WO2021009916A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021009916A1
WO2021009916A1 PCT/JP2019/028315 JP2019028315W WO2021009916A1 WO 2021009916 A1 WO2021009916 A1 WO 2021009916A1 JP 2019028315 W JP2019028315 W JP 2019028315W WO 2021009916 A1 WO2021009916 A1 WO 2021009916A1
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tci state
control information
trp
tci
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PCT/JP2019/028315
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祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • a user terminal In an existing LTE system (for example, LTE Rel.8-13), a user terminal (UE: User Equipment) is used for downlink control information (also referred to as Downlink Control Information (DCI), DL assignment, etc.) from a wireless base station. Based on this, reception of a downlink shared channel (for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) is controlled. Further, the UE controls the transmission of the uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) based on the DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • DCI Downlink Control Information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • BF BeamForming
  • QCL Quasi-Co-Location relationship
  • DL signals for example, PDSCH
  • PDSCH downlink control information
  • the scheduling of PDSCH or the like transmitted from a plurality of transmission / reception points is controlled by using a predetermined DCI (for example, one DCI)
  • a predetermined DCI for example, one DCI
  • the UE needs to perform at least one of rate matching processing, pseudo colocation (QCL) determination, and PDSCH allocation resource determination in the reception processing, but the specific reception processing has been thoroughly examined. Not. If the reception process is not performed properly, the quality of communication using multiple transmission / reception points may deteriorate.
  • the present disclosure has been made in view of this point, and provides a terminal and a wireless communication method capable of suppressing deterioration of communication quality even when communication is performed using a plurality of transmission / reception points. Is one of the purposes.
  • the terminal specifies a specific TCI state from among a plurality of first control information instructing activation of the TCI state corresponding to each transmission / reception point and the activated TCI state.
  • the second control information, the receiving unit that receives the second control information, and the control unit that determines the transmission / reception point corresponding to the TCI state activated based on the value of the specific field included in the first control information. It is characterized by having.
  • deterioration of communication quality can be suppressed even when communication is performed using a plurality of transmission / reception points.
  • 1A-1C is a diagram showing an example of a case where PDSCH is transmitted from one or more TRP points.
  • 2A-2C are diagrams showing an example of a method of notifying information regarding the TCI state.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of a TCI state specified by MAC control information.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of the TCI state set at the code point of DCI.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example regarding the TCI state specified in the MAC control information.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example regarding the TCI state specified in the MAC control information.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example regarding the TCI state specified in the MAC control information.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • non-coherent DL for example, PDSCH
  • transmission is performed from each of a plurality of transmission / reception points (TRPs).
  • TRPs transmission in which non-coherent DL signals (or DL channels) are coordinated from a plurality of TRPs may be referred to as NCJT (Non-Coherent Joint Transmission).
  • NCJT Non-Coherent Joint Transmission
  • the transmission / reception point (TRP) may be read as a transmission point, a reception point, a panel, or a cell.
  • the scheduling of non-coherent PDSCH transmitted from each of a plurality of TRPs is controlled by using a predetermined DCI (for example, a single DCI).
  • PDSCHs transmitted from different TRPs to the same resource (for example, time and frequency resources) and transmit them.
  • a configuration in which PDSCHs corresponding to the same codeword (CW) are transmitted in different layers (see FIG. 1A) and a configuration in which PDSCHs corresponding to different CWs are transmitted (see FIG. 1B) may be supported.
  • CW may be read as a transport block (TB).
  • the PDSCH (corresponding to CW # 1) transmitted from the first TRP utilizes at least one of layers 1 and 2, and the PDSCH (corresponding to CW # 1) transmitted from the second TRP
  • the case where at least one of layers 3 and 4 is used and allocated to the same time and frequency resource is shown.
  • FIG. 1B shows a case where the PDSCH (corresponding to CW # 1) transmitted from the first TRP and the PDSCH (corresponding to CW # 2) transmitted from the second TRP are allocated to the same time and frequency resources. ing.
  • the PDSCH transmitted from the first TRP and the PDSCH transmitted from the second TRP may be allocated to resources having different time and frequency.
  • FIG. 1C shows a case where the PDSCH (corresponding to CW # 1) transmitted from the first TRP and the PDSCH (corresponding to CW # 2) transmitted from the second TRP are assigned to different time and frequency resources. ing.
  • each TRP When scheduling PDSCH transmitted from the plurality of TRPs using a common PDCCH (for example, a single PDCCH) or a common DCI (for example, a single DCI) among a plurality of TRPs, each TRP The problem is how to control the PDSCH reception process (for example, the corresponding TCI state) from.
  • a common PDCCH for example, a single PDCCH
  • a common DCI for example, a single DCI
  • the present inventors have considered a method for notifying TRP corresponding to the TCI state when instructing activation of the TCI state (or mapping of DCI to a code point) by MAC control information, and conceived the present invention. ..
  • TRP may be read as at least one of DMRS group, DMRS port group, panel, and CDM group. Further, the TCI state may be read as a pseudo colocation (QCL).
  • QCL pseudo colocation
  • Pseudo-colocation is an indicator of the statistical properties of a channel. For example, when one signal and another signal have a QCL relationship, a Doppler shift, a Doppler spread, an average delay, and a delay spread between these different signals. It means that it can be assumed that at least one of spread and spatial parameter (for example, spatial reception parameter (Spatial Rx Prameter)) is the same.
  • the QCL may be provided with one or more different types (QCL types) as parameters or parameter sets that can be assumed to be the same.
  • QCL types different types
  • four QCL types A to D with different parameters that can be assumed to be the same may be provided.
  • QCL Type A QCL that can be assumed to have the same Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread
  • QCL type B QCL that can be assumed to have the same Doppler shift and Doppler spread
  • QCL type C QCL that can be assumed to have the same average delay and Doppler shift
  • QCL type D QCL that can be assumed to have the same spatial reception parameters
  • the transmission configuration index may indicate (may include) information regarding the QCL of the PDSCH (also referred to as QCL information or QCL information for the PDSCH).
  • the QCL information for the PDSCH is, for example, information regarding the QCL between the PDSCH (or the DMRS port for the PDSCH) and the downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal), and is, for example, a DL-related to the QCL.
  • DL-RS-related information DL-RS-related information
  • QCL type information information indicating the QCL type
  • the DMRS port is an antenna port for a demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal (DMRS)).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the DMRS port may be a DMRS port group including a plurality of DMRS ports, and the DMRS port in the present specification may be read as a DMRS port group.
  • the DL-RS related information may include at least one of information indicating a DL-RS having a QCL relationship and information indicating a resource of the DL-RS. For example, when a plurality of reference signal sets (RS sets) are set in the UE, the DL-RS related information has a QCL relationship with the PDSCH (or DMRS port for PDSCH) in the reference signals included in the RS set. The predetermined DL-RS and the resource for the DL-RS may be indicated.
  • RS sets reference signal sets
  • the DL-RS is a synchronization signal (for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronaization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronaization SignalSSS)) and a mobility reference signal (Mobility RS (MRS)).
  • PSS Primary Synchronaization Signal
  • SSS Secondary Synchronaization Signal
  • MRS mobility reference signal
  • Synchronaization Signal Block (SSB), Channel status information reference signal (Channel Satate Information-Reference Signal (CSI-RS)), Demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)), Broadcast channel (Physical Broadcast) Channel (PBCH)), at least one of the beam-specific signals, or a signal configured by extending and / or modifying them (eg, a signal configured by varying the density and / or period). May be good.
  • SSB Synchronaization Signal Block
  • CSI-RS Channel Satate Information-Reference Signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • each TCI state can indicate (can include) QCL information for PDSCH.
  • One or more TCI states (QCL information for one or more PDSCHs) may be notified (configured) from the radio base station to the UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • the number of TCI states set in the UE may be limited by the QCL type.
  • the DCI (DL assignment) used for PDSCH scheduling may include a predetermined field (TCI status notification field) indicating the TCI status (QCL information for PDSCH).
  • TCI status notification field may be composed of a predetermined number of bits (for example, any of 1-3 bits). Whether or not the TCI status field is included in the DCI may be controlled by notification from the radio base station (for example, upper layer signaling).
  • the radio base station may preset up to eight types of TCI status in the UE by higher layer signaling.
  • the value of the TCI state field in the DCI may indicate one of the TCI states preset by the upper layer signaling.
  • a predetermined signal for example, a MAC control element (Medium Access Control Control Element (MAC CE)) activates the TCI states of a predetermined number or less (for example). Alternatively, it may be specified).
  • the value of the TCI status notification field in the DCI may indicate one of the TCI states activated by MAC CE (hereinafter, also referred to as MAC control information).
  • the number of TCI states that can be specified by DCI is not limited to 8 types (for example, 3 bits), and 4 bits or more may be used to notify the TCI state.
  • the UE determines the QCL of the PDSCH (or DMRS port of the PDSCH) based on the TCI state (QCL information for the PDSCH) indicated by the DCI. For example, the UE assumes that the DMRS port (or DMRS port group) of the PDSCH of the serving cell is the DL-RS and QCL corresponding to the TCI state notified by the DCI, and receives the PDSCH (for example, the decoding process). And / or demodulation processing, etc.). As a result, the PDSCH reception accuracy can be improved.
  • the present embodiment will be described in detail with reference to the drawings.
  • the present embodiment is not limited to this. It can be applied to operations that utilize the TCI state (eg, reception processing of other signals or channels). Further, the present embodiment may be applied to the transmission processing of the UL signal (for example, PUSCH).
  • QCL may be read as QCL (spatially quasi co-located) in space. Further, when PDSCH is transmitted from one transmission / reception point, transmission from a coordinated cell may be included.
  • information on the TCI state will be described, but the information on the TCI state may be read as information on rate matching (RM) or information on pseudo-colocation.
  • RM rate matching
  • pseudo-colocation information on pseudo-colocation
  • the following embodiment can be applied as long as it is a communication system using a plurality of TRPs.
  • a configuration (NCJT) in which DL signals (for example, CW or TB) that are non-coherent transmissions are cooperatively transmitted from a plurality of TRPs, and one DL signal (for example, CW or TB) from each TRP. It may be applied to the configuration of repeatedly transmitting from.
  • the present embodiment is not limited to the case where the DL signals from the plurality of TRPs are non-coherent.
  • a configuration in which one CW / TB is repeatedly transmitted from each TRP is a method in which one CW or TB is repeatedly transmitted from each TRP with temporally different symbols or slots (time division multiplexing (TDM)), and the same time domain from each TRP.
  • TDM time division multiplexing
  • a predetermined PDCCH eg, a single PDCCH
  • a predetermined DCI eg, a single DCI
  • TRPs eg, PDSCH or DL-SCH
  • the TCI state candidates of each TRP are activated by using a plurality of MAC control information.
  • the case where the number of TRPs transmitting the DL signal to the UE is 2 or less will be described as an example, but the number of TRPs is not limited to this and may be 3 or more.
  • the network may set one or more TCI configuration (or TCI state) candidates in the UE.
  • FIG. 2A shows an example of a TCI state candidate set in the UE using higher layer signaling. Candidates for the TCI state may be set as the TCI state index.
  • the base station may set a predetermined number of TCI states (for example, TCI state indexes) by higher layer signaling.
  • TCI state indexes for example, TCI state indexes
  • the base station may set a common TCI status index for a plurality of TRPs. As a result, it is possible to suppress an increase in the amount of information in the upper layer signaling notified from the base station to the UE.
  • the base station may set the TCI status index separately (for example, differently) for each of the plurality of TRPs. As a result, the TCI state can be flexibly set for each TRP.
  • MAC CE ⁇ Activation instruction by MAC CE>
  • the base station is activated by using MAC control information (or the code of a predetermined field of DCI).
  • a TCI state candidate to be mapped to a point may be specified to the UE (see FIG. 2B). That is, the UE may determine the TCI state candidate to be activated based on the MAC control information transmitted from the base station. It should be noted that activation may be read as deactivation or deactivation at least one of activation, activation and deactivation.
  • the activated TCI state candidate may be set (or mapped) to a code point of a predetermined bit field included in DCI.
  • the predetermined bit field may be, for example, a bit field for TCI status notification. Further, the mapping to each code point may be controlled in the index order of the TCI state.
  • Activation of TCI state candidates may be controlled separately (for example, differently) for each TRP.
  • a configuration in which at least one of the indexes and numbers of TCI states activated by the MAC control information corresponding to each TRP is set independently for each TRP may be allowed.
  • the base station may notify the MAC control information corresponding to each TRP.
  • the base station When the number of TRPs is two (for example, TRP # 0 and TRP # 1), the base station has two MAC control information (MAC control information corresponding to TRP # 0 and MAC control information corresponding to TRP # 1). May be sent to the UE.
  • the UE may determine the TRP corresponding to the TCI state activated by the MAC control information based on the bit value of a predetermined field included in the MAC control information.
  • the predetermined field may be, for example, a reserved bit.
  • information regarding TRP may be notified to the UE by using a bit (reserved bit (R)) other than the bit used for the serving cell ID and the BWP ID.
  • the TCI state activated by the first MAC control information (predetermined bit is 0) corresponding to the first TRP and the second MAC control information (predetermined bit is 1) corresponding to the second TRP. )
  • the case where the TCI states # 0, # 1, # 2, # 5, and # 8 are activated by the first MAC control information is shown (see FIG. 3A).
  • the case where the TCI states # 1, # 6, and # 10 are activated by the second MAC control information is shown (see FIG. 3B).
  • the number of TCI state candidates activated by the first MAC control information and the number of TCI state candidates activated by the second MAC control information may be different. Further, the total value or the maximum value of the number of TCI state candidates activated by the first MAC control information and the number of TCI state candidates activated by the second MAC control information is a predetermined value (for example, 8). ) It may be set as follows.
  • the activated TCI state (eg, TCI state index) may be mapped to a DCI code point based on at least one of the TCI state index and the TRP index.
  • the UE performs code point mapping of DCIs of the activated TCI states corresponding to the first TRP in index order, and then performs the activated TCI states corresponding to the second TRP. It may be mapped to the code points of DCI in index order (see FIG. 2C).
  • FIG. 2C the case of mapping to the code points of DCI in order from the TCI state corresponding to the TRP having a small index (or the bit value of the predetermined field is 0) is shown, but the mapping order is not limited to this.
  • the activated TCI state corresponding to the first TRP and the activated TCI state corresponding to the second TRP may be mapped to the same code point of DCI.
  • a predetermined number of TCI states corresponding to the first TRP and a predetermined number of TCI states corresponding to the second TRP may be activated and mapped to a code point of DCI for each TRP (see FIG. 4A).
  • the TCI states (TCI state sets) of a plurality of TRPs are mapped to each code point of DCI.
  • the TCI states corresponding to a plurality of TRPs are mapped to some code points, and one of the first TRP and the second TRP corresponds to the remaining code points.
  • the TCI state to be used may be mapped (see FIG. 4B). Thereby, the TCI state can be appropriately set even when the schedule is set in one TRP among the plurality of TRPs.
  • the base station may use DCI to notify the UE of a specific TCI state candidate. For example, the UE determines the TCI status notified from the base station (or each TRP) based on the code point notified in the predetermined field included in the DCI.
  • FIG. 2C shows an example in which the predetermined field has 3 bits, but the number of bits in the predetermined field is not limited to this.
  • the UE may perform reception processing of PDSCH transmitted from each TRP based on the notified TCI state.
  • the UE may determine at least one of the TRP index and the number of TRPs to which the PDSCH is transmitted based on the correspondence between the TCI state activated by the MAC control information and the code point of DCI. For example, if one TCI state corresponds to the code point specified by DCI, the UE may determine that PDSCH is transmitted from one TRP. On the other hand, if the two TCI states correspond to the code points specified by DCI, the UE may determine that the PDSCH is transmitted from the two TRPs.
  • each TRP By controlling the TCI state activated for each TRP using a plurality of MAC control information, even when one PDCCH (or DCI) is transmitted from the plurality of TRPs, each TRP The TCI state can be set appropriately.
  • the network may set one or more TCI configuration (or TCI state) candidates (or TCI configuration set, TCI state set) in the UE.
  • the base station may set a predetermined number of TCI states (for example, TCI state indexes) by higher layer signaling.
  • the base station may set a common TCI status index for a plurality of TRPs. As a result, it is possible to suppress an increase in the amount of information in the upper layer signaling notified from the base station to the UE.
  • the base station may set the TCI status index separately (for example, differently) for each of the plurality of TRPs. As a result, the TCI state can be flexibly set for each TRP.
  • MAC CE ⁇ Activation instruction by MAC CE>
  • the base station is activated (or mapped to a predetermined field of DCI) using one MAC control information.
  • a candidate for the TCI state to be used may be specified to the UE (see FIG. 5).
  • the UE may determine a candidate for the TCI state to be activated in each TRP based on the MAC control information transmitted from the base station. It should be noted that activation may be read as deactivation or deactivation at least one of activation, activation and deactivation.
  • FIG. 5 shows an example of the configuration of MAC control information that supports the notification of the TCI status corresponding to one or a plurality of TRPs, respectively.
  • a field (TCI state_i, 0 (TRP # 0)) for specifying the TCI state corresponding to the first TRP (for example, TRP # 0) and a second TRP (for example, TRP # 1) are supported.
  • a field (TCI state_i, 1 (TRP # 1)) for specifying the TCI state to be used is included.
  • the TCI states_i, 0 (TRP # 0) and the TCI states_i, 1 (TRP # 1) may be set to different octets.
  • C_i and j correspond to fields that specify whether or not the TCI state IDs_i and j are activated (or enabled).
  • C_i, j and TCI status ID_i, j may be set in different fields of the same octet.
  • I may correspond to the index of the code point of the DCI corresponding to the activated TCI (for example, the order in which it is mapped to the code point).
  • j may correspond to TRP (or TRP index).
  • the TCI states ID_i and j may correspond to the TCI states i of TRP # j.
  • N corresponds to the maximum number of TCI code points (or code points contained in DCI) to be activated, and may be 8, for example.
  • the reserved bit (R) may be a predetermined value (for example, 0).
  • the UE may determine that the TCI state IDs_i, j corresponding to TRP # j are not valid (for example, deactivated or invalidated). In this case, the notification of the TCI status corresponding to TRP # j becomes unnecessary. In addition, the UE may determine that DL transmission (for example, PDSCH) is not scheduled in the TRP # j when all the TCI states corresponding to the TRP # j are not valid.
  • DL transmission for example, PDSCH
  • TCI status IDs of TRP # j C_i and j corresponding to some TCI status IDs may be set to 0.
  • the TCI state ID corresponding to each TRP may be mapped to the code point of DCI.
  • TCI state IDs _1 and 0 and TCI state IDs _1 and 1 are mapped to a first code point (eg, 0 (or 000)), and TCI state IDs _2, 0 and TCI state IDs _2 and 1 are second code points. (For example, 1 (or 001)) is mapped.
  • the UE applies the TCI applied to the DL transmission (for example, PDSCH) based on the TCI state of each TRP instructed to be activated or enabled by C_i and j and the code point specified by the DCI. You may judge the state.
  • the UE will be subject to the TCI state # i corresponding to TRP # 0 and the TCI state # i corresponding to TRP # 1. You may judge. The UE may also assume that DL transmission is scheduled from both TRP # 0 and TRP # 1.
  • the TCI states # i and 0 corresponding to TRP # 0 and the TCI states # i and 1 corresponding to TRP # 1 may be TCI state indexes commonly set by higher layer signaling, or may be set separately. It may be a TCI state index.
  • a specific TCI state among the TCI states set by the upper layer signaling may be specified by the field in which each TCI state ID_i, j is set.
  • the TCI states # i, 0 and the TCI states # i, 1 may be at least one TCI state among the TCI states set by the upper layer signaling.
  • one TCI state candidate may be designated by a plurality of bits.
  • the TCI states # i, 0 (or TCI states # i, 1) may specify one TCI state candidate using a bitmap format.
  • the UE is scheduled for DL transmission only from TRP # 0 (DL transmission from TRP # 1). Is not scheduled).
  • the UE may determine that the TCI-like #i corresponding to TRP # 0 is applied to the DL transmission.
  • FIG. 5 shows a case where the TRP index is associated with the TCI state index, but the present invention is not limited to this.
  • the TCI state index may be associated with only the information indicating which of the two TRPs corresponds to the TRP index instead of the TRP index (see FIG. 6).
  • TRP # 0 may be a first TRP (first TRP) or a certain TRP (one TRP)
  • TRP # 1 may be a second TRP (second TRP) or a certain TRP (another TRP).
  • the UE may control the reception process without considering the TRP index itself.
  • the base station may use DCI to notify the UE of a specific TCI state candidate. For example, the UE determines the TCI status notified from the base station (or each TRP) based on the code point notified in the predetermined field included in the DCI.
  • the MAC control information may be used to notify whether one of the two TRPs is activated or activated (see FIG. 7).
  • FIG. 7 shows a configuration in which one MAC control information is used to support notification of the TCI status corresponding to one or a plurality of TRPs, respectively.
  • C may specify whether or not there is an octet containing the TCI state ID of one of the two TRPs. That is, the TCI state that is always activated is set for one TRP (here, first TRP), and the presence or absence of the TCI state setting is controlled by a predetermined bit (C) for the other TRP (here, second TRP). Will be done.
  • the UE when the predetermined field (C) included in the octet 1 used to specify the TCI state _1 and 0 of the first TRP is a predetermined bit (for example, 1), the UE is in the TCI state of the second TRP (for example, 1).
  • the UE may be determined that there is an octed 2 that specifies the TCI states _1 and 1).
  • the UE when the predetermined field (C) included in the octet 1 used to specify the TCI states _1 and 0 of the first TRP is another bit (for example, 0), the UE corresponds to the second TRP. It may be determined that there is no octed 2 that specifies the TCI state (here, TCI states _1 and 1). In this case, the UE may assume that the TCI state of the first TRP (for example, TCI state _1 + i, 0) is defined in octet 2 instead of the TCI states _1 and 1.
  • the UE transmits DL from the second TRP. May not be scheduled.
  • the TCI states # i, 0 and the TCI states # i, 1 may be at least one TCI state among the TCI states set by the upper layer signaling.
  • TCI states # i, 0 or TCI states # i, 1)
  • one TCI state candidate may be designated by a plurality of bits.
  • the TCI states # i, 0 or TCI states # i, 1) may specify one TCI state candidate using a bitmap format.
  • i may indicate the index of the code point (or the activated TCI state index) corresponding to the activated TCI.
  • j may indicate whether it corresponds to either the first TRP or the second TRP.
  • the TCI state index corresponding to each TRP may be mapped to the code point of DCI in a predetermined order. For example, TCI state IDs _1 and 0 and TCI state IDs _1 and 1 are mapped to a first code point (eg, 0 (or 000)), and TCI state IDs _2, 0 and TCI state IDs _2 and 1 are second code points. (For example, 1 (or 001)) is mapped.
  • FIG. 7 shows a case where the TRP index is not associated with the TCI state index, but only the information indicating which of the two TRPs corresponds to is associated.
  • TRP # 0 one of the TRPs (for example, TRP # 0) is always set in the table, and whether or not the octet including the TCI state of the other TRP (for example, TRP # 1) is set is controlled by a predetermined bit (C). ..
  • C predetermined bit
  • the UE may perform reception processing regardless of the TRP index in which DL transmission is scheduled (for example, by determining the number of TRPs in which DL transmission is performed).
  • the UE when DL transmission is scheduled from two TRPs, the UE does not know which TRP applies which TCI state to the specified TCI state index (eg, two TCI state indexes).
  • the reception process may be performed based on the above.
  • the UE When PDSCH is transmitted from the two TRPs, the UE has one PDSCH state (for example, the TCI state corresponding to the first TRP) of the two TCI states corresponding to the predetermined code points of the DCI as the first PDSCH. It may be assumed that the other TCI state (for example, the TCI state corresponding to second TRP) corresponds to the second PDSCH.
  • the first PDSCH may correspond to a PDSCH having a small control resource set group index
  • the second PDSCH may correspond to a PDSCH having a small control resource set group index.
  • the UE when DL transmission is scheduled from two TRPs, the UE does not know the TRP index by defining the correspondence between the two TCI states corresponding to the DCI code points and the PDSCH. Even so, reception can be performed appropriately.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technology (RAT) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is a dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and a dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • 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)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of 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
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • 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 wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or a plurality of aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACK knowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request () Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception 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 transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog transform, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 specifies a plurality of first control information for instructing activation of the TCI state corresponding to each transmission / reception point, and a second TCI state from among the activated TCI states. Control information and may be transmitted.
  • the transmission / reception unit 120 has a first control information instructing activation of the TCI state corresponding to each of the plurality of transmission / reception points, and a second control for designating a specific TCI state from the activated TCI states. Information may be sent.
  • the control unit 110 may control so that the TCI state activated based on the value of the specific field included in the first control information specifies the corresponding transmission / reception point. Alternatively, the control unit 110 may control to specify the TCI state used at one or more transmission / reception points based on the bit value included in the second control information.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and 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 transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 specifies a plurality of first control information for instructing activation of the TCI state corresponding to each transmission / reception point, and a second TCI state from among the activated TCI states. Control information and may be received.
  • the number of TCI states activated for each transmit / receive point may be set differently.
  • the transmission / reception unit 220 receives first control information instructing activation of the TCI state corresponding to each of the plurality of transmission / reception points, and a second control for designating a specific TCI state from the activated TCI states. Information and may be received.
  • the control unit 210 may determine the transmission / reception point corresponding to the TCI state activated based on the value of the specific field included in the first control information.
  • control unit 210 may determine the TCI state used at one or more transmission / reception points based on the bit value included in the second control information. Further, the control unit 210 may determine the number of transmission / reception points corresponding to the bit values included in the second control information based on the values of the specific fields included in the first control information.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block that functions transmission may be referred to as a transmitting unit, a transmitter, or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • 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
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本開示の端末の一態様は、各送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する複数の第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を受信する受信部と、前記第1の制御情報に含まれる特定のフィールドの値に基づいてアクティブ化されるTCI状態が対応する送受信ポイントを判断する制御部と、を有する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 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) 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)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局からの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の受信を制御する。また、UEは、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+又はRel.16以降)では、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。BFを利用した通信品質を向上するために、複数の信号間の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)の関係(QCL関係)を考慮して信号の送信及び受信の少なくとも一つを制御することが検討されている。
 また、将来の無線通信システムでは、複数の送受信ポイント又は複数のパネルからDL信号(例えば、PDSCH)が送信されることも想定される。この場合、1又は複数の下り制御情報(又はPDCCH)を利用して、複数の送受信ポイントから送信されるPDSCHのスケジューリングを制御することも考えられる。
 しかし、複数の送受信ポイントから送信されるPDSCH等のスケジューリングを所定DCI(例えば、1つのDCI)を用いて制御する場合、当該PDSCHの受信処理等をどのように制御するかが問題となる。例えば、UEは、受信処理において、レートマッチング処理、疑似コロケーション(QCL)の決定、及びPDSCHの割当てリソースの決定の少なくとも一つを行う必要があるが、具体的な受信処理については十分に検討されていない。受信処理が適切に行われない場合、複数の送受信ポイントを利用した通信の品質が劣化するおそれがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送受信ポイントを利用して通信を行う場合であっても通信品質の劣化を抑制することが可能な端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、各送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する複数の第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を受信する受信部と、前記第1の制御情報に含まれる特定のフィールドの値に基づいてアクティブ化されるTCI状態が対応する送受信ポイントを判断する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、複数の送受信ポイントを利用して通信を行う場合であっても通信品質の劣化を抑制することができる。
図1A-図1Cは、1以上のTRPポイントからPDSCHが送信される場合の一例を示す図である。 図2A-図2Cは、TCI状態に関する情報の通知方法の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、MAC制御情報で指定するTCI状態に関する一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、DCIのコードポイントに設定するTCI状態の一例を示す図である。 図5は、MAC制御情報で指定するTCI状態に関する他の例を示す図である。 図6は、MAC制御情報で指定するTCI状態に関する他の例を示す図である。 図7は、MAC制御情報で指定するTCI状態に関する他の例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図11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。
 将来の無線通信システムでは、複数の送受信ポイント(TRP)からそれぞれノンコヒーレントなDL(例えば、PDSCH)送信が行われることが検討されている。複数のTRPからノンコヒーレントとなるDL信号(又は、DLチャネル)を協調して行う送信は、NCJT(Non-Coherent Joint Transmission)と呼んでもよい。また、本明細書において、送受信ポイント(TRP)は、送信ポイント、受信ポイント、パネル(panel)、又はセルと読み替えてもよい。
 また、複数のTRPからそれぞれ送信されるノンコヒーレントのPDSCHのスケジューリングを所定DCI(例えば、単一のDCI)を用いて制御することも想定される。
 この場合、異なるTRPからそれぞれ送信されるPDSCHを同じリソース(例えば、時間及び周波数リソース)に割当てて送信することも考えられる。例えば、同じコードワード(CW)に対応するPDSCHを異なるレイヤで送信する構成(図1A参照)、異なるCWに対応するPDSCHを送信する構成(図1B参照)がサポートされてもよい。なお、CWはトランスポートブロック(TB)に読み替えてもよい。
 図1Aでは、第1のTRPから送信されるPDSCH(CW#1に対応)がレイヤ1及び2の少なくとも一つを利用し、第2のTRPから送信されるPDSCH(CW#1に対応)がレイヤ3及び4の少なくとも一つを利用して同じ時間及び周波数リソースに割当てられる場合を示している。
 図1Bでは、第1のTRPから送信されるPDSCH(CW#1に対応)と、第2のTRPから送信されるPDSCH(CW#2に対応)が同じ時間及び周波数リソースに割当てられる場合を示している。なお、第1のTRPから送信されるPDSCHと第2のTRPから送信されるPDSCHが時間及び周波数の少なくとも一つが異なるリソースに割当てられてもよい。
 しかし、単一のDCIを用いて複数のTRPから送信されるPDSCHをスケジューリングする場合、当該PDSCHの受信処理において疑似コロケーション(QCL)の通知又はレートマッチングの通知等をどのように制御するかが問題となる。
 また、異なるTRPからそれぞれ送信されるPDSCHを異なるリソース(例えば、時間及び周波数リソースの少なくとも一方が異なるリソース)に割当てて送信することも考えられる(図1C参照)。図1Cでは、第1のTRPから送信されるPDSCH(CW#1に対応)と、第2のTRPから送信されるPDSCH(CW#2に対応)が異なる時間及び周波数リソースに割当てられる場合を示している。
 しかし、複数のTRP間で共通のPDCCH(例えば、単一のPDCCH)、又は共通のDCI(例えば、単一のDCI)を用いて当該複数のTRPから送信されるPDSCHをスケジューリングする場合、各TRPからのPDSCHの受信処理(例えば、対応するTCI状態)をどのように制御するかが問題となる。
 本発明者等は、MAC制御情報でTCI状態のアクティブ化(又は、DCIのコードポイントへのマッピング)を指示する場合に、当該TCI状態に対応するTRPの通知方法を検討し本願発明を着想した。
 以下の説明において、TRPは、DMRSグループ、DMRSポートグループ、パネル、及びCDMグループの少なくとも一つに読み替えられてもよい。また、TCI状態は、疑似コロケーション(QCL)に読み替えられてもよい。
(PDSCH用のQCL)
 疑似コロケーション(QCL)とは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号と他の信号がQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号間において、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 Prameter))の少なくとも一つが同一であると仮定できることをいう。
 QCLには、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として異なる一以上のタイプ(QCLタイプ)が設けられてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータが異なる4つのQCLタイプA~Dが設けられてもよい。
・QCLタイプ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が同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッドが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプC:平均遅延及びドップラーシフトが同一であると仮定できるQCL
・QCLタイプD:空間受信パラメータが同一であると仮定できるQCL
 送信コンフィグレーション指標(Transmission Configuration Indicatorの状態(TCI状態(TCI-state))は、PDSCHのQCLに関する情報(QCL情報又はPDSCH用のQCL情報等ともいう)を示してもよい(含んでもよい)。当該PDSCH用のQCL情報は、例えば、当該PDSCH(又は当該PDSCH用のDMRSポート)と下り参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)とのQCLに関する情報であり、例えば、QCL関係となるDL-RSに関する情報(DL-RS関連情報)及び上記QCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも一つを含んでもよい。
 ここで、DMRSポートは、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS))のアンテナポートである。DMRSポートは、複数のDMRSポートを含むDMRSポートグループであってもよく、本明細書におけるDMRSポートは、DMRSポートグループと読み替えられてもよい。
 当該DL-RS関連情報は、QCL関係となるDL-RSを示す情報及び当該DL-RSのリソースを示す情報の少なくとも一つを含んでもよい。例えば、UEに複数の参照信号セット(RSセット)が設定される場合、当該DL-RS関連情報は、当該RSセットに含まれる参照信号の中でPDSCH(又はPDSCH用のDMRSポート)とQCL関係となる所定のDL-RS及び当該DL-RS用のリソースを示してもよい。
 ここで、DL-RSは、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronaization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronaization SignalSSS))の少なくとも一つ)、モビリティ参照信号(Mobility RS(MRS))、同期信号ブロック(Synchronaization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel Satate Information-Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、報知チャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、ビーム固有の信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張及び/又は変更して構成される信号(例えば、密度及び/又は周期を変更して構成される信号)であってもよい。
 以上のように、各TCI状態は、PDSCH用のQCL情報を示すことができる(含むことができる)。UEに対しては、一以上のTCI状態(一以上のPDSCH用のQCL情報)が上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により無線基地局から通知(設定(configure))されてもよい。なお、UEに設定されるTCI状態の数は、QCLタイプによって制限されてもよい。
 PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント)は、TCI状態(PDSCH用のQCL情報)を示す所定のフィールド(TCI状態通知用フィールド)を含んでもよい。TCI状態通知用フィールドは、所定ビット数(例えば、1-3ビットのいずれか)で構成されてもよい。当該TCI状態フィールドがDCIに含まれるか否かは、無線基地局からの通知(例えば、上位レイヤシグナリング)によって制御されてもよい。
 例えば、DCIが3ビットのTCI状態通知用フィールドを含む場合、無線基地局は、最大8種類のTCI状態を上位レイヤシグナリングによりUEに予め設定(configure)してもよい。DCI内のTCI状態フィールドの値(TCI状態フィールド値)は、上位レイヤシグナリングにより予め設定されたTCI状態の一つを示してもよい。
 所定数(例えば、8)を超えるTCI状態がUEに設定される場合、所定信号(例えば、MAC制御要素(Medium Access Control Control Element(MAC CE))により、所定数以下のTCI状態がアクティブ化(又は、指定)されてもよい。DCI内のTCI状態通知用フィールドの値は、MAC CE(以下、MAC制御情報とも記す)によりアクティブ化されたTCI状態の一つを示してもよい。なお、DCIで指定可能なTCI状態の数は8種類(例えば、3ビット)に限られず、4ビット以上を利用してTCI状態を通知してもよい。
 UEは、DCIが示すTCI状態(PDSCH用のQCL情報)に基づいて、PDSCH(又はPDSCHのDMRSポート)のQCLを決定する。例えば、UEは、サービングセルのPDSCHのDMRSポート(又は、DMRSポートグループ)が、DCIで通知されたTCI状態に対応するDL-RSとQCLであると想定してPDSCHの受信処理(例えば、復号処理及び/又は復調処理等)を制御する。これにより、PDSCHの受信精度を向上できる。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では、TCI状態に基づいてPDSCHの復調に利用する場合について説明するが、本実施の形態はこれに限られない。TCI状態を利用する動作(例えば、他の信号又はチャネルの受信処理)について適用することができる。また、本実施の形態は、UL信号(例えば、PUSCH)の送信処理に対して適用してもよい。
 また、以下の説明において、QCLは、空間におけるQCL(spatially quasi co-located)と読み替えてもよい。また、1つの送受信ポイントからPDSCHが送信される場合、協調されたセルからの送信を含んでもよい。
 以下の説明では、TCI状態に関する情報について説明するが、TCI状態に関する情報をレートマッチング(RM)に関する情報又は疑似コロケーションに関する情報と読み替えてもよい。
 また、以下の実施の態様は、複数のTRPを利用した通信システムであれば適用することができる。例えば、複数TRPからノンコヒーレント(non-coherent transmission)となるDL信号(例えば、CW又はTB)が協調して送信される構成(NCJT)、各TRPから1つのDL信号(例えば、CW又はTB)から繰り返し送信する構成について適用してもよい。なお、本実施の形態は複数TRPからのDL信号がノンコヒーレントとなる場合に限られない。
 1つのCW/TBを各TRPから繰り返し送信する構成は、時間的に異なるシンボル又はスロットで各TRPから1つのCW又はTBを繰り返し送信する方法(時間多重(TDM))、各TRPから同じ時間領域(例えば、シンボル)で異なる周波数リソースを利用して1つのCW又はTBを繰り返し送信する方法(周波数多重(FDM))、各TRPから同じ時間領域(例えば、シンボル)の同じ周波数リソースを利用して1つのCW又はTBを繰り返して送信する(空間多重(SDM))のいずれかであってもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、1以上のTRPからのデータ(例えば、PDSCH又はDL-SCH)をスケジューリングする所定PDCCH(例えば、単一のPDCCH)又は所定DCI(例えば、単一のDCI)等を利用して、1つ又は複数のTRPに対応するTCI状態に関する情報をUEに通知する。また、複数のMAC制御情報を利用して各TRPのTCI状態候補をそれぞれアクティブ化する。なお、以下の説明では、UEにDL信号を送信するTRP数が2個以下の場合を例に挙げて説明するが、TRP数はこれに限られず3個以上であってもよい。
<上位レイヤによるセット設定>
 ネットワーク(例えば、基地局)は、1以上のTCI構成(又は、TCI状態)の候補をUEに設定してもよい。図2Aは、上位レイヤシグナリングを利用してUEに設定されるTCI状態の候補の一例を示している。TCI状態の候補は、TCI状態インデックスとして設定されてもよい。
 基地局は、所定数のTCI状態(例えば、TCI状態インデックス)を上位レイヤシグナリングで設定してもよい。ここでは、TCI状態として、T~T(N-2)×8+7を設定する場合を示している。
 基地局は、複数のTRPに対して共通のTCI状態インデックスを設定してもよい。これにより、基地局からUEへ通知する上位レイヤシグナリングの情報量の増加を抑制できる。あるいは、基地局は、複数のTRP毎にTCI状態インデックスを別々に(例えば、異なって)設定してもよい。これにより、TRP毎にTCI状態の設定を柔軟に行うことができる。
<MAC CEによるアクティベーション指示>
 上位レイヤシグナリングで設定される1以上のTCI状態の候補数が所定値(例えば、8)より大きくなる場合、基地局は、MAC制御情報を利用してアクティブ化(又は、DCIの所定フィールドのコードポイントにマッピング)するTCI状態候補をUEに指定してもよい(図2B参照)。つまり、UEは、基地局から送信されるMAC制御情報に基づいてアクティブ化されるTCI状態候補を決定してもよい。なお、アクティブ化は、アクティベーション、アクティブ化及びディアクティブ化の少なくとも一方、ディアクティブ化、又はディアクティベーションと読み替えてもよい。
 アクティブ化されたTCI状態候補は、DCIに含まれる所定ビットフィールドのコードポイントに設定(又はマッピング)されてもよい。所定ビットフィールドは、例えば、TCI状態通知用のビットフィールドであってもよい。また、TCI状態のインデックス順に各コードポイントへのマッピングが制御されてもよい。
 TCI状態候補のアクティブ化は、TRP毎に別々に(例えば、異なって)制御されてもよい。例えば、各TRPにそれぞれ対応するMAC制御情報によりアクティブ化されるTCI状態のインデックス及び数の少なくとも一つがTRP毎に独立に設定される構成が許容されてもよい。
 例えば、基地局は、各TRPにそれぞれ対応するMAC制御情報を通知してもよい。TRP数が2個(例えば、TRP#0とTRP#1)の場合、基地局は、2個のMAC制御情報(TRP#0に対応するMAC制御情報とTRP#1に対応するMAC制御情報)をUEに送信してもよい。
 UEは、MAC制御情報に含まれる所定のフィールドのビット値に基づいて、当該MAC制御情報でアクティブ化されるTCI状態が対応するTRPを判断してもよい。所定フィールドは、例えば、予約ビット(Reserved bit)であってもよい。例えば、第1のオクテット(Oct1)において、サービングセルIDとBWP IDに利用されるビット以外のビット(予約ビット(R))を利用してTRPに関する情報をUEに通知してもよい。
 図3では、第1のTRPに対応する第1のMAC制御情報(所定ビットが0)でアクティブ化されるTCI状態と、第2のTRPに対応する第2のMAC制御情報(所定ビットが1)でアクティブ化されるTCI状態の一例を示している。ここでは、第1のMAC制御情報により、TCI状態#0、#1、#2、#5、#8がアクティブ化される場合を示している(図3A参照)。また、第2のMAC制御情報により、TCI状態#1、#6、#10がアクティブ化される場合を示している(図3B参照)。
 第1のMAC制御情報でアクティブ化されるTCI状態の候補数と、第2のMAC制御情報でアクティブ化されるTCI状態の候補数は異なっていてもよい。また、第1のMAC制御情報でアクティブ化されるTCI状態の候補数と、第2のMAC制御情報でアクティブ化されるTCI状態の候補数との合計値又は最大値は所定値(例えば、8)以下となるように設定されてもよい。
 アクティブ化されたTCI状態(例えば、TCI状態インデックス)は、TCI状態インデックス及びTRPインデックスの少なくとも一つに基づいてDCIのコードポイントにマッピングされてもよい。
 図3A及び図3Bに示す場合、UEは、第1のTRPに対応するアクティブ化されたTCI状態をインデックス順にDCIのコードポイントマッピングした後、第2のTRPに対応するアクティブ化されたTCI状態をインデックス順にDCIのコードポイントにマッピングしてもよい(図2C参照)。ここでは、インデックスが小さいTRP(又は、所定フィールドのビット値が0)に対応するTCI状態から順にDCIのコードポイントにマッピングする場合を示したが、マッピング順序はこれに限られない。
 あるいは、第1のTRPに対応するアクティブ化されたTCI状態と、第2のTRPに対応するアクティブ化されたTCI状態をDCIの同じコードポイントにマッピングしてもよい。例えば、第1のTRPに対応するTCI状態と、第2のTRPに対応するTCI状態をそれぞれ所定数アクティブ化し、TRP毎にDCIのコードポイントにマッピングしてもよい(図4A参照)。この場合、DCIの各コードポイントに対して複数のTRPのTCI状態(TCI状態セット)がマッピングされる。
 また、DCIのコードポイントのうち、一部のコードポイントに対して複数のTRPにそれぞれ対応するTCI状態がマッピングされ、残りのコードポイントに対して第1のTRPと第2のTRPの一方に対応するTCI状態がマッピングされてもよい(図4B参照)。これにより、複数のTRPのうち1つのTRPにおいてスケジュールされる場合であってもTCI状態を適切に設定することができる。
<DCIによるTCI状態の指定>
 基地局は、DCIを利用して特定のTCI状態候補をUEに通知してもよい。例えば、UEは、DCIに含まれる所定フィールドで通知されるコードポイントに基づいて、基地局(又は、各TRP)から通知されるTCI状態を判断する。図2Cでは、所定フィールドが3ビットの例を示しているが、所定フィールドのビット数はこれに限られない。UEは、通知されたTCI状態に基づいて、各TRPから送信されるPDSCHの受信処理を行なえばよい。
 また、UEは、MAC制御情報でアクティブ化されたTCI状態と、DCIのコードポイントとの対応関係に基づいて、PDSCHが送信されるTRPインデックス及びTRP数の少なくとも一つを判断してもよい。例えば、DCIで指定されたコードポイントに1つのTCI状態が対応する場合、UEは、1つのTRPからPDSCHが送信されると判断してもよい。一方で、DCIで指定されたコードポイントに2つのTCI状態が対応する場合、UEは、2つのTRPからPDSCHが送信されると判断してもよい。
 このように、複数のMAC制御情報を利用してTRP毎にアクティブ化するTCI状態を制御することにより、複数のTRPから1つのPDCCH(又は、DCI)を送信する場合であっても各TRPのTCI状態を適切に設定することが可能となる。
(第2の態様)
 第2の態様では、1つのMAC制御情報を利用して複数のTRPにそれぞれ対応するTCI状態候補をアクティブ化する場合について説明する。なお、以下の説明では、UEにDL信号を送信するTRP数が2個以下の場合を例に挙げて説明するが、TRP数はこれに限られず3個以上であってもよい。
<上位レイヤによるセット設定>
 ネットワーク(例えば、基地局)は、1以上のTCI構成(又は、TCI状態)の候補(又は、TCI構成セット、TCI状態セット)をUEに設定してもよい。基地局は、所定数のTCI状態(例えば、TCI状態インデックス)を上位レイヤシグナリングで設定してもよい。
 基地局は、複数のTRPに対して共通のTCI状態インデックスを設定してもよい。これにより、基地局からUEへ通知する上位レイヤシグナリングの情報量の増加を抑制できる。あるいは、基地局は、複数のTRP毎にTCI状態インデックスを別々に(例えば、異なって)設定してもよい。これにより、TRP毎にTCI状態の設定を柔軟に行うことができる。
<MAC CEによるアクティベーション指示>
 上位レイヤシグナリングで設定されるTCI状態の候補数が所定値(例えば、8)より大きくなる場合、基地局は、1つのMAC制御情報を利用してアクティブ化(又は、DCIの所定フィールドにマッピング)するTCI状態の候補をUEに指定してもよい(図5参照)。UEは、基地局から送信されるMAC制御情報に基づいて各TRPにおいてアクティブ化されるTCI状態の候補を決定してもよい。なお、アクティブ化は、アクティベーション、アクティブ化及びディアクティブ化の少なくとも一方、ディアクティブ化、又はディアクティベーションと読み替えてもよい。
 図5では、1又は複数のTRPにそれぞれ対応するTCI状態の通知をサポートするMAC制御情報の構成の一例を示している。ここでは、第1のTRP(例えば、TRP#0)に対応するTCI状態を指定するフィールド(TCI状態_i、0(TRP#0))と、第2のTRP(例えば、TRP#1)に対応するTCI状態を指定するフィールド(TCI状態_i、1(TRP#1))が含まれる。TCI状態_i、0(TRP#0)とTCI状態_i、1(TRP#1)は異なるオクテットに設定されてもよい。
 図5において、C_i、jは、TCI状態ID_i、jのアクティブ化(又は、有効化)の有無を指定するフィールドに相当する。C_i、jとTCI状態ID_i、jは、同じオクテットの異なるフィールドに設定されてもよい。
 iは、アクティブ化されたTCIが対応するDCIのコードポイントのインデックス(例えば、コードポイントにマッピングされる順序)に対応してもよい。また、jは、TRP(又は、TRPインデックス)に対応していてもよい。例えば、TCI状態ID_i、jは、TRP#jのTCI状態iに対応してもよい。Nは、アクティブ化されるTCIコードポイント(又は、DCIに含まれるコードポイント)の最大数に相当し、例えば、8であってもよい。また、予約ビット(R)は、所定値(例えば、0)であってもよい。
 UEは、C_i、jが0の場合、TRP#jに対応するTCI状態ID_i、jが有効でない(例えば、ディアクティブ化又は無効化される)と判断してもよい。この場合、TRP#jに対応するTCI状態の通知が不要となる。また、UEは、TRP#jに対応するTCI状態が全て有効でない場合に、当該TRP#jにおいてDL送信(例えば、PDSCH)がスケジュールされないと判断してもよい。
 TRP#jのTCI状態IDのうち一部のTCI状態IDに対応するC_i、jが0に設定されてもよい。
 各TRPに対応するTCI状態IDは、DCIのコードポイントにそれぞれマッピングされてもよい。例えば、TCI状態ID_1、0とTCI状態ID_1、1が第1のコードポイント(例えば、0(又は、000))にマッピングされ、TCI状態ID_2、0とTCI状態ID_2、1が第2のコードポイント(例えば、1(又は、001))にマッピングされる。
 UEは、MAC制御情報において、C_i、jでアクティブ化又は有効化が指示された各TRPのTCI状態と、DCIで指定されたコードポイントに基づいてDL送信(例えば、PDSCH)に適用されるTCI状態を判断してもよい。
 例えば、C_i、0及びC_i、1の両方がアクティブ化又は有効化される場合、UEは、TRP#0に対応するTCI状態#iとTRP#1に対応するTCI状態#iが適用されると判断してもよい。また、UEは、TRP#0とTRP#1の両方からDL送信がスケジュールされると想定してもよい。なお、TRP#0に対応するTCI状態#i、0と、TRP#1に対応するTCI状態#i、1は、それぞれ上位レイヤシグナリングにより共通に設定されたTCI状態インデックスでもよいし、別々に設定されたTCI状態インデックスであってもよい。
 各TCI状態ID_i、jが設定されるフィールドにより、上位レイヤシグナリングで設定されるTCI状態のうち特定のTCI状態が指定されてもよい。TCI状態#i、0とTCI状態#i、1は、上位レイヤシグナリングで設定されたTCI状態のうち少なくとも一つのTCI状態であってもよい。TCI状態#i、0(又は、TCI状態#i、1)は、複数のビットにより1つのTCI状態候補を指定してもよい。あるいは、TCI状態#i、0(又は、TCI状態#i、1)は、ビットマップ形式を利用して1つのTCI状態候補を指定してもよい。
 また、C_i、0及びC_i、1のうち一方(例えば、C_i、0)がアクティブ化又は有効化される場合、UEは、TRP#0からのみDL送信がスケジュールされる(TRP#1からDL送信がスケジュールされない)と想定してもよい。UEは、DL送信にTRP#0に対応するTCI状#iが適用されると判断してもよい。
 なお、図5では、TCI状態インデックスにTRPインデックスを対応づける場合を示したがこれに限られない。例えば、TCI状態インデックスに対して、TRPインデックスではなく2つのTRPのうちどちらのTRPに対応するかを示す情報のみを対応づけてもよい(図6参照)。この場合、TRP#0を第1のTRP(first TRP)又はあるTRP(one TRP)とし、TRP#1を第2のTRP(second TRP)又はあるTRP(another TRP)としてもよい。この場合、UEは、TRPインデックス自体を考慮せずに受信処理を制御してもよい。
<DCIによるTCI状態の指定>
 基地局は、DCIを利用して特定のTCI状態候補をUEに通知してもよい。例えば、UEは、DCIに含まれる所定フィールドで通知されるコードポイントに基づいて、基地局(又は、各TRP)から通知されるTCI状態を判断する。
 UEは、MAC制御情報でアクティブ化されたTCI状態と、DCIのコードポイントとの対応関係に基づいて、PDSCHが送信されるTRPインデックス及びTRP数の少なくとも一つを判断してもよい。例えば、DCIで指定されたコードポイントに1つのTCI状態が対応する場合(一方のTRPのTCI状態が無効(C_i、j=0)の場合)、UEは、1つのTRPからPDSCHが送信されると判断してもよい。一方で、DCIで指定されたコードポイントに2つのTCI状態が対応する場合(両方のTRPのTCI状態が有効(C_i、j=1)の場合)、UEは、2つのTRPからPDSCHが送信されると判断してもよい。
<バリエーション>
 MAC制御情報により、2つのTRPのうち一方のTRPがアクティブ化又は有効化されるか否かを通知する構成としてもよい(図7参照)。図7では、1つのMAC制御情報を利用して1又は複数のTRPにそれぞれ対応するTCI状態の通知をサポートする構成を示している。
 図7において、Cは、2つのTRPのうち一方のTRPのTCI状態IDを含むオクテットが存在するか否かを指定してもよい。つまり、1つのTRP(ここでは、first TRP)については常にアクティブ化されるTCI状態が設定され、他のTRP(ここでは、second TRP)については所定ビット(C)によりTCI状態の設定有無が制御される。
 例えば、第1のTRPのTCI状態_1、0の指定に利用されるオクテット1に含まれる所定フィールド(C)が所定ビット(例えば、1)の場合、UEは、第2のTRPのTCI状態(ここでは、TCI状態_1、1)を指定するオクテッド2が存在すると判断してもよい。
 一方で、第1のTRPのTCI状態_1、0の指定に利用されるオクテット1に含まれる所定フィールド(C)が他のビット(例えば、0)の場合、UEは、第2のTRPに対応するTCI状態(ここでは、TCI状態_1、1)を指定するオクテッド2が存在しないと判断してもよい。この場合、UEは、TCI状態_1、1にかえて、第1のTRPのTCI状態(例えば、TCI状態_1+i、0)がオクテット2に規定されると想定してもよい。
 また、UEは、第1のTRPのTCI状態_1、0の指定に利用されるオクテット1に含まれる所定フィールド(C)が他のビット(例えば、0)の場合、第2のTRPからDL送信がスケジュールされないと想定してもよい。
 TCI状態#i、0とTCI状態#i、1は、上位レイヤシグナリングで設定されたTCI状態のうち少なくとも一つのTCI状態であってもよい。TCI状態#i、0(又は、TCI状態#i、1)は、複数のビットにより1つのTCI状態候補を指定してもよい。あるいは、TCI状態#i、0(又は、TCI状態#i、1)は、ビットマップ形式を利用して1つのTCI状態候補を指定してもよい。
 なお、iは、アクティブ化されたTCIが対応するコードポイントのインデックス(又は、アクティブ化されたTCI状態インデックス)を示してもよい。jはfirst TRPとsecond TRPのいずれかに対応するかを示してもよい。
 各TRPに対応するTCI状態インデックスは、DCIのコードポイントに対して所定順序でそれぞれマッピングされてもよい。例えば、TCI状態ID_1、0とTCI状態ID_1、1が第1のコードポイント(例えば、0(又は、000))にマッピングされ、TCI状態ID_2、0とTCI状態ID_2、1が第2のコードポイント(例えば、1(又は、001))にマッピングされる。
 図7では、TCI状態インデックスに対してTRPインデックスを対応づけるのではなく、2つのTRPのうちどちらのTRPに対応するかを示す情報のみを対応づける場合を示している。
 一方で、TRPインデックスを対応づける構成も考えられる。この場合、いずれか一方のTRP(例えば、TRP#0)を常にテーブルに設定し、他方のTRP(例えば、TRP#1)のTCI状態を含むオクテットの設定有無を所定ビット(C)により制御する。しかし、かかる構成では、TRP#0がスケジュールされない場合、常にTRP#0とTRP#1のTCI状態を設定してUEに通知する必要がある。
 そのため、図7に示すように2つのTRPのうちどちらのTRPに対応するかを示す情報のみを対応づけることにより、TRP#0がスケジュールされない場合であってもTRP#1に対応するTCI状態のみをMAC制御情報に含めて送信することができる。UEは、DL送信がスケジュールされるTRPインデックスに関わらず(例えば、DL送信が行われるTRP数を判断して)受信処理を行なってもよい。
 また、2つのTRPからDL送信がスケジュールされる場合、UEは、どのTRPがどのTCI状態を適用しているかを把握せずに、指定されたTCI状態インデックス(例えば、2つのTCI状態インデックス)に基づいて受信処理を行なってもよい。
 また、2つのTRPからPDSCHが送信される場合、UEは、DCIの所定コードポイントに対応する2つのTCI状態のうち一方のTCI状態(例えば、first TRPに対応するTCI状態)が第1のPDSCHに対応し、他方のTCI状態(例えば、second TRPに対応するTCI状態)が第2のPDSCHに対応すると想定してもよい。この場合、第1のPDSCHは制御リソースセットグループインデックスが小さいPDSCHに対応し、第2のPDSCHは制御リソースセットグループインデックスが小さいPDSCHに対応してもよい。
 このように、2つのTRPからDL送信がスケジュールされる場合、DCIのコードポイントに対応する2つのTCI状態とPDSCHの対応関係を規定しておくことにより、UEはTRPインデックスを把握していない場合であっても受信を適切に行うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図8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は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 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9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、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、各送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する複数の第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を送信してもよい。
 あるいは、送受信部120は、複数の送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を送信してもよい。
 制御部110は、第1の制御情報に含まれる特定のフィールドの値に基づいてアクティブ化されるTCI状態が対応する送受信ポイントを指定するように制御してもよい。あるいは、制御部110は、第2の制御情報に含まれるビット値に基づいて1又は複数の送受信ポイントで利用されるTCI状態を指定するように制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図10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、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。
 なお、送受信部220は、各送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する複数の第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を受信してもよい。各送受信ポイントに対してそれぞれアクティブ化されるTCI状態の数が異なって設定可能であってもよい。
 あるいは、送受信部220は、複数の送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を受信してもよい。
 制御部210は、第1の制御情報に含まれる特定のフィールドの値に基づいてアクティブ化されるTCI状態が対応する送受信ポイントを判断してもよい。
 あるいは、制御部210は、第2の制御情報に含まれるビット値に基づいて1又は複数の送受信ポイントで利用されるTCI状態を判断してもよい。また、制御部210は、第1の制御情報に含まれる特定のフィールドの値に基づいて第2の制御情報に含まれるビット値に対応する送受信ポイントの数を判断してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「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」などの用語は、互換的に使用され得る。
 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、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。
 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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイド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)、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。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 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。
 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。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  各送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する複数の第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を受信する受信部と、
     前記第1の制御情報に含まれる特定のフィールドの値に基づいてアクティブ化されるTCI状態が対応する送受信ポイントを判断する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  各送受信ポイントに対してそれぞれアクティブ化されるTCI状態の数が異なって設定可能であることを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  複数の送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を受信する受信部と、
     前記第2の制御情報に含まれるビット値に基づいて1又は複数の送受信ポイントで利用されるTCI状態を判断する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  4.  前記制御部は、前記第1の制御情報に含まれる特定のフィールドの値に基づいて前記第2の制御情報に含まれるビット値に対応する送受信ポイントの数を判断することを特徴とする請求項3に記載の端末。
  5.  各送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する複数の第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を受信する工程と、
     前記第1の制御情報に含まれる特定のフィールドの値に基づいてアクティブ化されるTCI状態が対応する送受信ポイントを判断する工程部と、を有することを特徴とする無線通信方法。
  6.  複数の送受信ポイントにそれぞれ対応するTCI状態のアクティブ化を指示する第1の制御情報と、アクティブ化されたTCI状態の中から特定のTCI状態を指定する第2の制御情報と、を受信する工程と、
     前記第2の制御情報に含まれるビット値に基づいて各送受信ポイントで利用されるTCI状態を判断する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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