(TCI、空間関係、QCL)
NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
PDCCH及びPDSCHに対してQCLタイプA RSは必ず設定され、QCLタイプD RSは追加で設定されてもよい。DMRSのワンショットの受信によってドップラーシフト、遅延などを推定することが難しいため、チャネル推定精度の向上にQCLタイプA RSが使用される。QCLタイプD RSは、DMRS受信時の受信ビーム決定に使用される。
例えば、TRS1-1、1-2、1-3、1-4が送信され、PDSCHのTCI状態によってQCLタイプC/D RSとしてTRS1-1が通知される。TCI状態が通知されることによって、UEは、過去の周期的なTRS1-1の受信/測定の結果から得た情報を、PDSCH用DMRSの受信/チャネル推定に利用できる。この場合、PDSCHのQCLソースはTRS1-1であり、QCLターゲットはPDSCH用DMRS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(multi TRP(MTRP)))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、1つ又は複数のパネルを用いて、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。
マルチTRP(例えば、TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。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))が用いられてもよい。
NCJTにおいて、例えば、TRP#1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、TRP#2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、あるQCLタイプ(例えば、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TRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード、シングルDCIに基づくマルチTRP(single-DCI based multi-TRP))。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード、マルチDCIに基づくマルチTRP(multi-DCI based multi-TRP))。
マルチTRPに対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
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。
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PDCCH及びPDSCHの複数の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。
次の条件1及び2の少なくとも1つが満たされた場合、UEは、マルチDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、TRPは、CORESETプールインデックスに読み替えられてもよい。
[条件1]
1のCORESETプールインデックスが設定される。
[条件2]
CORESETプールインデックスの2つの異なる値(例えば、0及び1)が設定される。
次の条件が満たされた場合、UEは、シングルDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、2つのTRPは、MAC CE/DCIによって指示される2つのTCI状態に読み替えられてもよい。
[条件]
DCI内のTCIフィールドの1つのコードポイントに対する1つ又は2つのTCI状態を指示するために、「UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)」が用いられる。
共通ビーム指示用DCIは、UE固有DCIフォーマット(例えば、DL DCIフォーマット(例えば、1_1、1_2)、UL DCIフォーマット(例えば、0_1、0_2))であってもよいし、UEグループ共通(UE-group common)DCIフォーマットであってもよい。
(パスロスRS)
PUSCH、PUCCH、SRSのそれぞれの送信電力制御におけるパスロスPLb,f,c(qd)[dB]は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号(RS、パスロス参照RS(PathlossReferenceRS))のインデックスqdを用いてUEによって計算される。本開示において、パスロス参照RS、pathloss(PL)-RS、PLRS、インデックスqd、パスロス計算に用いられるRS、パスロス計算に用いられるRSリソース、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、計算、推定、測定、追跡(track)、は互いに読み替えられてもよい。
パスロスRSがMAC CEによって更新される場合、パスロス測定のための、上位レイヤフィルタRSRP(higher layer filtered RSRP)の既存の機構を変更するか否かが検討されている。
パスロスRSがMAC CEによって更新される場合、L1-RSRPに基づくパスロス測定が適用されてもよい。パスロスRSの更新のためのMAC CEの後の利用可能なタイミングにおいて、上位レイヤフィルタRSRPがパスロス測定に用いられ、上位レイヤフィルタRSRPが適用される前にL1-RSRPがパスロス測定に用いられてもよい。パスロスRSの更新のためのMAC CEの後の利用可能なタイミングにおいて、上位レイヤフィルタRSRPがパスロス測定に用いられ、そのタイミングの前にその前のパスロスRSの上位レイヤフィルタRSRPが用いられてもよい。Rel.15の動作と同様に、上位レイヤフィルタRSRPがパスロス測定に用いられ、UEは、RRCによって設定された全てのパスロスRS候補を追跡(track)してもよい。RRCによって設定可能なパスロスRSの最大数はUE能力に依存してもよい。RRCによって設定可能なパスロスRSの最大数がXである場合、X以下のパスロスRS候補がRRCによって設定され、設定されたパスロスRS候補の中からMAC CEによってパスロスRSが選択されてもよい。RRCによって設定可能なパスロスRSの最大数は4、8、16、64などであってもよい。
本開示において、上位レイヤフィルタRSRP、フィルタされたRSRP、レイヤ3フィルタRSRP(layer 3 filtered RSRP)、は互いに読み替えられてもよい。
(デフォルトTCI状態/デフォルト空間関係/デフォルトPL-RS)
RRC接続モードにおいて、DCI内TCI情報(上位レイヤパラメータTCI-PresentInDCI)が「有効(enabled)」とセットされる場合と、DCI内TCI情報が設定されない場合と、の両方において、DL DCI(PDSCHをスケジュールするDCI)の受信と、対応するPDSCH(当該DCIによってスケジュールされるPDSCH)と、の間の時間オフセットが、閾値(timeDurationForQCL)より小さい場合(適用条件、第1条件)、もし非クロスキャリアスケジューリングの場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、その(特定UL信号の)CCのアクティブDL BWP内の最新のスロット内の最低のCORESET IDのTCI状態であってもよい。そうでない場合、PDSCHのTCI状態(デフォルトTCI状態)は、スケジュールされるCCのアクティブDL BWP内のPDSCHの最低のTCI状態IDのTCI状態であってもよい。
Rel.15においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の個々のMAC CEが必要である。PUSCH空間関係は、SRS空間関係に従う。
Rel.16においては、PUCCH空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、SRS空間関係のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CEと、の少なくとも1つが用いられなくてもよい。
もしFR2において、PUCCHに対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、PUCCHに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。もしFR2において、SRS(SRSに対するSRSリソース、又はPUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIに対応するSRSリソース)に対する空間関係とPL-RSの両方が設定されない場合(適用条件、第2条件)、DCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCHとSRSとに対して空間関係及びPL-RSのデフォルト想定(デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RS)が適用される。
もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定される場合(適用条件)、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内の最低CORESET IDを有するCORESETのTCI状態又はQCL想定であってもよい。もしそのCC上のアクティブDL BWP内にCORESETが設定されない場合、デフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSは、当該アクティブDL BWP内のPDSCHの最低IDを有するアクティブTCI状態であってもよい。
Rel.15において、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHの空間関係は、同じCC上のPUCCHのアクティブ空間関係のうち、最低PUCCHリソースIDを有するPUCCHリソースの空間関係に従う。ネットワークは、SCell上でPUCCHが送信されない場合であっても、全てのSCell上のPUCCH空間関係を更新する必要がある。
Rel.16においては、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHのためのPUCCH設定は必要とされない。DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCHに対し、そのCC内のアクティブUL BWP上に、アクティブPUCCH空間関係がない、又はPUCCHリソースがない場合(適用条件、第2条件)、当該PUSCHにデフォルト空間関係及びデフォルトPL-RSが適用される。
SRS用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、SRS用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForSRS)が有効にセットされることを含んでもよい。PUCCH用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、PUCCH用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForPUCCH)が有効にセットされることを含んでもよい。DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCH用デフォルト空間関係/デフォルトPL-RSの適用条件は、DCIフォーマット0_0によってスケジュールされるPUSCH用デフォルトビームパスロス有効化情報要素(上位レイヤパラメータenableDefaultBeamPlForPUSCH0_0)が有効にセットされることを含んでもよい。
上記閾値は、QCL用時間長(time duration)、「timeDurationForQCL」、「Threshold」、「Threshold for offset between a DCI indicating a TCI state and a PDSCH scheduled by the DCI」、「Threshold-Sched-Offset」、スケジュールオフセット閾値、スケジューリングオフセット閾値、などと呼ばれてもよい。
(PUCCH電力制御)
NRでは、PUCCHの送信電力は、DCI内のフィールド(TPCコマンドフィールド、第1のフィールド等ともいう)の値が示すTPCコマンド(値、増減値、補正値(correction value)、指示値、等ともいう)に基づいて制御される。
例えば、電力制御調整状態(power control adjustment state)(PUCCH電力制御調整状態)のインデックスlを用いて、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bについてのPUCCH送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるPUCCHの送信電力(PPUCCH、b,f,c(i,qu,qd,l))[dBm]が、PCMAX,f,c(i)、PO_PUCCH,b,f,c(qu)、MPUCCH
RB,b,f,c(i)、PLb,f,c(qd)、ΔF_PUCCH(F)、ΔTF,b,f,c(i)、gb,f,c(i,l)、の少なくとも1つに基づいてもよい。電力制御調整状態は、電力制御調整状態インデックスlのTPCコマンドに基づく値、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値、と呼ばれてもよい。lは、クローズドループインデックスと呼ばれてもよい。
また、PUCCH送信機会iは、PUCCHが送信される期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
PCMAX,f,c(i)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアf用に設定されるユーザ端末の送信電力(最大送信電力、UE最大出力電力等ともいう)である。PO_PUCCH,b,f,c(qu)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b用に設定される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、又は、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
MPUCCH
RB,b,f,c(i)は、例えば、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP bにおける送信機会i用にPUCCHに割り当てられるリソースブロック数(帯域幅)である。PLb,f,c(qd)は、例えば、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号(パスロス参照RS、パスロス参照用RS、パスロス測定用DL-RS、PUCCH-PathlossReferenceRS)のインデックスqdを用いてユーザ端末で計算されるパスロス(パスロス推定[dB]、パスロス補償)である。
もしUEがパスロス参照RS(pathlossReferenceRSs)を与えられない場合、又はUEが個別上位レイヤパラメータを与えられる前において、UEは、UEがMIBを取得するために用いるSS/PBCHブロックから得られるRSリソースを用いてパスロスPLb,f,c(qd)を計算する。
もしUEがパスロス参照RS情報(PUCCH電力制御情報(PUCCH-PowerControl)内のpathlossReferenceRSs)を与えられ、且つPUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)を与えられない場合、UEは、PUCCH用パスロス参照RS情報(PUCCH-PathlossReferenceRS)内のインデックス0を有するPUCCH用パスロス参照RS-ID(PUCCH-PathlossReferenceRS-Id)からのPUCCH用パスロス参照RS内の参照信号(referencesignal)の値を取得する。この参照信号のリソースは、同じサービングセル上、又は、もし与えられれば、パスロス参照関連付け情報(pathlossReferenceLinking)の値によって指示されるサービングセル上、のいずれかにある。パスロス参照関連付け情報は、UEが、special cell(SpCell)と、このULに対応するsecondary cell(SCell)と、のいずれのDLを、パスロス参照として適用するかを示す。SpCellは、master cell group(MCG)におけるprimary cell(PCell)であってもよいし、secondary cell group(SCG)におけるprimary secondary cell(PSCell)であってもよい。パスロス参照RS情報は、PUCCHパスロス推定に用いられる参照信号(例えば、CSI-RS構成又はSS/PBCHブロック)のセットを示す。
ΔF_PUCCH(F)は、PUCCHフォーマット毎に与えられる上位レイヤパラメータである。ΔTF,b,f,c(i)は、サービングセルcのキャリアfのUL BWP b用の送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット)である。
gb,f,c(i,l)は、サービングセルc及び送信機会iのキャリアfのアクティブUL BWPの上記電力制御調整状態インデックスlのTPCコマンドに基づく値(例えば、電力制御調整状態、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値、PUCCH電力調整状態)である。例えば、gb,f,c(i,l)は、δPUCCH,b,f,c(i,l)に基づいてもよい。
ここで、δPUCCH,b,f,c(i,l)は、TPCコマンド値であり、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bのPUCCH送信機会iにおいてUEが検出するDCIフォーマット1_0又はDCIフォーマット1_1に含まれ、又は特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)(例えば、TPC-PUSCH-RNTI)によってスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマット2_2内の他のTPCコマンドと結合して符号化されてもよい。
Σm=0
C(Ci)-1δPUCCH,b,f,c(m,l)は、濃度(cardinality)C(Ci)を有するTPCコマンド値のセットCi内のTPCコマンド値の合計であってもよい。Ciは、UEが、PUCCH電力制御調整状態lに対し、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bの、PUCCH送信機会i-i0のKPUCCH(i-i0)-1シンボル前と、PUSCH送信機会iのKPUCCH(i)シンボル前と、の間において受信するTPCコマンド値のセットであってもよい。i0は、PUSCH送信機会i-i0のKPUCCH(i-i0)シンボル前がPUSCH送信機会iのKPUCCH(i)シンボル前よりも早くなる、最小の正の整数であってもよい。
もしPUCCH送信がUEによるDCIフォーマット1_0又はDCIフォーマット1_1の検出に応じる場合、KPUCCH(i)は、対応するPDCCH受信の最後のシンボルよりも後、且つ当該PUCCH送信の最初のシンボルよりも前の、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bにおけるシンボル数であってもよい。もしPUCCH送信が設定グラント構成情報(ConfiguredGrantConfig)によって設定される場合、KPUSCH(i)は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bにおける、スロット当たりのシンボル数Nsymb
slotと、PUSCH共通構成情報(PUSCH-ConfigCommon)内のk2によって提供される値の最小値と、の積に等しいKPUCCH,minシンボルの数であってもよい。
もしUEが、2つのPUCCH電力制御調整状態を用いることを示す情報(twoPUCCH-PC-AdjustmentStates)、及びPUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)を提供される場合、l={0,1}であり、UEが、2つのPUCCH用電力制御調整状態を用いることを示す情報、又はPUCCH用空間関係情報を提供されない場合、l=0であってもよい。
もしUEがDCIフォーマット1_0又は1_1からTPCコマンド値を得る場合、及びUEがPUCCH空間関係情報を提供される場合、UEは、PUCCH用P0 ID(PUCCH-Config内のPUCCH-PowerControl内のp0-Set内のp0-PUCCH-Id)によって提供されるインデックスによって、PUCCH空間関係情報ID(pucch-SpatialRelationInfoId)値とクローズドループインデックス(closedLoopIndex、電力調整状態インデックスl)との間のマッピングを得てもよい。UEがPUCCH空間関係情報IDの値を含むアクティベーションコマンドを受信した場合、UEは、対応するPUCCH用P0 IDへのリンクを通じて、lの値を提供するクローズドループインデックスの値を決定してもよい。
もしUEがサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに対し、対応するPUCCH電力調整状態lに対するPO_PUCCH,b,f,c(qu)値の設定が、上位レイヤによって提供される場合、gb,f,c(i,l)=0、k=0,1,…,iである。もしUEがPUCCH空間関係情報を提供される場合、UEは、quに対応するPUCCH用P0 IDと、lに対応するクローズドループインデックス値と、に関連付けられたPUCCH空間関係情報に基づいて、quの値からlの値を決定してもよい。
quは、PUCCH用P0セット(p0-Set)内のPUCCH用P0(P0-PUCCH)を示すPUCCH用P0 ID(p0-PUCCH-Id)であってもよい。
もしUEがPUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)を提供されない場合、UEは、P0セット(p0-Set)内のPUCCH用P0-ID(p0-PUCCH-Id)の最小値に等しいPUCCH用P0-IDの値から、PUCCH用P0値(p0-PUCCH-Value)を得る。
もしUEが、パスロス参照RS(pathlossReferenceRSs)を提供され、且つPUCCH空間関係情報(PUCCH-SpatialRelationInfo)を提供されない場合、UEは、PUCCHパスロス参照RS(PUCCH-PathlossReferenceRS)内のインデックス0を有するPUCCHパスロス参照RS-ID(pucch-PathlossReferenceRS-Id)から、PUCCHパスロス参照RS内の参照信号(referenceSignal)の値を得る。その得られるRSリソースは、プライマリセル上、又は、もしパスロス参照リンキング(pathlossReferenceLinking)が提供される場合にパスロス参照リンキングの値によって指示されたサービングセル上、にある。
もしUEが、UEによって維持されるPUCCH電力制御調整状態の数が2であること(twoPUCCH-PC-AdjustmentStates)と、PUCCH空間関係情報と、を提供される場合、PUCCH電力制御調整状態(クローズドループ)インデックスl∈{0,1}である。もしUEが、UEによって維持されるPUCCH電力制御調整状態の数が2であること、又は、PUCCH空間関係情報、を提供されない場合、PUCCH電力制御調整状態(クローズドループ)インデックスl=0である。
つまり、もしUEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合、P0、PL-RS,クローズドループインデックスは、ルールに従って決定される。この場合、最小のPUCCH用P0-IDが適用され、PUCCHパスロス参照RS-ID=0が適用され、l=0が適用される。
RRC情報要素(IE)において、PUCCH電力制御情報要素(PUCCH-PowerControl)は、PUCCH用P0(P0-PUCCH)のセットであるP0セット(p0-Set)と、PUCCHパスロス参照RS(PUCCH-PathlossReferenceRS)のセットであるパスロス参照RS(pathlossReferenceRSs)と、を含む。PUCCH用P0は、PUCCH用P0-ID(P0-PUCCH-Id)と、PUCCH用P0値(p0-PUCCH-Value)を含む。PUCCHパスロス参照RSは、PUCCHパスロス参照RS-ID(PUCCH-PathlossReferenceRS-Id)と参照信号(referenceSignal、SSBインデックス又はNZP-CSI-RSリソースID)と、を含む。
(PUSCH電力制御)
NRでは、PUSCHの送信電力は、DCI内のフィールド(TPCコマンドフィールド等ともいう)の値が示すTPCコマンド(値、増減値、補正値(correction value)等ともいう)に基づいて制御される。
例えば、UEが、インデックスjを有するパラメータセット(オープンループパラメータセット)、電力制御調整状態(power control adjustment state)(PUSCH電力制御調整状態)のインデックスlを用いて、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b上でPUSCHを送信する場合、PUSCH送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるPUSCHの送信電力(PPUSCH、b,f,c(i,j,qd,l))[dBm]は、PUSCH、b,f,c(i,j,qd,l)、PO_PUSCH,b,f,c(j)、MPUSCH
RB,b,f,c(i)、αb,f,c(j)、PLb,f,c(qd)、ΔTF,b,f,c(i)、fb,f,c(i,l)、の少なくとも1つに基づいてもよい。電力制御調整状態は、電力制御調整状態インデックスlのTPCコマンドに基づく値、TPCコマンドの累積値、クローズドループによる値、と呼ばれてもよい。lは、クローズドループインデックスと呼ばれてもよい。
また、PUSCH送信機会iは、PUSCHが送信される期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
PCMAX,f,c(i)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアf用に設定されるユーザ端末の送信電力(最大送信電力、UE最大出力電力等ともいう)である。PO_PUSCH,b,f,c(j)は、例えば、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b用に設定される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
MPUSCH
RB,b,f,c(i)は、例えば、サービングセルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfのアクティブUL BWP bにおける送信機会i用にPUSCHに割り当てられるリソースブロック数(帯域幅)である。αb,f,c(j)は、上位レイヤパラメータによって提供される値(例えば、msg3-Alpha、p0-PUSCH-Alpha、フラクショナル因子等ともいう)である。
PLb,f,c(qd)は、例えば、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号(reference signal(RS)、パスロス参照RS、パスロス参照用RS、パスロス測定用DL-RS、PUSCH-PathlossReferenceRS)のインデックスqdを用いてユーザ端末で計算されるパスロス(パスロス推定[dB]、パスロス補償)である。
UEが、パスロス参照RS(例えば、PUSCH-PathlossReferenceRS)を提供されない場合、又は、UEが個別上位レイヤパラメータを提供されない場合、UEは、Master Information Block(MIB)を得るために用いるsynchronization signal(SS)/physical broadcast channel(PBCH)ブロック(SSブロック(SSB))からのRSリソースを用いてPLb,f,c(qd)を計算してもよい。
UEが、パスロス参照RSの最大数(例えば、maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)の値までの数のRSリソースインデックスと、パスロス参照RSによって、RSリソースインデックスに対するそれぞれのRS設定のセットと、を設定された場合、RSリソースインデックスのセットは、SS/PBCHブロックインデックスのセットとchannel state information(CSI)-reference signal(RS)リソースインデックスのセットとの1つ又は両方を含んでもよい。UEは、RSリソースインデックスのセット内のRSリソースインデックスqdを識別してもよい。
PUSCH送信がRandom Access Response(RAR) ULグラントによってスケジュールされた場合、UEは、対応するPRACH送信用と同じRSリソースインデックスqdを用いてもよい。
UEが、sounding reference signal(SRS) resource indicator(SRI)によるPUSCHの電力制御の設定(例えば、SRI-PUSCH-PowerControl)を提供され、且つ、パスロス参照RSのIDの1以上の値とを提供された場合、DCIフォーマット0_1内のSRIフィールドのための値のセットと、パスロス参照RSのID値のセットと、の間のマッピングを、上位レイヤシグナリング(例えば、SRI-PUSCH-PowerControl内のsri-PUSCH-PowerControl-Id)から得てもよい。UEは、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1内のSRIフィールド値にマップされたパスロス参照RSのIDから、RSリソースインデックスqdを決定してもよい。
PUSCH送信がDCIフォーマット0_0によってスケジュールされ、且つ、UEが、各キャリアf及びサービングセルcのアクティブUL BWP bに対する最低インデックスを有するPUCCHリソースに対し、PUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、当該PUCCHリソース内のPUCCH送信と同じRSリソースインデックスqdを用いてもよい。
PUSCH送信がDCIフォーマット0_0によってスケジュールされ、且つ、UEがPUCCH送信の空間セッティングを提供されない場合、又はPUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマット0_1によってスケジュールされた場合、又は、SRIによるPUSCHの電力制御の設定がUEに提供されない場合、UEは、ゼロのパスロス参照RSのIDを有するRSリソースインデックスqdを用いてもよい。
設定グラント設定(例えば、ConfiguredGrantConfig)によって設定されたPUSCH送信に対し、設定グラント設定が特定パラメータ(例えば、rrc-ConfiguredUplinkGrant)を含む場合、特定パラメータ内のパスロス参照インデックス(例えば、pathlossReferenceIndex)によってRSリソースインデックスqdがUEに提供されてもよい。
設定グラント設定によって設定されたPUSCH送信に対し、設定グラント設定が特定パラメータを含まない場合、UEは、PUSCH送信をアクティベートするDCIフォーマット内のSRIフィールドにマップされたパスロス参照RSのIDの値からRSリソースインデックスqdを決定してもよい。DCIフォーマットがSRIフィールドを含まない場合、UEは、ゼロのパスロス参照RSのIDを有するRSリソースインデックスqdを決定してもよい。
ΔTF,b,f,c(i)は、サービングセルcのキャリアfのUL BWP b用の送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット、送信フォーマット補償)である。
fb,f,c(i,l)は、送信機会iにおけるサービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bに対するPUSCH電力制御調整状態である。fb,f,c(i,l)はδPUSCH,b,f,c(i,l)に基づいてもよい。
δPUSCH,b,f,c(i,l)は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b上のPUSCH送信機会iをスケジュールするDCIフォーマット0_0又はDCIフォーマット0_1に含まれるTPCコマンド値、又は特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)(例えば、TPC-PUSCH-RNTI)によってスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマット2_2内の他のTPCコマンドと結合して符号化されたTPCコマンド値、であってもよい。
Σm=0
C(Di)-1δPUCCH,b,f,c(m,l)は、濃度(cardinality)C(Di)を有するTPCコマンド値のセットDi内のTPCコマンド値の合計であってもよい。Diは、UEが、PUSCH電力制御調整状態lに対し、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP b上の、PUSCH送信機会i-i0のKPUSCH(i-i0)-1シンボル前と、PUSCH送信機会iのKPUSCH(i)シンボル前と、の間において受信するTPCコマンド値のセットであってもよい。i0は、PUSCH送信機会i-i0のKPUSCH(i-i0)シンボル前がPUSCH送信機会iのKPUSCH(i)シンボル前よりも早くなる、最小の正の整数であってもよい。
もしPUSCH送信がDCIフォーマット0_0又はDCIフォーマット0_1によってスケジュールされる場合、KPUSCH(i)は、対応するPDCCH受信の最後のシンボルよりも後、且つ当該PUSCH送信の最初のシンボルよりも前の、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bにおけるシンボル数であってもよい。もしPUSCH送信が設定グラント構成情報(ConfiguredGrantConfig)によって設定される場合、KPUSCH(i)は、サービングセルcのキャリアfのアクティブUL BWP bにおける、スロット当たりのシンボル数Nsymb
slotと、PUSCH共通構成情報(PUSCH-ConfigCommon)内のk2によって提供される値の最小値と、の積に等しいKPUSCH,minシンボルの数であってもよい。
電力制御調整状態は、上位レイヤパラメータによって複数の状態(例えば、2状態)を有するか、又は、単一の状態を有するかが設定されてもよい。また、複数の電力制御調整状態が設定される場合、インデックスl(例えば、l∈{0,1})によって当該複数の電力制御調整状態の一つが識別されてもよい。
以下のケース1から4において、P0/α/PL-RS/クローズドループインデックスはルールに従って決定される。
[ケース1]
もしRAR ULグラントに対応するPUSCH再送を除くPUSCH送信が、SRIフィールドを含まないDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合、j=2であり、UEは、以下の動作1に従う。
[[動作1]]
もしPUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)がUEへ提供され、且つそのDCIフォーマットがオープンループ電力制御パラメータセット指示フィールドを含む場合、UEは、以下の値1、2、3のいずれかから、PO_PUSCH,b,f,c(j)の値を決定する。そうでない場合、UEは、P0-Alphaセット(p0-AlphaSets)内の最初のセット(P0-PUSCH-AlphaSet)の値から、PO_PUSCH,b,f,c(j)の値を決定する。
[[[値1]]]もしオープンループ電力制御パラメータセット指示フィールドの値が'0'又は'00'である場合、P0-Alphaセット(p0-AlphaSets)内の最初のセット(P0-PUSCH-AlphaSet)。
[[[値2]]]もしオープンループ電力制御パラメータセット指示フィールドの値が'1'又は'01'である場合、最低のPUSCH用P0セットID(p0-PUSCH-SetID)値を有するPUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)内の最初の値。
[[[値3]]]もしオープンループ電力制御パラメータセット指示フィールドの値が'11'である場合、最低のPUSCH用P0セットID(p0-PUSCH-SetID)値を有するPUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)内の2番目の値。
このように、最初のPUSCH用P0-Alphaセット(P0-PUSCH-AlphaSet)が適用され、最低のPUSCH用P0セットID(p0-PUSCH-SetID)値を有するPUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)が適用される場合がある。
[ケース2]
もしRAR ULグラントに対応するPUSCH再送を除くPUSCH送信が、SRIフィールドを含まないDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合、j=2であり、UEは、P0-Alphaセット内の最初のPUSCH用P0-Alphaセットから、αb,f,c(j)を決定する。
[ケース3]
もしUEがPUSCHパスロス参照RS(PUSCH-PathlossReferenceRS)とSRS用デフォルトビームPL有効化情報要素(enableDefaultBeamPL-ForSRS-r16)を設定されない場合、又は、UEが個別上位レイヤパラメータを適用される前、UEは、UEがMIBを得るために用いたSS/PBCHブロックインデックスと同じSS/PBCHブロックインデックスからのRSリソースを用いて、PLb,f,c(qd)を計算する。もしそのPUSCH送信がDCIフォーマット0_0によってスケジュールされ且つUEがPUCCH送信用の空間セッティングを提供されない場合、又は、もしそのPUSCH送信が、SRIフィールドを含まないDCIフォーマット0_0によってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合、UEは、ゼロに等しいPUSCHパスロス参照RS-ID(PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)を用いてRSリソースインデックスqdを決定する。ここで、そのRSリソースは、サービングセルcが提供される場合はサービングセル上にあり、又は、パスロス参照リンキング(pathlossReferenceLinking)の値によって指示されるサービングセル上にある。
[ケース4]
クローズドループインデックスlは、jの値から決定される。もしj>1であり且つUEがSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)を提供されない場合、又はj=0である場合、l=0である。
このように、最初のPUSCH用P0-Alphaセット(P0-PUSCH-AlphaSet)が適用され、0のPUSCHパスロス参照RS-ID(PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)が適用される場合がある。
RRC情報要素(IE)において、PUSCH設定(PUSCH-Config)は、PUSCH電力制御情報要素(PUSCH-PowerControl)と、Rel.16用PUSCH電力制御情報要素(PUSCH-PowerControl-v1610)とを含む。PUSCH電力制御情報要素は、PUSCH用P0-Alphaセット(P0-PUSCH-AlphaSet)のリスト(p0-AlphaSets)と、PUSCHパスロス参照RS(PUSCH-PathlossReferenceRS)のリストと、を含む。PUSCH用P0-Alphaセットは、PUSCH用P0-AlphaセットID(P0-PUSCH-AlphaSetId)と、P0と、Alphaと、を含む。PUSCHパスロス参照RSは、PUSCHパスロス参照RS-ID(PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)と参照信号(referenceSignal、SSBインデックス又はNZP-CSI-RSリソースID)と、を含む。
Rel.16用PUSCH電力制御情報要素は、Rel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)のリスト(P0-PUSCH-SetList-r16)を含む。Rel.16PUSCH用P0セットは、Rel.16PUSCH用P0セットID(P0-PUSCH-SetId-r16)と、Rel.16PUSCH用P0(P0-PUSCH-r16)のリストとを含む。
周波数範囲(FR)1において、PUCCHのマルチTRP拡張として、異なるTRPに対する独立の電力制御をサポートすることが検討されている。
FR1において異なるTRPに対する独立の電力制御をサポートするために、UEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEが、異なるTRPに対し、PUCCH用P0と、PUCCHパスロス参照RSと、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つをどのように決定するかが明らかでない。また、UEが、どのTRPへPUCCHを送信すると決定するかが明らかでない。
異なるTRPに対する独立の電力制御をサポートするために、PUSCHが、SRIフィールド無しのDCIによってスケジュールされる場合、又は、UEがSRI-PUSCH空電力制御情報要素を提供されない場合、UEが、異なるTRPに対し、PUSCH用P0と、PUCCHパスロス参照RSと、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つをどのように決定するかが明らかでない。また、UEが、どのTRPへPUSCHを送信すると決定するかが明らかでない。
そこで、本発明者らは、ULチャネルの電力制御パラメータを決定する方法を着想した。
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/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、サービングセル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL 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、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、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。
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
本開示において、MAC CE、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、ビーム、空間ドメインフィルタ、空間セッティング、TCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、TCI想定、QCL想定、QCLパラメータ、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、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプXを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、ある信号のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、ある信号のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、多重のためのグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、CORESETサブセット、CW、冗長バージョン(redundancy version(RV))、レイヤ(MIMOレイヤ、送信レイヤ、空間レイヤ)、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRPインデックス、TRP ID、CORESETプールインデックス、2つのTCI状態におけるTCI状態の序数(第1、第2)、TRP、は、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、TRP、送信ポイント、パネル、DMRSポートグループ、CORESETプール、TCIフィールドの1つのコードポイントに関連付けられた2つのTCI状態の1つ、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルTRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチTRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルTRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、マルチTRP、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、マルチDCIに基づくマルチTRP、マルチDCIベースのマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、1以上のCORESETに対してCORESETプールインデックスが設定され、且つCORESETに対して異なるCORESETプールインデックス=0又は1が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、シングルDCIベースのマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、CORESETに対してCORESETプールインデックスが設定されないこと、全てのCORESETに対して同じCORESETプールインデックスが設定されること、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、TRP1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=0に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの第1TCI状態に対応してもよい。TRP2(第2TRP)は、CORESETプールインデックス=1に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの第2TCI状態に対応してもよい。
本開示において、PUCCH、PUSCH、繰り返し、送信オケージョン、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
PUCCH用TPCコマンドのDCIフィールドが拡張されてもよい。このTPCコマンドの2つのDCIフィールドが、第1TRP及び第2TRPに対応してもよい。
PUSCH用TPCコマンド/PUSCH用SRIのDCIフィールドが拡張されてもよい。このTPCコマンド/SRIの2つのDCIフィールドが、第1TRP及び第2TRPに対応してもよい。
PUCCH空間関係情報が提供されない場合、UEは、電力制御パラメータの2つの値を決定し、電力制御パラメータの2つの値の少なくとも1つと、1以上の送信オケージョンと、を用いて、PUCCHを送信してもよい。
PUSCHがSRIフィールドを含まない下りリンク制御情報によってスケジュールされる場合、又は、SRI-PUSCH電力制御情報要素が提供されない場合、UEは、電力制御パラメータの2つの値を決定し、電力制御パラメータの2つの値の少なくとも1つと、1以上の送信オケージョンと、を用いて、PUSCHを送信してもよい。
2つの値は、2つのインデックス(例えば、TRPに関連付けられたインデックス)にそれぞれ関連付けられてもよい。2つのインデックスは、CORESETプールインデックスの2つのインデックス値と、下りリンク制御情報内のフィールドの1つのコードポイントに関連付けられたTCI状態の2つのインデックス値と、のいずれかであってもよい。
<第1の実施形態>
UEが、異なるTRPに対して、PUCCH用P0と、PUCCHパスロス参照RS(PUCCH用PLRS)と、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つを決定する方法について説明する。
もしUEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、以下の方法に従って、特定のTRPへのPUCCH送信に適用される電力制御パラメータを決定してもよい。電力制御パラメータは、PUCCH用P0と、PUCCH用PLRSと、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つであってもよい。
《態様1-1》PUCCH用P0
もしUEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、PUCCH用P0に対し、以下の態様1-1-1から1-1-4のいずれかに従ってもよい。
[態様1-1-1]
2つのP0セットが2つのTRPに対してそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUCCH送信に対し、対応するP0セット内の最小IDを有するPUCCH用P0を適用する。
図1Aは、態様1-1-1に係るPUCCH用P0の設定の一例を示す図である。
この例において、TRP1用P0セット(P0-Set-TRP1)及びTRP2用P0セット(P0-Set-TRP2)が設定される。TRP1用P0セットは、ID(P0-PUCCH-ID)=0を有するPUCCH用P0と、ID=1を有するPUCCH用P0と、を含む。TRP2用P0セットは、ID=2を有するPUCCH用P0と、ID=3を有するPUCCH用P0と、を含む。TRP1用P0セットのうち、最小ID(0)を有するPUCCH用P0が、TRP1へのPUCCH送信に適用される。TRP2用P0セットのうち、最小ID(2)を有するPUCCH用P0が、TRP2へのPUCCH送信に適用される。
[態様1-1-2]
1つのP0セットが設定される。そのP0セットから、ルールに基づいて2つのTRPに対する2つのPUCCH用P0がそれぞれ決定される。例えば、UEは、第1TRPへのPUCCH送信に対し、最小ID(例えば、0)を有するPUCCH用P0を適用し、第2TRPへのPUCCH送信に対し、2番目の最小ID(例えば、1)を有するPUCCH用P0を適用する。
図1Bは、態様1-1-2に係るPUCCH用P0の設定の一例を示す図である。
この例において、1つのP0セット(P0-Set)が設定される。このP0セットは、ID=0を有するPUCCH用P0と、ID=1を有するPUCCH用P0と、ID=2を有するPUCCH用P0と、ID=3を有するPUCCH用P0と、を含む。そのP0セットのうち、最小ID(0)を有するPUCCH用P0が、TRP1へのPUCCH送信に適用される。そのP0セットのうち、2番目に小さいID(1)を有するPUCCH用P0が、TRP2へのPUCCH送信に適用される。
[態様1-1-3]
1つのP0セットが設定される。そのP0セットから、2つのTRPに対し、PUCCH用P0の2つのサブセットが、明示的/暗示的にそれぞれ設定される。例えば、第1TRPに対して最初のK個のPUCCH用P0(第1サブセット)が設定され、第2TRPに対してK+1番目から最大番号までのPUCCH用P0(第2サブセット)が設定される。UEは、各TRPへのPUCCH送信に対し、対応するサブセット内の最小IDを有するPUCCH用P0を適用する。
Kは、設定されてもよいし、仕様に規定されてもよいし、UE能力に依存してもよい。
図1Cは、態様1-1-3に係るPUCCH用P0の設定の一例を示す図である。
この例において、1つのP0セットが設定される。このP0セットは、TRP1用サブセット(Sub-set-TRP1)及びTRP2用サブセット(Sub-set-TRP2)を含む。TRP1用サブセットは、ID=0を有するPUCCH用P0と、ID=1を有するPUCCH用P0と、を含む。TRP2用サブセットは、ID=2を有するPUCCH用P0と、ID=3を有するPUCCH用P0と、を含む。TRP1用サブセットのうち、最小ID(0)を有するPUCCH用P0が、TRP1へのPUCCH送信に適用される。TRP2用サブセットのうち、最小ID(2、K)を有するPUCCH用P0が、TRP2へのPUCCH送信に適用される。
[態様1-1-4]
マルチTRPケースに用いられるPUCCH用P0の2つの値が、2つのTRPに対して明示的にそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUCCH送信に対し、対応する(設定された)PUCCH用P0を適用する。
UEがTRP1(第1TRP)及びTRP2(第2TRP)のいずれへPUCCHを送信するかは、第2の実施形態に従ってもよい。
《態様1-2》PUCCH用PLRS
もしUEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、PUCCH用PLRSに対し、以下の態様1-2-1から1-2-4のいずれかに従ってもよい。
[態様1-2-1]
PUCCH用PLRSの2つのセットが2つのTRPに対してそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUCCH送信に対し、対応するセット内の最小ID(例えば、0)を有するPLRSを適用する。
図2Aは、態様1-2-1に係るPUCCH用PLRSの設定の一例を示す図である。
この例において、TRP1用PLRSセット(pathlossRS-TRP1)及びTRP2用P0セット(pathlossRS-TRP2)が設定される。TRP1用PLRSセットは、ID=0を有するPUCCH用PLRSと、ID=1を有するPUCCH用PLRSと、を含む。TRP2用PLRSセットは、ID=2を有するPUCCH用PLRSと、ID=3を有するPUCCH用PLRSと、を含む。TRP1用PLRSセットのうち、最小ID(0)を有するPUCCH用PLRSが、TRP1へのPUCCH送信に適用される。TRP2用PLRSセットのうち、最小ID(2)を有するPUCCH用PLRSが、TRP2へのPUCCH送信に適用される。
[態様1-2-2]
PUCCH用PLRSの1つのセットが設定される。そのセットから、ルールに基づいて2つのTRPに対する2つのPUCCH用PLRSがそれぞれ決定される。例えば、UEは、第1TRPへのPUCCH送信に対し、最小ID(例えば、0)を有するPUCCH用PLRSを適用し、第2TRPへのPUCCH送信に対し、2番目の最小ID(例えば、1)を有するPUCCH用PLRSを適用する。
図2Bは、態様1-2-2に係るPUCCH用PLRSの設定の一例を示す図である。
この例において、PUCCH用PLRSの1つのセット(pattlossRS)が設定される。このセットは、ID=0を有するPUCCH用PLRSと、ID=1を有するPUCCH用PLRSと、ID=2を有するPUCCH用PLRSと、ID=3を有するPUCCH用PLRSと、を含む。そのセットのうち、最小ID(0)を有するPUCCH用PLRSが、TRP1へのPUCCH送信に適用される。そのセットのうち、2番目に小さいID(1)を有するPUCCH用PLRSが、TRP2へのPUCCH送信に適用される。
[態様1-2-3]
PUCCH用PLRSの1つのセットが設定される。そのセットから、2つのTRPに対し、PUCCH用PLRSの2つのサブセットが、明示的/暗示的にそれぞれ設定される。例えば、第1TRPに対して最初のK個のPUCCH用PLRS(第1サブセット)が設定され、第2TRPに対してK+1番目から最大番号までのPUCCH用PLRS(第2サブセット)が設定される。UEは、各TRPへのPUCCH送信に対し、対応するサブセット内の最小IDを有するPUCCH用PLRSを適用する。
Kは、設定されてもよいし、仕様に規定されてもよいし、UE能力に依存してもよい。
図2Cは、態様1-2-3に係るPUCCH用PLRSの設定の一例を示す図である。
この例において、PUCCH用PLRSの1つのセット(pathlossRS)が設定される。このセットは、TRP1用サブセット(Sub-set-TRP1)及びTRP2用サブセット(Sub-set-TRP2)を含む。TRP1用サブセットは、ID=0を有するPUCCH用PLRSと、ID=1を有するPUCCH用PLRSと、を含む。TRP2用サブセットは、ID=2を有するPUCCH用PLRSと、ID=3を有するPUCCH用PLRSと、を含む。TRP1用サブセットのうち、最小ID(0)を有するPUCCH用PLRSが、TRP1へのPUCCH送信に適用される。TRP2用サブセットのうち、最小ID(2、K)を有するPUCCH用PLRSが、TRP2へのPUCCH送信に適用される。
[態様1-2-4]
マルチTRPケースに用いられる2つのPUCCH用PLRSが、2つのTRPに対して明示的にそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUCCH送信に対し、対応する(設定された)PUCCH用PLRSを適用する。
UEがTRP1(第1TRP)及びTRP2(第2TRP)のいずれへPUCCHを送信するかは、第2の実施形態に従ってもよい。
《態様1-3》PUCCH用クローズドループインデックス
もしUEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、PUCCH用クローズドループインデックスlに対し、以下の態様1-3-1から1-3-3のいずれかに従ってもよい。
[態様1-3-1]
もしUEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、第1TRPへのPUCCH送信にl=0を適用し、第2TRPへのPUCCH送信にl=1を適用してもよい。
[態様1-3-2]
マルチTRPケースに対するクローズドループインデックスの候補値がl={0_0, 0_1, 1_0, 1_1}に拡張されてもよい。ここで、{0_0, 0_1}は第1TRP用の候補値であってもよい。{1_0, 1_1}は第2TRP用の候補値であってもよい。もしUEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、第1TRPへのPUCCH送信にl=0_0を適用し、第2TRPへのPUCCH送信にl=1_0を適用してもよい。
[態様1-3-3]
クローズドループ電力制御調整状態gb,f,c(i,l)がgb,f,c(i,l,x)へ拡張されてもよい。TPCコマンド値δPUCCH,b,f,c(m,l)がδPUCCH,b,f,c(m,l,x)へ拡張されてもよい。ここでxはTRPインデックスを表してもよい。もしUEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合、UEは、第1TRPへのPUCCH送信にl=0及びx=0を適用し、第2TRPへのPUCCH送信にl=0及びx=1を適用してもよい。
この実施形態によれば、UEは、特定のTRPへのPUCCH送信に適切な電力制御パラメータを適用できる。
<第2の実施形態>
UEが、どのTRPへPUCCHを送信するかを決定する方法について説明する。
UEは、第2の実施形態に基づく1つのTRPへのPUCCH送信に、第1の実施形態に基づいて決定された、そのTRPに対する、PUCCH用P0と、PUCCHパスロス参照RSと、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つを適用してもよい。
《態様2-1》繰り返し無しの(without repetition)PUCCH送信
繰り返し無しのPUCCH送信に対し、UEは、以下の態様2-1-1から2-1-6のいずれかに従って、PUCCH送信とTRPの間の関連付けを決定してもよい。
[態様2-1-1]
その関連付けは、UEが動的PUCCHリソース選択(PUCCHリソース指示)のためのDCIを検出するCORESETのCORESETプールインデックスから決定される。そのDCIは例えば、DCIフォーマット1_0/1_1/1_2であってもよい。
この態様は、マルチDCIに基づくマルチTRPのみに適用されてもよい。
[態様2-1-2]
各PUCCHリソース/各PUCCHリソースセット/各PUCCHリソースグループ/各PUCCHフォーマットに対して、TRPインデックス/CORESETプールインデックスが明示的に設定される。
[態様2-1-3]
周期的/セミパーシステントに設定されるPUCCHリソースに対するPUCCHリソースIDと共に、TRPインデックス/CORESETプールインデックスが明示的に設定される。ここで、周期的/セミパーシステントに設定されたPUCCHリソースは、CSI報告用のPUCCHリソース(PUCCH-CSI-Resource)又はSRリソースであってもよい。
[態様2-1-4]
動的PUCCHリソース選択(PUCCHリソース指示)のためのDLスケジューリングDCI内において、TRPインデックス/CORESETプールインデックスが明示的に指示される。そのDCIは例えば、DCIフォーマット1_0/1_1/1_2であってもよい。
[態様2-1-5]
その関連付けは、PUCCHリソース/PUCCHリソースセットのグルーピングによって暗示的に設定される。第1のグループ内のPUCCHリソース/PUCCHリソースセットが、第1TRPへのPUCCH送信に用いられてもよい。第2のグループ内のPUCCHリソース/PUCCHリソースセットが、第2TRPへのPUCCH送信に用いられてもよい。
[態様2-1-6]
TRPインデックス/CORESETプールインデックスが、RRCによって設定され/MAC CEによってアクティベートされ、RRC再設定、又は新たなMAC CEの受信まで適用される。
態様2-1-2から2-1-6のいずれかは、シングルDCIに基づくマルチTRPと、マルチDCIに基づくマルチTRPと、の両方に適用されてもよい。
TRPインデックス/CORESETプールインデックス=0に対し、UEは、第1の実施形態における、第1TRPに対するP0/PLRS/クローズドループインデックスを適用してもよい。TRPインデックス/CORESETプールインデックス=1に対し、UEは、第1の実施形態における、第2TRPに対するP0/PLRS/クローズドループインデックスを適用してもよい。
《態様2-2》PUCCH繰り返し
PUCCH繰り返しに対し、複数の繰り返しがシングルTRPに関連付けられるかマルチTRPに関連付けられるかは、以下の態様2-2-1から2-2-5のいずれかに従ってもよい。
[態様2-2-1]
複数の繰り返しがシングルTRPに関連付けられるかマルチTRPに関連付けられるかは、各PUCCHリソース/各PUCCHリソースセット/各PUCCHリソースグループ/各PUCCHフォーマットに対して、明示的に設定される。
[態様2-2-2]
複数の繰り返しがシングルTRPに関連付けられるかマルチTRPに関連付けられるかは、周期的/セミパーシステントに設定されるPUCCHリソースに対するPUCCHリソースIDと共に、明示的に設定される。ここで、周期的/セミパーシステントに設定されたPUCCHリソースは、CSI報告用のPUCCHリソース(PUCCH-CSI-Resource)又はSRリソースであってもよい。
[態様2-2-3]
複数の繰り返しがシングルTRPに関連付けられるかマルチTRPに関連付けられるかは、PUCCHリソース/PUCCHリソースセットのグルーピングによって暗示的に設定される。第1のグループ内のPUCCHリソース/PUCCHリソースセットが、シングルTRPへのPUCCH送信に用いられてもよい。第2のグループ内のPUCCHリソース/PUCCHリソースセットが、マルチTRPへのPUCCH送信に用いられてもよい。
[態様2-2-4]
複数の繰り返しがシングルTRPに関連付けられるかマルチTRPに関連付けられるかは、動的PUCCHリソース選択(PUCCHリソース指示)のためのDCI内において、明示的に指示される。そのDCIは例えば、DCIフォーマット1_0/1_1/1_2であってもよい。
[態様2-2-5]
複数の繰り返しがシングルTRPに関連付けられるかマルチTRPに関連付けられるかは、RRCによって設定され/MAC CEによってアクティベートされ、RRC再設定、又は新たなMAC CEの受信まで適用される。
態様2-2-1から2-2-5のいずれかは、シングルDCIに基づくマルチTRPと、マルチDCIに基づくマルチTRPと、の両方に適用されてもよい。
態様2-2-1から2-2-5のいずれかに基づき、複数のPUCCH繰り返しの全てがシングルTRPに関連付けられる場合、態様2-1と同様の方法を用いて、複数のPUCCH繰り返しの全てがどのTRPに関連付けられるかが決定されてもよい。
図3Aの例において、PUCCH繰り返し#1から#4はTRP1(シングルTRP)に関連付けられる。図3Bの例において、PUCCH繰り返し#1から#4はTRP2(シングルTRP)に関連付けられる。図3Cの例において、PUCCH繰り返し#1、#3はTRP1に関連付けられ、PUCCH繰り返し#2、#4はTRP2に関連付けられる。PUCCH繰り返しに対してTRP1及び2(マルチTRP)は、後述の巡回マッピングによって関連付けられてもよい。
もし複数のPUCCH繰り返しがマルチTRPに関連付けられる場合、PUCCH繰り返しとTRPの間のマッピングは、以下のマッピング1から3のいずれかに従ってもよい。
[マッピング1]巡回(cyclic)マッピング
巡回マッピングパターン:第1及び第2のビーム(TRP)が、第1及び第2のPUCCH繰り返しに、それぞれ適用される。同じビームマッピングパターンが、残りのPUCCH繰り返しへと続く。
図4Aは、マッピング1の一例を示す。この例において、PUCCH繰り返し数は4である。PUCCH繰り返し#1、#3はTRP1に関連付けられ、PUCCH繰り返し#2、#4はTRP2に関連付けられる。
[マッピング2]連続(sequential)マッピング
連続マッピングパターン:第1のビーム(TRP)が、第1及び第2のPUCCH繰り返しに適用される。第2のビームが、第3及び第4のPUCCH繰り返しに適用される。同じビームマッピングパターンが、残りのPUCCH繰り返しへと続く。
図4Bは、マッピング2の一例を示す。この例において、PUCCH繰り返し数は8である。PUCCH繰り返し#1、#2はTRP1に関連付けられ、PUCCH繰り返し#3、#4はTRP2に関連付けられる。このマッピングパターンが、PUCCH繰り返し#5から#8に対して繰り返される。
[マッピング3]等分(half-half)マッピング
複数のPUCCH繰り返しのうち、前半のPUCCH繰り返しが第1TRP(ビーム)へマップされる。複数のPUCCH繰り返しのうち、後半のPUCCH繰り返しが第2TRPへマップされる。
図4Cは、マッピング3の一例を示す。この例において、PUCCH繰り返し数は8である。PUCCH繰り返し#1から#4はTRP1に関連付けられ、PUCCH繰り返し#5から#8はTRP2に関連付けられる。
これらのマッピングパターンの1つ又は複数がサポートされ、RRCによって1つのマッピングパターンが設定されてもよい。
この実施形態によれば、UEは、適切なTRPへ(適切なビームを用いて)PUCCH送信を送信できる。
<第3の実施形態>
第1から第2の実施形態における少なくとも1つの機能(特徴、feature)に対応するUE能力(capability)が規定されてもよい。UEがこのUE能力を報告した場合、UEは、対応する機能を行ってもよい。UEがこのUE能力を報告し、且つこの機能に対応する上位レイヤパラメータを設定された場合、UEは、対応する機能を行ってもよい。この機能に対応する上位レイヤパラメータ(RRC情報要素)が規定されてもよい。この上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、対応する機能を行ってもよい。
UE能力は、UEがこの機能をサポートするか否かを示してもよい。
UE能力は、UEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合に、繰り返し無しのPUCCH送信に対し、UEが、異なる複数のTRPへのPUCCH送信に対して異なるP0/PLRS/クローズドループインデックスをサポートすることであってもよい。
UE能力は、UEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合に、PUCCH繰り返しに対し、UEが、異なる複数のTRPへの異なるPUCCHのPUCCH繰り返しに対して、異なるP0/PLRS/クローズドループインデックスをサポートすることであってもよい。同じPUCCHのPUCCH繰り返しに対し、UEは、同じ電力制御パラメータを適用してもよい。例えば、UEは、図3Aの例及び図3Bの例をサポートし、図3Cの例をサポートしなくてもよい。
UE能力は、UEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合に、PUCCH繰り返しに対し、UEが、異なる複数のTRPへの同じPUCCHのPUCCH繰り返しに対して異なるP0/PLRS/クローズドループインデックスをサポートすることであってもよい。例えば、UEは、図3Cの例をサポートしてもよい。
UE能力は、UEがPUCCH空間関係情報を提供されない場合に、UEが、シングルDCIに基づくマルチTRPのケースと、マルチDCIに基づくマルチTRPのケースと、の少なくとも1つにおいて、異なる複数のTRPに対して異なるP0/PLRS/クローズドループインデックスをサポートすることであってもよい。
この実施形態によれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
<第4の実施形態>
UEが、異なるTRPに対して、PUSCH用P0と、alphaと、Rel.16PUSCH用P0と、PUSCHパスロス参照RS(PUSCH用PLRS)と、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つを決定する方法について説明する。
PUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合、UEは、以下の方法に従って、特定のTRPへのPUSCH送信に適用される電力制御パラメータを決定してもよい。電力制御パラメータは、PUSCH用P0と、alphaと、Rel.16PUSCH用P0と、PUSCH用PLRSと、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つであってもよい。
《態様4-1》PUSCH用P0/alpha
もしPUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)がUEへ提供されず且つPUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合(上記ケース2と同様の条件)、UEは、PUSCH用P0/alphaに対し、以下の態様4-1-1から4-1-4のいずれかに従ってもよい。
[態様4-1-1]
2つのP0-Alpha複数セット(p0-AlphaSets)が2つのTRPに対してそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUSCH送信に対し、対応するP0-Alpha複数セット内の最初の(最小IDを有する)PUSCH用P0-Alphaセット(P0-PUSCH-AlphaSet)内のPUSCH用P0及びalphaを適用する。
図5Aは、態様4-1-1に係るPUSCH用P0/alphaの設定の一例を示す図である。
この例において、TRP1用P0-Alpha複数セット(p0-AlphaSets-TRP1)及びTRP2用P0-Alpha複数セット(p0-AlphaSets-TRP2)が設定される。TRP1用P0-Alpha複数セットは、ID(P0-PUSCH-AlphaSetId-r16)=0を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、ID=1を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、を含む。TRP2用P0-Alpha複数セットは、ID=2を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、ID=3を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、を含む。TRP1用P0-Alpha複数セットのうち、最初のPUSCH用P0-Alphaセットが、TRP1へのPUSCH送信に適用される。TRP2用P0-Alpha複数セットのうち、最初のPUSCH用P0-Alphaセットが、TRP2へのPUSCH送信に適用される。
[態様4-1-2]
1つのP0-Alpha複数セット(p0-AlphaSets)が設定される。そのP0-Alpha複数セットから、ルールに基づいて2つのTRPに対し、PUSCH用P0及びalphaの2つの値(2つのPUSCH用P0-Alphaセット(P0-PUSCH-AlphaSet))がそれぞれ決定される。例えば、UEは、第1TRPへのPUSCH送信に対し、第1の(最小IDを有する)PUSCH用P0-Alphaセットを適用し、第2TRPへのPUSCH送信に対し、第2の(2番目の最小IDを有する)PUSCH用P0-Alphaセットを適用する。
図5Bは、態様4-1-2に係るPUSCH用P0/alphaの設定の一例を示す図である。
この例において、1つのP0-Alpha複数セット(p0-AlphaSets)が設定される。このP0-Alpha複数セットは、ID=0を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、ID=1を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、ID=2を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、ID=3を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、を含む。そのP0-Alpha複数セットのうち、最初のPUSCH用P0-Alphaセットが、TRP1へのPUSCH送信に適用される。そのP0-Alpha複数セットのうち、2番目のPUSCH用P0-Alphaセットが、TRP2へのPUSCH送信に適用される。
[態様4-1-3]
1つのP0-Alpha複数セット(p0-AlphaSets)が設定される。そのP0セットから、2つのTRPに対し、PUSCH用P0-Alphaセット(P0-PUSCH-AlphaSet)の2つのサブセットが、明示的/暗示的にそれぞれ設定される。例えば、第1TRPに対して最初のK個のPUSCH用P0-Alphaセット(第1サブセット)が設定され、第2TRPに対してK+1番目から最大番号までのPUSCH用P0-Alphaセット(第2サブセット)が設定される。UEは、各TRPへのPUSCH送信に対し、対応するサブセット内の最初の(最小IDを有する)PUSCH用P0-Alphaセットを適用する。
Kは、設定されてもよいし、仕様に規定されてもよいし、UE能力に依存してもよい。
図5Cは、態様4-1-3に係るPUSCH用P0/alphaの設定の一例を示す図である。
この例において、1つのP0-Alpha複数セット(p0-AlphaSets)が設定される。このP0-Alpha複数セットは、TRP1用サブセット(Sub-set-TRP1)及びTRP2用サブセット(Sub-set-TRP2)を含む。TRP1用サブセットは、ID=0を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、ID=1を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、を含む。TRP2用サブセットは、ID=2を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、ID=3を有するPUSCH用P0-Alphaセットと、を含む。TRP1用サブセットのうち、最初のPUSCH用P0-Alphaセットが、TRP1へのPUSCH送信に適用される。TRP2用サブセットのうち、最初のPUSCH用P0-Alphaセットが、TRP2へのPUSCH送信に適用される。
[態様4-1-4]
マルチTRPケースに用いられるPUSCH用P0及びalphaの2つの値が、2つのTRPに対して明示的にそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUSCH送信に対し、対応する(設定された)PUSCH用P0及びalphaを適用する。
UEがTRP1(第1TRP)及びTRP2(第2TRP)のいずれへPUSCHを送信するかは、第5の実施形態に従ってもよい。
《態様4-2》PUSCH用P0
もしRel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16、オープンループ電力制御用PUSCH用P0セット)がUEへ提供され且つPUSCH送信がオープンループ電力制御パラメータセット指示フィールドを含むDCIフォーマットによってスケジュールされる場合において、そのDCIフォーマットがSRIフィールドを含まない、又は、SRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合(上記ケース1と同様の条件)、UEは、PUSCH用P0に対し、以下の態様4-2-1から4-2-4のいずれかに従ってもよい。
[態様4-2-1]
Rel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)の2つのセット(リスト、P0-PUSCH-SetList-r16)が2つのTRPに対してそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUSCH送信に対し、対応するリスト内の最初の(最小IDを有する)Rel.16PUSCH用P0セットを適用する。
図6Aは、態様4-2-1に係るPUSCH用P0の設定の一例を示す図である。
この例において、TRP1用PUSCH用P0セットリスト(p0-PUSCH-SetList-TRP1)及びTRP2用PUSCH用P0セットリスト(p0-PUSCH-SetList-TRP2)が設定される。TRP1用PUSCH用P0セットリストは、ID(P0-PUSCH-SetId)=0を有するPUSCH用P0セットと、ID=1を有するPUSCH用P0セットと、を含む。TRP2用PUSCH用P0セットリストは、ID=2を有するPUSCH用P0セットと、ID=3を有するPUSCH用P0セットと、を含む。TRP1用PUSCH用P0セットリストのうち、最初のPUSCH用P0セットが、TRP1へのPUSCH送信に適用される。TRP2用PUSCH用P0セットリストのうち、最初のPUSCH用P0セットが、TRP2へのPUSCH送信に適用される。
[態様4-2-2]
Rel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)の1つのセット(リスト、P0-PUSCH-SetList-r16)が設定される。そのリストから、ルールに基づいて2つのTRPに対し、2つのRel.16PUSCH用P0セットがそれぞれ決定される。例えば、UEは、第1TRPへのPUSCH送信に対し、第1の(最小IDを有する)Rel.16PUSCH用P0セットを適用し、第2TRPへのPUSCH送信に対し、第2の(2番目の最小IDを有する)Rel.16PUSCH用P0セットを適用する。
図6Bは、態様4-2-2に係るPUSCH用P0の設定の一例を示す図である。
この例において、1つのPUSCH用P0セットリスト(p0-PUSCH-SetList)が設定される。このPUSCH用P0セットリストは、ID=0を有するPUSCH用P0セットと、ID=1を有するPUSCH用P0セットと、ID=2を有するPUSCH用P0セットと、ID=3を有するPUSCH用P0セットと、を含む。そのPUSCH用P0セットリストのうち、最初のPUSCH用P0セットが、TRP1へのPUSCH送信に適用される。そのPUSCH用P0セットリストのうち、2番目のPUSCH用P0セットが、TRP2へのPUSCH送信に適用される。
[態様4-2-3]
Rel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)の1つのセット(リスト、P0-PUSCH-SetList-r16)が設定される。そのリストから、2つのTRPに対し、Rel.16PUSCH用P0セットの2つのサブセットが、明示的/暗示的にそれぞれ設定される。例えば、第1TRPに対して最初のK個のRel.16PUSCH用P0セット(第1サブセット)が設定され、第2TRPに対してK+1番目から最大番号までのRel.16PUSCH用P0セット(第2サブセット)が設定される。UEは、各TRPへのPUSCH送信に対し、対応するサブセット内の最初の(最小IDを有する)Rel.16PUSCH用P0セットを適用する。
Kは、設定されてもよいし、仕様に規定されてもよいし、UE能力に依存してもよい。
図6Cは、態様4-2-3に係るPUSCH用P0の設定の一例を示す図である。
この例において、1つのPUSCH用P0セットリスト(p0-PUSCH-SetList)が設定される。このPUSCH用P0セットリストは、TRP1用サブセット(Sub-set-TRP1)及びTRP2用サブセット(Sub-set-TRP2)を含む。TRP1用サブセットは、ID=0を有するPUSCH用P0セットと、ID=1を有するPUSCH用P0セットと、を含む。TRP2用サブセットは、ID=2を有するPUSCH用P0セットと、ID=3を有するPUSCH用P0セットと、を含む。TRP1用サブセットのうち、最初のPUSCH用P0セットが、TRP1へのPUSCH送信に適用される。TRP2用サブセットのうち、最初のPUSCH用P0セットが、TRP2へのPUSCH送信に適用される。
[態様4-2-4]
マルチTRPケースに用いられる2つのRel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)が、2つのTRPに対して明示的にそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUSCH送信に対し、対応する(設定された)Rel.16PUSCH用P0セットを適用する。
UEがTRP1(第1TRP)及びTRP2(第2TRP)のいずれへPUSCHを送信するかは、第5の実施形態に従ってもよい。
《態様4-3》PUSCH用PLRS
もしPUSCH送信がDCIフォーマット0_0によってスケジュールされ且つUEがPUCCH送信用の空間セッティングを提供されない場合、又は、もしPUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマット0_0によってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合(上記ケース3と同様の条件)、UEは、PUSCH用PLRSに対し、以下の態様4-3-1から4-3-4のいずれかに従ってもよい。
[態様4-3-1]
PUSCH用PLRSの2つのセットが2つのTRPに対してそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUSCH送信に対し、対応するセット内の最小ID(例えば、0)を有するPLRSを適用する。
図7Aは、態様4-3-1に係るPUSCH用PLRSの設定の一例を示す図である。
この例において、TRP1用PLRSセット(pathlossRS-TRP1)及びTRP2用P0セット(pathlossRS-TRP2)が設定される。TRP1用PLRSセットは、ID(PUSCH-PLRS-ID)=0を有するPUSCH用PLRSと、ID=1を有するPUSCH用PLRSと、を含む。TRP2用PLRSセットは、ID=2を有するPUSCH用PLRSと、ID=3を有するPUSCH用PLRSと、を含む。TRP1用PLRSセットのうち、最小ID(0)を有するPUSCH用PLRSが、TRP1へのPUSCH送信に適用される。TRP2用PLRSセットのうち、最小ID(2)を有するPUSCH用PLRSが、TRP2へのPUSCH送信に適用される。
[態様4-3-2]
PUSCH用PLRSの1つのセットが設定される。そのセットから、ルールに基づいて2つのTRPに対するPUSCH用PLRSの2つの値がそれぞれ決定される。例えば、UEは、第1TRPへのPUSCH送信に対し、最小ID(例えば、0)を有するPUSCH用PLRSを適用し、第2TRPへのPUSCH送信に対し、2番目の最小ID(例えば、1)を有するPUSCH用PLRSを適用する。
図7Bは、態様4-3-2に係るPUSCH用PLRSの設定の一例を示す図である。
この例において、PUSCH用PLRSの1つのセット(pattlossRS)が設定される。このセットは、ID=0を有するPUSCH用PLRSと、ID=1を有するPUSCH用PLRSと、ID=2を有するPUSCH用PLRSと、ID=3を有するPUSCH用PLRSと、を含む。そのセットのうち、最小ID(0)を有するPUSCH用PLRSが、TRP1へのPUSCH送信に適用される。そのセットのうち、2番目に小さいID(1)を有するPUSCH用PLRSが、TRP2へのPUSCH送信に適用される。
[態様4-3-3]
PUSCH用PLRSの1つのセットが設定される。そのセットから、2つのTRPに対し、PUSCH用PLRSの2つのサブセットが、明示的/暗示的にそれぞれ設定される。例えば、第1TRPに対して最初のK個のPUSCH用PLRS(第1サブセット)が設定され、第2TRPに対してK+1番目から最大番号までのPUSCH用PLRS(第2サブセット)が設定される。UEは、各TRPへのPUSCH送信に対し、対応するサブセット内の最小IDを有するPUSCH用PLRSを適用する。
Kは、設定されてもよいし、仕様に規定されてもよいし、UE能力に依存してもよい。
図7Cは、態様4-3-3に係るPUSCH用PLRSの設定の一例を示す図である。
この例において、PUSCH用PLRSの1つのセット(pathlossRS)が設定される。このセットは、TRP1用サブセット(Sub-set-TRP1)及びTRP2用サブセット(Sub-set-TRP2)を含む。TRP1用サブセットは、ID=0を有するPUSCH用PLRSと、ID=1を有するPUSCH用PLRSと、を含む。TRP2用サブセットは、ID=2を有するPUSCH用PLRSと、ID=3を有するPUSCH用PLRSと、を含む。TRP1用サブセットのうち、最小ID(0)を有するPUSCH用PLRSが、TRP1へのPUSCH送信に適用される。TRP2用サブセットのうち、最小ID(2、K)を有するPUSCH用PLRSが、TRP2へのPUSCH送信に適用される。
[態様4-3-4]
マルチTRPケースに用いられる2つのPUSCH用PLRSが、2つのTRPに対して明示的にそれぞれ設定される。UEは、各TRPへのPUSCH送信に対し、対応する(設定された)PUSCH用PLRSを適用する。
UEがTRP1(第1TRP)及びTRP2(第2TRP)のいずれへPUSCHを送信するかは、第5の実施形態に従ってもよい。
《態様4-4》PUSCH用クローズドループインデックス
もしPUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合、UEは、PUSCH用クローズドループインデックスlに対し、以下の態様4-4-1から4-4-3のいずれかに従ってもよい。
[態様4-4-1]
もしPUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合、UEは、第1TRPへのPUSCH送信にl=0を適用し、第2TRPへのPUSCH送信にl=1を適用してもよい。
[態様4-4-2]
マルチTRPケースに対するクローズドループインデックスの候補値がl={0_0, 0_1, 1_0, 1_1}に拡張されてもよい。ここで、{0_0, 0_1}は第1TRP用の候補値であってもよい。{1_0, 1_1}は第2TRP用の候補値であってもよい。もしPUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合、UEは、第1TRPへのPUSCH送信にl=0_0を適用し、第2TRPへのPUSCH送信にl=1_0を適用してもよい。
[態様4-4-3]
クローズドループ電力制御調整状態fb,f,c(i,l)がfb,f,c(i,l,x)へ拡張されてもよい。TPCコマンド値δPUSCH,b,f,c(m,l)がδPUSCH,b,f,c(m,l,x)へ拡張されてもよい。ここでxはTRPインデックスを表してもよい。もしPUSCH送信がSRIフィールドを含まないDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、もしSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)がUEへ提供されない場合、UEは、第1TRPへのPUSCH送信にl=0及びx=0を適用し、第2TRPへのPUSCH送信にl=0及びx=1を適用してもよい。
この実施形態によれば、UEは、特定のTRPへのPUSCH送信に適切な電力制御パラメータを適用できる。
<第5の実施形態>
UEが、どのTRPへPUSCHを送信するかを決定する方法について説明する。
UEは、第5の実施形態に基づく1つのTRPへのPUSCH送信に、第4の実施形態に基づいて決定された、そのTRPに対する、PUSCH用P0と、alphaと、PUSCHパスロス参照RSと、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つを適用してもよい。
《態様5-1》繰り返し無しの(without repetition)PUSCH送信
繰り返し無しのPUSCH送信に対し、UEは、以下の態様5-1-1から5-1-3のいずれかに従って、PUSCH送信とTRPの間の関連付けを決定してもよい。
[態様5-1-1]
その関連付けは、UEがULスケジューリングDCIを検出するCORESETのCORESETプールインデックスから決定される。そのULスケジューリングDCIは例えば、DCIフォーマット0_0/0_1/0_2であってもよい。
この態様は、マルチDCIに基づくマルチTRPのみに適用されてもよい。
[態様5-1-2]
ULスケジューリングDCIによって、TRPインデックス/CORESETプールインデックスが明示的に設定される。そのULスケジューリングDCIは例えば、DCIフォーマット0_0/0_1/0_2であってもよい。
[態様5-1-3]
TRPインデックス/CORESETプールインデックスが、RRCによって準静的に(semi-statically)設定され/MAC CEによってアクティベートされ、RRC再設定、又は新たなMAC CEの受信まで適用される。
態様5-1-2から5-1-3のいずれかは、シングルDCIに基づくマルチTRPと、マルチDCIに基づくマルチTRPと、の両方に適用されてもよい。
TRPインデックス/CORESETプールインデックス=0に対し、UEは、第4の実施形態における、第1TRPに対するP0/alpha/PLRS/クローズドループインデックスを適用してもよい。TRPインデックス/CORESETプールインデックス=1に対し、UEは、第4の実施形態における、第2TRPに対するP0/alpha/PLRS/クローズドループインデックスを適用してもよい。
《態様5-2》PUSCH繰り返し
PUSCH繰り返しに対し、複数の繰り返しがシングルTRPに関連付けられるかマルチTRPに関連付けられるかは、以下の態様5-2-1から5-2-2のいずれかに従ってもよい。
[態様5-2-1]
複数の繰り返しがシングルTRPに関連付けられるかマルチTRPに関連付けられるかは、ULスケジューリングDCI内において、明示的に設定される。
[態様5-2-2]
複数の繰り返しがシングルTRPに関連付けられるかマルチTRPに関連付けられるかは、RRCによって設定され/MAC CEによってアクティベートされ、RRC再設定、又は新たなMAC CEの受信まで適用される。
態様5-2-1から5-2-2のいずれかは、シングルDCIに基づくマルチTRPと、マルチDCIに基づくマルチTRPと、の両方に適用されてもよい。
態様5-2-1から5-2-2のいずれかに基づき、複数のPUSCH繰り返しの全てがシングルTRPに関連付けられる場合、態様5-1と同様の方法を用いて、複数のPUSCH繰り返しの全てがどのTRPに関連付けられるかが決定されてもよい。
図8Aの例において、PUSCH繰り返し#1から#4はTRP1(シングルTRP)に関連付けられる。図8Bの例において、PUSCH繰り返し#1から#4はTRP2(シングルTRP)に関連付けられる。図8Cの例において、PUSCH繰り返し#1、#3はTRP1に関連付けられ、PUSCH繰り返し#2、#4はTRP2に関連付けられる。PUSCH繰り返しに対してTRP1及び2(マルチTRP)は、後述の巡回マッピングによって関連付けられてもよい。
もし複数のPUSCH繰り返しがマルチTRPに関連付けられる場合、PUSCH繰り返しとTRPの間のマッピングは、以下のマッピング1から3のいずれかに従ってもよい。
[マッピング1]巡回(cyclic)マッピング
巡回マッピングパターン:第1及び第2のビーム(TRP)が、第1及び第2のPUSCH繰り返しに、それぞれ適用される。同じビームマッピングパターンが、残りのPUSCH繰り返しへと続く。
図9Aは、マッピング1の一例を示す。この例において、PUSCH繰り返し数は4である。PUSCH繰り返し#1、#3はTRP1に関連付けられ、PUSCH繰り返し#2、#4はTRP2に関連付けられる。
[マッピング2]連続(sequential)マッピング
連続マッピングパターン:第1のビーム(TRP)が、第1及び第2のPUSCH繰り返しに適用される。第2のビームが、第3及び第4のPUSCH繰り返しに適用される。同じビームマッピングパターンが、残りのPUSCH繰り返しへと続く。
図9Bは、マッピング2の一例を示す。この例において、PUSCH繰り返し数は8である。PUSCH繰り返し#1、#2はTRP1に関連付けられ、PUSCH繰り返し#3、#4はTRP2に関連付けられる。このマッピングパターンが、PUSCH繰り返し#5から#8に対して繰り返される。
[マッピング3]等分(half-half)マッピング
複数のPUSCH繰り返しのうち、前半のPUSCH繰り返しが第1TRP(ビーム)へマップされる。複数のPUSCH繰り返しのうち、後半のPUSCH繰り返しが第2TRPへマップされる。
図9Cは、マッピング3の一例を示す。この例において、PUSCH繰り返し数は8である。PUSCH繰り返し#1から#4はTRP1に関連付けられ、PUSCH繰り返し#5から#8はTRP2に関連付けられる。
これらのマッピングパターンの1つ又は複数がサポートされ、RRCによって1つのマッピングパターンが設定されてもよい。
この実施形態によれば、UEは、適切なTRPへ(適切なビームを用いて)PUSCH送信を送信できる。
<第6の実施形態>
第4から第5の実施形態における少なくとも1つの機能(特徴、feature)に対応するUE能力(capability)が規定されてもよい。UEがこのUE能力を報告した場合、UEは、対応する機能を行ってもよい。UEがこのUE能力を報告し、且つこの機能に対応する上位レイヤパラメータを設定された場合、UEは、対応する機能を行ってもよい。この機能に対応する上位レイヤパラメータ(RRC情報要素)が規定されてもよい。この上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、対応する機能を行ってもよい。
UE能力は、UEがこの機能をサポートするか否かを示してもよい。
UE能力は、PUSCHがSRIフィールド無しのDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、UEがSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)を提供されない場合に、UEが、繰り返し無しのPUSCH送信に対し、異なる複数のTRPへのPUSCH送信に対して異なるP0/alpha/Rel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)/PLRS/クローズドループインデックスをサポートすることであってもよい。
UE能力は、PUSCHがSRIフィールド無しのDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、UEがSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)を提供されない場合に、UEが、PUSCH繰り返しに対し、異なる複数のTRPへの異なるPUSCHのPUSCH繰り返しに対して、異なるP0/alpha/Rel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)/PLRS/クローズドループインデックスをサポートすることであってもよい。同じPUSCHのPUSCH繰り返しに対し、UEは、同じ電力制御パラメータを適用してもよい。例えば、UEは、図8Aの例及び図8Bの例をサポートし、図8Cの例をサポートしなくてもよい。
UE能力は、PUSCHがSRIフィールド無しのDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、UEがSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)を提供されない場合に、UEが、PUSCH繰り返しに対し、異なる複数のTRPへの同じPUSCHのPUSCH繰り返しに対して異なるP0/alpha/Rel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)/PLRS/クローズドループインデックスをサポートすることであってもよい。例えば、UEは、図8Cの例をサポートしてもよい。
UE能力は、PUSCHがSRIフィールド無しのDCIフォーマットによってスケジュールされる場合、又は、UEがSRI-PUSCH電力制御情報要素(SRI-PUSCH-PowerControl)を提供されない場合に、UEが、シングルDCIに基づくマルチTRPのケースと、マルチDCIに基づくマルチTRPのケースと、の少なくとも1つにおいて、異なる複数のTRPに対して異なるP0/alpha/Rel.16PUSCH用P0セット(P0-PUSCH-Set-r16)/PLRS/クローズドループインデックスをサポートすることであってもよい。
この実施形態によれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1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11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、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。
物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)空間関係情報が端末へ提供されない場合、制御部110は、電力制御パラメータの2つの値を決定してもよい。送受信部120は、前記電力制御パラメータの2つの値の少なくとも1つと、1以上の送信オケージョンと、を用いて送信されるPUCCHを受信してもよい。前記2つの値は、2つのインデックスにそれぞれ関連付けられてもよい。前記2つのインデックスは、コントロールリソースセット(CORESET)プールインデックスの2つのインデックス値と、下りリンク制御情報内のフィールドの1つのコードポイントに関連付けられたtransmission configuration indication(TCI)状態の2つのインデックス値と、のいずれかであってもよい。
物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)がsounding reference signal resource indicator(SRI)フィールドを含まない下りリンク制御情報によってスケジュールされる場合、又は、SRI-PUSCH電力制御情報要素が端末へ提供されない場合、制御部110は、電力制御パラメータの2つの値を決定してもよい。送受信部120は、前記電力制御パラメータの2つの値の少なくとも1つと、1以上の送信オケージョンと、を用いて送信されるPUSCHを受信してもよい。前記2つの値は、2つのインデックスにそれぞれ関連付けられてもよい。前記2つのインデックスは、コントロールリソースセット(CORESET)プールインデックスの2つのインデックス値と、下りリンク制御情報内のフィールドの1つのコードポイントに関連付けられたtransmission configuration indication(TCI)状態の2つのインデックス値と、のいずれかであってもよい。
(ユーザ端末)
図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
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。
物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)空間関係情報が提供されない場合、制御部210は、電力制御パラメータの2つの値を決定してもよい。送受信部220は、前記電力制御パラメータの2つの値の少なくとも1つと、1以上の送信オケージョンと、を用いて、PUCCHを送信してもよい。前記2つの値は、2つのインデックスにそれぞれ関連付けられてもよい。前記2つのインデックスは、コントロールリソースセット(CORESET)プールインデックスの2つのインデックス値と、下りリンク制御情報内のフィールドの1つのコードポイントに関連付けられたtransmission configuration indication(TCI)状態の2つのインデックス値と、のいずれかであってもよい(第1から第3の実施形態)。
前記制御部210は、前記電力制御パラメータの2つのセットと、前記電力制御パラメータの1つのセットと、前記電力制御パラメータの1つのセット内の2つのサブセットと、のいずれかから、前記2つの値を決定してもよい(第1の実施形態)。
前記制御部210は、前記PUCCHのリソースを指示する下りリンク制御情報と、前記PUCCHのリソースと、無線リソース制御情報要素と、medium access control(MAC) control element(CE)と、の少なくとも1つに基づいて、前記2つの値の少なくとも1つを前記1以上の送信オケージョンに関連付けてもよい(第2の実施形態)。
前記電力制御パラメータは、P0と、パスロス用参照信号と、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つであってもよい(第1の実施形態)。
物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)がsounding reference signal resource indicator(SRI)フィールドを含まない下りリンク制御情報によってスケジュールされる場合、又は、SRI-PUSCH電力制御情報要素が提供されない場合、制御部210は、電力制御パラメータの2つの値を決定してもよい。送受信部220は、前記電力制御パラメータの2つの値の少なくとも1つと、1以上の送信オケージョンと、を用いて、PUSCHを送信してもよい。前記2つの値は、2つのインデックスにそれぞれ関連付けられてもよい。前記2つのインデックスは、コントロールリソースセット(CORESET)プールインデックスの2つのインデックス値と、下りリンク制御情報内のフィールドの1つのコードポイントに関連付けられたtransmission configuration indication(TCI)状態の2つのインデックス値と、のいずれかであってもよい(第4から第6の実施形態)。
前記制御部210は、前記電力制御パラメータの2つのセットと、前記電力制御パラメータの1つのセットと、前記電力制御パラメータの1つのセット内の2つのサブセットと、のいずれかから、前記2つの値を決定してもよい(第4の実施形態)。
前記制御部210は、前記PUSCHをスケジュールする下り制御情報と、無線リソース制御情報要素と、medium access control(MAC) control element(CE)と、の少なくとも1つに基づいて、前記2つの値の少なくとも1つを前記1以上の送信オケージョンに関連付けてもよい(第5の実施形態)。
前記電力制御パラメータは、P0と、alphaと、パスロス用参照信号と、クローズドループインデックスと、の少なくとも1つであってもよい(第4の実施形態)。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(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、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(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。