WO2021161475A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2021161475A1
WO2021161475A1 PCT/JP2020/005658 JP2020005658W WO2021161475A1 WO 2021161475 A1 WO2021161475 A1 WO 2021161475A1 JP 2020005658 W JP2020005658 W JP 2020005658W WO 2021161475 A1 WO2021161475 A1 WO 2021161475A1
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WO
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coreset
rlm
transmission
pdcch
information
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PCT/JP2020/005658
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
シャオツェン グオ
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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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations 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).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 3GPP Rel.15 or later, etc.
  • the user terminal (User Equipment (UE)) is a UL data channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and a UL control channel (eg, Physical Uplink).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UCI Uplink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • radio link monitoring radio link monitoring
  • UE User Equipment
  • RRC Radio Resource Control
  • wireless link monitoring Radio Link Monitoring (RLM)
  • RLM Radio Link Monitoring
  • the base station may set a radio link monitoring reference signal (Radio Link Monitoring RS (RLM-RS)) for each BWP for the UE by using upper layer signaling.
  • RLM-RS Radio Link Monitoring reference signal
  • the UE may use the RS provided for the active TCI state for PDCCH reception as the RLM-RS.
  • the UE may determine the RLM-RS based on the search space set having the shortest monitoring cycle.
  • the UE does not provide the parameters related to RLM-RS, there are cases where it is not clear how the UE determines the parameters. If this operation is not clear, there may be a discrepancy between the base station and the UE regarding the parameters, the performance of the RLM may be reduced, and the communication throughput may be reduced.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that appropriately monitor a wireless link.
  • the terminal is associated with the lowest CORESET pool index if two or more different control resource set (CORESET) pool indexes are set and no wireless link monitoring reference signal (RLM-RS) is set. It has a control unit that uses one or more reference signals for the active transmission setting instruction (TCI) state for wireless link monitoring, and a receiving unit that receives the one or more reference signals.
  • CORESET control resource set
  • RLM-RS wireless link monitoring reference signal
  • the wireless link can be appropriately monitored.
  • FIG. 1A-1D are diagrams showing an example of a multi-TRP scenario.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of an RLM-RS determination according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the RLM-RS determination according to the third embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the RLM-RS determination according to the fourth embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the RLM-RS determination according to the fifth embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • Multi TRP In NR, it is considered that one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) perform DL transmission to the UE using one or more panels (multi-panel). Has been done. It is also being considered that the UE transmits UL to one or more TRPs.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • the plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell Identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • FIG. 1A-1D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario. In these examples, it is assumed that each TRP is capable of transmitting four different beams, but is not limited to this.
  • FIG. 1A shows an example of a case (which may be called single mode, single TRP, etc.) in which only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRPs transmits to the UE.
  • the TRP1 transmits both a control signal (PDCCH) and a data signal (PDSCH) to the UE.
  • PDCH control signal
  • PDSCH data signal
  • FIG. 1B shows a case where only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRP transmits a control signal to the UE, and the multi-TRP transmits a data signal (may be called a single master mode). An example is shown.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on one downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • FIG. 1C shows an example of a case (which may be called a master-slave mode) in which each of the multi-TRPs transmits a part of a control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • Part 1 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • part 2 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • Part 2 of the control signal may depend on Part 1.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCI parts.
  • FIG. 1D shows an example of a case (which may be called a multi-master mode) in which each of the multi-TRPs transmits a separate control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • the first control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • the second control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCIs.
  • the DCIs are referred to as a single DCI (single PDCCH). It may be.
  • the plurality of DCIs may be referred to as a multi-DCI (multi-PDCCH (multiple PDCCH)). ..
  • Non-Coherent Joint Transmission is being studied as a form of multi-TRP transmission.
  • TRP1 modulates and maps the first codeword, layer-maps, and transmits the first PDSCH to the first number of layers (for example, two layers) using the first precoding.
  • TRP2 modulates and maps the second codeword, layer-maps the second number of layers (for example, the second layer), and transmits the second PDSCH using the second precoding.
  • the plurality of PDSCHs (multi-PDSCHs) to be NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, at least one of the time and frequency resources of the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap.
  • first PDSCH and second PDSCH may be assumed to be not quasi-co-located in a pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) relationship.
  • the reception of the multi-PDSCH may be read as the simultaneous reception of PDSCHs that are not QCL type D.
  • one control resource set (CORESET) in the PDCCH setting information (PDCCH-Config) may correspond to one TRP.
  • the maximum number of CORESETs for each PDCCH setting information is 3.
  • the maximum number of PDCCH setting information or CORESET for each BWP may be increased to 5 according to the UE capability.
  • reception processing for example, reception, demapping, demodulation, etc.
  • the UE receives reception, demapping, demodulation, etc.
  • TCI state transmission configuration indication state
  • Controlling at least one of decoding and transmission processing eg, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, and coding
  • the TCI state may represent what applies to the downlink signal / channel.
  • the equivalent of the TCI state applied to the uplink signal / channel may be expressed as a spatial relation.
  • the TCI state is information related to signal / channel pseudo collocation (Quasi-Co-Location (QCL)), and may be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • the TCI state may be set in the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • QCL is an index showing the statistical properties of signals / channels. For example, when one signal / channel and another signal / channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, and average delay are performed between these different signals / channels. ), Delay spread, and spatial parameter (for example, spatial Rx parameter) can be assumed to be the same (QCL for at least one of these). You may.
  • the spatial reception parameter may correspond to the received beam of the UE (for example, the received analog beam), or the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • the QCL (or at least one element of the QCL) in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) may be specified for the QCL.
  • QCL types AD QCL types with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same may be provided, and the parameters (which may be referred to as QCL parameters) are shown below:
  • QCL Type A QCL-A
  • QCL-B Doppler shift and Doppler spread
  • QCL type C QCL-C
  • QCL-D Spatial reception parameter.
  • Control Resource Set (CORESET)
  • channel or reference signal has a specific QCL (eg, QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal. It may be called a QCL assumption.
  • QCL Control Resource Set
  • the UE may determine at least one of the transmission beam (Tx beam) and the reception beam (Rx beam) of the signal / channel based on the TCI state of the signal / channel or the QCL assumption.
  • the TCI state may be, for example, information about the QCL of the target channel (in other words, the reference signal (Reference Signal (RS)) for the channel) and another signal (for example, another RS). ..
  • the TCI state may be set (instructed) by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the channels for which the TCI state or spatial relationship is set are, for example, a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), and an uplink shared channel (Physical Uplink Shared). It may be at least one of a Channel (PUSCH)) and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCH Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the RS having a QCL relationship with the channel is, for example, a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a measurement reference signal (Sounding). It may be at least one of Reference Signal (SRS)), CSI-RS for tracking (also referred to as Tracking Reference Signal (TRS)), and reference signal for QCL detection (also referred to as QRS).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • Sounding Sounding
  • SRS Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • QRS reference signal for QCL detection
  • the SSB is a signal block including at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), and a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the SSB may be referred to as an SS / PBCH block.
  • the UE may receive setting information (for example, PDSCH-Config, tci-StatesToAddModList) including a list of information elements of the TCI state by upper layer signaling.
  • setting information for example, PDSCH-Config, tci-StatesToAddModList
  • the TCI state information element (RRC "TCI-state IE") set by the upper layer signaling may include a TCI state ID and one or more QCL information ("QCL-Info").
  • the QCL information may include at least one of information related to the RS having a QCL relationship (RS-related information) and information indicating the QCL type (QCL type information).
  • RS-related information includes RS index (for example, SSB index, non-zero power CSI-RS (Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS) resource ID (Identifier)), cell index where RS is located, and RS position.
  • Information such as the index of the Bandwidth Part (BWP) to be used may be included.
  • both QCL type A RS and QCL type D RS, or only QCL type A RS can be set for the UE.
  • TRS When TRS is set as the RS of QCL type A, it is assumed that the same TRS is periodically transmitted over a long period of time, unlike the PDCCH or PDSCH demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)). Will be done.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the UE can measure the TRS and calculate the average delay, delay spread, and so on.
  • a UE in which the TRS is set as the QCL type A RS in the TCI state of the PDCCH or PDSCH DMRS has the same parameters (average delay, delay spread, etc.) of the PDCCH or PDSCH DMRS and the TRS QCL type A. Since it can be assumed that there is, the parameters (average delay, delay spread, etc.) of DMRS of PDCCH or PDSCH can be obtained from the measurement result of TRS.
  • the UE can perform more accurate channel estimation by using the measurement result of the TRS.
  • a UE set with a QCL type D RS can determine a UE reception beam (spatial domain reception filter, UE spatial domain reception filter) using the QCL type D RS.
  • a TCI-state QCL type X RS may mean an RS that has a QCL type X relationship with a channel / signal (DMRS), and this RS is called the TCI-state QCL type X QCL source. You may.
  • DMRS channel / signal
  • TCI state for PDCCH Information about the QCL between the PDCCH (or DMRS antenna port associated with the PDCCH) and an RS may be referred to as the TCI state for the PDCCH or the like.
  • the UE may determine the TCI state for the UE-specific PDCCH (CORESET) based on the upper layer signaling. For example, for the UE, one or more (K) TCI states may be set by RRC signaling for each CORESET.
  • CORESET UE-specific PDCCH
  • the UE may activate one of the plurality of TCI states set by RRC signaling for each CORESET by MAC CE.
  • the MAC CE may be called a TCI state indicating MAC CE (TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE) for UE-specific PDCCH.
  • the UE may monitor the CORESET based on the active TCI state corresponding to the CORESET.
  • RLM Radio Link Monitoring
  • the base station may set a radio link monitoring reference signal (Radio Link Monitoring RS (RLM-RS)) for each BWP for the UE by using upper layer signaling.
  • RLM-RS Radio Link Monitoring Reference Signal
  • the UE may receive configuration information for the RLM (eg, the RRC's "RadioLink MonitoringConfig" information element).
  • the setting information for the RLM may include failure detection resource setting information (for example, "failureDetectionResourcesToAddModList" of the upper layer parameter).
  • the failure detection resource setting information may include parameters related to RLM-RS (for example, the upper layer parameter "RadioLink Monitoring RS").
  • the parameters related to RLM-RS may include information indicating that it corresponds to the purpose of RLM, indexes corresponding to resources of RLM-RS (for example, indexes included in "failure Detection Resources" of the upper layer parameter), and the like. ..
  • the index may be, for example, an index for setting a CSI-RS resource (for example, a non-zero power CSI-RS resource ID) or an SS / PBCH block index (SSB index).
  • the UE may specify the RLM-RS resource based on the index corresponding to the resource of the RLM-RS, and execute the RLM using the RLM-RS resource.
  • the UE performs the following actions: You may. If the active TCI state for PDCCH reception includes only one RS, the UE uses the RS provided for the TCI state for the active TCI state for PDCCH reception for the RLM. If the active TCI state for PDCCH reception includes two RSs, the UE expects one RS to have a QCL type D, and the UE uses that RS with a QCL type D for the RLM. .. The UE does not expect both RSs to have a QCL type D.
  • RLM-RS RadioLink Monitoring RS
  • the UE is not required to use aperiodic or semi-persistent RS for RLM.
  • L max maximum number of SS / PBCH block candidates per half frame
  • the UE receives PDCCH in the CORESET associated with the search space set according to the order of the search space set from the shortest monitoring cycle.
  • the UE may not assume to use more than N RLM RadioLink Monitoring RS for RLM.
  • the UE determines the RLM-RS based on the TCI state for the PDCCH.
  • RS reference signal
  • the number of RLM-RS should be less than or equal to N RLM.
  • CORESETPoolIndex A CORESET pool index (CORESETPoolIndex) is set for each CORESET.
  • the following issues 1 and 2 consider how the UE determines the RLM-RS. Be done.
  • the UE determines the CORESET having the TCI state used for RLM-RS based on the following two factors. -Monitoring cycle of the search space associated with CORESET (in order from the shortest monitoring cycle) CORESET ID (if there are more than 1 CORESETs corresponding to the same monitoring cycle, the highest CORESET IDs are listed first)
  • the RLM-RS determined by the UE based on the 15 rules may be randomly selected from two TRPs when it corresponds to only one of the TRPs. This may not be valid for multiple PDSCH transmissions based on multiple PDCCHs in a multi-TRP scenario.
  • RLM may not be performed properly and system performance may deteriorate.
  • the present inventors have conceived a method for determining RLM-RS when the UE is not provided with RLM-RS (when the UE is not explicitly set with RLM-RS by RRC signaling).
  • a / B and “at least one of A and B” may be read as each other.
  • cells, CCs, carriers, BWPs, bands may be read interchangeably.
  • the index, the ID, the indicator, and the resource ID may be read as each other.
  • the RRC parameter, the upper layer parameter, the RRC information element (IE), and the RRC message may be read as each other.
  • a UE in which a plurality of TRPs are set includes a TRP corresponding to DCI, a TRP corresponding to PDSCH scheduled by DCI, or a TRP corresponding to UL transmission (PUCCH, PUSCH, SRS, etc.) based on at least one of the following. At least one of may be determined.
  • a predetermined field for example, a field that specifies TRP, an antenna port field, PRI
  • -DMRS corresponding to the scheduled PDSCH / PUSCH for example, the DMRS sequence, resource, CDM group, DMRS port, DMRS port group, antenna port group, etc.
  • the DMRS corresponding to the PDCCH to which the DCI was transmitted for example, the DMRS sequence, resource, CDM group, DMRS port, DMRS port group, etc.).
  • -CORESET that received DCI for example, the CORESET pool ID of the CORESET, the ID of the CORESET, the scramble ID (may be read as a series ID), a resource, etc.).
  • -RS RS related group, etc.
  • the single PDCCH may be referred to as the PDCCH (DCI) of the first scheduling type (eg, scheduling type A (or type 1)).
  • the multi-PDCCH may also be referred to as a second scheduling type (eg, scheduling type B (or type 2)) PDCCH (DCI).
  • single PDCCH may be assumed to be supported when multi-TRP utilizes an ideal backhaul.
  • Multi-PDCCH may be assumed to be supported when multi-TRPs utilize a non-ideal backhaul.
  • the ideal backhaul may be called DMRS port group type 1, reference signal related group type 1, antenna port group type 1, CORESET pool type 1, and the like.
  • the non-ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 2, reference signal related group type 2, antenna port group type 2, CORESET pool type 2, and the like. The names are not limited to these.
  • TRP and panel may be read as each other.
  • the TRP-related ID may correspond to at least one of the TRP and the panel.
  • a TRP-related ID, a TRP ID, a panel ID, a TRP or a CORESET pool ID for a PDCCH CORESET from a panel, a CORESET ID indicating a TRP or a PDCCH CORESET from a panel, a TRP or another index corresponding to a panel ( DMRS port group ID, etc.), may be read interchangeably.
  • the minimum, maximum, minimum, and maximum may be read interchangeably.
  • the shortest, longest, minimum, and maximum may be read interchangeably.
  • the behavior when the UE is not set with the CORESET pool index and the behavior when the UE is set with the CORESET pool index may be defined.
  • the UE performs the following actions: You may. If the active TCI state for PDCCH reception includes only one RS, the UE uses the RS provided for the TCI state for the active TCI state for PDCCH reception for the RLM. If the active TCI state for PDCCH reception includes two RSs, the UE expects one RS to have a QCL type D, and the UE uses that RS with a QCL type D for the RLM. .. The UE does not expect both RSs to have a QCL type D.
  • RLM-RS RadioLink Monitoring RS
  • the UE is not required to use aperiodic or semi-persistent RS for RLM.
  • -For L max (maximum number of SS / PBCH block candidates per half frame) 4
  • the UE is associated with the search space set according to the search space set order from the shortest monitoring cycle (ascending order of the monitoring cycle).
  • the UE may perform the following actions. • If the active TCI state for PDCCH reception contains only one RS, the UE provides the RS provided for the TCI state for the active TCI state for PDCCH reception in the CORESET associated with the lowest CORESET pool index. Is used for RLM.
  • the UE assumes that one RS has a QCL type D and the UE has a QCL type D.
  • the RS having the above is used for RLM.
  • the UE does not assume that both RSs have a QCL type D.
  • the UE is not required to use aperiodic or semi-persistent RS for RLM.
  • L max 4
  • the UE is for PDCCH reception in the CORESET associated with the lowest CORESET pool index and associated with the search space set, according to the order of the search space sets from the shortest monitoring cycle. Select the N RLM RSs provided for the active TCI state of.
  • the UE determines the order of CORESETs from the highest CORESET index.
  • the UE may select N RLM RSs according to this CORESET order.
  • the PDCCH setting information (PDCCH-Config) and the CORESET list (controlResourceSetToAddModList) may be read as each other.
  • the information, the PDCCH configuration information containing two CORESET information, each containing two different values of the CORESET pool index may be read interchangeably.
  • the CORESET pool 0 having a CORESET pool index of 0 corresponds to TRP0 and includes CORESET0, 1, and 2.
  • a CORESET pool 1 having a CORESET pool index of 1 corresponds to TRP1 and includes CORESET3, 4.
  • the monitoring cycles of the search space sets associated with CORESET0, 1, 2, 3, 4 are 10, 20, 20, 10, and 40 ms, respectively.
  • the active TCI states of PDCCH in CORESET0, 1, 2, 3, 4 are TCI states 2, 1, 3, 4, 5, respectively.
  • the UE is for the PDCCH in the CORESET in the CORESET in the CORESET pool 0, which is associated with the search space set having the shortest monitoring cycle of 10 ms, according to the order of the monitoring cycles.
  • Select TCI state 2 Since CORESETs 1 and 2 in CORESET pool 0 are associated with a search space set having the same monitoring period of 20 ms, the UE selects TCI state 3 for PDCCH in CORESET2 in order from the highest CORESET index. By this operation, the UE determines the RSs of the selected TCI states 2 and 3 as N RLM (2) RLM-RSs.
  • the UE can appropriately select RLM-RS even when the CORESET pool index is set.
  • the UE can appropriately select RLM-RS even when the CORESET pool index is not set, and Rel. Compatibility with 15 can be guaranteed.
  • the UE may not assume that the CORESET pool index will not be set (provided).
  • the UE may perform the following actions. • If the active TCI state for PDCCH reception contains only one RS, the UE provides the RS provided for the TCI state for the active TCI state for PDCCH reception in the CORESET associated with the lowest CORESET pool index. Is used for RLM. • If the active TCI state for PDCCH reception in the CORESET associated with the lowest CORESET pool index contains two RSs, the UE assumes that one RS has a QCL type D and the UE has a QCL type D.
  • RLM-RS information RadioLinkMonitoringRS
  • the RS having the above is used for RLM.
  • the UE does not assume that both RSs have a QCL type D.
  • the UE is not required to use aperiodic or semi-persistent RS for RLM.
  • the UE can appropriately select RLM-RS on the assumption that the CORESET pool index is set.
  • N RLM RLM-RSs may be selected according to the RLM-RS determination rule in 15. In this case, the UE may determine the RS in the TCI state associated with at least one TRP as the RLM-RS.
  • the RLM-RS determination rule may be one of the following rules 1-1 to 1-4.
  • the UE may select the N RLM RSs provided for the active TCI state for PDCCH reception in the CORESET associated with the search space set, according to the order of the search space sets from the shortest monitoring cycle. If more than one CORESET is associated with a search space set having the same monitoring cycle, the UE may determine the CORESET order from the highest CORESET index.
  • the UE may select the N RLM RSs provided for the active TCI state for PDCCH reception in the CORESET associated with the search space set, according to the order of the search space sets from the shortest monitoring cycle. If more than one CORESET is associated with a search space set having the same monitoring cycle, the UE may determine the CORESET order from the lowest CORESET index.
  • the UE may select the N RLM RSs provided for the active TCI state for PDCCH reception in the CORESET associated with the search space set, according to the order of the search space sets from the longest monitoring cycle. If more than one CORESET is associated with a search space set having the same monitoring cycle, the UE may determine the CORESET order from the highest CORESET index.
  • the UE may select the N RLM RSs provided for the active TCI state for PDCCH reception in the CORESET associated with the search space set, according to the order of the search space sets from the longest monitoring cycle. If more than one CORESET is associated with a search space set having the same monitoring cycle, the UE may determine the CORESET order from the lowest CORESET index.
  • a specific CORESET such as CORESET0 can be preferentially selected.
  • the configuration of the TRP, the CORESET pool, the CORESET, the monitoring cycle of the search space set, and the TCI state is the same as that of FIG.
  • L max 4
  • N RLM 2
  • the UE uses rule 1-1.
  • the UE selects TCI states 2 and 4 for PDCCH in CORESET 0 and 3 associated with a search space set having a minimum monitoring cycle of 10 ms, out of CORESETs in all CORESET pools, in order of monitoring cycle.
  • the UE determines the RSs of the selected TCI states 2 and 4 as N RLM (2) RLM-RSs.
  • the RLM-RS determination rule of any of embodiments 1 to 3 may be restricted to using the active TCI state for PDCCH reception in CORESET with the lowest or highest TRP-related ID. ..
  • the PDCCH setting information may include CORESET information (for example, controlResourceSet) and search space information (for example, searchSpace).
  • the CORESET information may include a CORESET ID (index, for example, controlResourceSetId) and a CORESET pool index.
  • the CORESET pool index (CORESET group ID) may be an ID corresponding to at least one of PDSCH, codeword, DMRS port group, panel, and TRP.
  • the UE If the UE is not provided with RadioLinkMonitoringRS and the UE is provided with a TCI state containing one or more CSI-RSs for PDCCH in CORESET with the lowest or highest TRP-related ID: If the active TCI state for receiving PDCCH in CORESET with the lowest or highest TRP-related ID contains only one RS, the UE was provided for the TCI state for the active TCI state for that PDCCH. RS may be used for RLM. -If the active TCI state for PDCCH reception in a CORESET with the lowest or highest TRP-related ID includes two RSs, the UE assumes that one RS has a QCL type D and the UE is for an RLM.
  • the UE does not assume that both RSs have a QCL type D.
  • the UE may not be required to use aperiodic or semi-persistent RS for RLM.
  • N RLM RSs provided for the active TCI state of may be selected. If more than one CORESET is associated with a search space set having the same monitoring cycle, the UE may determine the CORESET order from the highest CORESET index.
  • the UE may not assume to use more RadioLinkMonitoringRS for RLM than N RLM.
  • the configuration of the TRP, the CORESET pool, the CORESET, the monitoring cycle of the search space set, and the TCI state is the same as that of FIG.
  • the TRP-related ID is the CORESET pool index.
  • the restriction on the RLM-RS decision rule is that the PDCCH is the PDCCH in the CORESET with the lowest CORESET pool ID.
  • the UE limits the RLM-RS to the active TCI state for PDCCH in CORESET in CORESET pool 0 (TRP0).
  • the UE selects the TCI state 2 for PDCCH in CORESET 0 associated with the search space set having the shortest monitoring cycle of 10 ms in the order of the monitoring cycle among the CORESETs with the lowest CORESET pool ID, and has the second shortest monitoring cycle.
  • the TCI state 3 for PDCCH in CORESET2 with the highest CORESET index is selected. This operation, UE from CORESET pool 0 corresponding to one of TRP, the RS of the TCI states 2, determined as RLM-RS of N RLM pieces (2).
  • the UE has an RRC connection to one TRP, so the RLM-RS is associated only with this TRP.
  • the RLM-RS is associated only with this TRP.
  • the UE provides two RSs, respectively, for active TCI state for PDCCH reception in CORESET with two TRP-related IDs.
  • An extension to be used as RLM-RS may be added.
  • the UE may use at least two RSs for the RLM-RS from the active TCI state for receiving PDCCH from different TRP-related IDs.
  • the UE has NR Rel. 15.
  • RLM-RS may be selected using the RLM-RS determination rule according to any one of Embodiments 1 to 3.
  • Step 2 After the UE determines at least two RLM-RSs from different TRP-related IDs, the UE may determine the remaining RLM-RSs based on one of the following steps 2-1 and 2-2.
  • Step 2-1 The UE is NR Rel. 15.
  • the remaining RLM-RS may be determined based on the RLM-RS determination rule of any one of the first to third embodiments.
  • the UE may determine the remaining RLM-RS in order from two TRPs or different TRP-related IDs. In each TRP-related ID, the UE has a NR Rel. 15.
  • the RLM-RS may be determined based on the RLM-RS determination rule according to any one of the first to third embodiments.
  • the configuration of the TRP, the CORESET pool, the CORESET, the monitoring cycle of the search space set, and the TCI state is the same as that of FIG.
  • the TRP-related ID is the CORESET pool index.
  • step 1 the UE determines the RLM-RS from each of the different CORESET pools based on Rule 1-1.
  • the UE selects TCI state 2 for PDCCH in CORESET 0 associated with a search space set having a minimum monitoring cycle of 10 ms in CORESET pool 0 as RLM-RS and has the shortest monitoring cycle in CORESET pool 1.
  • the UE selects two RLM-RSs out of N RLMs (4), and selects the remaining two RLM-RSs in step 2.
  • the UE determines the remaining RLM-RS based on rule 1-1.
  • the UE has a TCI state 3 for PDCCH in the CORESET, starting with the CORESET having the highest CORESET ID among the CORESETs 1 and 2 associated with the search space set having the next monitoring cycle of 20 ms in the CORESET pool 0. 1 is selected as RLM-RS.
  • the UE determines RLM-RS from each of the different CORESET pools based on rule 1-1.
  • the UE RLMs TCI state 3 for PDCCH in CORESET with the highest CORESET ID of CORESET1 and 2 associated with the search space set having the second shortest monitoring cycle of 20 ms in CORESET pool 0. -Select as RS and select TCI state 5 for PDCCH in CORESET 4 associated with the search space set having the second shortest monitoring cycle of 40 ms in CORESET pool 1 as RLM-RS.
  • the UE when it is necessary to monitor the PDCCH from the two TRPs, the UE reliably performs the RLM for the two TRPs because the RLM-RS includes the RSs from the two TRPs. Can be done. For example, when switching between two TRPs, a wireless link with the two TRPs can be maintained.
  • the UE may report UE capability to the network, including information about at least one of the following: -Whether or not to support at least one RLM-RS selection operation of the above-described embodiment. -The number of RLM-RSs (maximum number) supported for the RLM-RS selection operation. The number of RLM-RS may be at least one of a number per BWP, a number per CC, a number per band, and a number per UE. -The number of CORESET pool indexes (maximum number) supported for the RLM-RS selection operation.
  • the number of CORESET pool indexes may be at least one of a number per BWP, a number per CC, a number per band, and a number per UE. -The number of CORESETs (maximum number) supported for the RLM-RS selection operation.
  • the CORESET number may be at least one of a number per BWP, a number per CC, a number per band, and a number per UE. -Whether or not to support simultaneous reception of multiple DCIs (multi-DCI, multi-PDCCH) (for example, allowing detection of two or more DCI formats of multiple PDCCHs in which the first symbol is received with the same symbol in the same slot). Whether or not to do it).
  • the network may notify the UE that has reported at least one of the UE capabilities with information that enables an operation based on at least one of the above embodiments.
  • the UE selects RLM-RS using a value within the range of the value (number) reported by the UE capability information.
  • the UE can appropriately select RLM-RS according to its ability.
  • each embodiment may be applied only in a specific frequency range (for example, Frequency Range 2 (FR2), other than FR1). Such an operation can reduce the complexity of the UE.
  • FR2 Frequency Range 2
  • the UE may assume that the RLM-RS number N RLM is not greater than the CORESET number.
  • the UE determines the RLM-RS up to the number of active TCI states by using the number of active TCI states (the number of TCI states activated by MAC CE) instead of the N RLM. You may. It is considered that the number of active TCI states is larger than the number of CORESETs.
  • the UE may use different RLM-RS determination rules depending on whether the single TRP is used or the multi-TRP is used.
  • the UE may change the RLM-RS decision rule based on at least one of RRC signaling, MAC CE, and DCI. For example, when a DCI that schedules a PDSCH is received, when PDSCHs from a plurality of TRPs are simultaneously received, when the UE has a TCI state for each TRP, at least one condition is satisfied, and the condition is not satisfied.
  • the RLM-RS determination rule may differ from the case.
  • 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. 6 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 radio communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and 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 base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) 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, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, 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 higher-level 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 to detect PDCCH.
  • 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 more 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, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (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 to establish 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. 7 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.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, 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 measurement 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 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.
  • control unit 110 sets two or more different control resource set (CORESET) pool indexes on the terminal and does not set the wireless link monitoring reference signal (RLM-RS) on the terminal, it is associated with the lowest CORESET pool index.
  • CORESET control resource set
  • RLM-RS wireless link monitoring reference signal
  • One or more reference signals for the active transmit configuration instruction (TCI) state may be used for wireless link monitoring.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit one or more reference signals.
  • FIG. 8 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 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • 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. on the baseband signal to the radio frequency band, 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.
  • control unit 210 When two or more different control resource set (CORESET) pool indexes are set and no wireless link monitoring reference signal (RLM-RS) is set, the control unit 210 indicates the active transmission setting instruction associated with the lowest CORESET pool index.
  • One or more reference signals for the (TCI) state may be used for wireless link monitoring.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the one or more reference signals.
  • the control unit 210 says from the CORESET associated with the minimum CORESET pool index, in order from the lowest monitoring cycle of the corresponding search space set.
  • One or more reference signals may be selected.
  • the control unit 210 is in order from the highest CORESET index to the CORESET associated with the lowest CORESET pool index. Therefore, the one or more reference signals may be selected.
  • the transmission / reception unit 220 may receive physical downlink control channel setting information (for example, PDCCH-Config) including the CORESET pool index.
  • PDCCH-Config physical downlink control channel setting information
  • the one or more reference signals may be two reference signals.
  • 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 (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (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. 9 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
  • 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, a register, 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, such as at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EPROM), 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, and is, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, an optical magnetic 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, optical disc 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)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • 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 transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver 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.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • 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 referred to as a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit 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, minislot 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.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • 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, etc.) 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 in a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, and the number of RBs.
  • 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.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, 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.
  • 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 other methods.
  • 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 whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “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 (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) 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.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the 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”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be read as a side channel.
  • 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. Further, 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. For example, 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
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, integer, fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios. It may be applied to a system using a communication method, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • UMB Ultra-WideBand
  • references to elements using designations such as “first” and “second” 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) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connection or connection 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

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、2以上の異なる制御リソースセット(CORESET)プールインデックスが設定され、且つ無線リンクモニタリング用参照信号(RLM-RS)が設定されない場合、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたアクティブ送信設定指示(TCI)状態のための1以上の参照信号を無線リンクモニタリングに用いる制御部と、前記1以上の参照信号を受信する受信部と、を有する。本開示の一態様によれば、無線リンクを適切にモニタできる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、ULデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))及びUL制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を送信する。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.8-14)では、無線リンク品質のモニタリング(無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring(RLM)))が行われる。RLMに基づいて無線リンク障害(Radio Link Failure(RLF))が検出されると、Radio Resource Control(RRC)コネクションの再確立(re-establishment)がユーザ端末(User Equipment(UE))に要求される。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)でも、無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring(RLM))が利用されることが検討されている。NRでは、基地局がUEに対して、BWPごとに無線リンクモニタリング参照信号(Radio Link Monitoring RS(RLM-RS))を、上位レイヤシグナリングを用いて設定してもよい。
 RLM-RSに関するパラメータが提供されない場合には、当該UEは、PDCCH受信のためのアクティブなTCI状態用に提供されるRSを、RLM-RSとして用いてもよい。ここで、UEは、最短モニタリング周期を有するサーチスペースセットに基づいて、RLM-RSを決定するケースがある。
 しかしながら、UEがRLM-RSに関するパラメータが提供されない場合において、UEがパラメータをどのようにして決定するかが明らかでないケースがある。この動作が明らかでなければ、パラメータについて基地局及びUEの齟齬が生じ、RLMのパフォーマンスが低下し、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、無線リンクを適切にモニタする端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、2以上の異なる制御リソースセット(CORESET)プールインデックスが設定され、且つ無線リンクモニタリング用参照信号(RLM-RS)が設定されない場合、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたアクティブ送信設定指示(TCI)状態のための1以上の参照信号を無線リンクモニタリングに用いる制御部と、前記1以上の参照信号を受信する受信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、無線リンクを適切にモニタできる。
図1A-図1Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。 図2は、実施形態1に係るRLM-RS決定の一例を示す図である。 図3は、実施形態3に係るRLM-RS決定の一例を示す図である。 図4は、実施形態4に係るRLM-RS決定の一例を示す図である。 図5は、実施形態5に係るRLM-RS決定の一例を示す図である。 図6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7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8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9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。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 図1A-1Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。これらの例において、各TRPは4つの異なるビームを送信可能であると想定するが、これに限られない。
 図1Aは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して送信を行うケース(シングルモード、シングルTRPなどと呼ばれてもよい)の一例を示す。この場合、TRP1は、UEに制御信号(PDCCH)及びデータ信号(PDSCH)の両方を送信する。
 図1Bは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(シングルマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。UEは、1つの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1Cは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して制御信号の一部を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マスタスレーブモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では制御信号(DCI)のパート1が送信され、TRP2では制御信号(DCI)のパート2が送信されてもよい。制御信号のパート2はパート1に依存してもよい。UEは、これらのDCIのパートに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1Dは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して別々の制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マルチマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では第1の制御信号(DCI)が送信され、TRP2では第2の制御信号(DCI)が送信されてもよい。UEは、これらのDCIに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1BのようなマルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)を、1つのDCIを用いてスケジュールする場合、当該DCIは、シングルDCI(シングルPDCCH)と呼ばれてもよい。また、図1DのようなマルチTRPからの複数のPDSCHを、複数のDCIを用いてそれぞれスケジュールする場合、これらの複数のDCIは、マルチDCI(マルチPDCCH(multiple PDCCH))と呼ばれてもよい。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が検討されている。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、QCLタイプDでないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチマスタモードのように、複数PDCCHに基づくセル内の(intra-cell、同じセルIDを有する)及びセル間の(inter-cell、異なるセルIDを有する)マルチTRP送信をサポートするために、複数TRPを有する複数PDCCH/PDSCHペアをリンクするためのRRC設定情報において、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)内の1つのcontrol resource set(CORESET)が1つのTRPに対応してもよい。
 NR Rel.15においては、PDCCH設定情報毎のCORESETの最大数は3である。複数PDCCHに基づく複数TRP動作において、UE能力に従って、PDCCH設定情報又はBWP毎のCORESETの最大数が5に増やされてもよい。
(TCI、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 UEは、TCI状態の情報要素のリストを含む設定情報(例えば、PDSCH-Config、tci-StatesToAddModList)を上位レイヤシグナリングによって受信してもよい。
 上位レイヤシグナリングによって設定されるTCI状態の情報要素(RRCの「TCI-state IE」)は、TCI状態IDと、1つ又は複数のQCL情報(「QCL-Info」)と、を含んでもよい。QCL情報は、QCL関係となるRSに関する情報(RS関係情報)及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも1つを含んでもよい。RS関係情報は、RSのインデックス(例えば、SSBインデックス、ノンゼロパワーCSI-RS(Non-Zero-Power(NZP) CSI-RS)リソースID(Identifier))、RSが位置するセルのインデックス、RSが位置するBandwidth Part(BWP)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
 Rel.15 NRにおいては、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのTCI状態として、QCLタイプAのRSとQCLタイプDのRSの両方、又はQCLタイプAのRSのみがUEに対して設定され得る。
 QCLタイプAのRSとしてTRSが設定される場合、TRSは、PDCCH又はPDSCHの復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))と異なり、長時間にわたって周期的に同じTRSが送信されることが想定される。UEは、TRSを測定し、平均遅延、遅延スプレッドなどを計算することができる。
 PDCCH又はPDSCHのDMRSのTCI状態に、QCLタイプAのRSとして前記TRSを設定されたUEは、PDCCH又はPDSCHのDMRSと前記TRSのQCLタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)が同じであると想定できるので、前記TRSの測定結果から、PDCCH又はPDSCHのDMRSのタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)を求めることができる。UEは、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのチャネル推定を行う際に、前記TRSの測定結果を用いて、より精度の高いチャネル推定を行うことができる。
 QCLタイプDのRSを設定されたUEは、QCLタイプDのRSを用いて、UE受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ)を決定できる。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
<PDCCHのためのTCI状態>
 PDCCH(又はPDCCHに関連するDMRSアンテナポート)と、あるRSとの、QCLに関する情報は、PDCCHのためのTCI状態などと呼ばれてもよい。
 UEは、UE固有のPDCCH(CORESET)のためのTCI状態を、上位レイヤシグナリングに基づいて判断してもよい。例えば、UEに対して、CORESETごとに、1つ又は複数(K個)のTCI状態がRRCシグナリングによって設定されてもよい。
 UEは、各CORESETに対し、RRCシグナリングによって設定された複数のTCI状態の1つを、MAC CEによってアクティベートされてもよい。当該MAC CEは、UE固有PDCCH用TCI状態指示MAC CE(TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE)と呼ばれてもよい。UEは、CORESETのモニタを、当該CORESETに対応するアクティブなTCI状態に基づいて実施してもよい。
(RLM)
 NRにおいても、無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring(RLM))が利用される。
 NRでは、基地局がUEに対して、BWPごとに無線リンクモニタリング参照信号(Radio Link Monitoring RS(RLM-RS))を、上位レイヤシグナリングを用いて設定してもよい。UEは、RLM用の設定情報(例えば、RRCの「RadioLinkMonitoringConfig」情報要素)を受信してもよい。
 当該RLM用の設定情報は、障害検出用リソース設定情報(例えば、上位レイヤパラメータの「failureDetectionResourcesToAddModList」)を含んでもよい。障害検出用リソース設定情報は、RLM-RSに関するパラメータ(例えば、上位レイヤパラメータの「RadioLinkMonitoringRS」)を含んでもよい。
 RLM-RSに関するパラメータは、RLMの目的(purpose)に対応することを示す情報、RLM-RSのリソースに対応するインデックス(例えば、上位レイヤパラメータの「failureDetectionResources」に含まれるインデックス)などを含んでもよい。当該インデックスは、例えば、CSI-RSリソースの設定のインデックス(例えば、ノンゼロパワーCSI-RSリソースID)であってもよいし、SS/PBCHブロックインデックス(SSBインデックス)であってもよい。
 UEは、RLM-RSのリソースに対応するインデックスに基づいてRLM-RSリソースを特定し、当該RLM-RSリソースを用いてRLMを実施してもよい。
 もしUEがRadioLinkMonitoringRS(RLM-RS)を提供されず(not provided)、且つ、UEがPDCCH受信に対して1以上のCSI-RSを含むTCI状態を提供される場合、UEは次の動作を行ってもよい。
・もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が1つだけのRSを含む場合、UEは、当該PDCCH受信用のアクティブTCI状態に対するTCI状態に対して提供されたRSをRLMに用いる。
・もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が2つのRSを含む場合、UEは、1つのRSがQCLタイプDを有すると想定し(expect)、UEは、QCLタイプDを有する当該RSをRLMに用いる。UEは、両方のRSがQCLタイプDを有すると想定しない(not expected)。
・UEは、非周期的(aperiodic)又はセミパーシステント(semi-persistent)RSをRLMに用いることを必要とされない。
・Lmax(ハーフフレームあたりのSS/PBCHブロックの候補の最大数)=4に対し、UEは、最短モニタリング周期からのサーチスペースセットの順序に従って、サーチスペースセットに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態のために提供されたNRLM個のRSを選択する。もし1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最高CORESETインデックスからのCORESETの順序を決定する。UEは、このCORESETの順序に従って、NRLM個のRSを選択してもよい。
 UEがRadioLinkMonitoringRSを提供されない場合、UEは、NRLM個よりも多いRadioLinkMonitoringRSをRLMに用いると想定しなくてもよい。
 Lmax=4の場合、NRLM=2であってもよい。Lmax=8の場合、NRLM=4であってもよい。Lmax=64の場合、NRLM=8であってもよい。
 UEがRLM用の参照信号(RS)の情報(例えば、RadiolinkMonitoringRS)を提供されない場合、UEは、PDCCH用のTCI状態に基づいてRLM-RSを決定する。RLM-RSの数はNRLM以下であるべきである。
 Rel.16においては、複数PDCCHに基づくマルチTRP送信(前述のマルチマスタモード)に対し、5個までのCORESETが設定される。各CORESETに対し、CORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)が設定される。
 UEがRLM用RSの情報を提供されない場合(UEがRLM用RSの情報を明示的に通知されない場合)、UEがどのようにRLM-RSを決定するかについて、次の問題1、2が考えられる。
<問題1>
 NR Rel.15は、NRLMが2であり且つ最大CORESET数が3である場合の、Lmaxが4のケースに対するRLM-RS決定(絞り込み)ルール(UE動作)を規定しているだけである。Rel.16において、最大CORESET数が5であるのに対し、Lmax=4及びNRLM=2のケースと、Lmax=8及びNRLM=4のケースと、に対するRLM-RS決定ルールが明らかでない。
<問題2>
 NR Rel.15において、UEは、次の2つの因子に基づいてRLM-RSに用いられるTCI状態を有するCORESETを決定する。
・CORESETに関連付けられたサーチスペースのモニタリング周期(最短モニタリング周期から順に)
・CORESET ID(同じモニタリング周期に対応する1より多いCORESETがある場合、最高のCORESET IDから順に)
 しかしながら、RLM-RS決定においてTRPに関する情報は考慮されない。NR Rel.15のルールに基づいてUEにより決定されるRLM-RSは、TRPのいずれかのみに対応する場合、2つのTRPからランダムに選択される場合が考えられる。これは、マルチTRPシナリオにおける複数PDCCHに基づく複数PDSCH送信に対して妥当ではない場合がある。
 RLM-RSの決定方法が明らかでなければ、RLMが適切に行われず、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、UEがRLM-RSを提供されない場合(UEがRRCシグナリングによって明示的にRLM-RSを設定されない場合)のRLM-RSの決定方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」、「A及びBの少なくとも一方」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、CC、キャリア、BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 本開示において、複数のTRPを設定されたUEは、次の少なくとも1つに基づいて、DCIに対応するTRP、DCIがスケジュールするPDSCH又はUL送信(PUCCH、PUSCH、SRSなど)に対応するTRPなどの少なくとも1つを判断してもよい。
・DCIに含まれる所定のフィールド(例えば、TRPを指定するフィールド、アンテナポートフィールド、PRI)の値。
・スケジュールされるPDSCH/PUSCHに対応するDMRS(例えば、当該DMRSの系列、リソース、CDMグループ、DMRSポート、DMRSポートグループ、アンテナポートグループなど)。
・DCIが送信されたPDCCHに対応するDMRS(例えば、当該DMRSの系列、リソース、CDMグループ、DMRSポート、DMRSポートグループなど)。
・DCIを受信したCORESET(例えば、当該CORESETのCORESETプールID、当該CORESETのID、スクランブルID(系列IDで読み替えられてもよい)、リソースなど)。
・TCI状態、QCL想定、空間関係情報などに用いられるRS(RS関連(related)グループなど)。
 本開示において、シングルPDCCH(DCI)は、第1のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプA(又はタイプ1))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。また、マルチPDCCH(DCI)は、第2のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプB(又はタイプ2))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。
 本開示において、シングルPDCCHは、マルチTRPが理想的バックホール(ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。マルチPDCCHは、マルチTRP間が非理想的バックホール(non-ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。
 なお、理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ1、参照信号関連グループタイプ1、アンテナポートグループタイプ1、CORESETプールタイプ1、などと呼ばれてもよい。非理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ2、参照信号関連グループタイプ2、アンテナポートグループタイプ2、CORESETプールタイプ2、などと呼ばれてもよい。名前はこれらに限られない。
 本開示において、TRP、パネルは互いに読み替えられてもよい。TRP関連IDは、TRP及びパネルの少なくとも1つに対応してもよい。本開示において、TRP関連ID、TRP ID、パネル ID、TRP又はパネルからのPDCCHのCORESETに対するCORESETプールID、TRP又はパネルからのPDCCHのCORESETを示すCORESET ID、TRP又はパネルに対応する他のインデックス(DMRSポートグループIDなど)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、最低、最高、最小、最大、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、最短、最長、最小、最大、は互いに読み替えられてもよい。
<実施形態1>
 UEがCORESETプールインデックスを設定されない場合の動作と、UEがCORESETプールインデックスを設定される場合の動作とが、定義されてもよい。
 もしUEがRadioLinkMonitoringRS(RLM-RS)を提供されず(not provided)、且つ、UEがPDCCH受信に対して1以上のCSI-RSを含むTCI状態を提供される場合、UEは次の動作を行ってもよい。
・もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が1つだけのRSを含む場合、UEは、当該PDCCH受信用のアクティブTCI状態に対するTCI状態に対して提供されたRSをRLMに用いる。
・もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が2つのRSを含む場合、UEは、1つのRSがQCLタイプDを有すると想定し(expect)、UEは、QCLタイプDを有する当該RSをRLMに用いる。UEは、両方のRSがQCLタイプDを有すると想定しない(not expected)。
・UEは、非周期的(aperiodic)又はセミパーシステント(semi-persistent)RSをRLMに用いることを必要とされない。
・Lmax(ハーフフレームあたりのSS/PBCHブロックの候補の最大数)=4に対し、UEは、最短モニタリング周期からのサーチスペースセットの順序(モニタリング周期の昇順)に従って、サーチスペースセットに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態のために提供されたNRLM個のRSを選択する。もし1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最高CORESETインデックスからのCORESETの順序(CORESETインデックスの降順)を決定する。UEは、このCORESETの順序に従って、NRLM個のRSを選択してもよい。
 もしCORESET情報(ControlResourceSet)内のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)の2つの異なる値を含むPDCCH設定情報(上位レイヤパラメータPDCCH-Config)によって設定され、且つUEがRLM-RS情報(RadioLinkMonitoringRS)を提供されず、且つUEがPDCCH受信に対して1以上のCSI-RSを含むTCI状態を提供される場合、UEは次の動作を行ってもよい。
・もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が1つだけのRSを含む場合、UEは、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態に対するTCI状態に対して提供されたRSをRLMに用いる。
・もし最低CORESETプールインデックスに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態が2つのRSを含む場合、UEは、1つのRSがQCLタイプDを有すると想定し、UEは、QCLタイプDを有する当該RSをRLMに用いる。UEは、両方のRSがQCLタイプDを有すると想定しない。
・UEは、非周期的又はセミパーシステントのRSをRLMに用いることを必要とされない。
・Lmax=4に対し、UEは、最短モニタリング周期からのサーチスペースセットの順序に従って、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたCORESETであって当該サーチスペースセットに関連付けられたCORESET内の、PDCCH受信用のアクティブTCI状態のために提供されたNRLM個のRSを選択する。もし最低CORESETプールインデックスに関連付けられた1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最高CORESETインデックスからのCORESETの順序を決定する。UEは、このCORESETの順序に従って、NRLM個のRSを選択してもよい。
 本開示において、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)、CORESETリスト(controlResourceSetToAddModList)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、CORESET情報内のCORESETプールインデックスの2つの異なる値を含むPDCCH設定情報、CORESETプールインデックスの2つの異なる値を含むPDCCH設定情報、CORESETプールインデックスの2つの異なる値をそれぞれ含む2つのCORESET情報、CORESETプールインデックスの2つの異なる値をそれぞれ含む2つのCORESET情報を含むPDCCH設定情報、は互いに読み替えられてもよい。
 図2の例において、0のCORESETプールインデックスを有するCORESETプール0はTRP0に対応し、CORESET0、1、2を含む。1のCORESETプールインデックスを有するCORESETプール1はTRP1に対応し、CORESET3、4を含む。CORESET0、1、2、3、4に関連付けられたサーチスペースセットのモニタリング周期はそれぞれ、10、20、20、10、40msである。CORESET0、1、2、3、4におけるPDCCHのアクティブTCI状態はそれぞれ、TCI状態2、1、3、4、5である。
 この例において、Lmax=4、NRLM=2である。
 CORESETプール0が、最低CORESETプールインデックスを有するため、UEは、CORESETプール0内のCORESETのうち、モニタリング周期の順序に従って、最短モニタリング周期10msを有するサーチスペースセットに関連付けられたCORESET0内のPDCCH用のTCI状態2を選択する。CORESETプール0内のCORESET1、2が同じモニタリング周期20msを有するサーチスペースセットに関連付けられているため、UEは、最高CORESETインデックスからの順序に従って、CORESET2内のPDCCH用のTCI状態3を選択する。この動作によって、UEは、選択されたTCI状態2、3のRSを、NRLM個(2個)のRLM-RSとして決定する。
 以上の実施形態1によれば、UEは、CORESETプールインデックスを設定される場合であってもRLM-RSを適切に選択することができる。また、UEは、CORESETプールインデックスを設定されない場合であってもRLM-RSを適切に選択することができ、Rel.15との互換性を担保できる。
<実施形態2>
 UEはCORESETプールインデックスを設定されない(提供されない)ことを想定しなくてもよい。
 もしUEがRLM-RS情報(RadioLinkMonitoringRS)を提供されず、且つUEがPDCCH受信に対して1以上のCSI-RSを含むTCI状態を提供される場合、UEは次の動作を行ってもよい。
・もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が1つだけのRSを含む場合、UEは、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態に対するTCI状態に対して提供されたRSをRLMに用いる。
・もし最低CORESETプールインデックスに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態が2つのRSを含む場合、UEは、1つのRSがQCLタイプDを有すると想定し、UEは、QCLタイプDを有する当該RSをRLMに用いる。UEは、両方のRSがQCLタイプDを有すると想定しない。
・UEは、非周期的又はセミパーシステントのRSをRLMに用いることを必要とされない。
・Lmax=4に対し、UEは、最短モニタリング周期からのサーチスペースセットの順序に従って、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたCORESETであって当該サーチスペースセットに関連付けられたCORESET内の、PDCCH受信用のアクティブTCI状態のために提供されたNRLM個のRSを選択する。もし最低CORESETプールインデックスに関連付けられた1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最高CORESETインデックスからのCORESETの順序を決定する。UEは、このCORESETの順序に従って、NRLM個のRSを選択してもよい。
 以上の実施形態2によれば、UEは、CORESETプールインデックスを設定されると想定し、RLM-RSを適切に選択することができる。
<実施形態3>
 UEは、RLM-RSを提供されない場合(RRCシグナリングによって明示的に設定されない場合)、UEは、NR Rel.15におけるRLM-RS決定ルールに従ってNRLM個のRLM-RSを選択してもよい。この場合、UEは、少なくとも1つのTRPに関連付けられたTCI状態のRSをRLM-RSとして決定してもよい。
 UEは、Lmax=4の場合のRLM-RS決定ルールと同様に、Lmax=8又はLmax=64など、4より多いLmaxに対応するNRLM個のRSを選択してもよい。
 RLM-RS決定ルールは、次のルール1-1~1-4の1つであってもよい。
《ルール1-1》(NR Rel.15のRLM-RS決定ルールと同様)
 UEは、最短モニタリング周期からのサーチスペースセットの順序に従って、サーチスペースセットに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態のために提供されたNRLM個のRSを選択してもよい。1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最高CORESETインデックスからCORESETの順序を決定してもよい。
《ルール1-2》
 UEは、最短モニタリング周期からのサーチスペースセットの順序に従って、サーチスペースセットに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態のために提供されたNRLM個のRSを選択してもよい。1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最低CORESETインデックスからCORESETの順序を決定してもよい。
《ルール1-3》
 UEは、最長モニタリング周期からのサーチスペースセットの順序に従って、サーチスペースセットに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態のために提供されたNRLM個のRSを選択してもよい。1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最高CORESETインデックスからCORESETの順序を決定してもよい。
《ルール1-4》
 UEは、最長モニタリング周期からのサーチスペースセットの順序に従って、サーチスペースセットに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態のために提供されたNRLM個のRSを選択してもよい。1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最低CORESETインデックスからCORESETの順序を決定してもよい。
 最長モニタリング周期から順に選択する場合(ルール1-3、1-4)、最長モニタリング周期を有するPDCCHにおいて頻繁に障害が発生する場合に、RLMによって障害を削減できる。
 最低のCORESET IDから順に選択する場合(ルール1-2、1-4)、CORESET0などの特定のCORESETを優先して選択することができる。
 図3の例において、TRP、CORESETプール、CORESET、サーチスペースセットのモニタリング周期、TCI状態の構成は、図2と同様である。
 この例において、Lmax=4、NRLM=2であり、UEは、ルール1-1を用いる。
 UEは、全てのCORESETプールにおけるCORESETのうち、モニタリング周期順に、最短モニタリング周期10msを有するサーチスペースセットに関連付けられたCORESET0、3内のPDCCH用のTCI状態2、4を選択する。この動作によって、UEは、選択されたTCI状態2、4のRSを、NRLM個(2個)のRLM-RSとして決定する。
 以上の実施形態3によれば、UEは、Lmax=8及びNRLM=4のケースにおいても、RLM-RSを決定できる。
<実施形態4>
 NR Rel.15、実施形態1~3、のいずれかのRLM-RS決定ルールに対し、最低又は最高のTRP関連IDを有するCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態を用いる、という制限を追加してもよい。
 PDCCH設定情報(例えば、PDCCH-Config)は、CORESET情報(例えば、controlResourceSet)及びサーチスペース情報(例えば、searchSpace)を含んでもよい。CORESET情報は、CORESET ID(インデックス、例えば、controlResourceSetId)と、CORESETプールインデックスと、を含んでもよい。CORESETプールインデックス(CORESETグループID)は、PDSCH、コードワード、DMRSポートグループ、パネル、TRP、の少なくとも1つに対応するIDであってもよい。
 UEがRadioLinkMonitoringRSを提供されず、且つ、UEが最低の又は最高のTRP関連IDを有するCORESET内のPDCCHに対して1以上のCSI-RSを含むTCI状態を提供される場合:
・最低の又は最高のTRP関連IDを有するCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態が1つだけのRSを含む場合、UEは、当該PDCCH用のアクティブTCI状態に対するTCI状態に対して提供されたRSをRLMに用いてもよい。
・最低の又は最高のTRP関連IDを有するCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態が2つのRSを含む場合、UEは、1つのRSがQCLタイプDを有すると想定し、UEは、RLM用のQCLタイプDを有するRSを用い、UEは、両方のRSがQCLタイプDを有すると想定しない。
・UEは、非周期的(aperiodic)又はセミパーシステント(semi-persistent)RSをRLMに用いることを要求されなくてもよい。
・Lmax=4に対し、UEは、最低の又は最高のTRP関連IDを有するCORESETのうち、サーチスペースセットの最短モニタリング周期からの順序に従って、サーチスペースセットに関連付けられたCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態のために提供されたNRLM個のRSを選択してもよい。1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最高CORESETインデックスからCORESETの順序を決定してもよい。
 UEがRadioLinkMonitoringRSを提供されない場合、UEは、NRLMよりも多いRadioLinkMonitoringRSをRLMに用いると想定しなくてもよい。
 図4の例において、TRP、CORESETプール、CORESET、サーチスペースセットのモニタリング周期、TCI状態の構成は、図2と同様である。
 この例において、Lmax=4、NRLM=2であり、UEは、ルール1-1を用いる。この例において、TRP関連IDは、CORESETプールインデックスである。
 この例において、RLM-RS決定ルールに対する制限は、PDCCHが最低のCORESETプールIDを有するCORESET内のPDCCHであることとする。この例において、UEは、RLM-RSを、CORESETプール0(TRP0)内のCORESET内のPDCCH用のアクティブTCI状態に制限する。
 UEは、最低のCORESETプールIDを有するCORESETのうち、モニタリング周期順に、最短モニタリング周期10msを有するサーチスペースセットに関連付けられたCORESET0内のPDCCH用のTCI状態2を選択し、2番目に短いモニタリング周期20msを有するサーチスペースセットに関連付けられた2つのCORESETのうち、最高CORESETインデックスを有するCORESET2内のPDCCH用のTCI状態3を選択する。この動作によって、UEは、1つのTRPに対応するCORESETプール0から、TCI状態2、3のRSを、NRLM個(2個)のRLM-RSとして決定する。
 NR Rel.15においては、UEは1つのTRPに対するRRC接続を有するため、RLM-RSはこのTRPだけに関連付けられる。実施形態4によれば、特定のTRP(接続中のTRP、デフォルトTRP)に関連付けられた複数のRLM-RSを選択するため、特定のTRPに対するRLMを確実に行うことができる。
<実施形態5>
 NR Rel.15、実施形態1~3、のいずれかのRLM-RS決定ルールに対し、UEが、2つのTRP関連IDを有するCORESET内のPDCCH受信用のアクティブTCI状態にそれぞれ提供された2つのRSを、RLM-RSとして用いる、という拡張を追加してもよい。
《ステップ1》
 UEは、異なるTRP関連IDからのPDCCH受信用のアクティブTCI状態から、少なくとも2つのRSをRLM-RSに用いてもよい。UEは、各TRP関連ID内において、NR Rel.15、実施形態1~3、のいずれかのRLM-RS決定ルールを用いてRLM-RSを選択してもよい。
《ステップ2》
 UEが異なるTRP関連IDから少なくとも2つのRLM-RSを決定した後、UEは、次のステップ2-1、2-2の1つに基づいて残りのRLM-RSを決定してもよい。
<<ステップ2-1>>
 UEは、NR Rel.15、実施形態1~3、のいずれかのRLM-RS決定ルールに基づいて、残りのRLM-RSを決定してもよい。
<<ステップ2-2>>
 UEは、2つのTRP又は異なるTRP関連IDから順に、残りのRLM-RSを決定してもよい。UEは、各TRP関連IDにおいて、NR Rel.15、実施形態1~3、のいずれかのRLM-RS決定ルールに基づいて、RLM-RSを決定してもよい。
 図5の例において、TRP、CORESETプール、CORESET、サーチスペースセットのモニタリング周期、TCI状態の構成は、図2と同様である。
 この例において、Lmax=8、NRLM=4であり、UEは、ルール1-1を用いる。この例において、TRP関連IDは、CORESETプールインデックスである。
 ステップ1において、UEは、異なるCORESETプールのそれぞれからルール1-1に基づいてRLM-RSを決定する。この例において、UEは、CORESETプール0内の最短モニタリング周期10msを有するサーチスペースセットに関連付けられたCORESET0内のPDCCH用のTCI状態2をRLM-RSとして選択し、CORESETプール1内の最短モニタリング周期10msを有するサーチスペースセットに関連付けられたCORESET3内のPDCCH用のTCI状態4をRLM-RSとして選択する。この動作によって、UEは、NRLM個(4個)のRLM-RSのうち、2個のRLM-RSを選択し、ステップ2において残りの2個のRLM-RSを選択する。
 ステップ2-1を用いる場合、UEは、ルール1-1に基づいて残りのRLM-RSを決定する。この例において、UEは、CORESETプール0内の次のモニタリング周期20msを有するサーチスペースセットに関連付けられたCORESET1、2のうち最高のCORESET IDを有するCORESETから順に、CORESET内のPDCCH用のTCI状態3、1をRLM-RSとして選択する。
 ステップ2-2を用いる場合、UEは、異なるCORESETプールのそれぞれからルール1-1に基づいてRLM-RSを決定する。この例において、UEは、CORESETプール0内の2番目に短いモニタリング周期20msを有するサーチスペースセットに関連付けられたCORESET1、2のうち最高のCORESET IDを有するCORESET内のPDCCH用のTCI状態3をRLM-RSとして選択し、CORESETプール1内の2番目に短いモニタリング周期40msを有するサーチスペースセットに関連付けられたCORESET4内のPDCCH用のTCI状態5をRLM-RSとして選択する。
 以上の実施形態5によれば、UEは、2つのTRPからのPDCCHをモニタする必要がある場合、RLM-RSが2つのTRPからのRSを含むため、2つのTRPに対するRLMを確実に行うことができる。例えば、2つのTRPを切り替える場合において、2つのTRPとの無線リンクを保つことができる。
<実施形態6>
 UEは、以下の少なくとも1つに関する情報を含むUE能力情報(UE capability)をネットワークに報告してもよい:
・前述の実施形態の少なくとも1つのRLM-RS選択動作をサポートするか否か。
・当該RLM-RS選択動作にサポートされるRLM-RS数(最大数)。このRLM-RS数は、BWP当たりの数と、CC当たりの数と、バンド当たりの数と、UE当たりの数と、の少なくとも1つであってもよい。
・当該RLM-RS選択動作にサポートされるCORESETプールインデックス数(最大数)。このCORESETプールインデックス数は、BWP当たりの数と、CC当たりの数と、バンド当たりの数と、UE当たりの数と、の少なくとも1つであってもよい。
・当該RLM-RS選択動作にサポートされるCORESET数(最大数)。このCORESET数は、BWP当たりの数と、CC当たりの数と、バンド当たりの数と、UE当たりの数と、の少なくとも1つであってもよい。
・複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH)の同時受信をサポートするか否か(例えば、同じスロットにおいて最初のシンボルが同じシンボルで受信される複数のPDCCHの2つ以上のDCIフォーマットの検出を許容するか否か)。
・特定のQCL関係でない(例えば、QCLタイプDでない)複数のDCIの同時受信をサポートするか否か。
・PDSCHのNCJT(言い換えると、特定のQCL関係でない(例えば、QCLタイプDでない)複数のPDSCH(コードワード)の同時受信)をサポートするか否か。
・シングルDCIをサポートするか否か。
・マルチDCIをサポートするか否か。
・所定のPDCCHモニタリング期間又は同じシンボル(例えば、OFDMシンボル)において、UEが検出(又は復号)できるDCIの数。
・所定のPDCCHモニタリング期間又は同じシンボル(例えば、OFDMシンボル)において、UEが検出(又は復号)できる特定のQCL関係でない(例えば、QCLタイプDでない)DCIの数。
・同じシンボル(例えば、OFDMシンボル)において、UEが検出(又は復号)できるPDSCH(又はコードワード)の数。
・同じシンボル(例えば、OFDMシンボル)において、UEが検出(又は復号)できる特定のQCL関係でない(例えば、QCLタイプDでない)PDSCH(又はコードワード)の数。
・RLM-RSを提供されない場合にUEによって選択されるRLM-RSの数、又は最大数。
 UEは、上記UE能力の少なくとも1つを報告した場合、上述の実施形態の少なくとも1つを適用する(又は適用するように設定される)と想定してもよい。ネットワークは、上記UE能力の少なくとも1つを報告したUEに対して、上述の実施形態の少なくとも1つに基づく動作を有効化する情報を通知してもよい。
 UEは、UE能力情報によって報告した値(数)の範囲内の値を用いてRLM-RSを選択すると想定してもよい。
 以上の実施形態6によれば、UEは、能力に応じて適切にRLM-RSを選択できる。
<他の実施形態>
 以上の各実施形態において、次の少なくともいずれかが適用されてもよい。
 各実施形態の動作は特定の周波数レンジ(例えば、Frequency Range 2(FR2)、FR1以外)においてのみ適用されてもよい。このような動作によって、UEの複雑さを低減できる。
 UEは、RLM-RS数NRLMがCORESET数よりも多くないと想定してもよい。
 NRLMがCORESET数よりも多い場合、UEは、NRLMの代わりにアクティブTCI状態数(MAC CEによってアクティベートされたTCI状態の数)を用いることによって、アクティブTCI状態数までのRLM-RSを決定してもよい。アクティブTCI状態数はCORESET数よりも多いことが考えられる。
 UEは、シングルTRPを用いる場合とマルチTRPを用いる場合との間で、異なるRLM-RS決定ルールを用いてもよい。
 UEは、RLM-RS決定ルールをRRCシグナリング、MAC CE、DCIの少なくとも1つに基づいて変更してもよい。例えば、PDSCHをスケジュールするDCIを受信した場合、複数のTRPからのPDSCHを同時受信する場合、UEがTRP毎のTCI状態を有する場合、の少なくとも1つの条件を満たす場合と、当該条件を満たさない場合との間において、RLM-RS決定ルールが異なってもよい。
(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6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7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。
 制御部110は、2以上の異なる制御リソースセット(CORESET)プールインデックスを端末に設定し、且つ無線リンクモニタリング用参照信号(RLM-RS)を端末に設定しない場合、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたアクティブ送信設定指示(TCI)状態のための1以上の参照信号を無線リンクモニタリングに用いてもよい。送受信部120は、前記1以上の参照信号を送信してもよい。
(ユーザ端末)
 図8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。
 2以上の異なる制御リソースセット(CORESET)プールインデックスが設定され、且つ無線リンクモニタリング用参照信号(RLM-RS)が設定されない場合、制御部210は、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたアクティブ送信設定指示(TCI)状態のための1以上の参照信号を無線リンクモニタリングに用いてもよい。送受信部220は、前記1以上の参照信号を受信してもよい。
 ハーフフレーム当たりの同期信号ブロックの候補の最大数が4である場合、前記制御部210は、前記最低CORESETプールインデックスに関連付けられるCORESETから、対応するサーチスペースセットの最低モニタリング周期からの順序に従って、前記1以上の参照信号を選択してもよい。
 1より多いCORESETが前記最低CORESETプールインデックスに関連付けられ且つ同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられる場合、前記制御部210は、前記最低CORESETプールインデックスに関連付けられるCORESETから、最高CORESETインデックスからの順序に従って、前記1以上の参照信号を選択してもよい。
 送受信部220は、CORESETプールインデックスを含む物理下りリンク制御チャネル設定情報(例えば、PDCCH-Config)を受信してもよい。
 前記1以上の参照信号は、2つの参照信号であってもよい。
(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9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)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 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.  2以上の異なる制御リソースセット(CORESET)プールインデックスが設定され、且つ無線リンクモニタリング用参照信号(RLM-RS)が設定されない場合、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたアクティブ送信設定指示(TCI)状態のための1以上の参照信号を無線リンクモニタリングに用いる制御部と、
     前記1以上の参照信号を受信する受信部と、を有する端末。
  2.  ハーフフレーム当たりの同期信号ブロックの候補の最大数が4である場合、前記制御部は、前記最低CORESETプールインデックスに関連付けられるCORESETから、対応するサーチスペースセットの最低モニタリング周期からの順序に従って、前記1以上の参照信号を選択する、請求項1に記載の端末。
  3.  1より多いCORESETが前記最低CORESETプールインデックスに関連付けられ且つ同じモニタリング周期を有するサーチスペースセットに関連付けられる場合、前記制御部は、前記最低CORESETプールインデックスに関連付けられるCORESETから、最高CORESETインデックスからの順序に従って、前記1以上の参照信号を選択する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記受信部は、CORESETプールインデックスを含む物理下りリンク制御チャネル設定情報を受信する、請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  2以上の異なる制御リソースセット(CORESET)プールインデックスを設定され、且つ無線リンクモニタリング用参照信号(RLM-RS)が設定されない場合、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたアクティブ送信設定指示(TCI)状態のための1以上の参照信号を無線リンクモニタリングに用いるステップと、
     前記1以上の参照信号を受信するステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  2以上の異なる制御リソースセット(CORESET)プールインデックスを端末に設定し、且つ無線リンクモニタリング用参照信号(RLM-RS)を端末に設定しない場合、最低CORESETプールインデックスに関連付けられたアクティブ送信設定指示(TCI)状態のための1以上の参照信号を無線リンクモニタリングに用いる制御部と、
     前記1以上の参照信号を送信する送信部と、を有する基地局。
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