリガービーム報告)、ターゲットCC/BWP(TCI状態IDの場所)がどこであるかを通知するための追加情報をUL信号に含めてもよい。
 UEは、RSインデックスとしてCRIをUL信号に含めて送信してもよい。この場合、CRIとCCインデックス/BWP IDの関連付けがRRCシグナリングにより予め設定されていてもよい。UEは、CRIと対応するL1-RSRP/SINRをUL信号に含めて送信してもよい。
 本実施形態によれば、セルスイッチを行う際のUL信号にTCI状態ID/RSを含めるため、基地局は、セルスイッチ後の送受信のためのTCI状態/ビームを容易に特定することができる。本実施形態によれば、上記課題1を解決することができる。
<第2の実施形態>
 本実施形態の各機能、各オプションの少なくとも1つが他の実施形態において適用されてもよい。また、本実施形態のどの機能/オプションが適用されるかに応じて、他の実施形態において異なる処理が適用されてもよい。
[機能A]
 LTMのUEによるビーム報告のためのイベント設定(イベントタイプA)が存在する。このイベントは、UEビーム報告またはUEによるセルスイッチ要求をトリガすることができる。このイベント設定について、以下のいずれかのオプションが適用されてもよい。なお、LTMは、図2に示すRel.18のLTMであってもよい。
オプションA-1:1つのイベント設定。
オプションA-2:複数のイベント設定。
[機能B]
 CLTMについては、UEによるCLTM評価/決定のためのイベント設定(イベントタイプB)が検討されている。このイベントは、UEのセルスイッチ要求/決定をトリガすることができる。このイベント設定について、以下のいずれかのオプションが適用されてもよい。なお、CLTMは、図3~図7、図10のいずれかのCLTMであってもよい。
オプションB-1:1つのイベント設定。
オプションB-2:複数のイベント設定。
上記2つの機能と対応するイベント設定(ビーム報告のためのイベント設定、CLTM評価/決定のためのイベント設定)の関係について、以下のいずれかのオプションが適用されてもよい。
オプション1:UEは、両方のイベント設定を同時に適用することはできない。
オプション2:UEは、両方のイベント設定を同時に適用することができる。
<第3の実施形態>
 図14は、第3の実施形態のCLTMにおけるセルスイッチの処理手順の例を示す図である。UEは、LTMにおいて、少なくとも現在使用中のビーム(すなわちRS)/サービングセルと候補ビーム/候補セルに関する設定/指示を受信し(S101)、それぞれのビーム/セルに対して、CLTMにおけるセルスイッチのためのイベント/実施条件の評価を実行してもよい(S102)。UEは、セルスイッチに関するイベント(イベントの条件)/実施条件を満たす場合(S103でYES)、セルスイッチ要求を示すUL信号を基地局(gNB)に送信してもよい(S104)。このUL信号は、例えば、第0の実施形態の第1のUL信号/第2のUL信号であってもよい。
 図15は、第3の実施形態のイベントトリガビームレポートの処理手順の例を示す図である。UEは、LTMにおいて、少なくとも現在使用中のビーム(すなわちRS)/サービングセルと候補ビーム/候補セルに関する設定/指示を受信し(S201)、それぞれのビーム/セルに対して、イベントトリガビームレポートのためのイベントの評価を実行してもよい(S202)。UEは、ビームレポートに関するイベントの条件を満たす場合(S203でYES)、ビームレポート(L1/L3ビームレポート)を基地局(gNB)に送信してもよい(S204)。基地局(gNB)は、ビームレポートに基づいてLTMを決定してもよい。
 候補ビーム/候補セルは、現在のビーム/サービングセルを含んでもよい。イベントは、例えば、上記報告設定(ReportConfigNR)、条件付きの(conditional)LTMにおいて設定される各イベントであってもよいし、他のイベントであってもよい。
<<現在のビーム/サービングセルの設定>>
 現在使用しているビーム/サービングセルについて、UEはセル内のビームを評価することができる。現在のビーム/サービングセルに関する設定/指示について、例えば、以下のオプション1~4の少なくとも1つが適用されてもよい。現在のビーム/サービングセル、現在使用中のビーム/サービングセルは、互いに読み替えられてもよい。
オプション1:現在のビーム/サービングセルは、現在のサービングセルのRRC IEによって設定されてもよい。
オプション2:現在のビーム/サービングセルは、現在のサービングセルのRRC IE以外のRRC IEによって設定されてもよい(例えば、ltm-CSI-SSB-ResourceSet)。例えば、現在のビーム/サービングセルは、候補ビーム/候補セルと共に設定されてもよい。
オプション3:現在のビーム/サービングセルは、指示されたTCI状態において設定されたQCLタイプDのソースRSに対応していてもよい。QCLタイプはA、B、Cのいずれでもよい。指示されたTCI状態は、ジョイントTCI状態、ULTCI状態、DLTCI状態のいずれかであってもよい。
 指示されたTCI状態が2つ以上である場合、UEは指示されたTCI状態の両方またはいずれか1つを使用してもよい。例えば、UEは、常に1番目/2番目に指示されたTCI状態を使用してもよい。使用するTCI状態は、仕様で事前に定義されていてもよいし、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
オプション4:現在のビーム/サービングセルは、現在のサービングセルのビーム管理用のアクティブなTCI状態において設定されたQCLタイプDのソースRSに対応していてもよい。
オプション5:現在のビーム/サービングセルは、LTM用のアクティブなTCI状態(例えばSpCellに対応する)において設定されたQCLタイプDのソースRSに対応していてもよい。この場合、UEはRel.18LTMのようにSpCellを識別する必要がある。
 オプション5において、SpCellを識別する方法について説明する。UEがLTM用のCSI報告設定(LTM-CSI-ReportConfig)を設定されている場合、次のような処理を行ってもよい。UEは、SpCellを含むことを示すRRCパラメータ(spCellInclusion)が設定されている場合、UEは、現在のSpCellおよび所定数(nOfReportedCells-1)の候補セルのそれぞれについて、SSBRIと異なる単一の報告インスタンス(nrOfReportedRS-PerCell)において報告を実施する。そうでない場合、UEは、単一の報告インスタンス(nrOfReportedRS-PerCell)において、所定数(nrOfReportedCell)の候補セルのそれぞれについて異なるSSBRIを報告する。
 ここで、SSBRI k(k≧0)は、対応するLTM-CSI-SSB-ResourceSet内の関連するリスト(ltm-CSI-SSB-ResourceList)の設定された(k+1)番目のエントリに対応する。
 SpCellを含むことを示すRRCパラメータ(spCellInclusion)が設定されている場合、現在のSpCellに関連するltm-CSI-SSB-ResourceListのSSBリソースは、複数のエントリに対応する。ここで、関連する候補セル(ldm-CandidateIdListで与えられる)の、パラメータltm-CandidatePCIで与えられるPCIおよびssbFrequency-r18で与えられる周波数情報は、現在のSpCellのPCIおよびセル定義SSBの中心周波数に等しい。
<<候補ビーム/候補セルの設定>>
 候補ビーム/候補セルについて、UEは候補セル内のビームを評価することができる。候補ビーム/候補セルに関する設定/指示について、例えば、以下のオプション1、2の少なくとも1つが適用されてもよい。
オプション1:候補ビーム/候補セルは、現在のサービングセルRRC IE以外のRRC IEにより設定されてもよい。
オプション2:候補ビーム/候補セルは、LTMのアクティブTCI状態において設定されたQCLタイプDのソースRSにより指示されてもよい。
 本実施形態によれば、UEは、CLTM/イベントトリガビームレポートにおけるイベント/実施条件の評価のために、評価対象のビーム/セルを適切に決定することができる。これにより、上記課題2を解決することができる。
<第4の実施形態>
 本実施形態のイベントトリガビームレポートは、上記第3の実施形態に記載したイベントトリガビームレポートの処理手順(図14)において送信されるビームレポートであってもよい。CLTMが適用される場合、イベントトリガビームレポートは、セルスイッチを要求する(セルスイッチ要求を含む)可能性があるため、セルスイッチを要求するかを識別可能である必要がある。そのため、UEは、イベントトリガビームレポートのためのイベントの評価を実行し、イベントの条件を満たす場合、セルスイッチを要求するかを識別可能なビームレポートを送信してもよい。セルスイッチを要求するかを識別する方法として、以下の少なくとも1つのオプションが適用されてもよい。
<<オプション1>>
 イベントトリガビームレポートは、(潜在的な)セルスイッチを要求するかを示す指示(例えば1ビット指示)を含んでもよい。例えば、ビット=0が単なるビームレポート(セルスイッチを要求する)を示し、ビット=1が、(潜在的な)セルスイッチを要求しないビームレポートを示してもよい。
 セルスイッチ要求を含むかを示す指示はUCIまたはMACCEに含まれてもよい。この指示は、イベントトリガビームレポートと同じレポートに含まれてもよいし、イベントトリガビームレポートとは別のレポートに含まれてもよい。
<<オプション2>>
 イベントトリガビームレポートは、サポートされている場合、セルスイッチを要求するかを識別可能なイベントIDを含んでいてもよい。NW(基地局)は、(暗黙的に)イベントIDにより、レポートがセルスイッチを要求するかを識別することができる。NW(基地局)は、ビームレポート/(潜在的な)セルスイッチ要求のためのイベント(イベントID)を、予めRRCシグナリング等によりUEに設定しておいてよい。
<<オプション3>>
 イベントトリガビームレポート内のコンテンツの数(例えば、RSインデックス、L1-RSRP/SINR)が、暗黙的にセルスイッチを要求するかを示してもよい。コンテンツの数は可変であり、UEにより決定されてもよい。例えば、コンテンツが1つだけ含まれる場合、それは(潜在的な)セルスイッチを要求することを示し、そうでない場合は(コンテンツが2つ以上の場合)、セルスイッチを要求しないことを示してもよい。
<<オプション4>>
 イベントトリガビームレポートは、常にセルスイッチを要求しないと判断されてもよいし、または常に(潜在的な)セルスイッチを要求すると判断されてもよい。
<<オプション5>>
 RSインデックス、L1-RSRP/SINRに加えて、イベントトリガビームレポートに含まれる内容(例えば、セルID、BWP ID、TA、TCI状態ID、周波数ID)が、セルスイッチを要求するかを示してもよい。例えば、上記の内容が含まれる場合、それは(潜在的な)セルスイッチを要求することを意味し、上記の内容が含まれない場合は、セルスイッチを要求しないことを意味してもよい。
<<オプション6>>
 イベントトリガビームレポート内の値(例えば、L1-RSRP/SINRの値)が、セルスイッチを要求するかを暗黙的に示してもよい。例えば、現在のビームのL1-RSRP/SINRの値が所定値より低いこと、または少なくとも1つの候補ビームのL1-RSRP/SINRの値が所定値より高いことが、セルスイッチを要求することを意味してもよい。
 本実施形態によれば、イベントトリガビームレポートがセルスイッチを要求するか否かを基地局(gNB)に適切に通知することができる。これにより、上記課題3を解決することができる。
<第5の実施形態>
 本実施形態は、第0の実施形態のバリエーション2(例えば図10)の処理が前提であってもよい。UEは、CLTM用のイベント(第1のイベント/第2のイベント)の設定を受信し、RS/セルについてイベントを評価し、第1のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知する第2のUL信号を現在のサービングセルの基地局に送信する。そして、UEは、RS/セルが第2のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行してもよい。第2のイベントは、イベント(第1のイベント)の条件を所定時間満たすことであってもよい。
 イベントの条件を満たすケースについて、以下の2つのケースが考えられる。
ケース1:複数のRS/セルが(同じタイミングで)第1のイベントの条件を満たす。
ケース2:第1のRS/セルが第1のイベントの条件を満たし、その後、第1のRS/セルが第2のイベントの条件を満たさないうちに、第2のRS/セルが第1のイベントの条件を満たす。
<<ケース1>>
 ケース1の場合、UEは第1のイベントを評価した後、第2のイベントの評価を開始する。この場合、以下のいずれかのオプションが適用されてもよい。
オプション1:UEは、第1のイベントの条件を満たす複数のRS/セル(第1のRS/セルの全て/一部)について、第2のイベントの評価を実行する。この場合、第2のイベントの条件を複数のRS/セルが満たす可能性があり、NWはどのRS/セルがLTMのセルスイッチで使用されるかを知ることができない。
オプション2:UEは、第1のイベントの条件を満たす1つのRS/セル(例えば、L1-RSRP/SINRが最良のRS/セル)について、第2のイベントの評価を実行する。この場合NWは、L1-RSRP/SINRなどに基づいて、1つのRS/セルを選択してもよい。
<<ケース2>>
 ケース2の場合、以下のいずれかのオプション適用されてもよい。
オプション1:UEは、第1のイベントの条件を満たした第2のRS/セルについても、第2のイベントの評価を実行する。
オプション2:UEは、第1のイベントを満たした第2のRS/セルについて、第2のイベントの評価を実行しない(つまり、1つの評価のみが常に用いられる)。この場合、ULシグナリングをビームレポートとして送信することができます。これは、基地局からのセルスイッチコマンドMAC CEが、CLTMよりも優先される場合、NWがセルスイッチを指示するために適用されてもよい。例えば、第1のRS/セルが時刻t0にイベントの条件を満たした場合、時刻t1にイベントトリガビームレポートが送信されるまで、第2のRS/セルは、第2のイベントについて評価されなくてもよい。
オプション3:UEは、第1のイベントを満たす第2のRS/セル(つまり、イベントの条件を満たす最新のRS/セル)の評価を実行し、第1のRS/セルの評価を停止してもよい。つまり、同時に1つRS/セルの評価のみ行われてもよい。NWは、ULシグナリングによって、各セルの評価状況を通知されてもよい。
<<ケース1、2のオプション1の例>>
 図16は、第5の実施形態のケース1のオプション1の処理を示す図である。UEは、第1のイベントの条件を満たす複数の第1のRS/セルを示すUL信号をgNBに送信する。そして、第1のRS/セルの全て/一部について、第2のイベント(Anoter event)の評価を開始する。この場合、NWはLTMのセルスイッチ決定時にどのRS/セルが使用されるかを知ることができないという問題がある。
 図17は、第5の実施形態のケース2のオプション1の処理を示す図である。UEは、第1のイベントの条件を満たす第1のRS/セルを示すUL信号と、第1のイベントの条件を満たす第2のRS/セルを示すUL信号とをgNBに送信する。そして、第1のRS/セル、第2のRS/セルについて、第2のイベント(Anoter event)の評価を開始する。この場合も、NWはLTMのセルスイッチ決定時にどのRS/セルが使用されるかを知ることができないという問題がある。
<<ケース1のオプション1のバリエーション>>
 ケース1のオプション1の上記問題を解決するために以下のオプションの少なくとも1つが適用されてもよい。
オプション1:UEは、第1のイベントの条件を満たす複数のRS/セルのうち、評価を停止した(または評価を停止していない)RS/セルを通知するためのUL信号をgNBに送信する。
オプション2:UEは、RS/セルの優先順位を、DCI/MAC CEにより指示されてもよいし、RRCシグナリングにより設定されてもよいし、L1-RSRP/SINRやRSのタイプなどに基づいて仕様で事前に定義されてもよい。UEは、優先順位に基づいて、第1/第2のイベントの条件を満たす複数のRS/セルのうちの一つのRS/セルを選択し、セルスイッチに使用し、gNBに通知してもよい。
 例えば、2つのRSが評価され、オプション2における2番目の優先順位のRSがセルスイッチに使用される場合、UEはオプション1を使用して、評価を停止している1番目の優先順位のRSをgNBに通知してもよい。
<<ケース2のオプション1のバリエーション>>
 ケース2のオプション1の上記問題を解決するために以下のオプションの少なくとも1つが適用されてもよい。
オプション1:UEは、第1のイベントの条件を満たす複数のRS/セルのうち、評価を停止した(または評価を停止していない)RS/セルを通知するためのUL信号をgNBに送信する。
オプション2:UEは、第2のイベントの条件を満たした複数のRS/セルのうち、最初に第2のイベントを満たしたRS/セルを選択し、そのRS/セルをセルスイッチに使用し、gNBに通知してもよい。
 第5の実施形態によれば、複数のRS/セルがイベントの条件を満たす場合の処理が明確になる。これにより、上記課題4を解決することができる。
<第6の実施形態>
 Rel.18におけるLTM(例えば図2のように基地局からセルスイッチコマンドがUEに送信されるLTM手順)と、CLTM(例えば図3~図7、図10のように、イベントの条件を満たした場合にUEからセルスイッチを指示するUL信号が基地局に送信されるLTM手順)が同時に設定され(下記オプション1)、Rel.18におけるLTM用のセルスイッチコマンド(MAC CE)とCLTM用のセルスイッチを指示するUL信号が同時に送信された場合の処理について、説明する。例えば、UEは、セルスイッチコマンドまたはCLTMのUL信号の指示のいずれかを優先的に適用し、セルスイッチ手順を実行してもよい。
 本実施形態において、CLTMのUL信号は、第0の実施形態における第1のUL信号または第2のUL信号であってもよい。
オプション1:UEは、Rel.18におけるLTMとCLTMを同時に設定される(サポートする)ことができる。つまり、UEは、Rel.18におけるLTMとCLTMとの両方を示す設定情報を受信してもよい。
オプション2:UEは、Rel.18におけるLTMとCLTMを同時に設定される(サポートする)ことができない。つまり、UEは、Rel.18におけるLTMとCLTMとのいずれか1つを示す設定情報を受信してもよい。
 図18は、第6の実施形態のオプション1の例を示す図である。Rel.18におけるLTMとCLTMを同時に設定される場合、UEは、イベントの条件を満たす場合に、セルスイッチを要求するUL信号をソースgNBに送信し、さらにセルスイッチコマンドMAC CEをソースgNBから受信する可能性がある。
 オプション1が適用される場合、さらに以下のオプションの少なくとも1つが適用されてもよい。
オプション1-1:Rel.18におけるセルスイッチコマンドMAC CEは、常にCLTMのUL信号よりも優先される。例えば、セルスイッチ手順がCLTMによって実行される場合でも、Rel.18におけるセルスイッチコマンドMA CCEを受信した場合、UEはRel.18におけるセルスイッチコマンドに従い、セルスイッチを実施する。例えば、Rel.18におけるセルスイッチコマンドMAC CEを受信した場合、UEは、RS/セルの評価を停止してもよい。例えば、基地局は、Rel.18におけるセルスイッチコマンドMAC CEを送信した場合、CLTMにおけるUL信号を無視してもよい。
オプション1-2:CLTM手順のUL信号の指示は、常にRel.18におけるセルスイッチコマンドMAC CEよりも優先される。
オプション1-3:Rel.18におけるセルスイッチコマンドMAC CE、CLTMのUL信号のどちらを優先するかが、UEの実装次第である。
オプション1-4:CLTM手順のUL信号において指示された複数のRS/セルのうちのいずれか1つが、セルスイッチコマンドMAC CEにより指示される。
 Rel.18におけるセルスイッチコマンド/LTMは、L3ハンドオーバーのRRC再構成(すなわち、Rel.15のハンドオーバー(HO)、Rel.16のDual active protocol stack handover(DAPSHO))、またはCHO、Conditional PSCell Addition or Change(CPAC)に読み替えられてもよい。
 CLTMのセルスイッチ手順中に、どのようなタイプのRACH手順も開始することが可能であってもよいし、また開始することはできなくてもよい。
 CLTMのイベントの条件がMCGとSCGの両方で満たされた場合、UEはMaster Cell Group(MCG)を優先してもよい。つまり、UEはSecondary Cell Group(SCG)の設定を解除してもよい。
 第6の実施形態によれば、Rel.18におけるLTMと、CLTMが同時に設定された場合であっても、適切にセルスイッチ手順を実行することができる。これにより、上記課題5を解決することができる。
<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:
 ・上記特定の処理/動作/制御/想定/情報をサポートすること、
 ・CLTMの適用をサポートすること、
 ・LTMにおけるイベントトリガビームレポートをサポートすること、
 ・候補セル毎の実施条件の設定をサポートすること、
 ・CLTMにおいてRACHレスの手順をサポートすること、
 ・第1/第2のUL信号用の1つのMAC CEに含まれるTCI状態ID、RS ID、L1-RSRPの数(最大数)、
 ・第1/第2のUL信号用のMAC CEをサポートすること、
 ・MAC CEによる候補セルのTCI状態のアクティブ化をサポートすること、
 ・1つのMAC CEに含まれる候補セルIDの数(最大数)
 ・MAC CEに含まれる1つの候補セルIDに対応するTCI状態IDの数(最大数)。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 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)
 本開示の第0、第1の実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベントの設定を受信する受信部と、
 前記イベントを評価し、前記イベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行する制御部と、
 を有する端末。
[付記2]
 前記イベントの条件を満たす場合、セルスイッチ要求を示す第1のUL信号を現在のサービングセルの基地局に送信する送信部をさらに有し、
 前記制御部は、前記第1のUL信号の送達確認情報(ACK)を受信した場合、前記セルスイッチ手順を実行する
 付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記イベントの条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知する第2のUL信号を現在のサービングセルの基地局に送信する送信部をさらに有し、
 前記制御部は、前記イベントの条件を所定時間満たす場合、前記セルスイッチ手順を実行する
 付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記イベントの条件を満たす場合、セルスイッチ要求を示す第1のUL信号またはセルスイッチの可能性を通知する第2のUL信号を現在のサービングセルの基地局に送信する送信部をさらに有し、
 前記第1のUL信号または前記第2のUL信号は、ターゲットセルに対応するTransmission Configuration Indication(TCI)状態IDおよびReference Signal(RS)インデックスの少なくとも1つを含む
 付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記)
 本開示の第3の実施形態に関して、さらに以下の発明を付記する。
[付記1]
 現在使用中のビームまたはサービングセルと、候補ビームまたは候補セルとのそれぞれに対して、conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)におけるセルスイッチのためのイベントの評価を実行する制御部と、
 前記イベントの条件を満たす場合、セルスイッチ要求を示すUL信号を送信する送信部と、
 を有する端末。
[付記2]
 前記制御部は、現在使用中のビームまたはサービングセルと候補ビームまたは候補セルとのそれぞれに対して、イベントトリガビームレポートのためのイベントの評価を実行し、
 前記送信部は、前記イベントの条件を満たす場合、ビームレポートを送信する
 付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記現在使用中のビームは、指示されたTransmission Configuration Indication(TCI)状態において設定されたQuasi-Co-Location(QCL)タイプDのソースReference Signal(RS)に対応する
 付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記現在使用中のビームは、現在のサービングセルのビーム管理用またはLTM用のアクティブなTransmission Configuration Indication(TCI)状態において設定されたQuasi-Co-Location(QCL)タイプDのソースReference Signal(RS)に対応する
 付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記)
 本開示の第4の実施形態に関して、さらに以下の発明を付記する。
[付記1]
 conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)が適用される場合、イベントトリガビームレポートのためのイベントの評価を実行する制御部と、
 前記イベントの条件を満たす場合、セルスイッチを要求するかを識別可能なビームレポートを送信する送信部と、
 を有する端末。
[付記2]
 前記ビームレポートは、セルスイッチを要求するかを識別可能なイベントIDを含む
 付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記ビームレポート内のコンテンツの数が、セルスイッチを要求するかを示す
 付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記ビームレポートに含まれる内容が、セルスイッチを要求するかを示す
 付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記)
 本開示の第5の実施形態に関して、さらに以下の発明を付記する。
[付記1]
 conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベントの設定を受信する受信部と、
 第1のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知するUL信号を現在のサービングセルの基地局に送信する送信部と、
 第2のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行する制御部と、
 を有する端末。
[付記2]
 前記送信部は、第1のイベントの条件を満たす複数のRSおよびセルのうち、評価を停止したRSおよびセルを通知するためのUL信号を送信する
 付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、設定された優先順位に基づいて、前記第1のイベントおよび前記第2のイベントの条件を満たす複数のRSおよびセルのうちの一つのRSおよびセルを選択し、セルスイッチに使用する
 付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記制御部は、前記第2のイベントの条件を満たした複数のRSおよびセルのうち、最初に前記第2のイベントを満たしたRSおよびセルを選択し、そのRSおよびセルをセルスイッチに使用する
 付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記)
 本開示の第6の実施形態に関して、さらに以下の発明を付記する。
[付記1]
 基地局からセルスイッチコマンドが送信されるL1L2-triggered mobility(LTM)手順と、イベントの条件を満たした場合にセルスイッチを指示するUL信号を基地局に送信するconditional L1L2-triggered mobility(CLTM)手順とを示す設定情報を受信する受信部と、
 前記セルスイッチコマンドまたは前記UL信号の指示のいずれかを優先的に適用し、セルスイッチ手順を実行する制御部と、
 を有する端末。
[付記2]
 前記制御部は、前記セルスイッチコマンドを優先的に適用し、セルスイッチ手順を実行する
 付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、前記UL信号の指示を優先的に適用し、セルスイッチ手順を実行する
 付記1又は付記2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19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20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。
 本開示において、基地局10は、ソースgNB、ターゲットgNB(ターゲットセルのgNB)または候補gNB(候補セルのgNB)であってもよい。
 送受信部120は、conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベントの設定を送信してもよい。制御部110は、前記イベントが評価され、前記イベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行してもよい。
 送受信部120は、現在使用中のビームまたはサービングセルと、候補ビームまたは候補セルとのそれぞれに対する、conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)におけるセルスイッチのためのイベントの設定を送信してもよい。制御部110は、前記イベントの条件を満たす場合、セルスイッチ要求を示すUL信号の受信を制御してもよい。
 送受信部120は、conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)が適用される場合、イベントトリガビームレポートのためのイベントの設定を送信してもよい。制御部110は、前記イベントの条件を満たす場合、セルスイッチを要求するかを識別可能なビームレポートの受信を制御してもよい。
 送受信部120は、conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベントの設定を送信してもよい。送受信部120は、第1のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知するUL信号を受信してもよい。制御部110は、第2のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行してもよい。
 送受信部120は、基地局からセルスイッチコマンドが送信されるL1L2-triggered mobility(LTM)手順と、イベントの条件を満たした場合にセルスイッチを指示するUL信号を基地局に送信するconditional L1L2-triggered mobility(CLTM)手順とを示す設定情報を送信してもよい。制御部110は、前記セルスイッチコマンドまたは前記UL信号の指示のいずれかを優先的に適用し、セルスイッチ手順を実行してもよい。
(ユーザ端末)
 図21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、上記付記のいずれかの送信部/受信部の処理の少なくとも1つを実行してもよい。
 制御部210は、上記付記のいずれかの制御部の処理の少なくとも1つを実行してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22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23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.  conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベントの設定を受信する受信部と、
     第1のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知するUL信号を現在のサービングセルの基地局に送信する送信部と、
     第2のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記送信部は、第1のイベントの条件を満たす複数のRSおよびセルのうち、評価を停止したRSおよびセルを通知するためのUL信号を送信する
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、設定された優先順位に基づいて、前記第1のイベントおよび前記第2のイベントの条件を満たす複数のRSおよびセルのうちの一つのRSおよびセルを選択し、セルスイッチに使用する
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記第2のイベントの条件を満たした複数のRSおよびセルのうち、最初に前記第2のイベントを満たしたRSおよびセルを選択し、そのRSおよびセルをセルスイッチに使用する
     請求項1に記載の端末。
  5.  conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベントの設定を受信する工程と、
     第1のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知するUL信号を現在のサービングセルの基地局に送信する工程と、
     第2のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行する工程と、
     を有する端末の無線通信方法。
  6.  conditional L1L2-triggered mobility(CLTM)用のイベントの設定を送信する送信部と、
     第1のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチの可能性を通知するUL信号を受信する受信部と、
     第2のイベントの条件を満たす場合、セルスイッチ手順を実行する制御部と、
     を有する基地局。
     
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CHINA TELECOM: "Considerations on Mobility enhancements in Rel-19", 3GPP DRAFT; RP-233570, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Edinburgh, Scotland; 20231211 - 20231215, 4 December 2023 (2023-12-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052558299 *

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