WO2025220091A1 - 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Info
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- WO2025220091A1 WO2025220091A1 PCT/JP2024/015042 JP2024015042W WO2025220091A1 WO 2025220091 A1 WO2025220091 A1 WO 2025220091A1 JP 2024015042 W JP2024015042 W JP 2024015042W WO 2025220091 A1 WO2025220091 A1 WO 2025220091A1
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/24—Cell structures
- H04W16/28—Cell structures using beam steering
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
Definitions
- This disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
- LTE Long Term Evolution
- UMTS Universal Mobile Telecommunications System
- 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified with the aim of achieving even greater capacity and sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8 and 9).
- LTE 5th generation mobile communication system
- 5G+ 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- NR New Radio
- LTM L1L2-triggered mobility
- a variety of use cases are anticipated for mobility from Rel. 19 onwards.
- examples include remote control of industrial equipment and factory automation.
- examples of real-time interactive services include AI-based/XR services.
- Event-triggered beam reporting may be supported for MIMO/mobility in Rel. 19 and later.
- Conditional handover (CHO) may also be supported as a form of mobility.
- event-triggered beam reporting can be used for measurement reporting, beam switching, and cell switching.
- Event-triggered beam reporting may also be called UE-initiated beam reporting (UEIBR).
- UEIBR UE-initiated beam reporting
- the UE With UEIBR, the UE needs to measure many beams to evaluate an event. This is expected to place a heavy load on the UE.
- At least L1-RSRP can be supported as a reporting quantity for SSB for intra-cell/inter-cell (mobility) or periodic CSI-RS for beam management.
- the beam report may also include multiple measurement results, which may be used as quality metrics to trigger a UEIBR.
- support for semi-persistent/non-periodic CSI-RS is being considered as a target RS.
- the UE is expected to perform event evaluation in addition to measuring CSI-RS.
- one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can improve communication quality/throughput.
- a terminal includes a receiver that receives, in a UE-initiated beam report (UEIBR), configurations related to the measurement of channel state information reference signals (CSI-RS) for event evaluation, and a controller that controls the count of active CSI-RSs based on the configurations.
- UEIBR UE-initiated beam report
- CSI-RS channel state information reference signals
- communication quality/throughput can be improved.
- Figure 1A is a diagram showing an example of UE mobility in Rel. 17.
- Figure 1B is a diagram showing an example of UE mobility in Rel. 18.
- Figure 2 is a diagram showing an example of the procedure for Rel. 18 LTM (R18 LTM).
- FIG. 3 is a diagram showing a first example of conditional LTM operation.
- FIG. 4 is a diagram showing a second example of the conditional LTM operation.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the operation of a target cell in conditional LTM.
- FIG. 6 is a diagram showing a third example of the conditional LTM operation.
- FIG. 7 is a diagram showing a fourth example of the conditional LTM operation.
- FIG. 8 is a diagram showing a fifth example of the conditional LTM operation.
- FIG. 9A and 9B are diagrams showing examples of counting active CSI-RS.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
- Inter-cell mobility It is being considered that a UE performs UL transmission to one or more cells/TRPs.
- the following scenario 1 or scenario 2 can be considered as a procedure in this case.
- the term "serving cell” may be replaced with the term “TRP” within the serving cell.
- the terms "layer 1/layer 2" (L1/L2) and “DCI/Medium Access Control Element (MAC CE)” may be interchangeable.
- a physical cell identity (PCI) different from the physical cell identity (PCI) of the current serving cell may be simply referred to as a "different PCI.”
- the terms “non-serving cell,””cell having a different PCI,” and “additional cell” may be interchangeable.
- Scenario 1 corresponds to, for example, multi-TRP inter-cell mobility, but it may also be a scenario that does not correspond to multi-TRP inter-cell mobility.
- the UE receives from the serving cell the SSB configuration for beam measurement of a TRP corresponding to a PCI different from that of the serving cell, and the configuration required to use radio resources for data transmission and reception (including resources of a different PCI).
- the UE performs beam measurement of TRPs corresponding to different PCIs and reports the beam measurement results to the serving cell.
- the Transmission Configuration Indication (TCI) states associated with the TRPs corresponding to different PCIs are activated by L1/L2 signaling from the serving cell.
- the UE transmits and receives using UE-dedicated channels on TRPs corresponding to different PCIs.
- the UE must always cover the serving cell, including in the case of multi-TRP.
- the UE must use common channels (Broadcast Control Channel (BCCH) and Paging Channel (PCH)) from the serving cell, as in the conventional system.
- BCCH Broadcast Control Channel
- PCH Paging Channel
- Scenario 1 when the UE transmits and receives signals to an additional cell/TRP (a TRP corresponding to the PCI of the additional cell), the serving cell (the UE's assumption of the serving cell) is not changed.
- the UE is configured with higher layer parameters related to the PCI of non-serving cells from the serving cell. Scenario 1 may be applied, for example, in Rel. 17.
- FIG 1A shows an example of UE movement in Rel. 17. Assume that the UE moves from a cell with PCI #1 (serving cell) to a cell with PCI #3 (additional cell) (which overlaps with the serving cell). In this case, Rel. 17 does not support switching of serving cells via L1/L2.
- An additional cell is a cell that has an additional PCI that is different from the PCI of the serving cell.
- the UE can receive/transmit UE-dedicated channels (UE-dedicated CH) from the additional cell.
- UE-dedicated CH UE-dedicated channels
- the UE must be within the coverage of the serving cell to receive UE common channels (e.g., system information/paging/short messages). If the UE moves out of the coverage of the serving cell, a cell switch (e.g., RRC reconfiguration) is required due to handover (also known as L3 mobility) or other such processes.
- RRC reconfiguration e.g., RRC reconfiguration
- L1/L2 inter-cell mobility e.g., L1L2-triggered mobility (LTM)
- L1/L2 inter-cell mobility enables the serving cell to be changed using functions such as beam control without RRC reconfiguration.
- L1/L2 inter-cell mobility enables the serving cell to be changed using functions such as beam control without RRC reconfiguration.
- transmission and reception with a candidate cell/additional cell is possible without handover. Since handover requires RRC reconnection and creates a period when data communication is unavailable, by applying L1/L2 inter-cell mobility that does not require handover, data communication can be continued even when the serving cell is changed.
- Scenario 2 may be applied in, for example, Rel. 18. In scenario 2, for example, the following procedure is performed.
- the UE receives configuration information (e.g., SSB configuration, etc.) regarding a cell (additional cell/candidate cell/target serving cell) with a different PCI for beam measurement/serving cell change from the serving cell (current serving cell).
- configuration information e.g., SSB configuration, etc.
- the UE performs beam measurements of cells using different PCIs and reports the measurement results to the serving cell.
- the UE may receive a configuration of cells with different PCIs (serving cell/candidate cell configuration) through higher layer signaling (e.g., RRC). That is, a pre-configuration regarding a serving cell change may be performed. This configuration may be performed together with the configuration in (1) or separately.
- the TCI states of cells with different PCIs may be activated by L1/L2 signaling according to the change of serving cell.
- the activation of the TCI states and the change of serving cell may be performed separately.
- the UE changes the serving cell (assumed serving cell) and starts receiving/transmitting using the pre-configured UE-specific channel and TCI state.
- Scenario 2 the serving cell (the assumed serving cell for the UE) is updated via L1/L2 signaling. Scenario 2 may be applied in Rel. 18.
- FIG. 1B shows an example of UE movement in Rel. 18.
- the serving cell is switched using L1/L2 (e.g., DCI/MAC CE).
- L1/L2 e.g., DCI/MAC CE
- PCI #1 which corresponds to the current serving cell (e.g., Current serving cell)
- PCI #3 which corresponds to a candidate cell (e.g., Target serving cell).
- the UE can receive/transmit common channels (e.g., system information/paging/short messages)/UE-dedicated channels to/from the new serving cell (target serving cell #3). This allows the UE to move out of the coverage of the previous serving cell PCI #1.
- common channels e.g., system information/paging/short messages
- L1L2-triggered mobility (LTM) in Rel. 18) 2 is a diagram illustrating an example of LTM discussed in Rel. 18.
- the steps of LTM are shown, including 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), 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 may be reversed with other operations included in other steps, or other steps (or other operations) may be added.
- early synchronization may be interpreted as synchronization.
- ⁇ LTM preparation> 1 The UE sends a measurement report message to the gNB, which determines the LTM configuration and starts preparing one or more candidate cells.
- the gNB sends an RRC reconfiguration message to the UE containing LTM candidate cell configuration for one or more candidate cells.
- the UE saves its LTM candidate cell configuration and sends an RRC reconfiguration complete message to the gNB.
- ⁇ Early sync> 4a The UE performs DL synchronization with one or more candidate cells before receiving a cell switch command.
- DL synchronization for candidate cells before the cell switch command may be supported at least based on SSB.
- the UE If requested by the network, the UE performs early TA acquisition with one or more candidate cells before receiving a cell switch command. This is triggered by a PDCCH order from the source cell via CFRA. The UE then transmits a preamble to the indicated candidate cells. To minimize data disruption in the source cell due to Contention Free Random Access (CFRA) to the candidate cells, the UE does not receive an RAR intended for TA value acquisition. The TA value of the candidate cell is indicated in the cell switch command. The UE does not maintain a TA timer for the candidate cells and ensures the validity of the TA based on the network implementation.
- CFRA Contention Free Random Access
- ⁇ LTM execution> 5 The UE performs L1 measurements on the configured candidate cells and sends an L1 measurement report to the gNB. L1 measurements are performed as long as the RRC reconfiguration in step 2 is applied.
- the gNB decides to perform a cell switch to the target cell and sends a MAC CE (cell switch command) to trigger the cell switch.
- the MAC CE includes a candidate configuration for the target cell index.
- the UE switches to the target cell and applies the configuration indicated by the candidate configuration index.
- the UE If the UE does not have a valid TA for the target cell, it performs a random access procedure to the target cell.
- ⁇ LTM completion> 8 The UE completes the LTM cell switch procedure by sending an RRC reconfiguration complete message. The UE performs the RA procedure in step 7, and considers the LTM execution to be completed successfully if the random access procedure is successfully completed. In RACH-less LTM, the UE considers the LTM execution to be completed successfully if the network determines that the first UL data has been successfully received. The UE determines the successful reception of the first UL data by receiving a PDCCH specifying the UE's C-RNTI in the target cell that schedules the next new transmission of the first UL data.
- ReportConfigNR specifies the trigger criteria for NR measurement report events, CHO, Conditional PSCell Addition (CPA), Conditional PSCell Change (CPC) events, or Layer 2 UE-to-Network (L2U2N) relay measurement report events.
- AN N is 1 or 2
- the measurement report events and CHO, CPA, and CPC events are based on cell measurement results derived based on SS/PBCH blocks or CSI-RS.
- serving, neighboring, and PCell/PSCell may be replaced with measurement results (L1-RSRP/L1-SINR, etc.) of the serving cell, neighboring cell, and PCell/PSCell.
- Event A1 Serving is better than the absolute threshold.
- Event A2 Serving becomes worse than the absolute threshold.
- Event A3 The neighbor has a better offset than the PCell/PSCell.
- Event A4 The neighborhood becomes better than the absolute threshold.
- Event A5 PCell/PSCell becomes worse than absolute threshold 1 and neighbor/SCell becomes better than another absolute threshold 2.
- Event A6 The offset of the neighboring cell is larger than that of the SCell.
- Event D1 The distance between the UE and the reference location (referenceLocation1) becomes greater than the set threshold (distanceThreshFromReference1), and the distance between the UE and the reference location (referenceLocation2) becomes less than the set threshold (distanceThreshFromReference2).
- Conditional event A3 The conditional reconfiguration candidate has a better offset amount than the PCell/PSCell.
- Conditional event A4 The conditional reset candidate becomes better than the absolute threshold.
- Conditional event A5 PCell/PSCell becomes worse than absolute threshold 1 and conditional reconfiguration candidate becomes better than another absolute threshold 2.
- Condition event D1 The distance between the UE and the reference location (referenceLocation1) becomes larger than the set threshold (distanceThreshFromReference1), and the distance between the UE and the reference location (referenceLocation2) of the conditional reconfiguration candidate becomes smaller than the set threshold (distanceThreshFromReference2).
- Event T1 The duration measured at the UE exceeds the configured threshold t1-Threshold but is less than t1-Threshold+duration.
- Event X1 The UE of the serving L2U2N relay becomes worse than absolute threshold 1 and the NR cell becomes better than another absolute threshold 2.
- Event X2 The UE of the serving L2U2N relay becomes worse than the absolute threshold.
- the measurement reporting event is based on Cross Link Interference (CLI) measurement results, which are derived based on SRS-RSRP or CLI-RSSI.
- Event I1 Interference rises above the absolute threshold.
- CLI Cross Link Interference
- CHO Conditional Handover
- NTN Non-Terrestrial Networks
- RRM Radio Resource Management
- Time-based or location-based trigger conditions are always configured together with one of the measurement-based trigger conditions (CHO events A3/A4/A5 described below). How the UE evaluates time-based or location-based trigger conditions together with RRM measurement-based events is up to the UE implementation.
- LTM Long Term Evolution
- CHO e.g., Rel. 16 CHO
- LTM mobility decisions are made by the network (based on L1 beam reports)
- UE based on L3 measurements and CHO conditions.
- a MAC CE for a cell switch command is sent from the base station to the UE.
- the UE receives the CHO configuration via RRC signaling, it begins evaluating the conditions for implementing CHO for candidate cells. After deciding on mobility (or cell switch), a RACH is required in CHO, but a RACH may not be required in LTM.
- conditional LTM eg, conditional LTM (CLTM)
- execution conditions eg, execution conditions
- Execution conditions may be set for each candidate cell via RRC signaling/MAC CE.
- the execution conditions (or may simply be referred to as "conditions") may include at least one of an event, a reference signal type (RS type), a reference signal configuration (RS configuration), and a measurement quantity.
- the reference signal type (RS type) may indicate SSB/CSI-RS.
- the measurement quantity may indicate L1-RSRP/L3-RSRP/SINR/RSRQ.
- the implementation conditions may be set separately for each candidate cell (for example, the setting of different conditions may be supported). Alternatively, the implementation conditions may be set commonly for multiple candidate cells (for example, a candidate cell group) or for all candidate cells. Alternatively, some of the implementation conditions may be set commonly for each candidate cell, and the remaining implementation conditions may be set separately. Some of the implementation conditions may be events, and the remaining implementation conditions may be condition values, etc. Of course, this is not limited to this.
- the number of candidate cells for which the implementation conditions are provided may be predefined in a specification, may be configured in the UE by the network (e.g., a base station), or may be determined based on the UE capabilities. For example, the number of cells for which the implementation conditions are provided may be the same as the configured candidate cells, or may be less than all of the configured candidate cells.
- the settings for the implementation conditions may be the same as the condition settings of the existing system.
- the condition settings of the existing system may be, for example, the condition settings supported by CHO supported in Rel. 16 (e.g., condition settings based on L3 measurements).
- Event A2 The measurement result of the serving cell is worse than the threshold.
- Event A3 The measurement result of the neighboring cell (the measurement result plus an offset) is better than the measurement result of the SpCell (the measurement result plus an offset).
- Event A4 The measurement result of the neighboring cell (the measurement result plus an offset) is better than the threshold.
- Event A5 The measurement result of the SpCell is worse than the first threshold, and the measurement result of the neighboring cell (the measurement result plus an offset) is better than the second threshold.
- Event A6 The measurement result of the neighboring cell (the value obtained by adding an offset to the measurement result) is better than the measurement result of the serving cell (Secondary Cell (SCell)) (the value obtained by adding an offset to the measurement result).
- Event I1 The interference measurement is higher than the threshold.
- Event A4' The measurement result of one beam from the neighboring cell is better than the threshold.
- Event A4′′ The statistical value (e.g., average, sum, etc.) of the measurement results of multiple beams (e.g., the best X beams) is better than a threshold.
- X may be fixed or configurable by higher layer signaling, etc.
- Event A4''': The L1-RSRP measurement result of one beam from a neighboring cell is better than the threshold.
- Event A4''''' The L1-RSRP of each of the X beams from the neighboring cells is better than a threshold.
- the conditions (or events) to be set for each candidate cell (or for multiple/all candidate cells) may be determined based on at least one of options 1 and 2 below.
- One condition may be set for each candidate cell (or for multiple/all candidate cells), and the condition may correspond to only one event, i.e., one condition with only one event may be set for each candidate cell (or for multiple/all candidate cells).
- the UE/base station may be controlled to perform the LTM procedure/operation for that candidate cell.
- Multiple conditions may be set for each candidate cell (or for multiple/all candidate cells).
- X may be, for example, 2 or 3, or may be 4 or more.
- X may be defined in a specification, configured by the base station to the UE, or determined based on UE capabilities.
- the UE/base station may be controlled to perform an LTM procedure/operation for that candidate cell.
- restrictions may be placed between the multiple conditions.
- Restrictions between conditions may be, for example, RS configuration/RS type/event/measurement quantity.
- the same RS configuration/RS type may be set between multiple conditions, and the event/measurement quantity may be set differently between the conditions.
- restrictions may be placed between the conditions, or no restrictions may be placed between the conditions.
- the supported conditions e.g., RS configuration/RS type/event/measurement quantity
- the number of conditions to be set may depend on the UE capabilities.
- [Conditional LTM Operation Example 1] 3 is a diagram showing a first example of a conditional LTM operation.
- the conditional LTM operation includes 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).
- LTM preparation e.g., LTM preparation
- early synchronization e.g., early sync
- LTM execution e.g., LTM execution
- LTM completion e.g., LTM completion
- 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.
- 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.
- the base station uses RRC (e.g., RRC reconfiguration) to configure LTM candidates (e.g., LTM candidate configuration) and execution conditions (e.g., execution conditions) for candidate cells.
- RRC e.g., RRC reconfiguration
- LTM candidates e.g., LTM candidate configuration
- execution conditions e.g., execution conditions
- LTM candidates information about candidate cells may be configured in the UE.
- execution conditions for candidate cells execution conditions may be configured in the UE for each candidate cell (or for multiple/all candidate cells).
- 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 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 a target cell exists that satisfies the implementation conditions, the UE may implement LTM (or mobility) for the target cell. For example, if a candidate cell that satisfies the implementation conditions exists, 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
- 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 (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
- Figure 3 shows a case in which the candidate target cell for conditional LTM (or the candidate target cell for which the implementation conditions are evaluated) is indicated by the MAC CE, this is not limited to this.
- information regarding the candidate target cell for conditional LTM may be indicated to the UE by the DCI.
- the MAC CE may indicate the correspondence (or mapping) between information regarding multiple candidate target cells for conditional LTM (or multiple candidate target cells and implementation conditions for conditional LTM) and the code point of a specified field in the DCI, and a specific candidate target cell for conditional LTM may be indicated by the DCI.
- 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 LTM has been successfully performed if the random access procedure is successfully completed.
- 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
- [Conditional LTM Operation Example 2] 4 is a diagram showing a second example of conditional LTM operations.
- the conditional LTM operations include steps of LTM preparation (e.g., LTM preparation), early sync and LTM execution (e.g., early sync and LTM execution), and LTM completion (e.g., LTM completion), 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.
- 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 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 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 (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
- Figure 4 shows a case in which the candidate target cell for conditional LTM (or the candidate target cell for which the implementation conditions are evaluated) is indicated by the MAC CE, this is not limited to this.
- information regarding the candidate target cell for conditional LTM may be indicated to the UE by the DCI.
- the MAC CE may indicate the correspondence (or mapping) between information regarding multiple candidate target cells for conditional LTM (or multiple candidate target cells and implementation conditions for conditional LTM) and the code point of a specified field in the DCI, and a specific candidate target cell for conditional LTM may be indicated by the DCI.
- 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
- a UE that is RRC connected to a serving cell sends a measurement report, which may be an L3 measurement report.
- the base station (or source base station/serving cell) prepares LTM candidates (e.g., LTM candidate preparation) based on the measurement report transmitted from the UE.
- LTM candidates e.g., LTM candidate preparation
- information may be exchanged/shared between multiple candidate cells (which may include the serving cell).
- the information exchanged/shared between multiple candidate cells may be at least one of the following: information about the measurement report reported from the UE, information about the configuration of the candidate cell to be configured, and information about the implementation conditions for each candidate cell.
- the base station uses RRC (e.g., RRC reconfiguration) to configure LTM candidates (e.g., LTM candidate configuration) and execution conditions (e.g., execution conditions) for candidate cells.
- RRC e.g., RRC reconfiguration
- LTM candidates e.g., LTM candidate configuration
- execution conditions e.g., execution conditions
- LTM candidates information about candidate cells may be configured in the UE.
- execution conditions for candidate cells execution conditions may be configured in the UE for each candidate cell (or for multiple/all candidate cells).
- 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 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 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 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 MAC CE is used here to indicate candidate target cells for conditional LTM (or candidate target cells for which implementation conditions are evaluated), this is not limiting.
- information regarding candidate target cells for conditional LTM may be indicated to the UE by DCI.
- the MAC CE may indicate the correspondence (or mapping) between information regarding multiple candidate target cells for conditional LTM (or multiple candidate target cells and implementation conditions for conditional LTM) and code points in specified fields of the DCI, and a specific candidate target cell for conditional LTM may be indicated by the DCI.
- 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.
- Fig. 6 is a diagram showing a third example of conditional LTM operation.
- Fig. 6 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. 6 may also be suitably applied to RACH-less CLTM.
- 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.
- the base station uses RRC (e.g., RRC reconfiguration) to configure LTM candidates (e.g., LTM candidate configuration) and execution conditions (e.g., execution conditions) for candidate cells.
- RRC e.g., RRC reconfiguration
- LTM candidates e.g., LTM candidate configuration
- execution conditions e.g., execution conditions
- LTM candidates information about candidate cells may be configured in the UE.
- execution conditions for candidate cells execution conditions may be configured in the UE for each candidate cell (or for multiple/all candidate cells).
- 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 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 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.
- FIG. 8 is a diagram showing a fifth example of a conditional LTM operation. While FIG. 8 shows 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 CLTM operation, 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. For example, at least some of the processes shown in FIGS. 3 to 7 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
- a UE connected to a serving cell via RRC transmits a measurement report.
- the measurement report may be an L3 measurement report.
- the base station determines whether to perform LTM based on the measurement report transmitted from the UE.
- the base station (Source gNB) sends an RRC reconfiguration message to the UE containing LTM candidate cell configurations for one or more candidate cells.
- the UE stores the LTM candidate cell configurations and sends an RRC reconfiguration complete message to the gNB.
- the base station (Source gNB) sends signaling containing the LTM candidate cell configurations to the base station (Candidate gNB) of the candidate cell.
- 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 UE evaluates whether the event is satisfied, and if so, transmits a second UL signal (e.g., UL cell switch command, event trigger report) to the base station (Source gNB) notifying the possibility of a cell switch using the RS/TCI state of the candidate cell. Then, the base station (Source gNB) transmits signaling including the target cell ID and the TCI state ID to the base station (Candidate gNB) of the candidate cell.
- a second UL signal e.g., UL cell switch command, event trigger report
- the base station (Source gNB) transmits signaling including the target cell ID and the TCI state ID to the base station (Candidate gNB) of the candidate cell.
- the base station can forward the above signaling, including the target cell ID and TCI state ID, to the base station (Candidate gNB) (target gNB) before the cell switch decision is made, allowing the target gNB to secure resources for the UE early. Note that in Rel8 LTM, this signaling is forwarded when the LTM cell switch decision is made.
- the UE evaluates whether the second event is met, and if so, decides to perform an LTM cell switch.
- the second event may be the same as the first event or may be different. This is an event to avoid the ping-pong problem.
- the UE may decide to perform an LTM cell switch and perform the cell switch procedure when the event is met for a predetermined time, or when all events are met within a predetermined time.
- 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.
- a UE measures the channel state using a predetermined reference signal (or a resource for the reference signal) and feeds back (reports) channel state information (CSI) to the base station.
- CSI channel state information
- the UE may measure the channel state using a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), a Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block, a Synchronization Signal (SS), a Demodulation Reference Signal (DMRS), etc.
- CSI-RS Channel State Information Reference Signal
- SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
- SS Synchronization Signal
- DMRS Demodulation Reference Signal
- the CSI-RS resource may include at least one of non-zero power (NZP) CSI-RS and CSI-Interference Management (IM).
- An SS/PBCH block is a block containing a synchronization signal (e.g., a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS)) and a PBCH (and corresponding DMRS), and may be referred to as an SS block (SSB).
- An SSB index may be assigned to the time position of the SSB within the half-frame.
- the CSI may include at least one of the following: a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CRI), a SS/PBCH block resource indicator (SS/PBCH block indicator (SSBRI), a layer indicator (LI), a rank indicator (RI), a Layer 1 (L1)-Reference Signal Received Power (RSRP), a L1-Reference Signal Received Quality (RSRQ), a L1-Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), a L1-Signal to Noise Ratio (SNR), etc.
- CQI channel quality indicator
- PMI precoding matrix indicator
- CRI CSI-RS resource indicator
- LI layer indicator
- RI rank indicator
- RSRP Layer 1
- RSRQ L1-Reference Signal Received Quality
- SINR L1-Signal to Noise Ratio
- CSI may have multiple parts.
- the first part of CSI (CSI part 1) may include information with a relatively small number of bits (e.g., RI).
- the second part of CSI (CSI part 2) may include information with a relatively large number of bits (e.g., CQI), such as information determined based on CSI part 1.
- CSI feedback methods under consideration include (1) periodic CSI (P-CSI) reporting, (2) aperiodic CSI (A(AP)-CSI) reporting, and (3) semi-persistent CSI (SP-CSI) reporting.
- P-CSI periodic CSI
- A(AP)-CSI aperiodic CSI
- SP-CSI semi-persistent CSI
- the UE may be notified of information related to CSI reporting (which may be referred to as CSI reporting configuration information) using higher layer signaling, physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI)), or a combination of these.
- CSI reporting configuration information may be configured, for example, using the RRC information element "CSI-ReportConfig.”
- the CSI reporting configuration information may include, for example, information regarding the reporting period, offset, etc., which may be expressed in a predetermined time unit (slot unit, subframe unit, symbol unit, etc.).
- the CSI reporting configuration information may also include a configuration ID (CSI-ReportConfigId).
- the configuration ID may specify parameters such as the type of CSI reporting method (whether it is SP-CSI, etc.) and the reporting period.
- the CSI reporting configuration information may also include information (CSI-ResourceConfigId) indicating which signal (or which signal resource) is used to report the measured CSI.
- TCI transmission configuration indication state
- TCI states may refer to those that apply to downlink signals/channels.
- the equivalent of TCI states that apply to uplink signals/channels may be expressed as spatial relations.
- TCI status is information about the quasi-co-location (QCL) of signals/channels, and may also be called spatial reception parameters, spatial relation information, etc.
- the TCI status may be set in the UE for each channel or signal.
- QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, if a signal/channel has a QCL relationship with another signal/channel, it may mean that it can be assumed that at least one of the Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, and spatial parameters (e.g., spatial Rx parameters) is the same between these different signals/channels (i.e., they have QCL with respect to at least one of these).
- the spatial reception parameters may correspond to the reception beam of the UE (e.g., a reception analog beam), and the beam may be identified based on the spatial QCL.
- the QCL (or at least one element of the QCL) may be interpreted as sQCL (spatial QCL).
- QCL types A plurality of types (QCL types) of QCL may be defined. For example, four QCL types A to D may be provided, each having different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same.
- the parameters (which may be referred to as QCL parameters) are as follows: QCL Type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, mean delay and delay spread, QCL Type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL Type C (QCL-C): Doppler shift and mean delay, QCL Type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
- QCL information such as those shown in QCL types A to D above may also be called QCL properties.
- the UE's assumption that a Control Resource Set (CORESET), channel, or reference signal has a specific QCL (e.g., QCL type D) relationship with another CORESET, channel, or reference signal may be referred to as a QCL assumption.
- CORESET Control Resource Set
- QCL QCL type D
- the UE may determine at least one of the transmit beam (Tx beam) and receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI condition or QCL assumption of the signal/channel.
- the TCI state may be, for example, information regarding the QCL between the target channel (in other words, the reference signal (RS) for that channel) and another signal (e.g., another RS).
- the TCI state may be set (indicated) by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination of these.
- the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI).
- DCI Downlink Control Information
- the channel for which the TCI state or spatial relationship is set (specified) may be, for example, at least one of the following: a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- the RS that has a QCL relationship with the channel may be, for example, at least one of a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a sounding reference signal (SRS), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), and a QCL detection reference signal (also called a QRS).
- SSB synchronization signal block
- CSI-RS channel state information reference signal
- SRS sounding reference signal
- TRS tracking CSI-RS
- QRS QCL detection reference signal
- An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- PBCH Physical Broadcast Channel
- An SSB may also be referred to as an SS/PBCH block.
- An RS of QCL type X in a TCI state may refer to an RS that has a QCL type X relationship with a certain channel/signal (DMRS), and this RS may be called a QCL source of QCL type X in that TCI state.
- DMRS channel/signal
- the UE may configure either or both CSI-RS resources and SS/PBCH block resources if the resources are associated with QCL Type C/Type D.
- the UE may also be configured with up to 16 CSI-RS resource sets, with each set having a maximum of 64 resources.
- the total number of different CSI-RS resources across all resource sets is 128 or less.
- the reported L1-RSRP value is defined as a 7-bit value in the range [-140 to -44] dBm with a step size of 1 dB.
- the maximum measured value of L1-RSRP is quantized to a 7-bit value in the range of [-140 to -44] dBm in 1 dB steps. Furthermore, the difference value of L1-RSRP is quantized to a 4-bit value.
- the difference value is calculated with a step size of 2 dB, with reference to the largest measurement value that is part of the same L1-RSRP reporting instance.
- the UE may be configured with either or both NZP CSI-RS resources and SS/PBCH block resources.
- the UE may be configured with either NZP CSI-RS resources or CSI-IM resources.
- the UE can be configured with a CSI resource setting for up to 64 CSI resources or up to 16 CSI-RS resource sets with SS/PBCH block resources.
- the reported L1-SINR value is defined as a 7-bit value in the range [-23 to 40] dBm with a step size of 0.5 dB.
- the UE uses the differential value-based L1-SINR value for reporting.
- the difference value is calculated with a step size of 1 dB, with reference to the largest measurement value that is part of the same L1-SINR reporting instance.
- intra-cell beam reporting (which may simply be referred to as intra-cell beam reporting) may also be referred to as type 1 beam reporting (beam reporting type 1) or beam reporting for intra-cell beam switching.
- Rel. 17 supports L1/L2 inter-cell mobility.
- a UE can transmit and receive UL/DL channels/signals to and from a PCI of a cell that is different from the PCI of the serving cell.
- the UE can transmit and receive UL/DL channels/signals to and from the non-serving cell without performing a handover.
- L1-RSRP reporting the absolute value/differential value of L1-RSRP may be used, as in Rel. 15/16.
- Rel. 17 inter-cell beam reporting (Type 2-1 beam reporting, described below)
- each L1-RSRP value is associated with a PCI ID (for the serving cell/additional cell/candidate cell).
- the association between L1-RSRP values and PCI IDs may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling.
- inter-cell beam reporting (in Rel. 17/18) may be referred to as Type 2 beam reporting (Beam Report Type 2).
- Type 2 beam reporting can be further classified into Types 2-1 and 2-2, as described below.
- Rel. 17 beam reporting may be referred to as Type 2-1 beam reporting or beam reporting for inter-cell beam switching.
- Rel. 18 supports only SSB-based L1-RSRP reporting (beam reporting), where the number of candidate cells L is 1 to 4, and the number of beams M per cell is 1 to 4. For example, in beam reporting, a 7-bit absolute value (the maximum L1-RSRP value among all cells) is reported for one cell, and all remaining L1-RSRP values are reported as differential values.
- the maximum M*L values and combinations of M and L that can be configured by RRC for the above-mentioned M and L may vary depending on the UE capabilities.
- absolute/differential values of L1-RSRP may be used, as in Rel. 15/16/17.
- the reported L1-RSRP value is defined as a 7-bit value in the range of [-140 to -44] dBm with a step size of 1 dB.
- the maximum measured value of L1-RSRP is quantized to a 7-bit value in the range of [-140 to -44] dBm in 1 dB steps. Furthermore, the difference value of L1-RSRP is quantized to a 4-bit value.
- the difference value is calculated with a step size of 2 dB, with reference to the largest measurement value that is part of the same L1-RSRP reporting instance.
- the L1-RSRP report includes the SSBRI between the configured candidate cells.
- the L1-RSRP report includes the SSBRI of the configured candidate cell and the corresponding L1-RSRP.
- the format may be the same as existing specifications.
- Rel. 18 beam reports may be referred to as Type 2-2 beam reports or beam reports for cell switching.
- Type 2-2 beam reports do not include information about the PCI (PCI ID). Instead, information about the PCI may be included in the SSBRI. For example, if four cells have 64 SSBs, the SSBRI will be one of ⁇ 0, 1, ..., 255 ⁇ .
- Event-based beam report It is being considered that future wireless communication systems will support event-based beam reporting, which may also be called event-triggered beam reporting, and may mean UE-initiated beam reporting.
- Event A1 The serving [cell] measurement result is better than the threshold.
- Event A2 The serving [cell] measurement result is worse than the threshold.
- Event A3 A case in which the measurement result of the neighboring cell (a value obtained by adding an offset to the measurement result) is better than the measurement result of the SpCell (a value obtained by adding an offset to the measurement result).
- Event A4 The measurement result of the adjacent cell (the measurement result plus an offset) is better than the threshold.
- Event A5 The measurement result of the SpCell is worse than the first threshold, and the measurement result of the adjacent cell (the measurement result plus an offset) is better than the second threshold.
- Event A6 A case in which the measurement result of the neighboring cell (the value obtained by adding an offset to the measurement result) is better than the measurement result of the serving cell (Secondary Cell (SCell)) (the value obtained by adding an offset to the measurement result).
- Event B1 The measurement result of the neighboring cell between the RATs is better than the threshold.
- Event B2 A case in which the measurement result of the PCell is worse than the first threshold, and the measurement result of the adjacent inter-RAT cell (a value obtained by adding an offset to the measurement result) is better than the second threshold.
- Event-based beam reporting may be applied, for example, in at least one of the following cases 1 and 2: - [Case 1]: L1-RSRP/SINR beam reporting including serving cell PCI/additional PCI (e.g., L1-RSRP/SINR beam reporting including serving cell/additional PCI cells for Rel. 18 L1/L2 mobility with L1/L2 inter-cell mobility/intra-cell multi-TRP (M-TRP inter-cell)/cell switching).
- [Case 2] L1-RSRP/SINR beam report containing only serving cell PCI.
- the UE may report measurement results (e.g., L1-RSRP/L1-SINR) to the NW (e.g., base station).
- measurement results e.g., L1-RSRP/L1-SINR
- the specific event may be, for example, at least one of an event related to at least one of the serving cell and the additional cell, and an event related to a beam report including at least one of the PCI of the serving cell and the PCI of the additional cell.
- the event may mean, for example, an event related to the serving cell and the additional cell, and an event related to a beam report including the PCI of the serving cell and the PCI of the additional cell.
- a beam report (e.g., aperiodic CSI report) may be triggered by reusing one or more existing events of Radio Resource Management (RRM) (e.g., at least one of the following events A2 to A6 and I1). That is, when at least one of the following events A2 to A6 and I1 occurs (when the condition of the event is satisfied), both the RRM report and the CSI report may be triggered, and the UE may transmit both the RRM report and the CSI report.
- RRM Radio Resource Management
- RRM reports may be interchangeably read as L3 measurement reports.
- the UE determines whether an event has occurred (for example, at least one of the following events A2 to A6 and I1) (S1). If the answer is YES in S1, the UE transmits an aperiodic CSI report (and an RRM report) (S2); if the answer is NO, the UE terminates the processing related to the event-based beam report.
- an event for example, at least one of the following events A2 to A6 and I1
- triggering an aperiodic CSI report and the UE transmitting an aperiodic CSI report may be interchangeable.
- CSI report, L1 beam report, and beam report may be interchangeable.
- the measurement result may be at least one of RSRP (L1-RSRP/L3-RSRP), RSRQ, and SINR (RS-SINR).
- RSRP L1-RSRP/L3-RSRP
- RSRQ RSRQ
- SINR SINR
- SpCell means a special cell and may mean at least one of a Primary Cell (PCell) and a Primary Secondary Cell (PSCell).
- a parameter corresponding to hysteresis may be added/subtracted from the measurement result.
- Each threshold may be the same or different.
- a neighboring cell may be a non-serving cell.
- Event A2 The measurement result of the serving cell is worse than the threshold.
- Event A3 The measurement result of the neighboring cell (the measurement result plus an offset) is better than the measurement result of the SpCell (the measurement result plus an offset).
- Event A4 The measurement result of the neighboring cell (the measurement result plus an offset) is better than the threshold.
- Event A5 The measurement result of the SpCell is worse than the first threshold, and the measurement result of the neighboring cell (the measurement result plus an offset) is better than the second threshold.
- Event A6 The measurement result of the neighboring cell (the value obtained by adding an offset to the measurement result) is better than the measurement result of the serving cell (Secondary Cell (SCell)) (the value obtained by adding an offset to the measurement result).
- Event I1 The interference measurement is higher than the threshold.
- Option 1 simplifies configuration by allowing the trigger for RRM reporting to be reused as the trigger for beam reporting.
- One or more new events may be defined to trigger aperiodic L1 beam reporting (CSI reporting).
- the events may be similar to the above-mentioned events A2 to A6 and I1 that also apply to triggering RRM reporting, but may differ from any of the events A2 to A6 and I1 (triggering RRM reporting) in at least one of the following options 2-1 to 2-4.
- the thresholds may be different, i.e., events A2 to A6 and I1 may be used for L1 beam reporting (CSI reporting) using thresholds different from those for RRM reporting.
- the event may be generated based on the measurement result of the reference signal received power (L1-RSRP) at Layer 1. That is, the comparison may be based on L1-RSRP instead of L3-RSRP. Alternatively, a new filtered L1-RSRP may be applied, whose timescale (period of update/measurement) is between L1-RSRP and L3-RSRP (or the same as L1-RSRP or L3-RSRP). Alternatively, other metrics, such as L1-SINR, L3-RSRQ, etc. may be applied. For example, the following event A2′ may be applied as a new event: Event A2': The L1-RSRP measurement result of the serving cell is worse than the threshold.
- L1-RSRP reference signal received power
- Event 2-3 It may be based on a comparison of measurements at a single beam level, at multiple beam levels (combining independent measurements of multiple beams into a single value), or at a cell level.
- Event A4' or event A4'' may apply:
- Event A4' The measurement result of one beam from the neighboring cell is better than the threshold.
- Event A4′′ The statistical value (e.g., average, sum, etc.) of the measurement results of multiple beams (e.g., the best X beams) is better than a threshold.
- X may be fixed or configurable by higher layer signaling, etc.
- the number of beams that satisfy a condition may be considered. For example, if X beams satisfy event A4' (if the measurement results of X beams from neighboring cells are better than a threshold), the UE may report CSI.
- A4''' can be considered as an event combining 2-2 and 2-3. Also, A4'''' can be considered as an event combining 2-2, 2-3, and 2-4: Event A4''': The L1-RSRP measurement result of one beam from a neighboring cell is better than the threshold. Event A4'''': The L1-RSRP of each of the X beams from the neighboring cells is better than a threshold.
- Option 2 allows for faster CSI reporting compared to using existing RRM reporting events using RRC.
- Option 3 Any combination of two or more events from Option 1 and Option 2 above may be used to trigger aperiodic L1 beam reporting (CSI reporting).
- CSI report may be triggered when both Event A4 and new Event A4''' occur.
- Two or more events in Option 2 may be combined. For example, a CSI report may be triggered if both Event A2' and new Event A4''' are met.
- the event may mean, for example, an event related to only the serving cell, or an event related to a beam report including only the PCI of the serving cell.
- One or more new events may be defined to trigger aperiodic L1 beam reporting (CSI reporting), which may be at least one of the following events B2 to B6 and K1:
- Event B2 The measurement result of the current beam is worse than the threshold.
- Event B3 The measurement result of the other beam (the measurement result plus the offset) is better than the measurement result of the current beam (the measurement result plus the offset).
- Event B4 The measurement result of the other beam (the measurement result plus an offset) is better than the threshold.
- Event B5 The measurement result of the current beam is worse than a first threshold, and the measurement result of the other beam (the measurement result plus an offset) is better than a second threshold.
- Event B6 The measurement result of the current beam (the value of the measurement result plus an offset) is worse than the threshold, and the measurement result of another beam (the value of the measurement result plus an offset) is better than the measurement result of the current beam (the value of the measurement result plus an offset).
- Event K1 The interference measurement is higher than the threshold.
- the names/codes associated with events in this disclosure are merely examples and are not limited to these.
- the name of an event for Case 2 may be the same as the name of the event (number-wise) that corresponds to it for Case 1.
- a duration/counter during which the event (conditions) are met may be specified.
- the UE/NW may determine that the conditions for each event are met when at least one of the conditions for each of the above events meets the conditions for a specific duration/counter. For example, the UE may determine that the conditions for event B3 above are met when the measurement results for another beam are better than the measurement results for the current beam in a 100 ms time window. Also, for example, the UE may determine that the conditions for event B3 above are met when the measurement results for another beam are better than the measurement results for the current beam 10 times per multiple samples.
- current beam may refer, for example, to an SSB/CSI-RS that is QCL-related (QCLed) with the PDCCH.
- the PDCCH may be, for example, a PDCCH corresponding to a CORESET determined by a specific rule/higher layer parameter setting.
- the CORESET may be, for example, a CORESET with a specific (e.g., lowest/highest) CORESET ID.
- the CSI-RS may be, for example, a periodic/semi-persistent/aperiodic CSI-RS.
- the SSB/CSI-RS may be, for example, limited to a periodic CSI-RS/SSB.
- the "current beam” may be, for example, the indicated TCI state (joint/DL/UL TCI state) in the current unified TCI state. Furthermore, the "current beam” may be, for example, the QCL source RS (QCL type D/A) related to the current indicated TCI state.
- the QCL source RS QCL type D/A
- a "current beam” may be, for example, a beam/resource index (e.g., CRI/SSBRI) reported in a particular (e.g., recent/latest) L1-RSRP/L1-SINR.
- a beam/resource index e.g., CRI/SSBRI
- L1-RSRP/L1-SINR L1-RSRP/L1-SINR
- other beams may refer to, for example, beams/SSB/CSI-RS/TCI states other than the "current beam.”
- a set of multiple beams may be configured for the UE.
- the UE may select/determine "another beam” from the set.
- “worse/better” may mean, for example, lower/higher measurement results (e.g., RSRP/SINR/RSRQ).
- the thresholds may be predefined in the specifications, configured/indicated/notified using higher layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI, reported by UE capabilities, or defined by a combination of these.
- the thresholds may reuse existing thresholds (e.g., thresholds used in RRM/Case 1).
- the above offsets for the thresholds may be predefined in the specifications, may be configured/indicated/notified using higher layer signaling (RRC/MAC CE)/DCI, may be reported by UE capabilities, or may be determined by a combination of these.
- RRC/MAC CE higher layer signaling
- UE-initiated beam reporting event-triggered beam reporting, event-based beam reporting, and event-based beam reporting may be interpreted interchangeably.
- reported beam reporting beam
- UE reporting beam may be interpreted interchangeably.
- the cell switch command sent by the MAC CE may include at least the following information: - Information for identifying the target cell, - Information about timing advance (TA), One joint TCI state index for the target cell, or one set of DL/UL TCI state indices for the target cell; - Active DL/UL BWP of the target cell.
- TA timing advance
- the following may be supported for at least some scenarios: There is always a field in the Cell Switch Command indicating one joint TCI state index for the target cell or a set of DL/UL TCI state indices for the target cell. UE behavior regarding beam indication field for RACH based handover scenario after cell switch command.
- An event-triggered [L1] beam report may be triggered when a certain condition (event) is met.
- the UE may apply different/same conditions/events to trigger the following beam reports:
- UE Feature #1 Event-triggered [L1] beam reporting for Rel. 19 MIMO.
- UE Feature #2 Event-triggered [L1] beam reporting for Rel. 19 mobility.
- UE capabilities may be introduced/defined between UE features #1 and #2. Also, different upper layer parameters may be set to enable each UE feature. UE features and UE capabilities may be interchangeable.
- UEs are not expected to have UE features #1 and #2 configured simultaneously for a given BWP/CC/band/frequency band/frequency (or for each UE).
- the UE may be configured with UE features #1 and #2 simultaneously in a certain BWP/CC/band/frequency band/frequency (or for each UE). For example, if configured, the UE may predefine which event (which UE feature) to prioritize, and this may be configured/instructed by higher layer signaling/physical layer signaling.
- This disclosure may apply only when the corresponding UE capabilities are reported. Alternatively, this disclosure may apply only when the corresponding higher layer parameters (e.g., RRC) are signaled/reported.
- RRC higher layer parameters
- MAC CE in PUSCH UCI in periodic/semi-persistent PUCCH, UCI in dynamic grant (DG)/configuration grant (CG) PUSCH.
- DG dynamic grant
- CG configuration grant
- the content of the report may be basically the same as the existing L1 beam measurement report, and may include, for example, at least one of the following: ⁇ SSBRI/CRI. • Number of beams reported X. - How to select X beams. L1-RSRP/SINR (absolute value/differential value) for each SSBRI/CRI. If MAC CE is used, - An indicator of whether the next octet is included. If MAC CE is used or if UCI is used, Serving cell ID, BWP ID (if the report requests activation of TCI state or beam switching).
- MAC CE on semi-persistent/aperiodic PUSCH.
- the contents of the report may include, for example, at least one of the following: If the measurement report is used for cell switching reporting, in addition to MIMO related information: - An indicator showing whether there has been a cell change or not, or TA related information. Otherwise (if the measurement report is not used for cell switch reporting), - The same content as the MIMO-related information (the only difference is whether it is intra-cell or inter-cell).
- Supported events may be similar to Conditional Handover (CHO).
- L1-RSRP/SINR may be used as the threshold.
- the serving cell, SpCell, and PCell in existing L3 events may be interchangeably interpreted as the current beam (e.g., the RS ID associated with the indicated [joint/DL] TCI state) in event-triggered beam reporting for Rel. 19 MIMO.
- the current beam e.g., the RS ID associated with the indicated [joint/DL] TCI state
- the serving [cell], SpCell, and PCell in existing L3 events may be interchangeably referred to as the current beam (e.g., the RS ID associated with the indicated [joint/DL] TCI state) or the beam of the serving cell (e.g., the RS ID associated with the TCI state for the PCI of the serving cell) in event-triggered beam reporting for Rel. 19 mobility.
- the current beam e.g., the RS ID associated with the indicated [joint/DL] TCI state
- the beam of the serving cell e.g., the RS ID associated with the TCI state for the PCI of the serving cell
- Neighbors [cells] in existing L3 events may be interchangeably interpreted as other beams (e.g., RS IDs not associated with the indicated [joint/DL] TCI state but associated with the RS ID for L1 beam measurements) in event-triggered beam reporting for Rel. 19 MIMO (which may be mobility).
- neighbor [cell] in existing L3 events may be interchangeably interpreted as the beam of a non-serving cell/target cell/candidate cell (e.g., the RS ID associated with the TCI state for the PCI of the target cell/candidate cell) in event-triggered beam reporting for Rel. 19 mobility.
- a non-serving cell/target cell/candidate cell e.g., the RS ID associated with the TCI state for the PCI of the target cell/candidate cell
- the measurement value for each reference signal may be RSRP/SINR, L3-RSRP/SINR, L1-RSRP/SINR, or an average value of multiple L1-RSRP/SINRs.
- UEIBR use case
- UE-initiated beam reporting UE-initiated beam reporting
- UEIBR can be used for measurement reporting, beam switching, cell switching, etc.
- the network may consider shortening or lengthening the CSI reporting period.
- the network can configure periodic CSI reporting with a relatively short periodicity.
- the network can configure periodic CSI reporting with a relatively long periodicity.
- Alt1 to Alt3 examples include the following:
- the UE may support both the existing CSI report with a relatively short periodicity and the UE IBR. In this case, timely reporting (beam reporting applicable to the case where frequent beam switching occurs (case where the UE moving speed is fast/beam quality fluctuations are large)) may be realized by the existing CSI report.
- the UE may support both the existing long periodic CSI reporting and UEIBR, in which case timely reporting (as described above) may be achieved by UEIBR, and occasional beam switches may be achieved by the existing CSI reporting.
- UEIBR may be transmitted periodically multiple times while certain conditions are met.
- the UE may support only UEIBR.
- UEIBR there are multiple events (types) that are satisfied in the low-speed/high-speed cases.
- the UE behavior after each event (condition) is satisfied is different. That is, the subsequent UE behavior may change depending on the type of event that is satisfied. For example, while a certain condition is satisfied, the UE may transmit a beam report once or periodically multiple times.
- UEIBR enables timely reporting tailored to specific use cases.
- At least L1-RSRP can be supported as a reporting quantity for SSB for intra-cell/inter-cell (mobility) or periodic CSI-RS for beam management.
- the beam report may also include multiple measurement results, which may be used as quality metrics to trigger a UEIBR.
- support for semi-persistent/non-periodic CSI-RS is being considered as a target RS.
- UE behavior e.g., termination timing
- the UE operation may be subject to existing specifications.
- the UE In addition to measuring CSI-RS, the UE is expected to perform event evaluations as part of its UE operations. If a certain event is met, the UE must transmit a measurement report for the corresponding beam (CSI-RS).
- the measurement report may include a pair of L1-RSRP/SINR and RS index indicating whether the event is met or not.
- the inventors therefore considered specific UE operations in UEIBR 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
- physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- base station gNB
- NW network
- source gNB source gNB
- target gNB target gNB
- cell group serving cell group, master cell group (MCG), and secondary cell group (SCG) may be interchangeable.
- L1/L2, L1/L2 signaling, and DCI/MAC CE may be interchangeable.
- a serving cell may be replaced with a cell that transmits a PDSCH.
- a candidate cell may refer to a cell that is a candidate to become a serving cell through L1/L2 inter-cell mobility.
- L1L2-triggered mobility (LTM) and L1/L2 inter-cell mobility may be interchangeable.
- cell, PCI, serving cell, source serving cell, source cell, CC, BWP, BWP within CC, and band may be interchangeable.
- cell, PCI, cell with additional PCI, additional cell, other cell, non-serving cell, cell with a different PCI, candidate cell, candidate serving cell, cell with a PCI different from the PCI of the current serving cell, another serving cell, and target cell may be interchangeable.
- a target cell may be a cell selected from multiple candidate cells.
- cell, base station (gNB) within a cell, base station (gNB) of a cell, and base station (gNB) may be interchangeable.
- event, event conditions, and implementation conditions may be interchangeable.
- event conditions and implementation conditions may refer to conditions for a cell switch.
- candidate cell, target cell, and base station/gNB of the candidate cell/target cell may be interchangeable.
- a cell switch may refer to a switch of the serving cell (a switch to the target cell).
- an event-triggered beam report may be an L1/L3 beam report.
- An event-triggered beam report may be a report transmitted when the event conditions set by the above-mentioned report configuration (ReportConfigNR) or the conditions/events for the above-mentioned conditional LTM (CLTM) are met.
- the base station may make decisions regarding LTM based on the event-triggered beam report.
- the terms beam report/report and CSI report may be interchangeable.
- event-based beam reporting event-triggered beam reporting
- UE-triggered beam reporting UE-initiated beam reporting
- UE-initiated beam reporting may be read interchangeably.
- event-triggered beam reporting may simply be referred to as beam reporting/CSI reporting/L1-RSRP/SINR beam reporting.
- Type 1 beam report and beam report for intra-cell beam switching may be read interchangeably.
- Type 2 beam report and inter-cell beam report may be read interchangeably.
- Type 2-1 beam report and beam report for inter-cell beam switching may be read interchangeably.
- Type 2-2 beam report and beam report for cell switching may be read interchangeably.
- list and pool may be read interchangeably.
- the (new) MAC CE, UCI, cell switch command, beam switch command, beam report MAC CE, and cell switch MAC CE may be read interchangeably.
- event-based beam reporting may be reported via PUSCH (e.g., configuration grant PUSCH, grant-based PUSCH). That is, the report content in the present disclosure may be transmitted using at least one of MAC CE/UCI/PUCCH/PUSCH.
- PUSCH e.g., configuration grant PUSCH, grant-based PUSCH.
- CSI report and report may be read interchangeably.
- report reporting resource, and resource may be interchangeable.
- first resource and first report may be interchangeable
- second resource and second report may be interchangeable.
- the number of beams and the number of resources may be interpreted interchangeably.
- ACK may be referred to as a positive response
- NACK may be referred to as a negative response
- serving may be interchangeably read as “serving beam/serving cell/SpCell.”
- neighbor may be interpreted interchangeably as a beam/cell other than the serving beam/serving cell/SpCell/SCell.
- the pair of RS index and L1-RSRP/SINR may be referred to as an L1 measurement report. That is, the L1 measurement report may include the pair of RS index and L1-RSRP/SINR.
- reporting criteria, criteria, time/spatial domain filter, domain filter, etc. may be read interchangeably.
- candidate cell target cell, neighboring cell, cell, etc. may be interpreted interchangeably.
- the RS being measured may be a QCL source RS in an active TCI state/indicated TCI state.
- spatial domain filter time domain filter
- domain filter may be interpreted interchangeably.
- cell-based (per cell) filtering may refer to a spatial domain filter.
- Beam-based (per beam) filtering may refer to a temporal/spatial domain filter.
- NW/BS/gNB may be interpreted interchangeably.
- the embodiments of the present disclosure can be broadly categorized as follows. First embodiment: Activating event evaluation. Second embodiment: Active CSI-RS counting method. Each embodiment will be described below based on these.
- the UE may perform beam measurement/reporting (e.g., activating event evaluation/counting active CSI-RS) by applying each of the embodiments described below.
- the NW/BS/gNB may provide/send to the UE settings/instructions, etc. that enable the UE to achieve this control.
- the NW/BS/gNB may perform various controls necessary to receive the beam report/CSI report from the UE.
- the event-based beam reporting of the present disclosure can be applied to any MIMO/mobility scenario in Rel. 19 and later.
- the UE may determine the cell to switch to based on the determined current beam.
- CSI reports and beam reports may be read interchangeably.
- event-based beam reporting for Rel. 19
- event-triggered beam reporting for Rel. 19
- UE-triggered beam reporting UE-initiated beam reporting (UEIBR)
- beam reporting may be interchangeable.
- existing CSI reports may refer to CSI reports (beam reports) other than the event-based beam reports described above.
- the existing CSI report and the CSI report (beam report) scheduled by the network may be interpreted as interchangeable.
- CSI reports may be referred to as first CSI reports/beam reports.
- event-based beam reports UEIBR, etc.
- second CSI reports/beam reports or new CSI reports/beam reports.
- QCL Type A and QCL Type D may be read interchangeably.
- active TCI state list TCI state
- active TCI state may be interpreted interchangeably.
- TCI state RS (source RS), beam, and L1-RSRP/SINR may be interpreted interchangeably.
- This disclosure is applicable to MIMO/mobility use cases.
- each embodiment/option may be applied alone or in combination with multiple options.
- the first embodiment relates to activation of event evaluation, and can be classified into aspects 1-1 and 1-2 depending on the type of measurement RS.
- the UE may apply at least one of the following Opt1-1 to Opt1-2.
- the UE may constantly evaluate the events associated with the measurement RS.
- the UE may initiate (trigger/activate) event evaluation when it receives a command (MAC CE/DCI) to activate event evaluation, i.e., the UE may determine/control the activation of event evaluation based on the reception of the command, which may be referred to as an activation command for event evaluation.
- MAC CE/DCI MAC CE/DCI
- the command may include at least one of the following information: A flag (e.g., 1 bit) indicating activation/deactivation of the event (a bit value of "0" may mean deactivation and a bit value of "1" may mean activation, or vice versa).
- Event ID e.g., 1 bit
- Event ID e.g., 1 bit
- Event ID e.g., 1 bit
- Event ID e.g., 1 bit
- the UE may control the timing of the end of the evaluation based on at least one of Opt2-1 to Opt2-5 below.
- the UE may continue to evaluate the [current/evaluating] event until the event (whether the event being evaluated or another event different from this) is satisfied, i.e., the UE may terminate/stop evaluating an event when a particular event is satisfied.
- the UE may continue to evaluate the event within a certain time (from the start of the evaluation of the event), i.e., the UE may terminate/stop the evaluation of an event when a specific event is met.
- the value of the time (duration of event evaluation) X may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling, may be predefined by a specification, or may be determined according to UE capabilities.
- the UE may continue evaluating the event until a predetermined counter meets a threshold. That is, the UE may terminate/stop evaluating the event when the predetermined counter meets a threshold.
- the predetermined counter may be a counter for event evaluation (e.g., the number of measurements of the RS), and may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling, predefined by a specification, or determined according to the UE capabilities.
- the UE may continue evaluating the event until it receives a specific DL signal/channel or transmits a specific UL signal/channel, i.e., the UE may terminate/stop evaluating the event when it receives a specific DL signal/channel or transmits a specific UL signal/channel.
- the particular DL signal/channel may be, for example, a MAC CE (Cell Switch Command) indicating the activation/deactivation of a new event evaluation.
- MAC CE Cell Switch Command
- Specific UL signals/channels may be, for example, beam reports, MAC CE (cell switch command) for UL.
- the UE may continue to evaluate events until a predetermined setting related to event evaluation (e.g., a setting related to UEIBR) is released, i.e., the UE may terminate/stop the evaluation of events when the setting is released.
- a predetermined setting related to event evaluation e.g., a setting related to UEIBR
- existing signaling may be used to trigger semi-persistent/aperiodic CSI-RS.
- the activation command may include an event ID or a CSI-RS configuration ID.
- the UE may control the timing of the end of the evaluation based on at least one of Opt3-1 to Opt3-5 below.
- the UE may continue to evaluate the [current/evaluating] event until the event (whether the event being evaluated or another event different from this) is satisfied, i.e., the UE may terminate/stop evaluating an event when a particular event is satisfied.
- the UE may continue to evaluate the event within a certain time (from the start of the evaluation of the event), i.e., the UE may terminate/stop the evaluation of an event when a specific event is met.
- the value of the time (duration of event evaluation) X may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling, may be predefined by a specification, or may be determined according to UE capabilities.
- the UE may continue evaluating the event until a predetermined counter meets a threshold. That is, the UE may terminate/stop evaluating the event when the predetermined counter meets a threshold.
- the predetermined counter may be a counter for event evaluation (e.g., the number of measurements of the RS), and may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling, predefined by a specification, or determined according to the UE capabilities.
- the UE may continue evaluating the event until it receives a specific DL signal/channel or transmits a specific UL signal/channel, i.e., the UE may terminate/stop evaluating the event when it receives a specific DL signal/channel or transmits a specific UL signal/channel.
- the particular DL signal/channel may be, for example, a MAC CE (Cell Switch Command) indicating the activation/deactivation of a new event evaluation.
- MAC CE Cell Switch Command
- Specific UL signals/channels may be, for example, beam reports, MAC CE (cell switch command) for UL.
- the UE may continue evaluating the events until the semi-persistent CSI-RS is deactivated or the aperiodic CSI-RS is terminated, i.e., the UE may terminate/stop evaluating the events once the semi-persistent CSI-RS is deactivated or the aperiodic CSI-RS is terminated.
- the scheduled PUSCH may include a beam report associated with the aperiodic CSI-RS, which may include information about non-candidate beams when the aperiodic CSI-RS does not satisfy an event.
- the beam reporting resource may follow the configuration of the UE IBR. That is, the UE may prioritize and apply the configuration of the UE IBR to the beam reporting resource configuration, regardless of the type of CSI-RS (periodic/aperiodic/semi-persistent).
- the PUSCH [configuration] for aperiodic CSI reporting is not for UE IBR, but is a configuration for aperiodic CSI reporting that can be configured by the NW.
- the measurement resources and the reporting resources may be different (not necessarily the same).
- the activation commands of the present disclosure may be used to instruct the activation/deactivation of a candidate cell.
- the UE can appropriately control the activation of event evaluation depending on the type of measurement RS.
- the second embodiment relates to a method for counting active CSI-RS.
- a UE Under existing specifications, a UE is not expected to be configured/instructed to have more active CSI-RS ports/CSI-RS resources than its reported capabilities.
- beam reports may contain multiple measurement results, so it is necessary to clarify how active CSI-RS are counted in UEIBR.
- the UE may control the counting of active CSI-RS by applying at least one of the following options 1 to 6.
- a CSI-RS is measured as the current beam for event evaluation for UE IBR
- the UE may count the CSI-RS (measured as the current beam for event evaluation) as an active CSI-RS according to at least one of the following Options: Opt1-1 to Opt1-5, which may apply to periodic/aperiodic/semi-persistent CSI-RS.
- the UE may always count this CSI-RS as an active CSI-RS, which is useful for periodic CSI-RS.
- the UE may count as active CSI-RS those CSI-RSs measured within a certain time (e.g., X symbols/slots/ms) or a predetermined number of times after receiving the above-mentioned activation command (MAC CE/DCI). This option is useful for aperiodic/semi-persistent CSI-RS.
- the certain time X/predetermined number of times (number of measurements) for measurements may be set/instructed by higher layer signaling/physical layer signaling, may be predefined by specifications, or may be determined according to UE capabilities.
- the UE may count the semi-persistent CSI-RS as an active CSI-RS until it is deactivated or the aperiodic CSI-RS is terminated. This option is useful for aperiodic/semi-persistent CSI-RS.
- the UE may count a target CSI-RS as an active CSI-RS until an event for that CSI-RS is met.
- the UE may not count the CSI-RS (measured as the current beam for event evaluation) as an active CSI-RS according to at least one of the following Options 2-1 to 2-2, which may be applied to periodic/aperiodic/semi-persistent CSI-RS.
- a CSI-RS is not transmitted from the network to the UE, the UE may not count the CSI-RS as an active CSI-RS. This option is useful for aperiodic/semi-persistent CSI-RS.
- the UE may not count that CSI-RS as an active CSI-RS.
- Option 3 If a CSI-RS is measured as a new beam for event evaluation for UE IBR, the UE may count the CSI-RS (measured as a new beam for event evaluation) as an active CSI-RS according to at least one of Opt1-1 to Opt1-5 described above. Option 3 may be applied to periodic/aperiodic/semi-persistent CSI-RS.
- Option 4 If a CSI-RS is measured as a new beam for event evaluation for UE IBR, the UE may not count the CSI-RS (measured as a new beam for event evaluation) as an active CSI-RS according to at least one of Options 2-1 to 2-2 described above. The options may be applied to periodic/aperiodic/semi-persistent CSI-RS.
- Whether a CSI-RS is counted as an active CSI-RS depends on the CSI-RS associated with an existing CSI report, or it may be the same as the CSI-RS configured for an existing CSI report. In other words, both an existing CSI report and a UEIBR may be configured for a certain CSI-RS.
- Figures 9A and 9B show examples of counting active CSI-RS.
- a CSI-RS is configured with a setting other than UEIBR (e.g., an existing CSI report) in addition to UEIBR (when settings other than UEIBR and UEIBR are applied to the same CSI-RS), the UE may count the CSI-RS as one active CSI-RS.
- a setting other than UEIBR e.g., an existing CSI report
- the UE may count the CSI-RS as one active CSI-RS.
- the active CSI-RS may be counted as one, as it is counted in common between the different configurations.
- a CSI-RS is configured with a setting other than UEIBR (e.g., existing CSI reporting) in addition to UEIBR (when a setting other than UEIBR and UEIBR is applied to the same CSI-RS), the UE may count the CSI-RS separately as an active CSI-RS [for each different setting].
- a setting other than UEIBR e.g., existing CSI reporting
- the active CSI-RS may be counted as two, as each configuration is counted separately.
- the maximum number of active CSI-RSs may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling, may be predefined by a specification, or may be determined according to UE capabilities. Furthermore, the maximum number of active CSI-RSs may be set/indicated individually for each UE.
- the UE can appropriately control the count of active CSI-RSs.
- the counting of active CSI-RSs in the second embodiment can also be applied to counting the number of occupied CSI processing units (CPUs).
- one or more active CSI-RSs may be read as one or more CPU occupied numbers.
- 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 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; Number of candidate cell IDs included in one MAC CE (maximum number) The maximum number of TCI state IDs corresponding to one candidate cell ID included in the MAC CE Number of active TCI states supported; Number of L1-RSRP/SINRs to calculate the average value L1 - Value of X for RSRP/SINR selection. - Supporting event evaluation. The maximum number of active CSI-RS supported.
- 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.
- UEIBR UE-initiated beam report
- CSI-RS channel state information reference signal
- RS reference signal
- a terminal comprising: a control unit that controls counting of active CSI-RS based on the setting.
- CSI-RS channel state information reference signal
- UEIBR UE-initiated beam report
- a terminal comprising: a control unit that controls counting of active CSI-RS based on the setting.
- 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. 10 is a diagram showing an example of the schematic configuration of a wireless communication system according to one embodiment.
- Wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that achieves communication using Long Term Evolution (LTE) specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), or the like.
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP Third Generation Partnership Project
- 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
- the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
- MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
- RATs Radio Access Technologies
- MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
- NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
- the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
- the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
- the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity where both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
- dual connectivity where both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
- gNBs NR base stations
- N-DC Dual Connectivity
- the wireless communication system 1 may include a base station 11 that forms a macrocell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is smaller than the macrocell C1.
- a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The location, number, shape, size, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the configuration shown in the figure.
- base stations 11 and 12 are not to be distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
- the wireless communication system 1 may also utilize multi-input multi-output (MIMO).
- MIMO multi-input multi-output
- one cell may be formed by one antenna/base station 10, or by multiple antennas/base stations 10.
- One [virtual] cell (which may be called, for example, a supercell) may be made up of multiple [virtual] cells (which may be called, for example, subcells).
- a supercell may correspond to a cell with a fixed physical range
- a subcell may correspond to a cell with a quasi-static/dynamically changing physical range.
- the wireless communication system 1 may be called a cell-free system.
- the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
- the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
- CA carrier aggregation
- CC component carriers
- DC dual connectivity
- Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
- Macrocell C1 may be included in FR1
- small cell C2 may be included in FR2.
- FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
- FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
- the user terminal 20 may communicate using at least one of time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD) in each CC.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- Multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber compliant with the Common Public Radio Interface (CPRI), X2/Xn interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
- wire e.g., optical fiber compliant with the Common Public Radio Interface (CPRI), X2/Xn interface, etc.
- NR communication e.g., NR communication
- base station 11 which corresponds to the upper station
- base station 12 which corresponds to the relay station (relay)
- IAB node Integrated Access Backhaul
- a base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10.
- the core network 30 may include, for example, at least one of an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
- EPC Evolved Packet Core
- 5GCN 5G Core Network
- NGC Next Generation Core
- the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
- NF Network Functions
- UPF User Plane Function
- AMF Access and Mobility management Function
- SMF Session Management Function
- UDM Unified Data Management
- AF Application Function
- DN Data Network
- LMF Location Management Function
- OAM Operation, Administration and Maintenance
- the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
- a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the radio access method may also be called a waveform.
- other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
- the downlink channel may be a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), or the like.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- SIB System Information Block
- PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
- SIB System Information Block
- PUSCH User data, upper layer control information, etc.
- MIB Master Information Block
- PBCH Physical Broadcast Channel
- Lower layer control information may be transmitted via the PDCCH.
- the lower layer control information may include, for example, Downlink Control Information (DCI) including scheduling information for at least one of the PDSCH and PUSCH.
- DCI Downlink Control Information
- the DCI that schedules the PDSCH may be referred to as a DL assignment or DL DCI
- the DCI that schedules the PUSCH may be referred to as a UL grant or UL DCI.
- the PDSCH may be interpreted as DL data
- the PUSCH may be interpreted as UL data.
- a control resource set (CORESET) and a search space may be used to detect the PDCCH.
- the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
- the search space corresponds to the search area and search method for PDCCH candidates.
- One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
- One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
- One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that in this disclosure, “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. may be read interchangeably.
- the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request (SR).
- UCI uplink control information
- CSI channel state information
- HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
- ACK/NACK ACK/NACK, etc.
- SR scheduling request
- the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- downlink, uplink, etc. may be expressed without adding the word "link.”
- various channels may be expressed without adding "Physical" to the beginning.
- a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
- a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a phase tracking reference signal (PTRS), etc. may be transmitted.
- the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
- a signal block including an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for the PBCH) may be referred to as an SS/PBCH block, an SS block (SSB), etc.
- SS, SSB, etc. may also be referred to as a reference signal.
- a sounding reference signal (SRS), a demodulation reference signal (DMRS), etc. may be transmitted as an uplink reference signal (UL-RS).
- DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
- the base station 11 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- the base station 10 includes a control unit 110, a transceiver unit 120, a transceiver antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that the base station may include one or more of each of the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140.
- this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each unit described below may be omitted.
- the control unit 110 controls the entire base station 10.
- the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, etc., as described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
- the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), etc.
- the control unit 110 may also control transmission and reception using the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission path interface 140, measurements, etc.
- the control unit 110 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 120.
- the control unit 110 may also perform call processing of communication channels (setting up, releasing, etc.), status management of the base station 10, management of radio resources, etc.
- the transceiver unit 120 may include a baseband unit 121, a radio frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
- the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
- the transceiver unit 120 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on common understanding in the technical field to which this disclosure relates.
- the transceiver unit 120 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmitter unit and a receiver unit.
- the transmitter unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
- the receiver unit may be composed of a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measurement unit 123.
- the transmitting and receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
- the transceiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
- the transceiver 120 may also receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
- the transceiver unit 120 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
- digital beamforming e.g., precoding
- analog beamforming e.g., phase rotation
- the transceiver 120 may perform Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (e.g., RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on data, control information, etc. obtained from the control unit 110, and generate a bit string to be transmitted.
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access Control
- HARQ retransmission control e.g., HARQ retransmission control
- the transmitter/receiver unit 120 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- channel coding which may include error correction coding
- DFT Discrete Fourier Transform
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the transceiver unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 130.
- the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
- the transceiver unit 120 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, thereby acquiring user data, etc.
- reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, thereby acquiring user data, etc.
- FFT Fast Fourier Transform
- IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
- the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
- the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
- the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSSI Received Signal Strength Indicator
- the measurement results may be output to the control unit 110.
- the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
- devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
- other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
- the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
- the base station 10 may be separated into three elements: a radio unit (RU), a distributed unit (DU), and a central unit (CU).
- the RU may perform RF processing (digital beamforming, digital-to-analog conversion, analog beamforming, etc.) and lower-level physical layer functions (precoding, IFFT, FFT, etc.).
- the DU may perform higher-level physical layer functions (encoding to resource element mapping, etc.), MAC layer functions, and RLC layer functions.
- the CU may perform PDCP layer, Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer, and RRC layer functions.
- SDAP Service Data Adaptation Protocol
- the base station 10 may include a single device that implements all of the functions of the RU, DU, and CU, or may include multiple devices that each implement some of the functions of the RU, DU, and CU and are connected to each other.
- the base station 10 may be interchangeably referred to as the RU/DU/CU.
- the 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 activation command for event evaluation in a UE-initiated beam report (UEIBR).
- the control unit 110 may control the generation of the activation command for the terminal to control the triggering of the event evaluation.
- the transceiver unit 120 may transmit configurations related to measuring channel state information reference signals (CSI-RS) for event evaluation in a UE-initiated beam report (UEIBR).
- the control unit 110 may control the generation of the configurations for controlling the counting of active CSI-RS by the terminal.
- CSI-RS channel state information reference signals
- UEIBR UE-initiated beam report
- the user terminal 12 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to one embodiment.
- the user terminal 20 includes a control unit 210, a transceiver unit 220, and a transceiver antenna 230. Note that the user terminal 20 may include one or more of each of the control unit 210, the transceiver unit 220, and the transceiver antenna 230.
- this example mainly shows the functional blocks that characterize the present embodiment, and the user terminal 20 may also have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each unit described below may be omitted.
- the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 210 can be composed of a controller, control circuit, etc., as described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
- the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
- the control unit 210 may also control transmission and reception, measurement, etc. using the transmission and reception unit 220 and the transmission and reception antenna 230.
- the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals and transfer them to the transmission and reception unit 220.
- the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
- the transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on common understanding in the technical field related to this disclosure.
- the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmitter unit and a receiver unit.
- the transmitter unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
- the receiver unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the transmitting and receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
- the transceiver unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
- the transceiver unit 220 may also transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
- the transceiver unit 220 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
- digital beamforming e.g., precoding
- analog beamforming e.g., phase rotation
- the transceiver unit 220 may perform PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g., RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on data, control information, etc. obtained from the control unit 210, and generate a bit string to be transmitted.
- RLC layer processing e.g., RLC retransmission control
- MAC layer processing e.g., HARQ retransmission control
- the transceiver unit 220 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- Whether or not to apply DFT processing may be based on the settings for transform precoding. If transform precoding is enabled for a certain channel (e.g., PUSCH), the transceiver unit 220 (transmission processing unit 2211) may perform DFT processing as the transmission processing to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform; if not, it may not be necessary to perform DFT processing as the transmission processing.
- transform precoding is enabled for a certain channel (e.g., PUSCH)
- the transceiver unit 220 transmission processing unit 2211
- the transceiver unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 230.
- the transceiver unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 230.
- the transceiver unit 220 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
- reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
- the transceiver unit 220 may perform measurements on the received signal. For example, the measurement unit 223 may perform RRM measurements, CSI measurements, etc. based on the received signal.
- the measurement unit 223 may measure received power (e.g., RSRP), received quality (e.g., RSRQ, SINR, SNR), signal strength (e.g., RSSI), propagation path information (e.g., CSI), etc.
- the measurement results may be output to the control unit 210.
- the measurement unit 223 may derive channel measurements for CSI calculation based on channel measurement resources.
- the channel measurement resources may be, for example, non-zero power (NZP) CSI-RS resources.
- the measurement unit 223 may also derive interference measurements for CSI calculation based on interference measurement resources.
- the interference measurement resources may be at least one of NZP CSI-RS resources for interference measurement, CSI-Interference Measurement (IM) resources, etc.
- CSI-IM may also be referred to as CSI-Interference Management (IM) or may be interchangeably read as Zero Power (ZP) CSI-RS.
- CSI-RS, NZP CSI-RS, ZP CSI-RS, CSI-IM, CSI-SSB, etc. may be interchangeable.
- the transmitter and receiver of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitter/receiver 220 and the transmitter/receiver antenna 230.
- the transmitter/receiver unit 220 may perform at least one of the processes of the transmitter/receiver units described above.
- the control unit 210 may execute at least one of the processes of any of the control units listed above.
- each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are directly or indirectly connected (e.g., wired, wireless, etc.) and these multiple devices.
- the functional block may also be realized by combining software with the single device or multiple devices.
- functions include, but are not limited to, judgment, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs transmission functions may be called a transmitting unit, transmitter, etc.
- transmitting unit transmitter
- a base station, a user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- Figure 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
- the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, memory 1002, storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
- the hardware configuration of the base station 10 and user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figures, or may be configured to exclude some of the devices.
- processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are realized, for example, by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of reading and writing data from and to the memory 1002 and storage 1003.
- the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
- CPU central processing unit
- control unit e.g., arithmetic unit
- registers e.g., arithmetic unit
- at least a portion of the above-mentioned control unit 110 (210), transceiver unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads programs (program code), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
- the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-described embodiments.
- the control unit 110 (210) may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and similar implementations may be used for other functional blocks.
- Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), or other suitable storage medium.
- ROM Read Only Memory
- EPROM Erasable Programmable ROM
- EEPROM Electrically EPROM
- RAM Random Access Memory
- Memory 1002 may also be referred to as a register, cache, main memory, etc.
- Memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
- Storage 1003 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of a flexible disk, a floppy disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disc, a Blu-ray disc), a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, or other suitable storage medium.
- Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
- the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, or communication module.
- the communication device 1004 may be configured to include high-frequency switches, duplexers, filters, frequency synthesizers, etc. to implement at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- the above-mentioned transmitter/receiver unit 120 (220), transmitter/receiver antenna 130 (230), etc. may be implemented by the communication device 1004.
- the transmitter/receiver unit 120 (220) may be implemented as a transmitter unit 120a (220a) and a receiver unit 120b (220b) that are physically or logically separated.
- the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (e.g., a display, speaker, Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (e.g., a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and memory 1002, is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
- the base station 10 and user terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized using this hardware.
- the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- devices included in the core network 30 may also be realized using the above-mentioned functional block/hardware configuration.
- a channel, a symbol, and a signal may be interchangeable.
- a signal may also be a message.
- a reference signal may be abbreviated as RS, and may also be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
- a component carrier may also be called a cell, frequency carrier, carrier frequency, etc.
- a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
- Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
- a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
- a subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
- numerology may be a communication parameter applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
- Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, specific filtering processing performed by the transmitter/receiver in the frequency domain, and specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- SCS subcarrier spacing
- TTI transmission time interval
- radio frame structure specific filtering processing performed by the transmitter/receiver in the frequency domain
- specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols).
- a slot may also be a time unit based on numerology.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name. Note that the time units used in this disclosure, such as frame, subframe, slot, minislot, and symbol, may be interchangeable.
- one subframe may be referred to as a TTI, or multiple consecutive subframes may be referred to as a TTI, or one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
- at least one of a subframe and a TTI may be a subframe (1 ms) as in existing LTE, or may be a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or may be a period longer than 1 ms.
- the unit representing a TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station performs scheduling to allocate radio resources (such as the frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) to each user terminal in TTI units.
- radio resources such as the frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
- TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., number of symbols
- the time interval to which a transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
- the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
- a TTI with a time length of 1 ms may be called a regular TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- a TTI shorter than a regular TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- a long TTI (e.g., a normal TTI, subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
- a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in an RB may also be determined based on numerology.
- an RB may include one or more symbols in the time domain and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
- one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, etc.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
- REs resource elements
- one RE may be a radio resource region of one subcarrier and one symbol.
- a Bandwidth Part (which may also be referred to as a partial bandwidth) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier.
- the common RBs may be identified by the index of the RB relative to the common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
- BWPs may include UL BWPs (BWPs for UL) and DL BWPs (BWPs for DL).
- BWPs for UL
- BWPs for DL DL BWPs
- One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
- BWP bitmap
- the structures of the radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols described above are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, symbol length, and cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- radio resources may be indicated by a predetermined index.
- the names used for parameters and the like in this disclosure are not limiting in any way. Furthermore, the mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any way.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
- Information, signals, etc. may be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer. Information, signals, etc. may be input/output via multiple network nodes.
- Input and output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input and output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be sent to another device.
- any first device e.g., UE/base station
- any second device e.g., base station/UE
- the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
- the notification of information in this disclosure may be performed using physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI))), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination of these.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- RRC Radio Resource Control
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- MAC Medium Access Control
- L1/L2 control signal Layer 1/Layer 2
- L1 control information L1 control signal
- RRC signaling may also be referred to as RRC messages, such as RRC Connection Setup messages or RRC Connection Reconfiguration messages.
- MAC signaling may also be notified using, for example, MAC Control Elements (CEs).
- CEs MAC Control Elements
- notification of specified information is not limited to explicit notification, but may also be done implicitly (e.g., by not notifying the specified information or by notifying other information).
- the determination may be made based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value represented as true or false, or a comparison of numerical values (for example, a comparison with a predetermined value).
- Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
- wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
- wireless technology such as infrared or microwave
- Network may refer to devices included in the network (e.g., base stations).
- precoding "precoding weight”
- QCL Quality of Co-Location
- TCI state Transmission Configuration Indication state
- spatialal relation "spatial domain filter,” “transmit power,” “phase rotation,” “antenna port,” “layer,” “number of layers,” “rank,” “resource,” “resource set,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” “panel,” “UE panel,” “transmitting entity,” “receiving entity,” etc.
- the term "antenna port” may be interchangeably read as an antenna port for any signal/channel (e.g., a demodulation reference signal (DMRS) port).
- the term “resource” may be interchangeably read as a resource for any signal/channel (e.g., a reference signal resource, an SRS resource, etc.).
- the resource may include time/frequency/code/space/power resources.
- the spatial domain transmit filter may include at least one of a spatial domain transmission filter and a spatial domain reception filter.
- the above groups may include, for example, at least one of a spatial relationship group, a Code Division Multiplexing (CDM) group, a Reference Signal (RS) group, a Control Resource Set (CORESET) group, a PUCCH group, an antenna port group (e.g., a DMRS port group), a layer group, a resource group, a beam group, an antenna group, a panel group, etc.
- CDM Code Division Multiplexing
- RS Reference Signal
- CORESET Control Resource Set
- beam SRS Resource Indicator (SRI), CORESET, CORESET pool, PDSCH, PUSCH, codeword (CW), transport block (TB), RS, etc. may be read as interchangeable terms.
- TCI state downlink TCI state
- DL TCI state downlink TCI state
- UL TCI state uplink TCI state
- unified TCI state common TCI state
- joint TCI state may be interpreted interchangeably.
- index identifier
- indicator indication
- resource ID identifier
- sequence list, set, group, cluster, and subset
- TCI state ID may be interchangeable.
- TCI state ID may be interchangeable as “set of spatial relationship information (TCI state)", “one or more pieces of spatial relationship information”, etc.
- TCI state and TCI may be interchangeable.
- Spatial relationship information and spatial relationship may be interchangeable.
- Base Station BS
- Radio Base Station Fire Base Station
- NodeB NodeB
- eNB eNodeB
- gNB gNodeB
- Access Point "Transmission Point (TP),” “Reception Point (RP),” “Transmission/Reception Point (TRP),” “Panel,” “Cell,” “Sector,” “Cell Group,” “Carrier,” and “Component Carrier”
- Base stations may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
- a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
- a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also be provided with communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))).
- RRH Remote Radio Head
- the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services within this coverage area.
- a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control/operate based on that information.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- a mobile station may also be referred to as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
- at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
- the mobile body in question refers to an object that can move at any speed, and of course also includes cases where the mobile body is stationary.
- Examples of the mobile body in question include, but are not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcarts, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
- the mobile body in question may also be a mobile body that moves autonomously based on operation commands.
- the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
- a vehicle e.g., a car, an airplane, etc.
- an unmanned moving object e.g., a drone, a self-driving car, etc.
- a robot manned or unmanned.
- at least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
- at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- FIG. 14 is a diagram showing an example of a vehicle according to one embodiment.
- the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (including a current sensor 50, an RPM sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service unit 59, and a communication module 60.
- various sensors including a current sensor 50, an RPM sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58
- an information service unit 59 including a communication module 60.
- the drive unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
- the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61, memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (e.g., an input/output (IO) port) 63. Signals are input to the electronic control unit 49 from various sensors 50-58 provided in the vehicle.
- the electronic control unit 49 may also be called an Electronic Control Unit (ECU).
- ECU Electronic Control Unit
- Signals from the various sensors 50-58 include a current signal from a current sensor 50 that senses the motor current, a rotation speed signal for the front wheels 46/rear wheels 47 obtained by a rotation speed sensor 51, an air pressure signal for the front wheels 46/rear wheels 47 obtained by an air pressure sensor 52, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 53, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 54, a depression amount signal for the accelerator pedal 43 obtained by an accelerator pedal sensor 55, a depression amount signal for the brake pedal 44 obtained by a brake pedal sensor 56, an operation signal for the shift lever 45 obtained by a shift lever sensor 57, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 58.
- the information service unit 59 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, displays, televisions, and radios, that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the information service unit 59 uses information obtained from external devices via the communication module 60, etc., to provide various information/services (e.g., multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40.
- various information/services e.g., multimedia information/multimedia services
- the information service unit 59 may include input devices (e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.) that output to the outside.
- input devices e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.
- output devices e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.
- the driving assistance system unit 64 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), cameras, positioning locators (e.g., Global Navigation Satellite System (GNSS)), map information (e.g., High Definition (HD) maps, Autonomous Vehicle (AV) maps), gyro systems (e.g., Inertial Measurement Unit (IMU) and Inertial Navigation System (INS)), artificial intelligence (AI) chips, and AI processors, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 64 also transmits and receives various information via the communication module 60 to realize driving assistance or autonomous driving functions.
- the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
- the communication module 60 transmits and receives data (information) via the communication port 63 between the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and the various sensors 50-58, all of which are provided on the vehicle 40.
- the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with external devices. For example, it sends and receives various information to and from external devices via wireless communication.
- the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
- the external device may be, for example, the base station 10 or user terminal 20 described above.
- the communication module 60 may also be, for example, at least one of the base station 10 and user terminal 20 described above (or may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
- the communications module 60 may transmit at least one of the following to an external device via wireless communication: signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49; information obtained based on these signals; and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59.
- the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may also be referred to as input units that accept input.
- the PUSCH transmitted by the communications module 60 may include information based on the above input.
- the communications module 60 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle-to-vehicle information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 59 installed in the vehicle.
- the information service unit 59 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH received by the communications module 60 (or data/information decoded from the PDSCH)).
- the communication module 60 stores various information received from external devices in memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in memory 62, the microprocessor 61 may control the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, various sensors 50-58, and other components provided on the vehicle 40.
- the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
- the aspects/embodiments of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D) or Vehicle-to-Everything (V2X)).
- the user terminal 20 may be configured to have the functions possessed by the base station 10 described above.
- terms such as “uplink” and “downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "sidelink”).
- terms such as uplink channel and downlink channel may be read as sidelink channel.
- the term "user terminal” in this disclosure may be interpreted as “base station.”
- the base station 10 may be configured to have the functions possessed by the user terminal 20 described above.
- operations described as being performed by a base station may in some cases also be performed by its upper node.
- a network including one or more network nodes having base stations it is clear that various operations performed for communication with terminals may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (such as, but not limited to, a Mobility Management Entity (MME) or a Serving-Gateway (S-GW)), or a combination thereof.
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or switched between depending on the implementation. Furthermore, the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as they are consistent. For example, the methods described in this disclosure present various step elements in an exemplary order, and are not limited to the specific order presented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- LTE-B LTE-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- xG x is, for example, an integer or decimal number
- Future Radio Access FX
- GSM Global System for Mobile communications
- CDMA2000 Code Division Multiple Access
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), or other appropriate wireless communication methods, as
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc. does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must in some way precede the second element.
- determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determining” may be considered to be judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc.
- determination may be considered to be “determining” receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), etc.
- judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
- judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” some kind of action.
- judgment (decision) may be read interchangeably with the above-mentioned actions.
- expect may be interchangeably read as “be expected.”
- "expect(s)" (“" may be expressed, for example, as a that clause, a to-infinitive, etc.) may be interchangeably read as “be expected" or “does... (if the above "! is a to-infinitive, a verb with "to").”
- "does not expect" may be interchangeably read as "be not expected" or "does not...
- apparatus A is not expected
- apparatus B may be interchangeably read as "apparatus B other than apparatus A does not expect" from apparatus A (for example, if apparatus A is a UE, apparatus B may be a base station).
- maximum transmit power used in this disclosure may refer to the maximum value of transmit power, the nominal UE maximum transmit power, or the rated UE maximum transmit power.
- connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connected” may be read as "access.”
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that this term may also mean “A and B are each different from C.” Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
- expressions such as "when A, B,” “if A, (then) B,” “B upon A,” “B in response to A,” “B based on A,” “B during/while A,” “B before A,” “B at (the same time as)/on A,” “B after A,” “B since A,” and “B until A” may be interchangeable.
- a and B may be replaced with other appropriate expressions, such as nouns, gerunds, and regular sentences, depending on the context.
- the time difference between A and B may be nearly zero (immediately after or immediately before).
- a time offset may also be applied to the time at which A occurs.
- “A” may be interpreted interchangeably as “before/after the time offset at which A occurs.”
- the time offset (e.g., one or more symbols/slots) may be predefined or may be determined by the UE based on signaled information.
- timing time, duration, time instance, any time unit (e.g., slot, subslot, symbol, subframe), period, occasion, and resource may be interpreted interchangeably.
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、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の測定に関する設定を受信する受信部と、前記設定に基づいて、アクティブなCSI-RSのカウントを制御する制御部と、を有する。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
将来の無線通信システム(例えば、NR)において、端末(ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))がセル間移動をする際にRel.18で規定されるL1L2-triggered mobility(LTM)を用いることが検討されている。
Rel.19以降のモビリティでは、様々なユースケースが想定される。例えば、産業通信システムにおいては、産業機器の遠隔制御、ファクトリオートメーション等のケースが挙げられる。また、リアルタイムでの双方向(interactive)サービスにおいては、AIベース/XRのサービスが挙げられる。
また、将来の無線通信システムにおいて、イベントに基づく(イベントベースド)ビーム報告がサポートされることが検討されている。
イベントトリガードビーム報告は、Rel.19以降のMIMO/モビリティにおいてサポートされ得る。また、条件付きハンドオーバ(CHO)もモビリティの一態様としてサポートされ得る。
すなわち、イベントトリガードビーム報告は、測定報告/ビーム切り替え/セル切り替えに利用することが可能である。イベントトリガードビーム報告は、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)と呼ばれてもよい。
UEIBRでは、UEは、イベントを評価するために多くのビームを測定する必要がある。そのため、UEに対する負荷が大きくなることが想定される。
また、UEIBRにおいて、セル内/セル間(モビリティ)のためのSSB、あるいはビーム管理のための周期的なCSI-RSにおける報告量として、少なくともL1-RSRPがサポートされ得る。
また、ビーム報告には、複数の測定結果が含まれ得る。複数の測定結果は、UEIBRをトリガするための品質メトリックとして使用され得る。
対象となるRSとして、周期的なCSI-RSの他、セミパーシステント/非周期的なCSI-RSをサポートすることが検討されている。
また、UEIBRにおけるUE動作として、UEは、CSI-RSの測定に加えて、イベントの評価を実行することが期待される。
しかしながら、UEIBRにおいて、これらをサポートする規定が明確でない。これらが明確でないと、UEIBRを適切に制御することができず、より低遅延の通信を実現することができず、通信品質/スループットの向上の抑制を招くおそれがある。
そこで、本開示は、通信品質/スループットの向上することができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の測定に関する設定を受信する受信部と、前記設定に基づいて、アクティブなCSI-RSのカウントを制御する制御部と、を有する。
本開示の一態様によれば、通信品質/スループットの向上することができる。
(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。
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。
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。
(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。
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。
(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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
[コンディショナルLTMの動作例5]
図8は、コンディショナルLTM動作の第5の例を示す図である。図8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。
図8は、コンディショナルLTM動作の第5の例を示す図である。図8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。
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。
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、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。
(CSI報告)
NRにおいては、UEは、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定し、チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)を基地局にフィードバック(報告)する。
NRにおいては、UEは、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定し、チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)を基地局にフィードバック(報告)する。
UEは、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal:CSI-RS)、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel:SS/PBCH)ブロック、同期信号(Synchronization Signal:SS)、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal:DMRS)などを用いて、チャネル状態を測定してもよい。
CSI-RSリソースは、ノンゼロパワー(Non Zero Power:NZP)CSI-RS及びCSI-Interference Management(IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal:PSS)、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal:SSS))及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。ハーフフレーム内のSSBの時間位置に対してSSBインデックスが与えられてもよい。
なお、CSIは、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator:CQI)、プリコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator:PMI)、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator:CRI)、SS/PBCHブロックリソース指標(SS/PBCH Block Indicator:SSBRI)、レイヤ指標(Layer Indicator:LI)、ランク指標(Rank Indicator:RI)、Layer 1(L1)-Reference Signal Received Power(RSRP)(レイヤ1における参照信号受信電力)、L1-Reference Signal Received Quality(RSRQ)、L1-Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、L1-Signal to Noise Ratio(SNR)などの少なくとも1つを含んでもよい。
CSIは、複数のパートを有してもよい。CSIの第1パート(CSIパート1)は、相対的にビット数の少ない情報(例えば、RI)を含んでもよい。CSIの第2パート(CSIパート2)は、CSIパート1に基づいて定まる情報などの、相対的にビット数の多い情報(例えば、CQI)を含んでもよい。
CSIのフィードバック方法としては、(1)周期的なCSI(Periodic CSI:P-CSI)報告、(2)非周期的なCSI(Aperiodic CSI:A(AP)-CSI)報告、(3)半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI報告(Semi-Persistent CSI:SP-CSI)報告などが検討されている。
UEは、CSI報告に関する情報(CSI報告設定情報とよばれてもよい)を、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information:DCI))又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。CSI報告設定情報は、例えば、RRC情報要素「CSI-ReportConfig」を用いて設定されてもよい。
CSI報告設定情報は、例えば、報告周期、オフセットなどに関する情報を含んでもよく、これらは所定の時間単位(スロット単位、サブフレーム単位、シンボル単位など)で表現されてもよい。CSI報告設定情報は、設定ID(CSI-ReportConfigId)を含んでもよい。当該設定IDによってCSI報告方法の種類(SP-CSIか否か、など)、報告周期などのパラメータが特定されてもよい。CSI報告設定情報は、どの信号(又は、どの信号用のリソース)を用いて測定されたCSIを報告するかを示す情報(CSI-ResourceConfigId)を含んでもよい。
(TCI、空間関係、QCL)
NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
上述のQCLタイプAからDに示すようなQCLの情報は、QCL特性(property)と呼ばれてもよい。
ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
(ビーム報告のタイプ)
<Rel.15/16のセル内ビーム報告>
Rel.15/16において、セル内ビーム報告がサポートされている。例えば、L1-RSRP/SINR報告は、上位レイヤシグナリング(RRC)によって設定され得る。
<Rel.15/16のセル内ビーム報告>
Rel.15/16において、セル内ビーム報告がサポートされている。例えば、L1-RSRP/SINR報告は、上位レイヤシグナリング(RRC)によって設定され得る。
例えば、L1-RSRPの計算において、UEは、リソースがQCLタイプC/タイプDに関連付けられている場合、CSI-RSリソース、及びSS/PBCHブロックリソースのいずれか、あるいは両方を設定され得る。
また、UEは、各セット内に最大64個のリソースを有する最大16個のCSI-RSリソースセットを設定され得る。全てのリソースセットにおいて、異なるCSI-RSリソースの総数は128以下である。
L1-RSRP報告において、上位レイヤパラメータnrofReportedRS(例えばCSI-ReportConfig内の)が1に設定されている場合、報告されるL1-RSRP値は、1dBのステップサイズで[-140~-44]dBmの範囲の7ビット値で定義される。
ここで、L1-RSRPの最大の測定値は、1dBのステッサイズで[-140~-44]dBmの範囲の7ビット値に量子化される。また、L1-RSRPの差分値は4ビット値に量子化される。
当該差分値は、同じL1-RSRP報告インスタンスの一部である最大の測定値を参照して、2dBのステップサイズで計算される。
例えば、L1-SINR計算、チャネル測定において、UEは、NZP CSI-RSリソース、及びSS/PBCHブロックリソースのいずれか、あるいは両方を設定され得る。また、干渉測定のために、UEは、NZP CSI-RSリソース、あるいはCSI-IMリソースを設定され得る。
チャネル測定のために、UEは、最大64個のCSIリソース、あるいはSS/PBCHブロックリソースを有する最大16個のCSI-RSリソースセットに関するCSIリソース設定(setting)を設定され得る。
L1-SINR報告において、上位レイヤパラメータnrofReportedRSが1に設定されている場合、報告されるL1-SINR値は、0.5dBのステップサイズで[-23~40]dBmの範囲の7ビット値で定義される。
上位レイヤパラメータnrofReportedRSが1より大きく設定されている場合、あるいは上位レイヤパラメータgroupBasedBeamReportingが「enabled」に設定されている場合、UEは、差分値ベースのL1-SINR値を報告に利用する。
当該差分値は、同じL1-SINR報告インスタンスの一部である最大の測定値を参照して、1dBのステップサイズで計算される。
本開示において、Rel.15/16のセル内ビーム報告(単にセル内ビーム報告と呼ばれてもよい)は、タイプ1のビーム報告(ビーム報告タイプ1)、あるいはセル内ビーム切り替えのためのビーム報告、と呼ばれてもよい。
<Rel.17のセル間ビーム報告>
上述したように、Rel.17において、L1/L2セル間モビリティがサポートされている。例えば、UEは、サービングセルのPCIとは異なるセルのPCIとの間でUL/DLチャネル/信号を送受信可能である。例えば非サービングセルがサービングセルよりも大きなRSRPを有する場合、UEはハンドオーバーを行わずに、非サービングセルとの間でUL/DLチャネル/信号を送受信可能である。
上述したように、Rel.17において、L1/L2セル間モビリティがサポートされている。例えば、UEは、サービングセルのPCIとは異なるセルのPCIとの間でUL/DLチャネル/信号を送受信可能である。例えば非サービングセルがサービングセルよりも大きなRSRPを有する場合、UEはハンドオーバーを行わずに、非サービングセルとの間でUL/DLチャネル/信号を送受信可能である。
L1-RSRP報告において、Rel.15/16と同様にL1-RSRPの絶対値/差分値が利用されてよい。Rel.17のセル間ビーム報告(後述するタイプ2-1のビーム報告)では、各L1-RSRP値とPCI ID(サービングセル/追加セル/候補セルに対する)が関連付けられる。L1-RSRP値とPCI IDとの関連付けは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてよい。
上位レイヤシグナリングによる設定は、最大7つの追加セルをサポートする。なお、ID=0は、サービングセルのPCIを意味する。
本開示において、セル間ビーム報告(Rel.17/18における)は、タイプ2のビーム報告(ビーム報告タイプ2)と呼ばれてもよい。タイプ2のビーム報告は、更に後述するタイプ2-1,2-2に分類することができる。
本開示において、Rel.17のビーム報告は、タイプ2-1のビーム報告、あるいはセル間ビーム切り替えのためのビーム報告、と呼ばれてもよい。
<Rel.18のセル間ビーム報告>
また、Rel.18のビーム報告は、SSBベースのL1-RSRP報告(ビーム報告)のみがサポートされる。ここで、候補セル数Lは、1~4のいずれかであり、セルごと(当たり)のビーム数Mは、1~4のいずれかであってよい。例えば、ビーム報告においては、7ビットの絶対値(全セルの中で最大のL1-RSRP値)が1つのセルについて報告され、残りの全てのL1-RSRP値は差分値で報告される。
また、Rel.18のビーム報告は、SSBベースのL1-RSRP報告(ビーム報告)のみがサポートされる。ここで、候補セル数Lは、1~4のいずれかであり、セルごと(当たり)のビーム数Mは、1~4のいずれかであってよい。例えば、ビーム報告においては、7ビットの絶対値(全セルの中で最大のL1-RSRP値)が1つのセルについて報告され、残りの全てのL1-RSRP値は差分値で報告される。
SSBベースのL1-RSRP報告におけるビーム選択に関し、上述したM,LについてRRCで設定可能なM*Lの最大値、及びM,Lの組み合わせは、UE能力次第で合ってよい。
L1-RSRP報告において、Rel.15/16/17と同様にL1-RSRPの絶対値/差分値が利用されてよい。
L1-RSRP報告において、報告されるL1-RSRP値は、1dBのステップサイズで[-140~-44]dBmの範囲の7ビット値で定義される。
ここで、L1-RSRPの最大の測定値は、1dBのステッサイズで[-140~-44]dBmの範囲の7ビット値に量子化される。また、L1-RSRPの差分値は4ビット値に量子化される。
当該差分値は、同じL1-RSRP報告インスタンスの一部である最大の測定値を参照して、2dBのステップサイズで計算される。
L1-RSRP報告には、設定された候補セル間のSSBRIが含まれる。つまり、L1-RSRP報告には、設定された候補セルのSSBRIと対応するL1-RSRPが含まれる。フォーマットは既存仕様と同じであってよい。
本開示において、Rel.18のビーム報告は、タイプ2-2のビーム報告、あるいはセル切り替えのためのビーム報告、と呼ばれてもよい。なお、タイプ2-2のビーム報告では、PCIに関する情報(PCI ID)は含まれない。その代わり、SSBRIにPCIに関する情報が含まれてよい。例えば、4つセルが64個のSSBを有する場合、SSBRIは{0,1,・・・,255}のいずれかとなる。
(イベントベースドビーム報告)
将来の無線通信システムにおいて、イベントに基づく(イベントベースド)ビーム報告がサポートされることが検討されている。イベントに基づくビーム報告は、イベントトリガードビーム報告(event triggered beam reporting)と呼ばれてもよく、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告を意味してもよい。
将来の無線通信システムにおいて、イベントに基づく(イベントベースド)ビーム報告がサポートされることが検討されている。イベントに基づくビーム報告は、イベントトリガードビーム報告(event triggered beam reporting)と呼ばれてもよく、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告を意味してもよい。
既存の5G NRにおいて定義されているイベントは、以下を例示できる。なお、イベントは以下に示す内容に限らず、他の新規のイベントが定義されてもよい。
・イベントA1:サービング[セル]の測定結果が閾値よりも良いケース。
・イベントA2:サービング[セル]の測定結果が閾値よりも悪いケース)。
・イベントA3:隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)がSpCellの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良いケース。
・イベントA4:隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が閾値よりも良いケース。
・イベントA5:SpCellの測定結果が第1の閾値より悪く、隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が第2の閾値より良いケース。
・イベントA6:隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、サービングセル(Secondary Cell(SCell))の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良いケース。
・イベントB1:RAT間の隣接[セル]の測定結果が閾値よりも良いケース。
・イベントB2:PCellの測定結果が第1の閾値より悪く、RAT間の隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が第2の閾値より良いケース。
・イベントA1:サービング[セル]の測定結果が閾値よりも良いケース。
・イベントA2:サービング[セル]の測定結果が閾値よりも悪いケース)。
・イベントA3:隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)がSpCellの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良いケース。
・イベントA4:隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が閾値よりも良いケース。
・イベントA5:SpCellの測定結果が第1の閾値より悪く、隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が第2の閾値より良いケース。
・イベントA6:隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、サービングセル(Secondary Cell(SCell))の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良いケース。
・イベントB1:RAT間の隣接[セル]の測定結果が閾値よりも良いケース。
・イベントB2:PCellの測定結果が第1の閾値より悪く、RAT間の隣接[セル]の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が第2の閾値より良いケース。
<適用可能なケース>
イベントベースドビーム報告は、例えば、以下のケース1又はケース2の少なくとも一方において適用されてもよい:
・[ケース1]:サービングセルPCI/追加PCIを含むL1-RSRP/SINRビーム報告(例えば、L1/L2セル内(inter-cell)モビリティ/セル内マルチTRP(M-TRP inter-cell)/セルスイッチングを伴うRel.18 L1/L2モビリティ用の、サービングセル/追加PCIセルを含むL1-RSRP/SINRビーム報告)。
・[ケース2]:サービングセルPCIのみを含むL1-RSRP/SINRビーム報告。
イベントベースドビーム報告は、例えば、以下のケース1又はケース2の少なくとも一方において適用されてもよい:
・[ケース1]:サービングセルPCI/追加PCIを含むL1-RSRP/SINRビーム報告(例えば、L1/L2セル内(inter-cell)モビリティ/セル内マルチTRP(M-TRP inter-cell)/セルスイッチングを伴うRel.18 L1/L2モビリティ用の、サービングセル/追加PCIセルを含むL1-RSRP/SINRビーム報告)。
・[ケース2]:サービングセルPCIのみを含むL1-RSRP/SINRビーム報告。
UEは、特定のイベントが発生した(本開示では、特定の条件が満たされた/満たされない、と読み替えられてもよい)場合、NW(例えば、基地局)に対して、測定結果(例えば、L1-RSRP/L1-SINR)の報告を行ってもよい。
特定のイベントは、例えば、サービングセル及び追加セルの少なくとも一方に関するイベント、及び、サービングセルのPCI及び追加セルのPCIの少なくとも一方を含むビーム報告に関するイベント、の少なくとも一方であってもよい。
《ケース1についてのイベント》
上記ケース1についてのイベントの一例について説明する。当該イベントは、例えば、サービングセル及び追加セルに関するイベント、サービングセルのPCI及び追加セルのPCIを含むビーム報告に関するイベント、を意味してもよい。
上記ケース1についてのイベントの一例について説明する。当該イベントは、例えば、サービングセル及び追加セルに関するイベント、サービングセルのPCI及び追加セルのPCIを含むビーム報告に関するイベント、を意味してもよい。
[オプション1]
Radio Resource Management(RRM)の既存の1つまたは複数のイベント(例えば以下のイベントA2~A6及びI1の少なくとも1つ)を再利用して、ビーム報告(例えば、非周期的CSI報告)がトリガされてもよい。すなわち、以下のイベントA2からA6及びI1の少なくとも1つが発生した場合に(イベントの条件を満たす場合に)、RRM報告とCSI報告の両方がトリガされ、UEがRRM報告とCSI報告の両方を送信してもよい。
Radio Resource Management(RRM)の既存の1つまたは複数のイベント(例えば以下のイベントA2~A6及びI1の少なくとも1つ)を再利用して、ビーム報告(例えば、非周期的CSI報告)がトリガされてもよい。すなわち、以下のイベントA2からA6及びI1の少なくとも1つが発生した場合に(イベントの条件を満たす場合に)、RRM報告とCSI報告の両方がトリガされ、UEがRRM報告とCSI報告の両方を送信してもよい。
なお、本開示において、RRM報告は、L3測定報告と互いに読み替えられてもよい。
UEは、イベント(例えば以下のイベントA2からA6及びI1の少なくとも1つ)が発生したか判定する(S1)。UEは、S1でYESの場合、非周期的なCSI報告(及びRRM報告)を送信し(S2)、NOの場合、イベントベースドビーム報告に関する処理を終了する。上述の各処理が所定期間毎に繰り返し実施されてもよい。
本開示において、非周期的なCSI報告がトリガされることと、UEが非周期的なCSI報告を送信することは互いに読み替えられてもよい。CSI報告、L1ビーム報告、ビーム報告は互いに読み替えられてもよい。
下記イベントA2からA6において、測定結果は、RSRP(L1-RSRP/L3-RSRP)、RSRQ、SINR(RS-SINR)の少なくとも1つの測定結果であってもよい。下記イベントA2からA6の条件において、「悪い」は「低い」を意味し、「良い」は「高い」を意味してもよい。下記イベントA2からA6の条件において、SpCellは、特別(special)セルを意味し、Primary Cell(PCell)及びPrimary Secondary Cell(PSCell)の少なくとも一方を意味してもよい。下記イベントA2からA6及びI1において、測定結果には、ヒステリシスに対応するパラメータが加算/減算されてもよい。各閾値は、同じであってもよいし、異なってもよい。隣接(neighbour)セルは、非サービングセルであってもよい。
イベントA2:サービングセルの測定結果が閾値よりも悪い。
イベントA3:隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、SpCellの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
イベントA4:隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、閾値よりも良い。
イベントA5:SpCellの測定結果が、第1の閾値より悪く、隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、第2の閾値より良い。
イベントA6:隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、サービングセル(Secondary Cell(SCell))の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
イベントI1:干渉の測定結果が、閾値よりも高い。
イベントA3:隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、SpCellの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
イベントA4:隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、閾値よりも良い。
イベントA5:SpCellの測定結果が、第1の閾値より悪く、隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、第2の閾値より良い。
イベントA6:隣接セルの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、サービングセル(Secondary Cell(SCell))の測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
イベントI1:干渉の測定結果が、閾値よりも高い。
オプション1によれば、ビーム報告のトリガにRRM報告のトリガを再利用することができるので設定が容易となる。
[オプション2]
1つ又は複数の新しい(RRM報告用のイベントとは別の(separate))イベントを定義して、非周期的なL1ビーム報告(CSI報告)がトリガされてもよい。イベントは、RRM報告のトリガにも適用される上記のイベントA2からA6及びI1と類似しているが、以下のオプション2-1から2-4の少なくとも1つにおいて、イベントA2からA6及びI1(RRM報告のトリガ)のいずれかと異なっていてもよい。
1つ又は複数の新しい(RRM報告用のイベントとは別の(separate))イベントを定義して、非周期的なL1ビーム報告(CSI報告)がトリガされてもよい。イベントは、RRM報告のトリガにも適用される上記のイベントA2からA6及びI1と類似しているが、以下のオプション2-1から2-4の少なくとも1つにおいて、イベントA2からA6及びI1(RRM報告のトリガ)のいずれかと異なっていてもよい。
[[オプション2-1]]
閾値が異なっていてもよい。すなわち、RRM報告のためのイベントと異なる閾値を用いて、イベントA2からA6及びI1がL1ビーム報告(CSI報告)に用いられてもよい。
閾値が異なっていてもよい。すなわち、RRM報告のためのイベントと異なる閾値を用いて、イベントA2からA6及びI1がL1ビーム報告(CSI報告)に用いられてもよい。
[[オプション2-2]]
イベントは、レイヤ1における参照信号受信電力(L1-RSRP)の測定結果に基づいて発生してもよい。すなわち、L3-RSRPではなくL1-RSRPに基づく比較がされてもよい。又は、タイムスケール(更新/測定の周期)がL1-RSRPとL3-RSRPの間にある(又は、L1-RSRPもしくはL3-RSRPと同じである)、新しいフィルタリングが行われたL1-RSRPが適用されてもよい。又は他のメトリック、例えば、L1-SINR、L3ーRSRQなどが適用されてもよい。例えば、新しいイベントとして、以下のイベントA2’が適用されてもよい:
イベントA2’:サービングセルのL1-RSRP測定結果が閾値より悪い。
イベントは、レイヤ1における参照信号受信電力(L1-RSRP)の測定結果に基づいて発生してもよい。すなわち、L3-RSRPではなくL1-RSRPに基づく比較がされてもよい。又は、タイムスケール(更新/測定の周期)がL1-RSRPとL3-RSRPの間にある(又は、L1-RSRPもしくはL3-RSRPと同じである)、新しいフィルタリングが行われたL1-RSRPが適用されてもよい。又は他のメトリック、例えば、L1-SINR、L3ーRSRQなどが適用されてもよい。例えば、新しいイベントとして、以下のイベントA2’が適用されてもよい:
イベントA2’:サービングセルのL1-RSRP測定結果が閾値より悪い。
[[オプション2-3]]
1つのビームレベル、複数のビームレベル(複数のビームの独立した測定結果を1つの値に統合)、又はセルレベルの測定結果の比較に基づいてもよい。例えば、以下のイベントA4’又はイベントA4’’が適用されてもよい:
イベントA4’:隣接セルからの1つのビームの測定結果が閾値よりも良い。
イベントA4’’:複数のビーム(例えば最良のX個のビーム)の測定結果の統計値(例えば平均値、合計値等)が閾値よりも良い。Xは固定であってもよいし、上位レイヤシグナリング等により設定可能であってもよい。
1つのビームレベル、複数のビームレベル(複数のビームの独立した測定結果を1つの値に統合)、又はセルレベルの測定結果の比較に基づいてもよい。例えば、以下のイベントA4’又はイベントA4’’が適用されてもよい:
イベントA4’:隣接セルからの1つのビームの測定結果が閾値よりも良い。
イベントA4’’:複数のビーム(例えば最良のX個のビーム)の測定結果の統計値(例えば平均値、合計値等)が閾値よりも良い。Xは固定であってもよいし、上位レイヤシグナリング等により設定可能であってもよい。
[[オプション2-4]]
条件(例えばイベントA2からA6及びI1のいずれか)を満たすビームの数が考慮されてもよい。例えば、X個のビームがイベントA4’を満たす場合に(隣接セルからのX個のビームの測定結果が閾値よりも良い場合に)、UEはCSI報告を行ってもよい。
条件(例えばイベントA2からA6及びI1のいずれか)を満たすビームの数が考慮されてもよい。例えば、X個のビームがイベントA4’を満たす場合に(隣接セルからのX個のビームの測定結果が閾値よりも良い場合に)、UEはCSI報告を行ってもよい。
なお、上記の2-1から2-4の少なくとも2つを組み合わせた例を適用してもよい。例えば、2-2、2-3を組み合わせたイベントとしてA4’’’が考えられる。また、2-2、2-3、2-4を組み合わせたイベントとしてA4’’’’が考えられる:
イベントA4’’’:隣接セルからの1つのビームのL1-RSRP測定結果が閾値よりも良い。
イベントA4’’’’:隣接するセルからのX個の各ビームのL1-RSRPが閾値よりも良い。
イベントA4’’’:隣接セルからの1つのビームのL1-RSRP測定結果が閾値よりも良い。
イベントA4’’’’:隣接するセルからのX個の各ビームのL1-RSRPが閾値よりも良い。
オプション2によれば、RRCを用いた既存のRRM報告用のイベントを用いた場合と比較して、高速にCSI報告を行うことができる。
[オプション3]
上記オプション1及びオプション2の2つ以上のイベントの任意の組み合わせを使用して、非周期的なL1ビーム報告(CSI報告)がトリガされてもよい。
上記オプション1及びオプション2の2つ以上のイベントの任意の組み合わせを使用して、非周期的なL1ビーム報告(CSI報告)がトリガされてもよい。
RRM報告用の既存のイベントとオプションBの1つ以上のイベントが組み合わされてもよい。例えば、イベントA4と新しいイベントA4’’’の両方が発生した場合に、CSI報告がトリガされてもよい。
オプション2の2つ以上のイベントが組み合わされてもよい。例えば、イベントA2’と新しいイベントA4’’’の両方を満たす場合に、CSI報告がトリガされてもよい。
《ケース2についてのイベント》
上記ケース2についてのイベントの一例について説明する。当該イベントは、例えば、サービングセルのみに関するイベント、サービングセルのPCIのみを含むビーム報告に関するイベント、を意味してもよい。
上記ケース2についてのイベントの一例について説明する。当該イベントは、例えば、サービングセルのみに関するイベント、サービングセルのPCIのみを含むビーム報告に関するイベント、を意味してもよい。
1つ又は複数の新しい(RRM報告用のイベントとは別の(separate))イベントを定義して、非周期的なL1ビーム報告(CSI報告)がトリガされてもよい。当該イベントは、下記イベントB2からB6及びK1の少なくとも1つであってもよい:
イベントB2:現在のビーム(current beam)の測定結果が閾値よりも悪い。
イベントB3:他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、現在のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
イベントB4:他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、閾値よりも良い。
イベントB5:現在のビームの測定結果が、第1の閾値より悪く、他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、第2の閾値より良い。
イベントB6:現在のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が閾値よりも悪く、他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、現在のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
イベントK1:干渉の測定結果が、閾値よりも高い。
イベントB2:現在のビーム(current beam)の測定結果が閾値よりも悪い。
イベントB3:他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、現在のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
イベントB4:他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、閾値よりも良い。
イベントB5:現在のビームの測定結果が、第1の閾値より悪く、他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、第2の閾値より良い。
イベントB6:現在のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が閾値よりも悪く、他のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)が、現在のビームの測定結果(当該測定結果にオフセットを加算した値)よりも良い。
イベントK1:干渉の測定結果が、閾値よりも高い。
なお、本開示におけるイベントに係る名称/符号(例えば、A2-A6、B2-B6、I1、K1など)はあくまで一例でありこの例に限られない。例えば、ケース2についてのイベントの名称と、(番号が)対応するケース1についてのイベントの名称と、が同じであってもよい。
なお、本開示における各イベント(ケース1/ケース2に係るイベント)の少なくとも1つについて、イベント(の条件)が満たされている期間(duration)/カウンタが規定されてもよい。UE/NWは、上記各イベントの条件の少なくとも1つが、特定の期間/カウンタに関する条件を満たす場合に、各イベントの条件が満たされたと判断してもよい。例えば、UEは、100msのタイムウィンドウにおいて他のビームの測定結果が、現在のビームの測定結果よりも良い場合、上記B3のイベントの条件が満たされると判断してもよい。また、例えば、UEは、複数のサンプルあたり10回他のビームの測定結果が現在のビームの測定結果よりも良い場合、上記B3のイベントの条件が満たされると判断してもよい。
本開示において、「現在のビーム」とは、例えば、PDCCHとQCL関係(QCLされる(QCLed))のSSB/CSI-RSを意味してもよい。
当該PDCCHは、例えば、特定のルール/上位レイヤパラメータ設定によって決定されるCORESETに対応するPDCCHであってもよい。当該CORESETは、例えば、特定の(例えば、最低/最高の)CORESET IDのCORESETであってもよい。
当該CSI-RSは、例えば、周期的/セミパーシステント/非周期的CSI-RSであってもよい。当該SSB/CSI-RSは、例えば、周期的CSI-RS/SSBに限定されてもよい。
また、本開示において、「現在のビーム」とは、例えば、現在の統一TCI状態における指示(indicated)TCI状態(ジョイント/DL/UL TCI状態)であってもよい。また、「現在のビーム」とは、例えば、現在の指示TCI状態に関するQCLソースRS(QCLタイプD/A)であってもよい。
また、本開示において、「現在のビーム」とは、例えば、特定の(例えば、最近/最新の(latest))L1-RSRP/L1-SINRにおいて報告されるビーム/リソースインデックス(例えば、CRI/SSBRI)であってもよい。
本開示において、「他のビーム」とは、例えば、「現在のビーム」以外のビーム/SSB/CSI-RS/TCI状態であってもよい。
UEに対し、複数のビームのセット(候補ビームセット)が設定されてもよい。UEは、当該セットから、「他のビーム」を選択/決定してもよい。
本開示において、「(より)悪い/良い」は、例えば、(より)低い/高い測定結果(例えば、RSRP/SINR/RSRQ)を意味してもよい。
上記閾値は、仕様で予め定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIを用いて設定/指示/通知されてもよいし、UE能力によって報告されてもよいし、これらの組み合わせによって規定されてもよい。例えば、当該閾値は、既存の閾値(例えば、RRM/ケース1において使用される閾値)が再利用されてもよい。
当該閾値に関する上記オフセットは、仕様で予め定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/DCIを用いて設定/指示/通知されてもよいし、UE能力によって報告されてもよいし、これらの組み合わせによって規定されてもよい。
なお、本開示において、UEが開始する(UE initiated)ビーム報告、イベントトリガードビーム報告、イベントに基づくビーム報告、イベントベースドビーム報告、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、報告されるビーム、報告ビーム、UE報告ビーム、は互いに読み替えられてもよい。
(Rel.18のセル切り替えコマンド(MAC CE))
MAC CEによって送信されるセル切り替えコマンドには、少なくとも以下の情報が含まれてよい。
・ターゲットセルを識別するための情報、
・タイミングアドバンス(TA)に関する情報、
・ターゲットセルに対する1つのジョイントTCI状態インデックス、あるいはターゲットセルに対する1組のDL/UL TCI状態インデックス、
・ターゲットセルのアクティブなDL/UL BWP。
MAC CEによって送信されるセル切り替えコマンドには、少なくとも以下の情報が含まれてよい。
・ターゲットセルを識別するための情報、
・タイミングアドバンス(TA)に関する情報、
・ターゲットセルに対する1つのジョイントTCI状態インデックス、あるいはターゲットセルに対する1組のDL/UL TCI状態インデックス、
・ターゲットセルのアクティブなDL/UL BWP。
セル切り替えコマンド内のビーム指示の存在について、少なくともあるシナリオについては以下がサポートされてよい。
・セル切り替えコマンドに、ターゲットセルに対する1つのジョイントTCI状態インデックス、あるいはターゲットセルに対する1組のDL/UL TCI状態インデックスを示すフィールドが常に存在する。
・セル切り替えコマンド後のRACHベースのハンドオーバシナリオのビーム指示フィールドに関するUE動作。
・セル切り替えコマンドに、ターゲットセルに対する1つのジョイントTCI状態インデックス、あるいはターゲットセルに対する1組のDL/UL TCI状態インデックスを示すフィールドが常に存在する。
・セル切り替えコマンド後のRACHベースのハンドオーバシナリオのビーム指示フィールドに関するUE動作。
(Rel.19向けイベントベースビーム報告のトリガ条件(イベント))
イベントトリガード[L1]ビーム報告は、ある条件(イベント)が満たされた場合にトリガされてよい。例えばUEは、以下のビーム報告のトリガに対して、異なる/同一の条件/イベントを適用してよい。
イベントトリガード[L1]ビーム報告は、ある条件(イベント)が満たされた場合にトリガされてよい。例えばUEは、以下のビーム報告のトリガに対して、異なる/同一の条件/イベントを適用してよい。
・UE特徴#1:Rel.19のMIMOに対するイベントトリガード[L1]ビーム報告。
・UE特徴#2:Rel.19のモビリティに対するイベントトリガード[L1]ビーム報告。
・UE特徴#2:Rel.19のモビリティに対するイベントトリガード[L1]ビーム報告。
UE特徴#1,#2との間で異なるUE能力が導入/定義されてよい。また、各UE特徴を有効化するために異なる上位レイヤパラメータが設定されてもよい。UE特徴及びUE能力は、互いに読み替えられてよい。
UEは、あるBWP/CC/バンド/周波数帯/周波数、において(あるいはUEごとに)、UE特徴#1,#2を同時に設定されることを期待しない。
あるいはUEは、あるBWP/CC/バンド/周波数帯/周波数、において(あるいはUEごとに)、UE特徴#1,#2を同時に設定されてもよい。例えばUEは、設定されていれば、どのイベント(どのUE特徴)を優先するかどうかが事前定義されてもよく、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよい。
本開示は、統一TCIフレームワーク(Rel.15/16/17/18の)において適用されてよい。
本開示は、対応するUE能力が報告される場合にのみ適用されてよい。あるいは、本開示は、対応する上位レイヤパラメータ(例えばRRC)が通知/報告される場合にのみ適用されてよい。
<MIMO向けビーム報告>
Rel.19のMIMOに対するイベントトリガードビーム報告に関して、以下が適用されてよい。
Rel.19のMIMOに対するイベントトリガードビーム報告に関して、以下が適用されてよい。
・PUSCHにおけるMAC CE。
・周期的/セミパーシステントなPUCCHにおけるUCI、動的グラント(DG)/設定グラント(CG)PUSCHにおけるUCI。
・上述のMAC CEベースの方法とUCIベースの方法との関係。例えば、2つの独立した方法が設定可能であってよい。あるいは、MAC CEベースに加えてUCIベースを適用可能であってよい(2つの方法の組み合わせ(2-step method)が適用されてもよい)。
・周期的/セミパーシステントなPUCCHにおけるUCI、動的グラント(DG)/設定グラント(CG)PUSCHにおけるUCI。
・上述のMAC CEベースの方法とUCIベースの方法との関係。例えば、2つの独立した方法が設定可能であってよい。あるいは、MAC CEベースに加えてUCIベースを適用可能であってよい(2つの方法の組み合わせ(2-step method)が適用されてもよい)。
報告の内容は、基本的に既存のL1ビーム測定報告と同じであってよく、例えば以下の少なくとも1つを含んでよい。
・SSBRI/CRI。
・報告されるビーム数X。
・X個のビームの選択方法。
・SSBRI/CRIごとのL1-RSRP/SINR(絶対値/差分値)。
MAC CEが使用される場合、
・次のオクテットが含まれるかどうかを示すインディケーター。
MAC CEが使用される場合、あるいはUCIが使用される場合、
・サービングセルID、BWP ID(当該報告によってTCI状態のアクティベート、あるいはビーム切り替えが要求される場合)。
・SSBRI/CRI。
・報告されるビーム数X。
・X個のビームの選択方法。
・SSBRI/CRIごとのL1-RSRP/SINR(絶対値/差分値)。
MAC CEが使用される場合、
・次のオクテットが含まれるかどうかを示すインディケーター。
MAC CEが使用される場合、あるいはUCIが使用される場合、
・サービングセルID、BWP ID(当該報告によってTCI状態のアクティベート、あるいはビーム切り替えが要求される場合)。
<モビリティ向けビーム報告>
Rel.19のモビリティに対するイベントトリガードビーム報告に関して、セル切り替えの報告のためにイベントトリガードビーム報告を利用するかどうかを明確にする必要がある。例えば、以下が適用されてよい。
Rel.19のモビリティに対するイベントトリガードビーム報告に関して、セル切り替えの報告のためにイベントトリガードビーム報告を利用するかどうかを明確にする必要がある。例えば、以下が適用されてよい。
・セミパーシステント/非周期的なPUSCHにおけるMAC CE。
・周期的/セミパーシステントなPUCCHにおけるUCI、セミパーシステント/非周期的なPUSCHにおけるUCI。
・周期的/セミパーシステントなPUCCHにおけるUCI、セミパーシステント/非周期的なPUSCHにおけるUCI。
報告の内容は、例えば以下の少なくとも1つを含んでよい。
測定報告がセル切り替え報告に使用される場合、MIMO関連情報に加え、
・セル切り替えの有無を示すインジケータ、あるいはTA関連情報。
そうでない場合(測定報告がセル切り替え報告に使用されない場合)、
・MIMO関連情報と同じ内容(セル内/セル間のいずれかである点のみ異なってよい)。
測定報告がセル切り替え報告に使用される場合、MIMO関連情報に加え、
・セル切り替えの有無を示すインジケータ、あるいはTA関連情報。
そうでない場合(測定報告がセル切り替え報告に使用されない場合)、
・MIMO関連情報と同じ内容(セル内/セル間のいずれかである点のみ異なってよい)。
サポートされるイベントは、条件付きハンドオーバ(Conditional Hand-Over:CHO)と同様であってよい。
例えば、候補セルはL3測定報告に基づいて設定されるため、閾値としてL1-RSRP/SINRが利用されてよい。
報告がセル切り替えコマンドに対して利用される場合、頻繁な切り替えを防止するため、特定のドメインフィルタ(例えば時間/周波数/空間)が考慮/適用されてもよい。
トリガする時間の柔軟性(例えば、5ミリ秒、10ミリ秒、20ミリ秒)が必要かどうかが規定されてもよい。
<特定のイベントに対する文言の定義>
上述した既存のイベントにおいて、サービング(Serving)[セル]及び隣接(Neighbor)[セル]の定義は、Rel.19向けのイベントトリガードビーム報告において、以下のように読み替え/更新されてよい。
上述した既存のイベントにおいて、サービング(Serving)[セル]及び隣接(Neighbor)[セル]の定義は、Rel.19向けのイベントトリガードビーム報告において、以下のように読み替え/更新されてよい。
例えば、既存のL3イベントにおけるサービング[セル]、SpCell、PCellは、Rel.19のMIMOに対するイベントトリガードビーム報告において、現在のビーム(例えば指示[ジョイント/DL]TCI状態に関連付けられるRS ID)と互いに読み替えられてよい。
また、既存のL3イベントにおけるサービング[セル]、SpCell、PCellは、Rel.19のモビリティに対するイベントトリガードビーム報告において、現在のビーム(例えば指示[ジョイント/DL]TCI状態に関連付けられるRS ID)、あるいはサービングセルのビーム(例えばサービングセルのPCIに対するTCI状態に関連付けられるRS ID)と互いに読み替えられてよい。
既存のL3イベントにおける隣接[セル]は、Rel.19のMIMO(モビリティであってよい)に対するイベントトリガードビーム報告において、他のビーム(例えば指示[ジョイント/DL]TCI状態に関連付けられないが、L1ビーム測定に対するRS IDに関連付けられるRS ID)と互いに読み替えられてよい。
また、既存のL3イベントにおける隣接[セル]は、Rel.19のモビリティに対するイベントトリガードビーム報告において、非サービングセル/ターゲットセル/候補セルのビーム(例えばターゲットセル/候補セルのPCIに対するTCI状態に関連付けられるRS ID)と互いに読み替えられてよい。
各参照信号(RS)の測定値は、RSRP/SINR、L3-RSRP/SINR、L1ーRSRP/SINR、あるいは複数のL1ーRSRP/SINRの平均値であってよい。
例えば、L1-RSRP/SINRは、動的に変化し得る。そのため、複数(X個)のL1-RSRP/SINR値(例えばX=5)を平均化することにより、ビーム報告のトリガにおける制御ハンチング(トリガ状態の頻繁な切り替わり)を回避することができる。
(UEIBRのユースケース)
Rel.19以降において、イベントベースビーム報告(UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(以下、UEIBRと称する))のサポートが検討されている。UEIBRは、測定報告/ビーム切り替え/セル切り替え等に利用することが可能である。
Rel.19以降において、イベントベースビーム報告(UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(以下、UEIBRと称する))のサポートが検討されている。UEIBRは、測定報告/ビーム切り替え/セル切り替え等に利用することが可能である。
例えば、UEが非線形な速度で移動する場合、NWがUE移動(位置変動)を正確に予測することは難しい。また、潜在的なビーム切り替え(potential beam switch)が頻繁に発生するケースも想定される。
このようなケースにおいて、従来(既存)のCSI報告(NWによってスケジューリングされるCSI報告)を利用する場合、NWは、CSI報告の周期を短くしたり長くしたり設定することが考えられる。
例えば、頻繁なビーム切り替えか発生するケース(UEの移動速度が速い/ビーム品質の変動量が大きいケース)であれば、NWは、比較的短い周期(periodicity)の周期的な(periodic)CSI報告を設定することができる。
一方で、頻繁に(滅多に)ビーム切り替えが発生しないケース(UEの移動速度が遅い/ビーム品質の変動量が小さいケース)であれば、NWは、比較的長い周期(periodicity)の周期的な(periodic)CSI報告を設定することができる。
しかしながら、既存のCSI報告だけでは、あらゆるケースに十分に対応できるというわけではない。例えば非周期的なケースにおいて、RRCによる報告設定の切り替えは効率の観点からあまり好ましくはなく、上述したようにNWがUEの[急激な]速度変化を予測することは現時点で容易ではないと考えられる。
そこで、UEが既存のCSI報告とUEIBRの両方をサポートするケース(Alt1/Alt2)、あるいは、UEがUEIBRのみをサポートするケース(Alt3)が検討されている。Alt1~Alt3の内容は、以下を例示できる。
(Alt1)
UEは、比較的短周期(short periodic)の既存のCSI報告とUEIBRの両方をサポートしてよい。この場合、タイムリーな報告(上述した頻繁なビーム切り替えか発生するケース(UEの移動速度が速い/ビーム品質の変動量が大きいケース)に適用可能なビーム報告)は、既存のCSI報告によって実現されてよい。
UEは、比較的短周期(short periodic)の既存のCSI報告とUEIBRの両方をサポートしてよい。この場合、タイムリーな報告(上述した頻繁なビーム切り替えか発生するケース(UEの移動速度が速い/ビーム品質の変動量が大きいケース)に適用可能なビーム報告)は、既存のCSI報告によって実現されてよい。
(Alt2)
UEは、比較的長周期(long periodic)の既存のCSI報告とUEIBRの両方をサポートしてよい。この場合、タイムリーな報告(上述と同様)は、UEIBRによって実現されてよい。また、臨時の(偶発的な)ビーム切り替え(occasional-beam switch)は、既存のCSI報告によって実現されてよい。
UEは、比較的長周期(long periodic)の既存のCSI報告とUEIBRの両方をサポートしてよい。この場合、タイムリーな報告(上述と同様)は、UEIBRによって実現されてよい。また、臨時の(偶発的な)ビーム切り替え(occasional-beam switch)は、既存のCSI報告によって実現されてよい。
なお、UEIBRは、特定の条件が満たされている間、周期的に複数回送信されてよい。
(Alt3)
UEは、UEIBRのみをサポートしてもよい。例えば、UEIBRでは、低速(low-speed)/高速(high-speed)のケースにおいて満たされる複数のイベント[のタイプ]が存在する。この場合、各イベント(条件)が満たされた後のUE動作は異なることが想定される。すなわち、満たされるイベントのタイプに応じて、その後のUE動作が変化し得る。例えば、ある条件を満たす間、UEは、ビーム報告を1回送信してもよいし、周期的に複数回送信してもよい。
UEは、UEIBRのみをサポートしてもよい。例えば、UEIBRでは、低速(low-speed)/高速(high-speed)のケースにおいて満たされる複数のイベント[のタイプ]が存在する。この場合、各イベント(条件)が満たされた後のUE動作は異なることが想定される。すなわち、満たされるイベントのタイプに応じて、その後のUE動作が変化し得る。例えば、ある条件を満たす間、UEは、ビーム報告を1回送信してもよいし、周期的に複数回送信してもよい。
UEIBRによれば、特定のユースケースに応じたタイムリーな報告を実現できる。
(分析)
上述したUEIBRでは、UEは、イベントを評価するために多くのビームを測定する必要がある。そのため、UEに対する負荷が大きくなることが想定される。
上述したUEIBRでは、UEは、イベントを評価するために多くのビームを測定する必要がある。そのため、UEに対する負荷が大きくなることが想定される。
UEIBRにおいて、セル内/セル間(モビリティ)のためのSSB、あるいはビーム管理のための周期的なCSI-RSにおける報告量として、少なくともL1-RSRPがサポートされ得る。
また、ビーム報告には、複数の測定結果が含まれ得る。複数の測定結果は、UEIBRをトリガするための品質メトリックとして使用され得る。
対象となるRSとして、周期的なCSI-RSの他、セミパーシステント/非周期的なCSI-RSをサポートすることが検討されている。
また、L1ーSINR測定をサポートするかどうか、あるいはその方法として、既存の(例えばRel.16の)SINRに対する既存のRS/RSの組み合わせ(CMRのみ/CMR+ZP/NZP-IMR等)を利用することも考えられる。
更には、L1-RSRPに対するフィルタリング動作の方法を明確にする必要がある。
既存の仕様を利用するにしても、UEIBRへの適用を鑑みると、更なる検討の余地があると考えられる。
例えば、非周期的なNZP CSI-RSに対して、CSI-RSがいずれのイベントを満たさない場合のUE動作(例えば終了のタイミング)が明確でない。
周期的/セミパーシステントなCSI-RSの場合、当該UE動作は、既存の仕様が適用されてもよい。
また、UE動作として、UEは、CSI-RSの測定に加えて、イベントの評価を実行することが期待される。あるイベントが満たされた場合、UEは、対応するビーム(CSI-RS)の測定報告を送信する必要がある。当該測定報告には、イベントが満たされた/満たされていないL1-RSRP/SINRとRSインデックスのペアが含まれてよい。
これらが明確でないと、UEIBRを適切に制御することができず、より低遅延の通信を実現することができず、通信品質/スループットの向上の抑制を招くおそれがある。
そこで、本発明者らは、UEIBRにおける特定のUE動作について検討し、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、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。
本開示において、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。
本開示において、イベントベース[ド](event-based)ビーム報告、イベントトリガード(event-triggered)ビーム報告、UEによってトリガされる(UE-triggered)ビーム報告、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、イベントトリガードビーム報告は、単にビーム報告/CSI報告/L1-RSRP/SINRビーム報告と呼ばれてもよい。
本開示において、タイプ1のビーム報告、セル内ビーム切り替えのためのビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、タイプ2のビーム報告、セル間ビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、タイプ2-1のビーム報告、セル間ビーム切り替えのためのビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、タイプ2-2のビーム報告、セル切り替えのためのビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、テーブル、マッピング、関連付けは、互いに読み替えられてよい。
本開示において、リスト、プールは、互いに読み替えられてよい。
本開示において、(新規の)MAC CE、UCI、セル切り替えコマンド、ビーム切り替えコマンド、ビーム報告用MAC CE、セル切り替え用MAC CEは、互いに読み替えられてよい。
本開示において、イベントベースビーム報告は、PUSCH(例えば、設定グラントPUSCH、グラントベースPUSCH)で報告されてもよい。すなわち、本開示における報告内容は、MAC CE/UCI/PUCCH/PUSCHの少なくとも1つを利用して送信されてよい。
本開示において、CSI報告、及び報告は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、報告、報告用のリソース、リソースは、互いに読み替えられてよい。例えば、第1リソース及び第1の報告は互いに読み替えられてよく、第2リソース及び第2の報告は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、ビーム数、及びリソース数は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、ACKは肯定応答、NACKは否定応答と呼ばれてもよい。
本開示において、サービング(Serving)は、サービングビーム/サービングセル/SpCellと互いに読み替えられてよい。
本開示において、隣接(Neighbor)は、サービングビーム/サービングセル/SpCell/SCell以外のビーム/セルと互いに読み替えられてよい。
本開示において、RSインデックス及びL1-RSRP/SINRのペアは、L1測定報告と呼ばれてよい。すなわち、L1測定報告は、RSインデックス及びL1-RSRP/SINRのペアを含んでよい。
本開示の内容は、既存のCSI報告に対しても適用可能である。
本開示において、報告基準(reporting criteria)、基準(criteria)、時間/空間ドメインフィルタ、ドメインフィルタ等は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、候補セル、ターゲットセル、隣接セル、セル等は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、イベントが発生したこと、イベントの条件が満足されたことは、互いに読み替えられてよい。
本開示において、ビーム、RS、[L1/L3]測定結果は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、測定されるRSは、アクティブなTCI状態/指示TCI状態のQCLソースRSであってよい。
本開示において、空間ドメインフィルタ、時間ドメインフィルタ、ドメインフィルタは、互いに読み替えられてよい。
本開示において、セル単位(セルごと)のフィルタリングは、空間ドメインフィルタを意味してもよい。ビーム単位(ビームごと)のフィルタリングは、時間/空間ドメインフィルタを意味してもよい。
本開示において、NW/BS/gNBは、互いに読み替えられてよい。
(無線通信方法)
本開示の実施形態は、以下のように大別できる。
・第1の実施形態:イベント評価のアクティベート。
・第2の実施形態:アクティブなCSI-RSのカウント方法。
以下、これらに基づいて各実施形態について説明する。
本開示の実施形態は、以下のように大別できる。
・第1の実施形態:イベント評価のアクティベート。
・第2の実施形態:アクティブなCSI-RSのカウント方法。
以下、これらに基づいて各実施形態について説明する。
UEは、後述する各実施形態を適用してビーム測定/報告(例えばイベント評価のアクティベート/アクティブCSI-RSのカウント)を実行してよい。NW/BS/gNBは、UEが当該制御を実現するための設定/指示等をUEに対して提供/送信してよい。更にNW/BS/gNBは、UEからの当該ビーム報告/CSI報告を受信するために必要な各種制御を実行してよい。
本開示のイベントベースビーム報告は、Rel.19以降のMIMO/モビリティ向けのいずれのシナリオにおいても適用が可能である。例えば、モビリティのケースであれば、UEは、判断した現在のビームに基づいて切り替え先のセルを判断してよい。
本開示において、CSI報告及びビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、[Rel.19向けの]イベントベース[ド](event-based)ビーム報告、イベントトリガード(event-triggered)ビーム報告、UEによってトリガされる(UE-triggered)ビーム報告、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)、ビーム報告は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、既存のCSI報告は、上述したイベントベースビーム報告以外のCSI報告(ビーム報告)を意味してよい。
本開示において、既存のCSI報告、NWによってスケジューリングされるCSI報告(ビーム報告)は、互いに読み替えられてよい。
また、本開示において、既存のCSI報告(ビーム報告)は、第1のCSI報告/ビーム報告と呼ばれてもよい。これに対し、Rel.19以降向けイベントベースビーム報告(UEIBR等)は、第2のCSI報告/ビーム報告、あるいは新規のCSI報告/ビーム報告と呼ばれてもよい。
本開示において、QCLタイプA、QCLタイプDは、互いに読み替えられてよい。
本開示において、アクティブTCI状態リスト、TCI状態、アクティブTCI状態は、互いに読み替えられてよい。
本開示において、TCI状態、RS(ソースRS)、ビーム、L1-RSRP/SINRは、互いに読み替えられてよい。
本開示は、MIMO/モビリティの各ユースケースに適用可能である。
本開示において、各実施形態/各オプションは、単独で適用されてもよく、複数を組み合わせて適用されてもよい。
<第1の実施形態>
第1の実施形態は、イベント評価のアクティベートに関する。第1の実施形態は、測定RSの種別に応じて態様1-1~1-2に分類できる。
第1の実施形態は、イベント評価のアクティベートに関する。第1の実施形態は、測定RSの種別に応じて態様1-1~1-2に分類できる。
<<態様1-1>>
UEIBRに対する測定RSとして周期的なCSI-RS/SSBが設定される場合、UEは、以下のOpt1-1~Opt1-2の少なくとも1つを適用してよい。
UEIBRに対する測定RSとして周期的なCSI-RS/SSBが設定される場合、UEは、以下のOpt1-1~Opt1-2の少なくとも1つを適用してよい。
(Opt1-1)
UEは、測定RSに関連付けられるイベントを常に評価してよい。
UEは、測定RSに関連付けられるイベントを常に評価してよい。
(Opt1-2)
UEは、イベント評価をアクティベートするコマンド(MAC CE/DCI)を受信する場合に、評価を開始(トリガ/アクティベート)してよい。すなわち、UEは、当該コマンドの受信に基づいてイベント評価のアクティベーションを判断/制御してよい。当該コマンドは、イベント評価のためのアクティベーションコマンドと呼ばれてもよい。
UEは、イベント評価をアクティベートするコマンド(MAC CE/DCI)を受信する場合に、評価を開始(トリガ/アクティベート)してよい。すなわち、UEは、当該コマンドの受信に基づいてイベント評価のアクティベーションを判断/制御してよい。当該コマンドは、イベント評価のためのアクティベーションコマンドと呼ばれてもよい。
当該コマンド(MAC CE/DCI)には、以下の少なくとも1つの情報が含まれてよい。
・イベントのアクティベーション/ディアクティベーションを指示する[例えば1ビット]のフラグ(ビット値「0」がディアクティベーションを意味し、ビット値「1」がアクティベーションを意味してよい。あるいはその逆であってもよい)。
・イベントID。
・CSI報告設定ID。
・CSIリソース設定ID。
・RSインデックス。
・測定回数/評価に必要な実際の時間。
・イベントのアクティベーション/ディアクティベーションを指示する[例えば1ビット]のフラグ(ビット値「0」がディアクティベーションを意味し、ビット値「1」がアクティベーションを意味してよい。あるいはその逆であってもよい)。
・イベントID。
・CSI報告設定ID。
・CSIリソース設定ID。
・RSインデックス。
・測定回数/評価に必要な実際の時間。
UEは、評価の終了タイミングを以下のOpt2-1~Opt2-5の少なくとも1つに基づいて制御してよい。
(Opt2-1)
UEは、イベント(評価対象のイベントあるいは、これとは異なる他のイベント)が満たされるまで[現在の/評価中の]イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のイベントが満たされた場合に、あるイベントの評価を終了/停止してよい。
UEは、イベント(評価対象のイベントあるいは、これとは異なる他のイベント)が満たされるまで[現在の/評価中の]イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のイベントが満たされた場合に、あるイベントの評価を終了/停止してよい。
(Opt2-2)
UEは、[イベントの評価を開始してから]ある時間内において(within a certain time)、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のイベントが満たされた場合に、あるイベントの評価を終了/停止してよい。
UEは、[イベントの評価を開始してから]ある時間内において(within a certain time)、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のイベントが満たされた場合に、あるイベントの評価を終了/停止してよい。
ある時間(イベント評価の継続時間)Xの値は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよく、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力に従って決定されてもよい。
(Opt2-3)
UEは、所定のカウンタが閾値を満たすまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、所定のカウンタが閾値を満たした場合に、イベントの評価を終了/停止してよい。当該所定のカウンタは、イベント評価のためのカウンタ(例えばRSの測定回数)であってよく、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよく、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力に従って決定されてもよい。
UEは、所定のカウンタが閾値を満たすまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、所定のカウンタが閾値を満たした場合に、イベントの評価を終了/停止してよい。当該所定のカウンタは、イベント評価のためのカウンタ(例えばRSの測定回数)であってよく、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよく、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力に従って決定されてもよい。
(Opt2-4)
UEは、特定のDL信号/チャネルを受信するまで、あるいは特定のUL信号/チャネルを送信するまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のDL信号/チャネルを受信あるいは特定のUL信号/チャネルを送信した場合に、イベントの評価を終了/停止してよい。
UEは、特定のDL信号/チャネルを受信するまで、あるいは特定のUL信号/チャネルを送信するまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のDL信号/チャネルを受信あるいは特定のUL信号/チャネルを送信した場合に、イベントの評価を終了/停止してよい。
特定のDL信号/チャネルは、例えば新規のイベント評価のアクティベーション/ディアクティベーションを指示するMAC CE(セル切り替えコマンド)であってよい。
特定のUL信号/チャネルは、例えばビーム報告、UL用のMAC CE(セル切り替えコマンド)であってよい。
(Opt2-5)
UEは、イベント評価に関する所定の設定(例えばUEIBRに関する設定)を解除されるまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、当該設定を解除されたら、イベントの評価を終了/停止してよい。
UEは、イベント評価に関する所定の設定(例えばUEIBRに関する設定)を解除されるまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、当該設定を解除されたら、イベントの評価を終了/停止してよい。
<<態様1-2>>
UEIBRに対する測定RSとしてセミパーシステント/非周期的なCSI-RSが設定される場合、UEは、以下のOpt3を適用してイベント評価を制御してよい。
UEIBRに対する測定RSとしてセミパーシステント/非周期的なCSI-RSが設定される場合、UEは、以下のOpt3を適用してイベント評価を制御してよい。
(Opt3)
UEは、上述したアクティベーションコマンド(MAC CE/DCI)を受信する際、当該アクティベーションコマンドがセミパーシステント/非周期的なCSI-RSをトリガする場合に、イベントの評価を開始してよい。
UEは、上述したアクティベーションコマンド(MAC CE/DCI)を受信する際、当該アクティベーションコマンドがセミパーシステント/非周期的なCSI-RSをトリガする場合に、イベントの評価を開始してよい。
この場合、セミパーシステント/非周期的なCSI-RSをトリガするために、既存のシグナリングが利用されてもよい。
例えば、ある[1つの]CSI-RSに対して複数のイベントが関連付けられる場合、アクティベーションコマンドには、イベントIDあるいはCSI-RS設定IDが含まれてよい。
UEは、評価の終了タイミングを以下のOpt3-1~Opt3-5の少なくとも1つに基づいて制御してよい。
(Opt3-1)
UEは、イベント(評価対象のイベントあるいは、これとは異なる他のイベント)が満たされるまで[現在の/評価中の]イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のイベントが満たされた場合に、あるイベントの評価を終了/停止してよい。
UEは、イベント(評価対象のイベントあるいは、これとは異なる他のイベント)が満たされるまで[現在の/評価中の]イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のイベントが満たされた場合に、あるイベントの評価を終了/停止してよい。
(Opt3-2)
UEは、[イベントの評価を開始してから]ある時間内において(within a certain time)、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のイベントが満たされた場合に、あるイベントの評価を終了/停止してよい。
UEは、[イベントの評価を開始してから]ある時間内において(within a certain time)、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のイベントが満たされた場合に、あるイベントの評価を終了/停止してよい。
ある時間(イベント評価の継続時間)Xの値は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよく、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力に従って決定されてもよい。
(Opt3-3)
UEは、所定のカウンタが閾値を満たすまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、所定のカウンタが閾値を満たした場合に、イベントの評価を終了/停止してよい。当該所定のカウンタは、イベント評価のためのカウンタ(例えばRSの測定回数)であってよく、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよく、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力に従って決定されてもよい。
UEは、所定のカウンタが閾値を満たすまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、所定のカウンタが閾値を満たした場合に、イベントの評価を終了/停止してよい。当該所定のカウンタは、イベント評価のためのカウンタ(例えばRSの測定回数)であってよく、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよく、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力に従って決定されてもよい。
(Opt3-4)
UEは、特定のDL信号/チャネルを受信するまで、あるいは特定のUL信号/チャネルを送信するまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のDL信号/チャネルを受信あるいは特定のUL信号/チャネルを送信した場合に、イベントの評価を終了/停止してよい。
UEは、特定のDL信号/チャネルを受信するまで、あるいは特定のUL信号/チャネルを送信するまで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、特定のDL信号/チャネルを受信あるいは特定のUL信号/チャネルを送信した場合に、イベントの評価を終了/停止してよい。
特定のDL信号/チャネルは、例えば新規のイベント評価のアクティベーション/ディアクティベーションを指示するMAC CE(セル切り替えコマンド)であってよい。
特定のUL信号/チャネルは、例えばビーム報告、UL用のMAC CE(セル切り替えコマンド)であってよい。
(Opt3-5)
UEは、セミパーシステントなCSI-RSがディアクティベートされるまで、あるいは非周期的なCSI-RSの終了まで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、セミパーシステントなCSI-RSがディアクティベートされたら、あるいは非周期的なCSI-RSが終了したら、イベントの評価を終了/停止してよい。
UEは、セミパーシステントなCSI-RSがディアクティベートされるまで、あるいは非周期的なCSI-RSの終了まで、イベントの評価を継続してよい。すなわち、UEは、セミパーシステントなCSI-RSがディアクティベートされたら、あるいは非周期的なCSI-RSが終了したら、イベントの評価を終了/停止してよい。
(注記)
非周期的なCSI-RSの場合、スケジュールドPUSCHには、当該非周期的なCSI-RSに関連付けられるビーム報告が含まれてよい。当該ビーム報告には、当該非周期的なCSI-RSがイベントを満たさない場合の非候補ビームに関する情報が含まれてよい。
非周期的なCSI-RSの場合、スケジュールドPUSCHには、当該非周期的なCSI-RSに関連付けられるビーム報告が含まれてよい。当該ビーム報告には、当該非周期的なCSI-RSがイベントを満たさない場合の非候補ビームに関する情報が含まれてよい。
(変形例)
UEIBRに対する測定RSとして非周期的なCSI-RSが設定されていても、ビーム報告用のリソースは、UEIBRの設定に従ってよい。すなわち、UEは、ビーム報告のリソース設定に対して、CSI-RSのタイプ(周期的/非周期的/セミパーシステント)に関わらず、UEIBRの設定を優先して適用してよい。
UEIBRに対する測定RSとして非周期的なCSI-RSが設定されていても、ビーム報告用のリソースは、UEIBRの設定に従ってよい。すなわち、UEは、ビーム報告のリソース設定に対して、CSI-RSのタイプ(周期的/非周期的/セミパーシステント)に関わらず、UEIBRの設定を優先して適用してよい。
この場合、非周期的なCSI報告用のPUSCH[設定]は、UEIBR用ではなく、NWによって設定され得る非周期的なCSI報告用の設定である。すなわち、測定用のリソースと報告用のリソースは、異なってよい(必ずしも同じでなくてよい)。
本開示のアクティベーションコマンドは、候補セルのアクティベーション/ディアクティベーションを指示するために利用されてもよい。
この実施形態によれば、UEは、測定RSの種別に応じてイベント評価のアクティベートを適切に制御することができる。
<第2の実施形態>
第2の実施形態は、アクティブなCSI-RSのカウント方法に関する。
第2の実施形態は、アクティブなCSI-RSのカウント方法に関する。
既存の仕様では、UEは、報告した能力を超える数のアクティブなCSI-RSポート/CSI-RSリソースを設定/指示されることを期待しない。
上述したように、UEIBRでは、ビーム報告に複数の測定結果が含まれ得るため、アUEIBRにおいて、アクティブなCSI-RSをどのようにカウントするかを明確にする必要がある。
そこで、以下のそのカウント方法を提案する。UEは、以下のオプション1~オプション6の少なくとも1つを適用して、アクティブなCSI-RSのカウントを制御してよい。
<<オプション1>>
UEIBR用のイベント評価に対する現在のビームとしてCSI-RSが測定される場合、UEは、以下のOpt1-1~Opt1-5の少なくとも1つに従って、当該CSI-RS(イベント評価のために現在のビームとして測定される)を、アクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。Opt1-1~Opt1-5は、周期的/非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに対して適用されてよい。
UEIBR用のイベント評価に対する現在のビームとしてCSI-RSが測定される場合、UEは、以下のOpt1-1~Opt1-5の少なくとも1つに従って、当該CSI-RS(イベント評価のために現在のビームとして測定される)を、アクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。Opt1-1~Opt1-5は、周期的/非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに対して適用されてよい。
(Opt1-1)
UEは、常に当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。このオプションは、周期的なCSI-RSに有用である。
UEは、常に当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。このオプションは、周期的なCSI-RSに有用である。
(Opt1-2)
UEは、上述したアクティベーションコマンド(MAC CE/DCI)の受信後、ある時間内(例えばXシンボル/スロット/ミリ秒)、あるいは所定回数で測定されるCSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。このオプションは、非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに有用である。
UEは、上述したアクティベーションコマンド(MAC CE/DCI)の受信後、ある時間内(例えばXシンボル/スロット/ミリ秒)、あるいは所定回数で測定されるCSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。このオプションは、非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに有用である。
なお、測定のためのある時間X/所定回数(測定回数)は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよく、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力に従って決定されてもよい。
(Opt1-3)
UEは、上述したアクティベーションコマンド(MAC CE/DCI)の受信後、セミパーシステントなCSI-RSがディアクティベートされるまで、あるいは非周期的なCSI-RSが終了するまで、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。このオプションは、非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに有用である。
UEは、上述したアクティベーションコマンド(MAC CE/DCI)の受信後、セミパーシステントなCSI-RSがディアクティベートされるまで、あるいは非周期的なCSI-RSが終了するまで、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。このオプションは、非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに有用である。
(Opt1-4)
UEは、対象のCSI-RSに対するイベントを満たすまで、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。
UEは、対象のCSI-RSに対するイベントを満たすまで、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。
(Opt1-5)
UEは、対象のCSI-RSに対するイベントを満した後に、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。
UEは、対象のCSI-RSに対するイベントを満した後に、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。
<<オプション2>>
UEIBR用のイベント評価に対する現在のビームとしてCSI-RSが測定される場合、UEは、以下のOpt2-1~Opt2-2の少なくとも1つに従って、当該CSI-RS(イベント評価のために現在のビームとして測定される)を、アクティブなCSI-RSとしてカウントしなくてよい。Opt2-1~Opt2-2は、周期的/非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに対して適用されてよい。
UEIBR用のイベント評価に対する現在のビームとしてCSI-RSが測定される場合、UEは、以下のOpt2-1~Opt2-2の少なくとも1つに従って、当該CSI-RS(イベント評価のために現在のビームとして測定される)を、アクティブなCSI-RSとしてカウントしなくてよい。Opt2-1~Opt2-2は、周期的/非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに対して適用されてよい。
(Opt2-1)
NWからUEに対してCSI-RSが送信されない場合、UEは、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしなくてよい。このオプションは、非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに有用である。
NWからUEに対してCSI-RSが送信されない場合、UEは、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしなくてよい。このオプションは、非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに有用である。
(Opt2-2)
対象のCSI-RSに対するイベントが満たされない場合、UEは、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしなくてよい。
対象のCSI-RSに対するイベントが満たされない場合、UEは、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとしてカウントしなくてよい。
<<オプション3>>
UEIBR用のイベント評価に対する新規のビームとしてCSI-RSが測定される場合、UEは、上述したOpt1-1~Opt1-5の少なくとも1つに従って、当該CSI-RS(イベント評価のために新規のビームとして測定される)を、アクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。オプション3は、周期的/非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに対して適用されてよい。
UEIBR用のイベント評価に対する新規のビームとしてCSI-RSが測定される場合、UEは、上述したOpt1-1~Opt1-5の少なくとも1つに従って、当該CSI-RS(イベント評価のために新規のビームとして測定される)を、アクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。オプション3は、周期的/非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに対して適用されてよい。
<<オプション4>>
UEIBR用のイベント評価に対する新規のビームとしてCSI-RSが測定される場合、UEは、上述したOpt2-1~Opt2-2の少なくとも1つに従って、当該CSI-RS(イベント評価のために新規のビームとして測定される)を、アクティブなCSI-RSとしてカウントしなくてよい。オプションは、周期的/非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに対して適用されてよい。
UEIBR用のイベント評価に対する新規のビームとしてCSI-RSが測定される場合、UEは、上述したOpt2-1~Opt2-2の少なくとも1つに従って、当該CSI-RS(イベント評価のために新規のビームとして測定される)を、アクティブなCSI-RSとしてカウントしなくてよい。オプションは、周期的/非周期的/セミパーシステントなCSI-RSに対して適用されてよい。
ところで、あるCSI-RSがアクティブなCSI-RSとしてカウントされるかどうかは、既存のCSI報告に関連付けられるCSI-RSに依存する、あるいは、既存のCSI報告に対して設定されるCSI-RSと同じである可能性がある。すなわち、あるCSI-RSに対して既存のCSI報告及びUEIBRの両方が設定され得る。
そこで、CSI-RSに対して既存のCSI報告とUEIBRが設定されるケースを鑑み、以下のオプション5,6を提案する。図9A及び図9Bは、アクティブなCSI-RSのカウント例を示す図である。
<<オプション5>>
あるCSI-RSに対してUEIBRに加え、UEIBR以外(例えば既存のCSI報告)を設定される場合(同じCSI―RSに対してUEIBRとUEIBR以外の設定が適用される場合)、UEは、当該CSI-RSを1つのアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。
あるCSI-RSに対してUEIBRに加え、UEIBR以外(例えば既存のCSI報告)を設定される場合(同じCSI―RSに対してUEIBRとUEIBR以外の設定が適用される場合)、UEは、当該CSI-RSを1つのアクティブなCSI-RSとしてカウントしてよい。
例えば、図9Aに示すように、UEIBR用にCSI-RS#1が設定され、既存のCSI報告用にCSI-RS#1が設定されている場合(すなわち、UEIBR及び既存のCSI報告用に同じCSI-RS#1が設定される場合)、アクティブなCSI-RSは、異なる設定間で共通にカウントされる結果、1つとしてカウントされてよい。
<<オプション6>>
あるCSI-RSに対してUEIBRに加え、UEIBR以外(例えば既存のCSI報告)を設定される場合(同じCSI―RSに対してUEIBRとUEIBR以外の設定が適用される場合)、UEは、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとして別々に[異なる設定ごとに]カウントしてよい。
あるCSI-RSに対してUEIBRに加え、UEIBR以外(例えば既存のCSI報告)を設定される場合(同じCSI―RSに対してUEIBRとUEIBR以外の設定が適用される場合)、UEは、当該CSI-RSをアクティブなCSI-RSとして別々に[異なる設定ごとに]カウントしてよい。
例えば、図9Bに示すように、UEIBR用にCSI-RS#1が設定され、既存のCSI報告用にCSI-RS#2が設定されている場合、アクティブなCSI-RSは、設定ごとにカウントされる結果、2つとしてカウントされてよい。
本開示において、アクティブなCSI-RSの最大数は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよく、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力に従って決定されてもよい。また、当該アクティブなCSI-RSの最大数は、UEごとに個別に設定/指示されてよい。
この実施形態によれば、UEは、アクティブなCSI-RSのカウントを適切に制御することができる。
<<変形例>>
第2の実施形態におけるアクティブなCSI-RSのカウントは、CSI処理ユニット(CSI processing unit(CPU))の占有数のカウントにも適用可能である。この場合、1つ又は複数のアクティブなCSI-RSは、1つ又は複数のCPU占有数と互いに読み替えられてよい。
第2の実施形態におけるアクティブなCSI-RSのカウントは、CSI処理ユニット(CSI processing unit(CPU))の占有数のカウントにも適用可能である。この場合、1つ又は複数のアクティブなCSI-RSは、1つ又は複数のCPU占有数と互いに読み替えられてよい。
<補足>
<<UEへの情報の通知>>
上述の実施形態における[ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から]UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
<<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。
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)
・サポートされるアクティブTCI状態の数、
・平均値を算出するためのL1-RSRP/SINRの数、
・L1-RSRP/SINRの選択のためのXの値。
・イベント評価をサポートすること。
・サポートされるアクティブなCSI-RSの最大数。
・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)
・サポートされるアクティブTCI状態の数、
・平均値を算出するためのL1-RSRP/SINRの数、
・L1-RSRP/SINRの選択のためのXの値。
・イベント評価をサポートすること。
・サポートされるアクティブなCSI-RSの最大数。
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1の実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのアクティベーションコマンドを受信する受信部と、
前記アクティベーションコマンドに基づいて、前記イベント評価のトリガを制御する制御部と、を有する、端末。
[付記2]
前記制御部は、測定対象の参照信号(RS)として設定されるチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の種別に応じて、前記イベント評価を制御する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記アクティベーションコマンドには、イベントのアクティベーションあるいはディアクティベーションを指示するフラグ、イベントID、CSI報告設定ID、CSIリソース設定ID、RSインデックス、測定回数、及び評価に必要な時間の少なくとも1つが含まれる、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
測定対象の参照信号(RS)として周期的、非周期的あるいはセミパーシステントなチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を設定される場合、前記制御部は、特定の条件に従って前記イベント評価の終了タイミングを制御する、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
本開示の第1の実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのアクティベーションコマンドを受信する受信部と、
前記アクティベーションコマンドに基づいて、前記イベント評価のトリガを制御する制御部と、を有する、端末。
[付記2]
前記制御部は、測定対象の参照信号(RS)として設定されるチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の種別に応じて、前記イベント評価を制御する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記アクティベーションコマンドには、イベントのアクティベーションあるいはディアクティベーションを指示するフラグ、イベントID、CSI報告設定ID、CSIリソース設定ID、RSインデックス、測定回数、及び評価に必要な時間の少なくとも1つが含まれる、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
測定対象の参照信号(RS)として周期的、非周期的あるいはセミパーシステントなチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を設定される場合、前記制御部は、特定の条件に従って前記イベント評価の終了タイミングを制御する、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2の実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の測定に関する設定を受信する受信部と、
前記設定に基づいて、アクティブなCSI-RSのカウントを制御する制御部と、を有する、端末。
[付記2]
前記CSI-RSが現在あるいは新規のビームとして測定される場合、前記制御部は、特定の条件に従って、前記アクティブなCSI-RSのカウントを制御する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記受信部がイベント評価のためのアクティベーションコマンドを受信後、前記制御部は、ある時間内、もしくは対象のCSI-RSがディアクティベートされる又は終了するまで前記アクティブなCSI-RSのカウントを継続する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記UEIBRの設定、及び基地局によってスケジューリングされるCSI報告の設定の両方を設定される場合、前記制御部は、前記設定間で共通に、あるいは前記設定ごと前記アクティブなCSI-RSをカウントする、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
本開示の第2の実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の測定に関する設定を受信する受信部と、
前記設定に基づいて、アクティブなCSI-RSのカウントを制御する制御部と、を有する、端末。
[付記2]
前記CSI-RSが現在あるいは新規のビームとして測定される場合、前記制御部は、特定の条件に従って、前記アクティブなCSI-RSのカウントを制御する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記受信部がイベント評価のためのアクティベーションコマンドを受信後、前記制御部は、ある時間内、もしくは対象のCSI-RSがディアクティベートされる又は終了するまで前記アクティブなCSI-RSのカウントを継続する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記UEIBRの設定、及び基地局によってスケジューリングされるCSI報告の設定の両方を設定される場合、前記制御部は、前記設定間で共通に、あるいは前記設定ごと前記アクティブなCSI-RSをカウントする、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
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10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11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。
図11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、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのアクティベーションコマンドを送信してよい。制御部110は、端末が前記イベント評価のトリガを制御するための前記アクティベーションコマンドの生成を制御してよい。
送受信部120は、UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の測定に関する設定を送信してよい。制御部110は、端末がアクティブなCSI-RSのカウントを制御するための前記設定の生成を制御してよい。
(ユーザ端末)
図12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。
図12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。
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13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。
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14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)
- UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の測定に関する設定を受信する受信部と、
前記設定に基づいて、アクティブなCSI-RSのカウントを制御する制御部と、を有する、端末。 - 前記CSI-RSが現在あるいは新規のビームとして測定される場合、前記制御部は、特定の条件に従って、前記アクティブなCSI-RSのカウントを制御する、請求項1に記載の端末。
- 前記受信部がイベント評価のためのアクティベーションコマンドを受信後、前記制御部は、ある時間内、もしくは対象のCSI-RSがディアクティベートされる又は終了するまで前記アクティブなCSI-RSのカウントを継続する、請求項1に記載の端末。
- 前記UEIBRの設定、及び基地局によってスケジューリングされるCSI報告の設定の両方を設定される場合、前記制御部は、前記設定間で共通に、あるいは前記設定ごと前記アクティブなCSI-RSをカウントする、請求項1に記載の端末。
- UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の測定に関する設定を受信するステップと、
前記設定に基づいて、アクティブなCSI-RSのカウントを制御するステップと、を有する、端末の無線通信方法。 - UEによって開始される(UE-initiated)ビーム報告(UEIBR)において、イベント評価のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の測定に関する設定を送信する送信部と、
端末がアクティブなCSI-RSのカウントを制御するための前記設定の生成を制御する制御部と、を有する、基地局。
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|---|---|---|---|
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| PCT/JP2024/015042 WO2025220091A1 (ja) | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
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Citations (1)
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2024
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|---|---|---|---|---|
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Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| HAEWOOK PARK, LG ELECTRONICS: "UE-initiated beam management", 3GPP DRAFT; R1-2400917; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_PH5-CORE, vol. RAN WG1, 19 February 2024 (2024-02-19), Athens Greece, pages 1 - 5, XP052568690 * |
| SHINYA KUMAGAI, NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on enhancements for UE-initiated/event-driven beam management", 3GPP DRAFT; R1-2401112; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_PH5-CORE, vol. RAN WG1, 19 February 2024 (2024-02-19), Athens, GR, pages 1 - 4, XP052568883 * |
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