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WO2024150376A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2024150376A1
WO2024150376A1 PCT/JP2023/000645 JP2023000645W WO2024150376A1 WO 2024150376 A1 WO2024150376 A1 WO 2024150376A1 JP 2023000645 W JP2023000645 W JP 2023000645W WO 2024150376 A1 WO2024150376 A1 WO 2024150376A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
trp
indicator
information
report
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/000645
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2023/000645 priority Critical patent/WO2024150376A1/ja
Publication of WO2024150376A1 publication Critical patent/WO2024150376A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified for the purpose of achieving higher capacity and greater sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • CSI channel state information
  • MTRP Multi TRP
  • UE User Equipment
  • CJT Coherent joint transmission
  • one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that determine an appropriate CSI/codebook for CJT.
  • a terminal has a receiving unit that receives a channel state information (CSI) report configuration for coherent joint transmission, and a control unit that determines multiple transmission/reception points (TRPs) for the coherent joint transmission based on the configuration, and maps a first indicator indicating the TRP, a second indicator indicating a combination of multiple values of a parameter related to the number of beams, and a third indicator related to the number of non-zero amplitude coefficients to CSI part 1 of the CSI report.
  • CSI channel state information
  • TRPs transmission/reception points
  • CSI for CJT can be appropriately reported.
  • FIG. 1 shows an example of a 16-level quantization table.
  • FIG. 2 shows an example of an 8-level quantization table.
  • 3A and 3B show an example of an extended type 2-port selection codebook.
  • 4A and 4B show an example of an extended type 2-port selection codebook.
  • 5 shows an example of parameter combinations for a Rel.16 Type 2 codebook.
  • 6 shows an example of parameter combinations for a Rel.17 type 2-port selective codebook.
  • FIG. 7 shows an example of a mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report.
  • FIG. 1 shows an example of a 16-level quantization table.
  • FIG. 2 shows an example of an 8-level quantization table.
  • 3A and 3B show an example of an extended type 2-port selection codebook.
  • 4A and 4B show
  • FIG. 9 shows an example of a CSI report configuration (CSI-ReportConfig).
  • 10 shows an example of the first part of the codebook configuration (CodebookConfig) of Rel.
  • 11 shows an example of the second part of the CodebookConfig in Rel.
  • 12 shows an example of a codebook configuration (CodebookConfig-r16) for Rel.
  • 13 shows an example of the first part of the codebook configuration (CodebookConfig-r17) of Rel.
  • 14 shows an example of the second part of the codebook configuration (CodebookConfig-r17) for Rel.
  • 15A and 15B show an example of the structure of a new codebook configuration (e.g., CodebookConfig-r18) for multi-TRP CSI.
  • FIG. 16A and 16B show another example of the structure of a new codebook configuration (e.g., CodebookConfig-r18) for multi-TRP CSI.
  • FIG. 17 shows a first example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report according to embodiment #B2.
  • FIG. 18 shows a second example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report according to embodiment #B2.
  • FIG. 19 shows a third example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report according to embodiment #B2.
  • FIG. 20 shows a fourth example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report according to embodiment #B2.
  • FIG. 17 shows a first example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report according to embodiment #B2.
  • FIG. 18 shows a second example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report according to
  • FIG. 21 shows a fifth example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report according to embodiment #B2.
  • FIG. 22 shows an example of a process for determining CPU occupancy.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • a terminal also referred to as a user terminal, User Equipment (UE), etc.
  • UE User Equipment
  • CSI channel state information
  • a network e.g., a base station
  • the CSI may be transmitted to the base station, for example, using an uplink control channel (e.g., a Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or an uplink shared channel (e.g., a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the RS used to generate the CSI may be, for example, at least one of a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), a Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block, a Synchronization Signal (SS), a DeModulation Reference Signal (DMRS), etc.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • SS Synchronization Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the CSI-RS may include at least one of a Non-Zero Power (NZP) CSI-RS and a CSI-Interference Management (CSI-Interference Measurement, CSI-IM).
  • the SS/PBCH block is a block including an SS and a PBCH (and corresponding DMRS), and may be referred to as an SS block (SSB), etc.
  • the SS may also include at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • CSI is a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS Resource Indicator (CRI)), a SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), and a layer indicator (Layer Indicator (LAI)).
  • the L1-RSRP may include at least one of the following: L1-Level Indicator (LI), Rank Indicator (RI), L1-RSRP (Layer 1 Reference Signal Received Power), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), and L1-SNR (Signal to Noise Ratio).
  • L1-RSRP may include at least one of the following: L1-Level Indicator (LI), Rank Indicator (RI), L1-RSRP (Layer 1 Reference Signal Received Power), L1-RSRQ (Reference Signal Received Quality), L1-SINR (Signal to Interference plus Noise Rati
  • the UE may receive information regarding CSI reporting (report configuration information) and control CSI reporting based on the report configuration information.
  • the report configuration information may be, for example, "CSI-ReportConfig" of the information element (IE) of Radio Resource Control (RRC).
  • IE information element
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC IE may be interchangeably read as RRC parameters, higher layer parameters, etc.
  • the reporting configuration information may include, for example, at least one of the following: Information regarding the type of CSI report (report type information, e.g., RRC IE “reportConfigType”) Information on one or more quantities of CSI to be reported (one or more CSI parameters) (report quantity information, e.g., RRC IE “reportQuantity”) Information on the RS resource used to generate the amount (the CSI parameter) (resource information, for example, "CSI-ResourceConfigId" of the RRC IE) Information on the frequency domain to which the CSI is reported (frequency domain information, for example, the RRC IE "reportFreqConfiguration”)
  • the report type information may indicate a periodic CSI (Periodic CSI (P-CSI)) report, an aperiodic CSI (A-CSI) report, or a semi-persistent CSI (Semi-Persistent CSI (SP-CSI)) report.
  • P-CSI Period CSI
  • A-CSI aperiodic CSI
  • SP-CSI semi-persistent CSI
  • the reporting amount information may also specify a combination of at least one of the above CSI parameters (e.g., CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.).
  • CSI parameters e.g., CRI, RI, PMI, CQI, LI, L1-RSRP, etc.
  • the resource information may also be an ID of a resource for the RS.
  • the resource for the RS may include, for example, a non-zero power CSI-RS resource or SSB, and a CSI-IM resource (for example, a zero power CSI-RS resource).
  • the frequency domain information may also indicate the frequency granularity of the CSI reporting.
  • the frequency granularity may include, for example, a wideband and a subband.
  • the wideband is the entire CSI reporting band.
  • the wideband may be, for example, the entirety of a certain carrier (Component Carrier (CC)), cell, serving cell), or the entirety of a bandwidth part (BWP) within a certain carrier.
  • CC Component Carrier
  • BWP bandwidth part
  • the wideband may also be referred to as the CSI reporting band, the entire CSI reporting band, etc.
  • a subband may be a part of a wideband and may be composed of one or more resource blocks (RBs or PRBs).
  • the size of the subband may be determined according to the size of the BWP (number of PRBs).
  • the frequency domain information may indicate whether wideband or subband PMI is to be reported (the frequency domain information may include, for example, the RRC IE "pmi-FormatIndicator" used to determine whether wideband PMI reporting or subband PMI reporting is to be performed).
  • the UE may determine the frequency granularity of the CSI report (i.e., whether wideband PMI reporting or subband PMI reporting) based on at least one of the above reporting amount information and frequency domain information.
  • one wideband PMI may be reported for the entire CSI reporting band
  • subband PMI reporting is configured, a single wideband indication i 1 may be reported for the entire CSI reporting band, and one subband indication i 2 (e.g., one subband indication for each subband) may be reported for each of the one or more subbands within the entire CSI reporting band.
  • the UE performs channel estimation using the received RS and estimates the channel matrix H.
  • the UE feeds back an index (PMI) that is determined based on the estimated channel matrix.
  • the PMI may indicate a precoder matrix (also referred to simply as a precoder) that the UE considers appropriate to use for downlink (DL) transmissions to the UE.
  • a precoder matrix also referred to simply as a precoder
  • Each value of the PMI may correspond to one precoder matrix.
  • a set of PMI values may correspond to a set of different precoder matrices, called a precoder codebook (also referred to simply as a codebook).
  • the CSI report may include one or more types of CSI.
  • the CSI may include at least one of a first type (Type 1 CSI) used for selecting a single beam and a second type (Type 2 CSI) used for selecting multiple beams.
  • Single beam may be rephrased as a single layer, and multiple beams may be rephrased as multiple beams.
  • Type 1 CSI does not assume multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO), and Type 2 CSI may assume multi-user MIMO.
  • the codebook may include a codebook for type 1 CSI (also called a type 1 codebook, etc.) and a codebook for type 2 CSI (also called a type 2 codebook, etc.).
  • Type 1 CSI may also include type 1 single-panel CSI and type 1 multi-panel CSI, and different codebooks (type 1 single-panel codebook, type 1 multi-panel codebook) may be defined for each.
  • Type 1 and Type I may be interpreted as interchangeable.
  • Type 2 and Type II may be interpreted as interchangeable.
  • the uplink control information (UCI) type may include at least one of the following: Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), scheduling request (SR), and CSI.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • SR scheduling request
  • CSI CSI
  • UCI may contain one CSI part for wideband PMI feedback.
  • CSI report #n contains PMI wideband information if reported.
  • UCI can contain two CSI parts for subband PMI feedback.
  • CSI part 1 contains wideband PMI information.
  • CSI part 2 contains one wideband PMI information and some subband PMI information.
  • CSI part 1 and CSI part 2 are coded separately.
  • the UE is configured by a higher layer with N (N ⁇ 1) CSI reporting configuration report settings and M (M ⁇ 1) CSI resource configuration resource settings.
  • the CSI reporting configuration (CSI-ReportConfig) includes channel measurement resource settings (resourcesForChannelMeasurement), interference CSI-IM resource settings (csi-IM-ResourceForInterference), interference NZP-CSI-RS settings (nzp-CSI-RS-ResourceForInterference), and report quantity (reportQuantity).
  • Each of the channel measurement resource settings, interference CSI-IM resource settings, and interference NZP-CSI-RS settings is associated with a CSI resource configuration (CSI-ResourceConfig, CSI-ResourceConfigId).
  • the CSI resource configuration includes a list of CSI-RS resource sets (csi-RS-ResourceSetList, e.g., an NZP-CSI-RS resource set or a CSI-IM resource set).
  • evaluation and provision of CSI reporting for DL multi-TRP and multi-panel transmissions at least one is being considered to enable more dynamic channel/interference hypotheses for NCJT.
  • the UE is configured with parameters related to the codebook (CodebookConfig) by higher layer signaling (RRC signaling).
  • the codebook configuration is included in the CSI report configuration (CSI-ReportConfig) of the higher layer (RRC) parameters.
  • At least one codebook is selected from a number of codebooks including type 1 single panel (typeI-SinglePanel), type 1 multi-panel (typeI-MultiPanel), type 2 (typeII), and type 2 port selection (typeII-PortSelection).
  • the codebook parameters include parameters related to the codebook subset restriction (CBSR).
  • CBSR codebook subset restriction
  • the CBSR setting is a bit that indicates which PMI reports are allowed ('1') and which are not allowed ('0') for the precoder associated with the CBSR bit.
  • One bit in the CBSR bitmap corresponds to one codebook index/antenna port.
  • the CSI report configuration (CSI-ReportConfig) of Rel. 16 includes CSI-RS resources for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement (CMR)), CSI-RS resources for interference measurement (csi-IM-ResourcesForInterference (ZP-IMR), nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference (NZP-IMR)), etc.
  • CMR channel measurement
  • ZP-IMR CSI-RS resources for interference measurement
  • NZP-IMR nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference
  • parameters other than codebookConfig-r16 are also included in the CSI report configuration of Rel. 15.
  • an extended CSI reporting configuration (CSI-ReportConfig) is being considered for CSI measurement/reporting of multi-TRP using NCJT.
  • CSI-ReportConfig two CMR groups corresponding to each of the two TRPs are configured.
  • the CMRs in the CMR group may be used for at least one measurement of multi-TRP and single-TRP using NCJT.
  • the N CMR pairs of the NCJT are configured by RRC signaling.
  • the UE may be configured by RRC signaling whether to use a CMR of a CMR pair for single-TRP measurement.
  • the UE may be configured to report one CSI associated with the best measurement result among the measurement hypotheses for the NCJT and single TRP.
  • the CBSR is set for each codebook setting for each CSI reporting setting.
  • the CBSR applies to all CMRs, etc. within the corresponding CSI reporting setting.
  • Option 2 Measure both the CSI of the NCJT and the CSI of a single TRP.
  • Type 1 codebook (Rel. 15) specifies a type 1 single panel codebook and a type 1 multi-panel codebook for base station panels.
  • type 1 single panel an antenna model of a CSI antenna port array (logical configuration) is specified for (N 1 ,N 2 ). The number of CSI-RS antenna ports P CSI-RS is 2N 1 N 2.
  • type 1 multi-panel an antenna model of a CSI antenna port array (logical configuration) is specified for (N g ,N 1 ,N 2 ) and the number of CSI-RS antenna ports P CSI-RS .
  • the composite codebook index i1 [ i1,1 i1,2 i1,3 ].
  • i 1 may be the index for the wideband,
  • the supported settings ( N1 , N2 ) and ( O1 , O2 ) (combinations of values) are specified.
  • ( N1 , N2 ) indicates the number of antenna elements in two dimensions (2D) and is set by the higher layer parameter n1 - n2 in moreThanTwo in nrOfAntennaPorts in typeI- SinglePanel .
  • n1-n2 are N1O1N2O2 - bit bitmap parameters.
  • O1 , O2 ) is the 2D oversampling factor.
  • Type-1 multi-panel CSI compared to Type-1 single panel, the number of panels Ng is set in addition to N1 and N2 .
  • the same SD beam (precoding matrix Wl ) is selected for each panel, and only inter-panel co-phasing is added and reported.
  • the supported (N g ,N 1 ,N 2 ) and (O 1 ,O 2 ) configurations are specified in the specification.
  • (N 1 ,N 2 ) are configured by ng-n1-n2 in typeI-MultiPanel.
  • i 1,1 is ⁇ 0,1,...,N 1 O 1 -1 ⁇ .
  • i 1,2 is ⁇ 0,1,...,N 2 O 2 -1 ⁇ .
  • i 2 is ⁇ 0,1,2,3 ⁇ .
  • the matrix for 1-layer CSI reporting codebook using antenna ports 3000 to 2999+P CSI-RS is W_i 1,1 ,i 1,2 ,i 1,4 ,i 2 ⁇ (1).
  • W l,m,p,n (1) W l,m,p,n ⁇ 1,N g ,1.
  • ⁇ n e j ⁇ n/2 .
  • ⁇ _p 1 , ⁇ _p 2 , ⁇ _p 3 represent inter-panel phase matching.
  • the same beams (SD beam matrix, precoding matrix W l ) are selected for panels 0, 1, 2, and 3, ⁇ _p 1 represents the phase compensation of panel 1 relative to panel 0, ⁇ _p 2 represents the phase compensation of panel 2 relative to panel 0, and ⁇ _p 3 represents the phase compensation of panel 3 relative to panel 0.
  • a matrix Z with X rows and Y columns may be expressed as Z(X ⁇ Y).
  • N t is the number of antennas/antenna ports.
  • N 3 is the total number of precoding (beamforming) matrices (precoders) (number of subbands) indicated by the PMI.
  • W 1 (N t ⁇ 2L) is a matrix (SD beam matrix) consisting of L ⁇ ⁇ 2,4 ⁇ (oversampled) spatial domain (SD) 2D DFT vectors (SD beams, 2D-DFT vectors).
  • W 2,l (2L ⁇ N 3 ) is a matrix (LC coefficient matrix) consisting of linear combination coefficients (LC coefficients, subband complex LC coefficients, combination coefficients) for layer l.
  • W 2,l represents beam selection and co-phasing between two polarizations.
  • two W 2,l are c i , c j respectively.
  • the feedback overhead is mainly due to the LC coefficient matrix W 2,l .
  • Type-2 CSI in Rel. 15 only supports ranks 1 and 2.
  • Type-2 CSI the channel (channel matrix) for a user is represented by a linear combination of two polarizations and L beams (L 2D-DFT vectors). Rel. 15 Type-2 CSI supports ranks 1 and 2.
  • Type-2 CSI (enhanced Type-2 codebook) in Rel. 16 reduces the overhead associated with W2 ,l through frequency domain (FD) compression.
  • Type-2 CSI in Rel. 16 supports ranks 3 and 4 in addition to ranks 1 and 2.
  • W 2,l is approximated by W ⁇ l W f,l H.
  • the matrix W ⁇ may be expressed as W with ⁇ (w tilde) above it.
  • W ⁇ l may be expressed as W ⁇ 2,l .
  • the matrix W f,l H is the adjoint matrix of W f,l and is obtained by conjugate transpose of W f,l .
  • the UE may be configured with one of two subband sizes.
  • the subband (CQI subband) is defined as N PRB SB contiguous PRBs and may depend on the total number of PRBs in the BWP.
  • the number of PMI subbands per CQI subband R is configured by the RRC IE (numberOfPMI-SubbandsPerCQI-Subband). R controls the total number of precoding matrices N3 represented by the PMI as a function of the number of subbands configured in the csi-ReportingBand, the subband size configured by subbandSize, and the total number of PRBs in the BWP.
  • W 1 (N t ⁇ 2L) is a matrix consisting of multiple (oversampled) spatial domain (SD) 2D-DFT (vector, beam).
  • SD spatial domain
  • 2D-DFT 2D discrete Fourier transform
  • the spatial domain response/distribution represented by the SD 2D-DFT vector may be called the SD beam.
  • W ⁇ l (2L ⁇ Mv ) is a matrix of LC coefficients for which up to K0 non-zero coefficients (NZCs, LC coefficients with non-zero amplitude) are reported.
  • the report consists of two parts: a bitmap capturing the NZC positions and the quantized NZCs.
  • W f,l (N 3 ⁇ M v ) is a matrix of frequency domain (FD) bases (vectors) for layer l.
  • N 3 is the total number of precoding (beamforming) matrices (precoders) indicated by the PMI as a function of the number of subbands configured in the csi-ReportingBand.
  • the csi-ReportingBand indicates the contiguous or non-contiguous subbands in a BWP for which CSI for that BWP is reported.
  • C(N 3 ⁇ 1,M v ⁇ 1) represents the number of combinations (combinatorial coefficient C(x,y)) of selecting M v ⁇ 1 from N 3 ⁇ 1, and is also called the binomial coefficient.
  • the frequency domain response/distribution (frequency response) represented by a linear combination of the FD basis vectors and the LC coefficients may be called an FD beam.
  • the FD beam may correspond to a delay profile (time response).
  • the PMI subband size is given by CQI subband size/R, where R ⁇ 1,2 ⁇ .
  • the number of FD bases Mv for a given rank v is given by ceil( pv ⁇ N3 /R).
  • the number of FD bases is the same for all layers l ⁇ 1,2,3,4 ⁇ . pv is set by higher layers.
  • the dominant M v FD bases are selected. By letting M v ⁇ N 3 , the overhead of W ⁇ l is much smaller than that of W 2,l . All or a part of the M v FD bases are used to approximate the frequency response of each SD beam. A bitmap is used to report only the selected FD bases for each SD beam. If no bitmap is reported, all FD bases are selected for each SD beam. In this case, the NZCs of all FD bases are reported for each SD beam.
  • K l NZ ⁇ K 0 ceil( ⁇ ⁇ 2LM v )
  • K NZ ⁇ 2K 0 ceil( ⁇ ⁇ 2LM v )
  • Type 2 CSI feedback on PUSCH in Rel. 16 includes two parts.
  • CSI Part 1 has a fixed payload size and is used to identify the number of information bits in CSI Part 2.
  • the size of Part 2 is variable (UCI size depends on the number of NZCs, which is not known to the base station).
  • the UE reports the number of NZCs in CSI Part 1, which determines the size of CSI Part 2.
  • the base station After receiving CSI Part 1, the base station knows the size of CSI Part 2.
  • CSI Part 1 includes RI (if reported), CQI, and an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers for enhanced Type-2 CSI.
  • the fields in Part 1, RI (if reported), CQI, and an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers, are coded separately.
  • CSI Part 2 includes the PMI for enhanced Type-2 CSI. Parts 1 and 2 are coded separately.
  • the CSI part 2 includes at least one of the following: an oversampling factor; an index of the 2D-DFT basis; an index M initial of the initial DFT basis (starting offset) of the selected DFT window; a selected DFT basis per layer; NZC (amplitude and phase) per layer; a strongest coefficeint indicator (SCI) per layer; and an amplitude of the strongest coefficient per layer/polarization.
  • the multiple PMI indices (PMI values, codebook indices) associated with different CSI Part 2 information may be as follows for the l-th layer: i1,1 : The two-dimensional oversampling factor [ q1q2 ], where q1 ⁇ ⁇ 0,1,..., O1-1 ⁇ and q2 ⁇ ⁇ 0,1 ,..., O2-1 ⁇ . i1,2 : (SD) 2D-DFT basis (beam) multiple indexes, i1,2 ⁇ 0,1,...,C( N1N2 , L)-1 ⁇ . i 1,5 : Codebook indicator. The index of the (FD)DFT basis for the selected DFT window. i 1,5 ⁇ 0,1,...,2M v -1 ⁇ .
  • i1,6,l Codebook indicator.
  • the (FD) DFT basis selected for the l-th layer. If N3 ⁇ 19, then i1,6,l ⁇ ⁇ 0,1,...,C(N3 ⁇ 1, Mv ⁇ 1) ⁇ 1 ⁇ . If N3 > 19, then i1,6,l ⁇ ⁇ 0,1,...,C( 2Mv ⁇ 1 , Mv ⁇ 1) ⁇ 1 ⁇ .
  • kl,M_v-1 (3) [ kl,0,f (3) ... kl,M_v-1,f (3) ], kl,i,f (3) ⁇ ⁇ 0,1 ⁇ .
  • i 1,8,l the strongest coefficient indicator for the l th layer (the largest element k l,i,f (2) in the amplitude coefficient indicator).
  • f l * ⁇ ⁇ 0,1,...,M v -1 ⁇ be the index of i 2,4,l and i l * ⁇ ⁇ 0,1,...,2L-1 ⁇ be the index of k l,f_l ⁇ * (2) .
  • i 2,4,l , i 2,5,l and i 1,7,l denote the amplitude coefficient, phase coefficient and bitmap, respectively, after remapping.
  • Each reported LC coefficient (complex coefficient) in ⁇ tilde over (W ) ⁇ l is separately quantized in amplitude and phase.
  • the polarization-specific reference amplitude is quantized to 16 levels using the table in Figure 1 (mapping of elements in the amplitude coefficient indicator i2,3,l : mapping of amplitude coefficient indicator element kl ,p (1) to amplitude coefficient pl ,p (1) ).
  • i1,5 and i1,6,l are PMI indices for (FD)DFT basis reporting. i1,5 is reported only if N3 >19.
  • beam index i 0,1,...,L-1
  • m1 (i) O1n1 (i) + q1
  • m2 (i) O2n2 (i) + q2
  • vm_1 ⁇ (i),m_2 ⁇ (i) denote SD(beam)-DFT bases
  • pl,0 (1) and pl ,i,f (2) denote amplitude coefficients
  • ⁇ l ,i,f denotes phase coefficients.
  • the codebook for each layer includes the strongest coefficient for each polarization, the amplitude coefficient for each FD-DFT basis for each polarization, and the phase coefficient for each FD-DFT basis for each polarization.
  • the PMI information is organized into three groups (groups 0 to 2) for CSI part 2 groupings. This is important in case of CSI omission.
  • Each reported element with index i2,4,l , i2,5,l , and i1,7,l is associated with a specific priority rule.
  • Type-1 CSI an SD beam represented by an SD DFT vector is sent towards the UE.
  • Type-2 CSI L SD beams are linearly combined and sent towards the UE.
  • Each SD beam can be associated with multiple FD beams.
  • the channel frequency response can be obtained by linearly combining those FD basis vectors. The channel frequency response corresponds to the power delay profile.
  • Type 2 port selection (PS) CSI (Type 2 PS codebook)
  • PS Type 2 port selection
  • the UE does not need to derive SD beams considering 2D-DFT as in Type 2 CSI.
  • the base station transmits CSI-RS using K CSI-RS ports that are beamformed considering a set of SD beams.
  • the UE selects/identifies the best L( ⁇ K) CSI-RS ports per polarization and reports their indexes in W1 .
  • Rel. 15 Type 2 PS CSI supports rank 1, 2.
  • Rel. 16 Type-2 PS CSI (enhanced Type-2 PS codebook) is similar to Rel. 16 Type-2 CSI, except for SD beam selection.
  • Rel. 15 Type-2 PS CSI supports ranks 1 to 4.
  • W 1 (K ⁇ 2L) is a block diagonal matrix.
  • W ⁇ l (2L ⁇ M) is the LC coefficient matrix.
  • W f,l (N 3 ⁇ M) consists of N 3 FD-DFT basis vectors.
  • K is set by upper layers.
  • L is set by upper layers.
  • each CSI-RS port #i is associated with an SD beam (b i ) (FIGS. 3A and 3B).
  • Rel. 16 Type-2 PS CSI reduces overhead compared to Rel. 15 Type-2 PS CSI by reducing the number of FD bases from N3 to Mv ( Mv ⁇ N3 ) in the same manner as Rel. 16 Type-2 CSI.
  • each CSI-RS port #i is associated with an SD-FD beam pair (pair of SD beam b i and FD beam f i,j, where j is the frequency index) instead of an SD beam (FIGS. 4A and 4B).
  • ports 3 and 4 are associated with the same SD beam and different FD beams.
  • the frequency selectivity of the channel frequency response observed at the UE based on an SD beam-FD beam pair can be reduced by delay pre-compensation compared to the frequency selectivity of the channel frequency response observed at the UE based on an SD beam.
  • the main scenario for Type 2 port selection codebook in Rel. 17 is FDD.
  • the channel reciprocity based on SRS measurement is not perfect (UL beam and DL beam angles may be different, UL and DL frequencies are different in FDD, and effective antenna spacing is different at the UL and DL frequencies).
  • the base station can obtain/select some partial information (dominant angle and delay (SD beam and FD beam)).
  • SD beam and FD beam CSI report
  • the base station can obtain CSI for DL MIMO precoder decision. In this case, some CSI reports may be omitted to reduce CSI overhead.
  • the values of ⁇ , M, ⁇ are determined by the upper layer parameter paramCombination-r17 (codebook parameter setting).
  • Figure 5 shows an example of parameter combination for the Rel. 16 type 2 codebook.
  • Figure 6 shows an example of parameter combination for the Rel. 17 type 2 port selection codebook.
  • each CSI-RS port is beamformed using an SD beam and an FD basis vector.
  • Each port is associated with an SD-FD pair.
  • each matrix block consists of L columns of a K ⁇ K identity matrix.
  • the base station transmits K beamformed CSI-RS ports. Each port is associated with an SD-FD pair.
  • the UE selects L ports out of K and reports them to the base station as part of the PMI (W1 ,l ). Note that in Rel. 16, each port is associated with an SD beam.
  • W ⁇ l (2L ⁇ Mv ) is a matrix of combination coefficients (subband complex LC coefficients). At most K0 NZCs are reported. The report consists of two parts: a bitmap capturing the NZC positions and the quantized NZCs. In certain cases the bitmap can be omitted. Note that in Rel. 16 the bitmap of NZC positions is always reported.
  • W f,l (N 3 ⁇ M v ) is a matrix consisting of N 3 FD basis (FD-DFT basis) vectors. There are M v FD bases for each layer. The base station may turn off W f,l . When W f,l is on, M v additional FD bases are reported. When W f,l is off, no additional FD bases are reported. Note that in Rel. 16, W f,l is always reported.
  • the CSI report comprises two parts.
  • Part 1 has a fixed payload size and is used to identify the number of information bits in Part 2.
  • Part 1 is transmitted in its entirety before Part 2.
  • Part 1 contains the RI (if reported), CQI, and an indication of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers.
  • the fields in Part 1, RI (if reported), CQI, and an indication of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers, are coded separately.
  • Part 2 contains the PMI of the Enhanced Type 2 or Additional Enhanced Type 2 Port Selection CSI. Parts 1 and 2 are coded separately.
  • Figure 7 shows an example of a mapping order of CSI fields for CSI Part 1 of one CSI report. This mapping order for CSI Part 1 for a single TRP applies to both Type 1 and Type 2 CSI.
  • csi-ReportMode Mode 2.
  • the mapping order for CSI Part 1 for Rel. 17 NCJT CSI with different reporting modes is specified.
  • the multiple subbands for a given CSI part #n as indicated by the higher layer parameter csi-ReportingBand may be numbered consecutively in ascending order, including the lowest subband of csi-ReportingBand as subband 0.
  • JT joint transmission
  • TRPs multiple points
  • Rel. 17 supports non-coherent joint transmission (NCJT) from two TRPs.
  • the PDSCHs from the two TRPs may be precoded and decoded independently.
  • the frequency resources may be non-overlapping, partially overlapping, or fully overlapping. In case of overlap, the PDSCH from one TRP will interfere with the PDSCH from the other TRP.
  • CJT coherent joint transmission
  • Data from the four TRPs may be coherently precoded and transmitted to the UE on the same time-frequency resource.
  • the same precoding matrix may be used considering the channels from the four TRPs.
  • Coherent may mean that there is a certain relationship between the phases of the multiple received signals.
  • 4-TRP joint precoding the signal quality may be improved and there may be no interference between the four TRPs. Data may only experience interference outside the four TRPs.
  • NCJT CSI (Rel.17 NCJT CSI)
  • the applicable scenario for NCJT CSI reporting is single DCI-based MTRP NCJT with Type 1 single panel codebook.
  • one TRP is used within a single CSI-ReportConfig.
  • Two CMR groups can be configured, each with a channel measurement resource (CMR) from 1 to 2.
  • One CSI reporting mode can be configured from the two modes.
  • the CSI-ReportConfig for Rel. 17 non-coherent joint transmission (NCJT) CSI configures the CMR and the CSI reporting mode (csi-ReportMode).
  • Ks K1 + KTwo CMR groups with 2 CMRs are configured in the UE. 2 ⁇ Ks ⁇ 8.
  • the Ks CMRs correspond to the NZP-CSI-RS resource set for channel measurement.
  • K1 and K2 are the number of CMRs in the two CMR groups, respectively.
  • N CMR pairs are configured by higher layers by selecting from all possible pairs.
  • Each CMR can contain up to 32 CSI-RS ports depending on the UE capabilities.
  • Each CMR pair is associated with one CRI value.
  • the UE uses the CMRs in the two CMR groups to measure single TRP CSI for TRP1 and single TRP CSI for TRP2, and uses the N CMR pairs to measure NCJT CSI.
  • csi-ReportMode indicates one of the following two modes: mode 1 and 2.
  • the UE is configured to report one CSI associated with the best one of the measurement assumptions of NCJT and single TRP.
  • the UE reports one best CSI (one CSI) from all the single-TRP CSIs and one NCJT CSI.
  • the NCJT CSI contains one CRI, two RIs (with one joint RI index), two PMIs, two LIs, and one CQI (up to 4 layers).
  • the single-TRP CSI is the same as the existing CSI and contains one CRI, one RI/PMI/LI, and one or two CQIs (up to 8 layers, one CQI per CW).
  • CSI Reporting Settings/Codebook Settings 9 shows an example of a CSI report configuration (CSI-ReportConfig).
  • the higher layer parameter (RRC IE) CSI-ReportConfig can include a codebook configuration (CodebookConfig/CodebookConfig-r16/CodebookConfig-r17), CSI-RS resources for channel measurement (resourcesForChannelMeasurement (CMR)), and CSI-RS resources for interference measurement (csi-IM-ResourcesForInterference (ZP-IMR), nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference (NZP-IMR)).
  • the structure of the RRC IE in this disclosure is described using Abstract Syntax Notation One (ASN.1) notation.
  • the structure of the RRC IE in this disclosure is an example, and some parts may be omitted.
  • the structure of the RRC IE may include other descriptions, or may include descriptions specified in existing RRC protocol specifications.
  • RRC information elements/parameters with the same name as an RRC IE specified in existing RRC protocol specifications may have the same meaning.
  • FIGS. 10 and 11 show an example of a codebook configuration (CodebookConfig) in Rel.
  • CodebookConfig includes a codebook type of type 1 or type 2.
  • a codebook type of type 1 includes a subtype of either type 1 single panel (typeI-SinglePanel) or type 1 multi-panel (typeI-MultiPanel).
  • a codebook type of type 2 includes a subtype of either type 2 (typeII) or type 2 port selection (typeII-PortSelection).
  • CodebookConfig-r16 includes a codebook type of type 2.
  • the codebook type of type 2 includes either of the subtypes, extended type 2 (typeII-r16) or extended type 2 port selection (typeII-PortSelection-r16).
  • CodebookConfig-r17 includes a type 1 or type 2 codebook type.
  • the type 1 codebook type can include at least one of an extended type 1 single panel group 1 (typeI-SinglePanel-Group1-r17), an extended type 1 single panel group 2 (typeI-SinglePanel-Group2-r17), an extended type 1 single panel RI restriction single TRP (typeI-SinglePanel-ri-RestrictionSTRP-r17), and an extended type 1 single panel RI restriction SDM (typeI-SinglePanel-ri-RestrictionSDM-r17).
  • the type 2 codebook type includes an additional extended type 2 port selection (typeII-PortSelection-r17).
  • typeI-SinglePanel-Group1-r1 and typeI-SinglePanel-Group2-r17 configure the codebooks for CSI calculation when two CMR groups are configured with CMRGroupingAndPairing in the NZP-CSI-RS-ResourceSet associated with the CSI-ReportConfig.
  • the network configures the same number of ports for both of these codebooks.
  • typeI-SinglePanel-ri-RestrictionSTRP-r17 and typeI-SinglePanel-ri-RestrictionSDM-r17 are constraints for RI on N resource pairs when two CMR groups are configured with CMRGroupingAndPairing in the NZP-CSI-RS-ResourceSet associated with the CSI-ReportConfig.
  • the codebook configuration (CodebookConfig/CodebookConfig-r16/CodebookConfig-r17) can include parameters related to codebook subset restriction (CBSR) (e.g., ...-TypeI-SinglePanel-Restriction, ...-TypeI-MultiPanel-Restriction, n1-n2-codebookSubsetRestriction, n1-n2-codebookSubsetRestriction-r16, ...-TypeI-SinglePanel-Restriction1-r17, ...-TypeI-SinglePanel-Restriction2-r17).
  • CBSR codebook subset restriction
  • Each bit in the CBSR bitmap indicates whether PMI reporting is allowed ("1") or not ("0") for the associated precoder.
  • One bit in the CBSR bitmap corresponds to one codebook index for the codebook of x transmissions (x-Tx, 2-layer transmission).
  • CSI constraints Within the CSI-ReportConfig, a CodebookConfig with two RI restriction parameters can be configured. If a CRI corresponding to one entry of M CSI-RS resources is required, one parameter is applied to the reported RI. If a CRI corresponding to one entry of N resource pairs (CMR pairs) is required, the other parameter is applied to the reported joint RI index and indicates one or more of the four rank combinations allowed to correspond to the reported PMI and RI.
  • CMR pairs resource pairs
  • a CodebookConfig with two codebook subset restrictions can be configured.
  • the first restriction applies to the reported PMI associated with one CSI-RS resource in group 1 (of the two CMR groups).
  • the second restriction applies to the reported PMI associated with one CSI-RS resource in group 2.
  • CJT coherent joint transmission
  • mTRP CJT coherent joint transmission
  • data from four TRPs may be coherently precoded and transmitted to the UE on the same time-frequency resource.
  • the same precoding matrix may be used considering channels from four TRPs.
  • Coherent may mean that there is a certain relationship between the phases of multiple received signals.
  • signal quality may be improved and there may be no interference between the four TRPs.
  • Data may only experience interference outside the four TRPs.
  • a joint estimation of the aggregated channel matrix H can be performed and a joint precoding matrix V can be fed back.
  • the joint precoding matrix V based on a constant module codebook is not accurate. In this case, the feedback per TRP and the inter-TRP coefficients can be aligned with the current NR type-2 codebook.
  • the selection of the four TRPs may be semi-static. Therefore, the selection and configuration of the four CMRs (four CSI-RS resources) for channel measurement may also be semi-static. Dynamic indication of the four TRPs from a list of CSI-RS resources is also possible, but unlikely.
  • the path losses from the four TRPs to the UE are different, so it is difficult to simply report one aggregated CSI that represents the joint channel matrix.
  • per-TRP CSI i.e., single TRP CSI like NCJT CSI in Rel. 17
  • CJT CSI coherent joint transmission
  • CSI extensions for CJT - CMR and IMR for measurement of up to four TRPs.
  • Inter-TRP CSI Novel feedback and codebook for inter-TRP phase matrix/inter-TRP amplitude matrix/inter-TRP matrix (including both amplitude and phase). • Additional reportable x-TRP CJT CQI.
  • Inter-TRP CSI/PMI e.g. inter-TRP phase with/without inter-TRP amplitude.
  • Inter-TRP CSI/PMI e.g. inter-TRP phase with/without inter-TRP amplitude.
  • Option 1 In addition to the Rel. 16/17 Type 2 codebook, an independent codebook and feedback.
  • W 2 of CSI/PMI between TRPs conveyed with/within W l ⁇ W f,l H. Common/different FD basis for multiple TRPs.
  • Type 2 CSI for multi-TRP CJT: - Extension of Type 2 codebook and Type 2 PS codebook to multi-panel in Rel. 16/17. New antenna configuration for Type 2 multi-panel codebook.
  • W1 (SD basis)/ Wf (FD basis) for each TRP may be the same or different.
  • Wl (NZC) for each TRP may be different.
  • W1 / Wf / Wl for each TRP may be selected jointly or individually. Different scenarios with different options for the design of W1 / Wf / Wl are preferred.
  • W ⁇ may be reported as an individual content or within Wl . These used policies relate to deployment scenarios (e.g., intra-site multi-TRP or inter-site multi-TRP).
  • a precoding matrix for a 4-TRP CJT CSI may be represented by W 1 /W f /W l for each TRP.
  • W 1 for each TRP may be the same, different, jointly selected, or individually selected.
  • W l for each TRP may be different, jointly selected, or individually selected.
  • W f for each TRP may be the same, different, jointly selected, or individually selected.
  • Type 2 codebook (codebook structure) for CJT multi-TRP (mTRP)
  • codebook modes at least one of the following modes (codebook modes) may be supported:
  • the codebook structure is given by: where N is the number of TRPs or TRP groups.
  • N is the number of TRPs or TRP groups.
  • N CSI-RS resources are selected by the UE and reported as part of the CSI report, where N ⁇ 1,...,N TRP ⁇ , where N is the number of cooperating CSI-RS resources (TRPs).
  • N TRP is the maximum number of cooperating CSI-RS resources (TRPs) and is configured by the base station via higher layer signaling.
  • y 0 for A-CSI reports transmitted on PUSCH.
  • y 1 for SP-CSI reports transmitted on PUSCH.
  • y 2 for SP-CSI reports transmitted on PUCCH.
  • y 3 for P-CSI reports transmitted on PUCCH.
  • k 0 for CSI reports transmitting L1-RSRP or L1-SINR.
  • k 1 for CSI reports not transmitting L1-RSRP or L1-SINR.
  • c is the serving cell index.
  • N cells is the maximum number of configured serving cells (value of higher layer parameter maxNrofServingCells).
  • s is an ID (reportConfigID) of a CSI reporting configuration.
  • Ms is the maximum number of configured CSI reporting configurations (the value of the higher layer parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations).
  • the UE reports the number of supported simultaneous CSI calculations (maximum number of simultaneous CSI calculations) N CPU using the following capability information, where N CPU implies the number of CSI processing units (CPUs).
  • N CPU implies the number of CSI processing units (CPUs).
  • MIMO-ParametersPerBand is used to convey MIMO-related parameters specific to a band.
  • csi-ReportFramework indicates whether the UE supports the CSI reporting framework.
  • simultaneousCSI-ReportsPerCC indicates the number of CSI reports that the UE can simultaneously measure and process reference signals in one CC of the band in which this capability is provided.
  • CSI reports include periodic, semi-persistent, and aperiodic CSI, and any latency class and codebook type.
  • CSI reports in simultaneousCSI-ReportsPerCC include beam reports and CSI reports.
  • simultaneousCSI-ReportsAllCC in CA-ParametersNR indicates whether the UE supports the CSI reporting framework and the number of CSI reports the UE can process simultaneously across all CCs (master cell group (MCG) and secondary cell group (SCG) in the case of NR-DC).
  • CSI reports include periodic, semi-persistent, and aperiodic CSI, and any latency class and codebook type.
  • CSI reports in simultaneousCSI-ReportsAllCC include beam reports and CSI reports. This parameter is further limited by simultaneousCSI-ReportsPerCC and Phy-ParametersFRX-Diff in MIMO-ParametersPerBand for each band in a given band combination.
  • a UE If a UE supports N CPU simultaneous CSI calculations, the UE is said to have N CPU CPUs for processing CSI reports. If L CPUs are occupied for the calculation of CSI reports in a given OFDM symbol, the UE has N CPU ⁇ L unoccupied CPUs.
  • the UE is not assumed to be configured with an A-CSI trigger state that includes more than N CPU report settings.
  • the processing of CSI reports occupies some CPUs in some symbols, as in processes 1 to 3 below.
  • the processing of CSI reports consumes 0, 1 or more CPUs (O CPU , number of CPUs consumed).
  • O CPU 0.
  • ⁇ CSI-RS is the SCS setting of the CSI-RS.
  • ⁇ UL is the SCS setting of the UL BWP in which the CSI report is transmitted.
  • the UE capability mTRP-CSI-numCPU-r17 indicates the number of CPUs occupied by the pair of CMRs for the NCJT CSI hypotheses.
  • a P-CSI report or SP-CSI report occupies one or more CPUs from the first symbol of the earliest one of the CSI-RS/CSI-IM/SSB resources for channel or interference measurement whose last CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion is before the corresponding CSI reference resource until the last symbol of the PUSCH/PUCCH carrying the report (CPU occupancy duration 1), except for the first SP-CSI report on the PUSCH after the PDCCH that triggers the report.
  • the time during which the P-CSI report or SP-CSI report occupies one or more CPUs may be referred to as CPU occupancy duration 1.
  • An A-CSI report occupies one or more CPUs from the first symbol after the PDCCH that triggers the CSI report to the last symbol of the configured PUSCH/PUCCH that carries the report (CPU occupancy duration 2). If the PDCCH reception includes two corresponding PDCCH candidates from two search space sets, the PDCCH candidate that ends later is used for the CPU occupancy duration determination.
  • the time that the A-CSI report occupies one or more CPUs may be referred to as CPU occupancy duration 2.
  • the first SP-CSI report on the PUSCH after a PDCCH trigger occupies one or more CPUs from the first symbol after the PDCCH to the last symbol of the scheduled PUSCH carrying the report (CPU Occupancy Duration 3). If the PDCCH reception includes two corresponding PDCCH candidates from two search space sets, the PDCCH candidate that ends later is used for the CPU occupancy duration determination. The time during which the SP-CSI report occupies one or more CPUs may be referred to as CPU Occupancy Duration 3.
  • NZP CSI-RS resources are active for a duration of time defined as follows: The duration for an A-CSI-RS starts from the end of the PDCCH containing the request and ends at the end of the scheduled PUSCH containing the report associated with that A-CSI-RS. The duration for the SP-CSI-RS starts from the end of the time that the activation command applies and ends at the end of the time that the deactivation command applies. The duration for a P-CSI-RS starts when the P-CSI-RS is configured by higher layer signaling and ends when the P-CSI-RS configuration is released.
  • a CSI-RS resource is referenced by N CSI reporting settings, then that CSI-RS resource and the CSI-RS ports within that CSI-RS resource are counted N times.
  • a P-CSI-RS is always counted as an active CSI-RS, regardless of whether it is received on that OFDM symbol or not.
  • the UE reports UE capability information (codebookParameter) related to the codebook for CSI reporting for each band.
  • codebookParameter UE capability information
  • codebookParameter indicates the codebook (type) and corresponding parameters supported by the UE. Reporting of parameters corresponding to Type 1 single panel is mandatory. Reporting of parameters corresponding to Type 1 multi-panel, Type 2, and Type 2 port selection is optional.
  • the parameters may include at least one of maxNumberTxPortsPerResource, maxNumberResourcesPerBand, and totalNumberTxPortsPerBand.
  • maxNumberTxPortsPerResource indicates the maximum number of transmit ports in one resource.
  • maxNumberResourcesPerBand indicates the maximum number of resources used simultaneously across all CCs in one band.
  • totalNumberTxPortsPerBand indicates the maximum number of transmit ports used simultaneously across all CCs in one band.
  • new CSI content including a bitmap of N TRP bits and indicators for combinations corresponding to one or more TRPs can be reported.
  • the mapping order of fields in the CSI Part 1 with the new CSI content is unclear. If such behavior is unclear, it may result in degradation of throughput/communication quality, etc.
  • K CSI-RS resources can be configured for K TRPs or TRP groups.
  • the CPU occupancy for CJT CSI is not clear. If such operations are not clear, this may result in a decrease in throughput/communication quality, etc.
  • the inventors therefore conceived of configuration/reporting/processing standards for multi-TRP CJT CSI.
  • A/B and “at least one of A and B” may be interpreted as interchangeable. Also, in this disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters, fields, information elements (IEs), settings, etc.
  • IEs information elements
  • CE Medium Access Control
  • update commands activation/deactivation commands, etc.
  • the higher layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, other messages (e.g., messages from the core network such as positioning protocols (e.g., NR Positioning Protocol A (NRPPa)/LTE Positioning Protocol (LPP)) messages), or a combination of these.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
  • the broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI), etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • a b c and a_b ⁇ c may be read as mutually interchangeable.
  • a b and a_b may be read as mutually interchangeable.
  • a c and a ⁇ c may be read as mutually interchangeable.
  • ceil(x), ceiling function, and ceiling function may be read as mutually interchangeable.
  • floor(x), floor function, and floor function may be read as mutually interchangeable.
  • the terms “basis”, “DFT basis”, “basis vector”, and “DFT basis vector” may be interchanged.
  • the terms “SD basis”, “SD-DFT basis”, “beam”, “SD beam”, “SD vector”, “SD 2D-DFT vector”, and “SD basis vector” may be interchanged.
  • the terms “L”, “number of SD beams”, “number of beams”, and “number of SD 2D-DFT vectors” may be interchanged.
  • the terms “FD basis”, “FD-DFT basis”, “ fi” , “FD beam”, “FD vector”, “FD basis vector”, and “FD-DFT basis vector” may be interchanged.
  • coupling coefficient, LC coefficient, subband complex LC coefficient, coupling coefficient matrix may be read as interchangeable.
  • co-phasing, phase matching, phase compensation, phase adjustment, phase difference, phase relationship, phase coupling, phase may be read as interchangeable.
  • difference and relative may be read as interchangeable.
  • amplitude and amplitude coefficient may be read as interchangeable.
  • phase and phase coefficient may be read as interchangeable.
  • strongest coefficient, strongest amplitude coefficient, strongest amplitude may be read as interchangeable.
  • quantization table and quantization method may be read as interchangeable.
  • CJT, mTRP CJT, and CJT mTRP may be read as interchangeable.
  • TRP, CMR, NZP-CSI-RS resource, CRI may be read as mutually interchangeable.
  • CMR group/set, NZP-CSI-RS resource group/set, CRI group/set may be read as mutually interchangeable.
  • TRP combination/pair/set/group, CMR combination/pair/set/group, NZP-CSI-RS resource combination/pair/set/group, CRI combination/pair/set/group may be read as mutually interchangeable.
  • the number of TRPs for CJT, the number of CSI-RS resources for CJT CSI, N, N TRP , X, and N g may be read as interchangeable.
  • X TRPs, X-TRPs, X panels, and N g panels may be read as interchangeable.
  • CJT using X TRPs, CJT using X panels, and X-TRP CJT may be read as interchangeable.
  • the reference CSI, the CSI for the reference TRP, and the first reported CSI may be read as interchangeable.
  • the reference TRP, the CSI corresponding to the reference CSI, the TRP corresponding to the first reported CSI, and the CSI-RS resource/CMR/CMR group/CSI-RS resource set corresponding to the first reported CSI may be read as interchangeable.
  • the TRP, CSI-RS resource, CMR, CMR group, and CSI-RS resource set may be read as interchangeable.
  • single-TRP may mean that only one CMR is configured, or that a CMR from one TRP is configured, or that there is only one '1' value in the bitmap of N TRP bits for the UE to report the selected TRP, or that the determined SD basis/number of SD basis vectors combination has only one non-zero value for one TRP. If there is more than one '1' value in the bitmap of N TRP bits for the UE to report the selected TRP, it may correspond to multi-TRP. If the determined SD basis/number of SD basis vectors combination has more than one non-zero value for more than one TRP, it may correspond to multi-TRP.
  • the TRP selection indicator, the first indicator, the indicator of the TRP selected by the UE, and the indicator indicating the selected TRP may be read as interchangeable.
  • the combination indicator, the second indicator, the indicator of a combination of N L values, the indicator of a combination of N L values corresponding to N TRPs, and the indicator of a combination of multiple values related to the number of SD basis vectors/number of beams may be read as interchangeable.
  • the total number of non-zero amplitude coefficients indicator, the extended total number of non-zero amplitude coefficients indicator, the third indicator, and the indicator related to the number of non-zero amplitude coefficients may be read as interchangeable.
  • a bitmap of N TRP bits may be reported in CSI Part 1 (UCI) for the UE to indicate the TRPs selected by the UE for CSI reporting.
  • the UE may report CJT CSI assuming a 4-TRP CJT. If the limit is configured, the bitmap of N TRP bits may not be reported. Only one transmission hypothesis is reported and the UE may not be required to calculate CSI for multiple transmission hypotheses.
  • a set (list, candidates) of N L combinations (SD basis vector selection combinations, SD basis selection combinations) of multiple values for SD basis selection (SD basis vector selection, number of SD basis vectors, number of beams L) for the configured value of N TRP may be configured by the base station via higher layer (RRC) signaling.
  • the multiple supported values for each of the L n parameters may include the existing multiple possible values, i.e., L's candidate values ⁇ 2,4,6 ⁇ in the Rel. 16-based refinement.
  • the SD basis oversampling group for each CSI-RS resource may be indicated in CSI Part 2 using an indicator selected from a set of O 1 O 2 code points.
  • a set of multiple combinations for all TRPs e.g., ⁇ 6,4,2,2 ⁇ , ⁇ 4,4,4,2 ⁇ , ⁇ 6,6,2,4 ⁇ , ⁇ 4,2,2,4 ⁇ , can be configured by the base station. Then, the UE may select/configure one combination using the indicator.
  • the UE may report a bitmap of N TRP bits in CSI Part 1 indicating the TRP selection selected by the UE.
  • the number of selected TRPs N may be 1,...,N TRPs . (Single-TRP CSI) It may be possible for only one TRP to be selected for reporting.
  • One or more settings for multi-TRP CSI may be configured for all TRPs or per TRP. Which RI restriction/CBSR settings apply to the CSI reports in both CSI Parts 1 and 2 may be different depending on the bitmap of N TRP bits reported in CSI Part 1 to indicate the TRP selected by the UE. Which RI restriction/CBSR settings apply to the CSI reports in both CSI Parts 1 and 2 may be determined/configured/signaled independently of the bitmap of N TRP bits reported in CSI Part 1 to indicate the TRP selected by the UE.
  • option 2 of embodiment #A1 and option 2 of embodiment #A2 (four CBSRs, each CBSR is for one TRP) may be used.
  • a new RRC IE regarding RI restrictions/CBSRs for the CJT CSI may be introduced.
  • One or more RI constraint parameters in the CodebookConfig in the CSI-ReportConfig for multi-TRP CJT CSI may follow at least one of the following options:
  • the one or more RI constraint parameters may be a single RI constraint parameter, and the constraint may be applied to any transmission premise (single TRP CSI and CJT CSI).
  • the one or more RI constraint parameters may be two RI constraint parameters: one constraint for the single TRP and another constraint for the CJT CSI.
  • an 8-bit bitmap may be set to indicate an RI from ⁇ 1,2,3,4,5,6,7,8 ⁇ .
  • a 4-bit bitmap may be set to indicate an RI from ⁇ 1,2,3,4 ⁇ .
  • the one or more RI constraint parameters may be one RI constraint parameter for the single-TRP CSI and one or more RI constraint parameters for the CJT CSI.
  • the one or more RI constraint parameters for the CJT CSI may be according to at least one of the following options: --Option 3-1
  • the one or more RI constraint parameters for the CJT CSI may take into account a TRP selection by a UE for the x-TRP CJT CSI, for example, the one or more RI constraint parameters for the CJT CSI may be one RI constraint parameter for a 2-TRP CJT CSI, one RI constraint parameter for a 3-TRP CJT CSI, and one RI constraint parameter for a 4-TRP CJT CSI.
  • the one or more RI constraint parameters for the CJT CSI may take into account different combinations of TRPs, for example, the one or more RI constraint parameters for the CJT CSI may be one RI constraint parameter for the CJT CSI of TRP#1 and TRP#2, one RI constraint parameter for the CJT CSI of TRP#1 and TRP#3, and one RI constraint parameter for the CJT CSI of TRP#1, TRP#2, and TRP#3. --Option 3-3
  • One or more RI constraint parameters for the CJT CSI may consider multiple combinations of different L values for the number of SD bases. For example, if N L combinations are set, an RI constraint parameter can be set for each combination.
  • the one or more RI constraint parameters for the CJT CSI may include one RI constraint parameter for one TRP combination with a certain combination of L values.
  • the one or more RI constraint parameters for the CJT CSI may include one RI constraint parameter for a 2-TRP CSI with a combination of two TRPs.
  • the one or more RI constraint parameters for the CJT CSI may include one RI constraint parameter for a 3-TRP CJT CSI with a combination of three TRPs.
  • the one or more RI constraint parameters may be one or more RI constraint parameters for single-TRP CSI and one RI constraint parameter for CJT CSI.
  • the one or more RI constraint parameters for single-TRP CSI may include one RI constraint parameter per TRP or one RI constraint parameter per TRP group.
  • the one or more RI constraint parameters may be one or more RI constraint parameters for a single-TRP CSI and one or more RI constraint parameters for a CJT CSI.
  • the one or more RI constraint parameters for the single-TRP CSI may be in accordance with Option 4.
  • the one or more RI constraint parameters for the CJT CSI may be in accordance with Option 3.
  • the RI constraint parameter setting for multi-TRP CJT CSI based on Rel. 16 Type 2 codebook and the RI constraint parameter setting for multi-TRP CJT CSI based on Rel. 17 Type 2 port selection codebook may be set separately.
  • UE capabilities regarding RI restrictions for options 1/2/3/4/5 may be implemented/reported.
  • the structure of the new codebook configuration (e.g., CodebookConfig-r18) for multi-TRP CSI under CSI-ReportConfig may follow the example of Figure 15A for option 2 or the example of Figure 15B for option 3.
  • a CodebookConfig with two RI restriction parameters can be configured. If it requires one CSI-RS resource as indicated by the TRP selection bitmap, one parameter may be applied to the reported RI. If it requires more than one CSI-RS resource as indicated by the TRP selection bitmap, the other parameter may be applied to the reported RI.
  • the UE can appropriately configure the RI constraint parameters for multi-TRP CJT CSI.
  • CBSRs codebook subset constraints
  • the one or more CBSR configurations may be a single CBSR configuration.
  • the constraint may apply to any transmission premise (single TRP CSI and CJT CSI).
  • the one or more CBSR settings may be up to four CBSR settings.
  • Each CBSR setting may be for one TRP or one TRP group.
  • the one or more CBSR settings may be four CBSR settings including one CBSR setting for TRP#1, one CBSR setting for TRP#2, one CBSR setting for TRP#3, and one CBSR setting for TRP#4.
  • Each CBSR setting may be applied to both single-TRP and multi-TRP.
  • the one or more CBSR settings may be two CBSR settings including one CBSR setting for TRP#1 and TRP#2, and one CBSR setting for TRP#3 and TRP#4.
  • the one or more CBSR configurations may be up to x CBSR configurations. Each CBSR configuration may be for one transmission premise.
  • the one or more CBSR configurations may include one CBSR configuration for a single-TRP and one CBSR configuration for a multi-TRP CJT CSI.
  • the one or more CBSR configurations may include one CBSR configuration for a single-TRP, one CBSR configuration for a 2-TRP CJT CSI, one CBSR configuration for a 3-TRP CJT CSI, and one CBSR configuration for a 4-TRP CJT CSI.
  • the one or more CBSR settings may follow a combination of options 2 and 3, considering CBSR per TRP or per TRP group, per transmission premise.
  • the one or more CBSR settings may include one CBSR setting for a single TRP of TRP#1, one CBSR setting for a single TRP of TRP#2, one CBSR setting for a single TRP of TRP#3, one CBSR setting for a single TRP of TRP#4, one CBSR setting for TRP#1 in the case of multi-TRP, one CBSR setting for TRP#2 in the case of multi-TRP, one CBSR setting for TRP#3 in the case of multi-TRP, and one CBSR setting for TRP#4 in the case of multi-TRP.
  • the one or more CBSR settings may include one CBSR setting for a single TRP of TRP#1, one CBSR setting for a single TRP of TRP#2, one CBSR setting for a single TRP of TRP#3, one CBSR setting for a single TRP of TRP#4, one CBSR setting for TRP#1 in the case of 2-TRP CJT, one CBSR setting for TRP#1 in the case of 3-TRP CJT, one CBSR setting for TRP#1 in the case of 4-TRP CJT, and one CBSR setting for TRP#2 in the case of 2-TRP CJT, etc.
  • the one or more CBSR settings may include one CBSR setting for a single TRP of TRP#1, one CBSR setting for a single TRP of TRP#2, one CBSR setting for a single TRP of TRP#3, one CBSR setting for a single TRP of TRP#4, one CBSR setting for TRP#1 in the case of a 2-TRP CJT with TRP#2, one CBSR setting for TRP#1 in the case of a 2-TRP CJT with TRP#3, one CBSR setting for TRP#1 in the case of a 2-TRP CJT with TRP#4, one CBSR setting for TRP#1 in the case of a 3-TRP CJT with TRP#2 and TRP#3, etc.
  • the one or more CBSR settings may consider different CBSRs for different TRPs with different L values in multiple combinations of L values for the number of SD bases in addition to options 1/2/3/4.
  • UE capabilities regarding RI restrictions for options 1/2/3/4/variations may be introduced/reported.
  • the structure of the new codebook configuration (e.g., CodebookConfig-r18) for multi-TRP CSI under CSI-ReportConfig may follow the example of Figure 16A for option 2 or the example of Figure 16B for option 4.
  • a CodebookConfig with up to four CBSRs can be configured.
  • the first constraint may be applied to the PMI associated with the first CSI-RS resource and reported.
  • the second constraint may be applied to the PMI associated with the second CSI-RS resource and reported.
  • the third constraint may be applied to the PMI associated with the third CSI-RS resource and reported.
  • the fourth constraint may be applied to the PMI associated with the fourth CSI-RS resource and reported.
  • the UE can appropriately configure the CBSR for multi-TRP CJT CSI.
  • the CSI report For CSI feedback of Type 1, Type 2, Extended Type 2, and Additional Extended Type 2 port selection on PUSCH, the CSI report has two parts. Part 1 has a fixed payload size and is used to identify the number of information bits in Part 2. Part 1 is transmitted in its entirety before Part 2.
  • Part 1 may include RI (if reported), TRP selection indicator (if reported), combination indicator (if reported), CQI, and an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers.
  • the Part 1 fields RI (if reported), TRP selection indicator (if reported), combination indicator (if reported), CQI, and an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers may be coded separately.
  • Part 2 may include the PMI of Extended Type 2 CSI or Additional Extended Type 2 Port Selection CSI (or CJT CSI). Parts 1 and 2 may be coded separately.
  • the indicator may be interpreted as an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers across all TRPs (all CMRs).
  • the indicator definition is updated to be an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients across multiple layers across each TRP/CMR.
  • the indicator definition is updated to be an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients across layers for the first TRP/CMR, the second TRP/CMR, the third TRP/CMR, and the fourth TRP/CMR.
  • the indicator definition is updated to an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients per layer across all TRPs.
  • the indicator may be an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients for the first layer across all TRPs, the total number of non-zero amplitude coefficients for the second layer across all TRPs, the total number of non-zero amplitude coefficients for the third layer across all TRPs, and the total number of non-zero amplitude coefficients for the fourth layer across all TRPs.
  • the indicator definition is updated as follows: indicator of total number of non-zero amplitude coefficients per TRP/CMR, per layer.
  • the indicator provision adds options 2/3/4/5 to the existing provision (option 1).
  • Indicators for option 1 may have one value. Indicators for options 2/3/4/5 may have multiple values.
  • the indicator for options 1/2/3/4/5 may be referred to as a total number of non-zero amplitude coefficients indicator.
  • the indicator for options 2/3/4/5 may be referred to as an extended total number of non-zero amplitude coefficients indicator.
  • the UE can properly report part 1 of the multi-TRP CJT CSI report.
  • a mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of CSI reports in the CJT CSI reporting mode may be defined.
  • a new mapping order may be introduced by adding the TRP selection indicator (if reported), the combination indicator (if reported), the extended total number of non-zero amplitude coefficients indicator, and at least one new content to the existing mapping order (table).
  • the order of the CSI fields in the new mapping order including the TRP selection indicator, the combination indicator, the RI, the wideband CQI for the 1st TB, the subband differential CQI for the 1st TB, and the total number of non-zero amplitude coefficients indicator, may follow at least one of the following examples:
  • Example 1 TRP selection indicator, combination indicator, RI, wideband CQI for the 1st TB, subband differential CQI for the 1st TB, total number of non-zero amplitude coefficients indicator.
  • Example 2 TRP selection indicator, RI, combination indicator, wideband CQI for the 1st TB, subband differential CQI for the 1st TB, total number of non-zero amplitude coefficients indicator.
  • Example 3 A TRP selection indicator, a RI, a wideband CQI for the 1st TB, a subband differential CQI for the 1st TB, a combination indicator, and a total number of non-zero amplitude coefficients indicator.
  • At least one of the TRP selection indicator, combination indicator, RI, wideband CQI for the 1st TB, subband differential CQI for the 1st TB, and total number of non-zero amplitude coefficients indicator may be mapped to CSI Part 1 in any order.
  • the TRP selection indicator may be placed first.
  • the combination indicator may be placed after the TRP selection indicator, before the total number of non-zero amplitude coefficients indicator, or before the CQI.
  • the TRP selection indicator implies the selected CRI. Hence, the CRIs may be considered in the same order as the existing CRIs.
  • the combination indicator implies the number of SD bases for each selected TRP. Thus, the combination indicator may be placed before CSI part 1.
  • mapping order (existing table, mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of CSI report) may be extended and the extended mapping order may be applied to Rel. 15/16/17 Type 1/2 CSI and Rel. 18 CJT CST based on Type 2.
  • Figure 17 shows an example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report.
  • the TRP selection indicator if reported, the RI, if reported, the wideband CQI for the 1st TB, if reported, the subband differential CQI for the 1st TB with ascending subband number order, if reported, the combination indicator, if reported, and the indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients summed across layers, if reported, are mapped to CSI Part 1 of CSI report #n in this order.
  • Figure 18 shows an example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report.
  • the TRP selection indicator if reported
  • the combination indicator if reported
  • the RI if reported
  • the wideband CQI for the 1st TB if reported
  • the subband differential CQI for the 1st TB with ascending order of subband numbers if reported
  • an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients summed across all layers, if reported are mapped to CSI Part 1 of CSI report #n in this order.
  • Figure 19 shows an example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report.
  • option 3 of embodiment #B1 may be applied.
  • the TRP selection indicator if reported, the RI, if reported, the combination indicator, if reported, the wideband CQI for the first TB, if reported, the subband differential CQI for the first TB with ascending subband number order, if reported, an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients summed across all layers for the first CSI-RS resource, if reported, an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients summed across all layers for the second CSI-RS resource, if reported, an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients summed across all layers for the third CSI-RS resource, if reported, and an indicator of the total number of non-zero amplitude coefficients summed across all layers for the fourth CSI-RS resource, if reported, are mapped
  • Figure 20 shows an example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 of one CSI report.
  • the following are mapped to CSI Part 1 of CSI report #n in the following order: CRI if reported, TRP selection indicator if reported, combination indicator if reported, RI if reported, wideband CQI for 1 TB if reported, subband differential CQI for 1 TB with ascending order of subband number if reported, indicator of number of non-zero amplitude coefficients M0 for Layer 0 if reported, and indicator of number of non-zero amplitude coefficients M1 for Layer 1 if reported (if rank according to RI reported is equal to 1 and) if 2 -layer PMI reporting is allowed according to rank constraint and if reported).
  • Figure 21 shows an example of a new mapping order of CSI fields in CSI Part 1 for one CSI report.
  • CRI if reported
  • TRP selection indicator if reported
  • RI if reported
  • combination indicator if reported
  • wideband CQI for 1 TB if reported
  • subband differential CQI for 1 TB with ascending order of subband numbers if reported
  • rank according to RI if reported is equal to 1 and 2-layer PMI reporting is allowed according to rank constraint and indicator of number of non-zero amplitude coefficients M1 for layer 1 if reported, and number of non-zero amplitude coefficients summed across all layers K if reported.
  • the UE can properly map the multi-TRP CJT to part 1 of the CSI report.
  • the CPU occupation for K CSI-RS resources (CMRs) configured for the CJT CSI may be related to at least one parameter of the number of configured CMRs K, the number of reported/selected CMRs K select , and the number of configured combinations N L for the SD base.
  • the UE may determine the CPU occupation based on the parameters.
  • FIG. 22 shows an example of a process of determining CPU occupancy.
  • the UE may report a new UE capability for CJT CSI.
  • the new UE capability may relate to the maximum number of CSI reports that the UE will process simultaneously, N CPUs .
  • the UE may receive a CSI reporting configuration for CJT CSI.
  • the UE may determine a CPU occupancy (number of CPUs consumed) for CJT CSI based on the CSI reporting configuration.
  • the UE may process a CSI calculation/report for CJT CSI based on the CPU occupancy.
  • the UE may process the CSI report under the condition that the total number of CPUs consumed in the same symbol is less than or equal to N CPUs . For example, if the total number of CPU consumptions occupied in the same symbol exceeds N CPUs , the UE may process CSI reports whose total number of CPU consumptions occupied in the same symbol is equal to or less than N CPUs in descending order of priority (ascending order of priority value).
  • the CPU occupancy (number of CPUs consumed) O CPU for the K CSI-RS resources configured for the CJT CSI may follow at least one of the following options.
  • O CPU X ⁇ K
  • O CPU K + Z, where Z may be the number of additional CPUs required, which may or may not be related to at least one of K and K select .
  • O CPU X ⁇ K select , where X may be the number of CPUs occupied by each of the multiple CSI-RS resources (K select CSI-RS resources) selected/reported for CJT CSI, assuming/conditioning the new UE capability.
  • the K select CSI-RS resources may be indicated by a bitmap of N TRP bits.
  • O CPU K select + Z, where Z may be the number of additional CPUs required, which may or may not be related to at least one of K and K select .
  • O CPU X 1 ⁇ K select + X 2 ⁇ (K select ), where X 1 may be the number of CPUs occupied by each of the selected/reported CSI-RS resources for CJT CSI (K select CSI-RS resources) assuming/conditioning the new UE capability, and X 2 may be the number of CPUs occupied by each of the non-selected CSI-RS resources ((K select ) CSI-RS resources) assuming/conditioning another new UE capability.
  • O CPU X ⁇ K ⁇ NL , where X may be the number of CPUs occupied by each of the multiple CSI-RS resources (K CSI-RS resources) with one SD basis for CJT CSI, assuming/conditioning the new UE capability.
  • O CPU K + Z 1 + Z 2 or X ⁇ K + Z 2 or X ⁇ K + Z 2 ⁇ N L .
  • Z 1 may be the number of additional CPUs required for multiple CMRs.
  • Z 1 may or may not be related to at least one of K and K select .
  • Z 2 may be the number of additional CPUs required for multiple combinations of SD bases.
  • Z 2 may or may not be related to N L.
  • O CPU X ⁇ K ⁇ Z ⁇ NL , where X may be the number of CPUs occupied by each of the multiple CSI-RS resources (K CSI-RS resources) for CJT CSI, assuming/conditioning the new UE capability, and Z may be the number of CPUs occupied by each of the multiple combinations for CJT CSI, assuming/conditioning another new UE capability.
  • the CPU may follow some combination of options 1/2/3/4/5/6.
  • Y/X/ Z /X1/ X2 / Z1 / Z2 may be reported as UE capabilities and may or may not be integers.
  • O CPU may be counted once per K CSI-RS resources (K CMRs, CMR groups, CMR pairs).
  • the UE can appropriately determine the CPU occupancy for CJT CSI.
  • a new UE capability for CJT CSI may be introduced/reported.
  • the new UE capability may be at least one of the following UE capabilities: -UE capability 1
  • the maximum number of CMRs for the CJT CSI, K. K can be 2, 3, or 4.
  • -UE capability 2 The maximum number of Tx ports in one NZP CSI-RS resource associated with a CJT measurement.
  • -UE capability 3 The maximum total number of Tx ports in one NZP CSI-RS resource associated with a CJT measurement.
  • -UE capability 4 Support for TRP selection and reporting.
  • -UE capability 5 Combination selection and reporting support.
  • UE capabilities 1/2/3/4/5 may be UE capabilities for each codebook type.
  • the codebook type may be at least one of CJT CSI based on extended (Rel. 16) Type 2 CSI and CJT CSI based on additional extended (Rel. 17) Type 2 port selection.
  • the UE capabilities may be separate UE capabilities for at least one of different values of M (FD basis window), different values of R (relationship between PMI subbands and CQI subbands), and different values of rank (e.g., separately for ranks 1 and 2 and ranks 3 and 4).
  • UE capabilities 1/2/3/4/5 may be different values.
  • the active CSI-RS resources and ports may follow at least one of several options: - Option 1 A list of codebook combinations. The combinations may be combinations with type 1 single-panel or type 1 multi-panel codebooks. - Option 2 For each codebook combination, a list of at least one of the maximum number of ports per resource, the maximum number of resources, and the maximum total number of ports.
  • any information may be notified to the UE (from a network (NW) (e.g., a base station (BS))) (in other words, any information is received from the BS by the UE) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
  • NW network
  • BS base station
  • the MAC CE may be identified by including a new Logical Channel ID (LCID) in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • LCID Logical Channel ID
  • the notification When the notification is made by a DCI, the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • notification of any information to the UE in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • notification of any information from the UE (to the NW) may be performed using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g., UCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
  • the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • notification of any information from the UE may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a specific condition is satisfied, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
  • At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: - Supporting specific processing/operations/control/information for at least one of the above embodiments.
  • the maximum number of sums of L i for all TRP#i total number, L 1 +...+L N_TRP ). • Whether bitmap reporting of N TRP bits is omitted.
  • the above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), capabilities per frequency (e.g., one or a combination of a cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.), capabilities per frequency range (e.g., Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), capabilities per subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), or capabilities per Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2
  • SCS subcarrier Spacing
  • FS Feature Set
  • FSPC Feature Set Per Component-carrier
  • the specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities for each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the above-mentioned embodiments may be applied when the UE configures/activates/triggers specific information related to the above-mentioned embodiments (or performs the operations of the above-mentioned embodiments) by higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the specific information may be information indicating the activation of ..., any RRC parameters for a specific release (e.g., Rel. 18/19), etc.
  • the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
  • a receiver for receiving a channel state information (CSI) report configuration including one or more parameters indicative of at least one of a rank indicator constraint and a codebook subset constraint; and a controller for applying the one or more parameters to coherent joint transmit CSI and controlling reporting of the CSI.
  • CSI channel state information
  • Appendix 2 2. The terminal of claim 1, wherein the controller applies the one or more parameters to both the coherent joint transmission CSI and single transmission/reception point CSI.
  • the terminal of claim 1 or 2 wherein the configuration includes the one or more parameters indicating a rank indicator constraint for the coherent joint transmission CSI and one parameter indicating a rank indicator constraint for single transmission/reception point CSI.
  • Appendix 4 4. The terminal of claim 1, wherein the configuration includes the one or more parameters indicating a codebook subset constraint for the coherent joint transmission CSI and one parameter indicating a codebook subset constraint for single transmission/reception point CSI.
  • a receiver for receiving a channel state information (CSI) report configuration for coherent joint transmission A terminal having a control unit that determines multiple transmission/reception points (TRPs) for the coherent joint transmission based on the setting, and maps a first indicator indicating the TRP, a second indicator indicating a combination of multiple values of a parameter related to the number of beams, and a third indicator related to the number of non-zero amplitude coefficients to CSI Part 1 of the CSI report.
  • TRPs transmission/reception points
  • a receiver for receiving a channel state information (CSI) report configuration for coherent joint transmission A control unit that determines a number of CSI processing units to be dedicated to calculating the CSI report based on the setting.
  • CSI channel state information
  • Appendix 2 The terminal according to Supplementary Note 1, wherein the control unit determines the number of CSI processing units based on at least one piece of information: the number of configured channel measurement resources, the number of channel measurement resources selected for the CSI report, and the number of combinations of multiple values of a parameter related to the number of beams.
  • Wired communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination of these.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE) specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (e.g., dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • gNBs NR base stations
  • N-DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 1 may include a base station 11 that forms a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are arranged within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1.
  • a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when there is no need to distinguish between the base stations 11 and 12, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
  • wire e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication e.g., NR communication
  • base station 11 which corresponds to the upper station
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • base station 12 which corresponds to a relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
  • NF Network Functions
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility management Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • DN Data Network
  • LMF Location Management Function
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio access method may also be called a waveform.
  • other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
  • a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), etc. may be used as the downlink channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SIB System Information Block
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
  • SIB System Information Block
  • PUSCH User data, upper layer control information, etc.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information for at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling the PDSCH may be called a DL assignment or DL DCI
  • the DCI for scheduling the PUSCH may be called a UL grant or UL DCI.
  • the PDSCH may be interpreted as DL data
  • the PUSCH may be interpreted as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
  • the search space corresponds to the search region and search method of PDCCH candidates.
  • One CORESET may be associated with one or multiple search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space configuration.
  • a search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the terms “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. in this disclosure may be read as interchangeable.
  • the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and a scheduling request (SR).
  • UCI uplink control information
  • CSI channel state information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • SR scheduling request
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link.”
  • various channels may be expressed without adding "Physical” to the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a phase tracking reference signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • a signal block including an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, an SS Block (SSB), etc.
  • the SS, SSB, etc. 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
  • DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • the base station 24 is a diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transceiver unit 120, a transceiver antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the base station 10 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some 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 configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), etc.
  • the control unit 110 may control transmission and reception using the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, etc.
  • the control unit 110 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing of communication channels (setting, release, etc.), status management of the base station 10, management of radio resources, etc.
  • the transceiver unit 120 may include a baseband unit 121, a radio frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transceiver unit 120 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 120 may be configured as an integrated transceiver 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 reception unit may be composed of a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measurement unit 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 120 may perform Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (e.g., RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc., on data and control information obtained from the control unit 110, and generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transceiver 120 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • channel coding which may include error correction coding
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transceiver unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 130.
  • the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
  • the transceiver 120 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
  • other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transceiver 120 may transmit a channel state information (CSI) report configuration including one or more parameters indicating at least one of a rank indicator constraint and a codebook subset constraint.
  • the controller 110 may apply the one or more parameters to the coherent joint transmission CSI and control the reception of the CSI report.
  • CSI channel state information
  • the transceiver unit 120 may transmit a channel state information (CSI) report configuration for coherent joint transmission.
  • the control unit 110 may determine multiple transmission/reception points (TRPs) for the coherent joint transmission based on the configuration, and map a first indicator indicating the TRP, a second indicator indicating a combination of multiple values of a parameter related to the number of beams, and a third indicator related to the number of non-zero amplitude coefficients to CSI part 1 of the CSI report, and control reception of the CSI part 1.
  • TRPs transmission/reception points
  • the transceiver 120 may transmit a channel state information (CSI) report configuration for coherent joint transmission.
  • the control unit 110 may determine the number of CSI processing units to be occupied in the calculation of the CSI report based on the configuration.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may each include one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the user terminal 20 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some 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 configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transceiver unit 220 and the transceiver antenna 230, measurement, etc.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 220.
  • the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver 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 reception unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver unit 220 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 220 may perform PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g., RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on the data and control information acquired from the controller 210, and generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g., RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g., HARQ retransmission control
  • the transceiver 220 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transceiver unit 220 transmission processing unit 2211
  • the transceiver unit 220 may perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing in order to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform, and when transform precoding is not enabled, it is not necessary to perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing.
  • the transceiver unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 230.
  • the transceiver unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 230.
  • the transceiver 220 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • the transceiver 220 may perform measurements on the received signal. For example, the measurement unit 223 may perform RRM measurements, CSI measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (e.g., RSRP), received quality (e.g., RSRQ, SINR, SNR), signal strength (e.g., RSSI), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the measurement unit 223 may derive channel measurements for CSI calculation based on channel measurement resources.
  • the channel measurement resources may be, for example, non-zero power (NZP) CSI-RS resources.
  • the measurement unit 223 may derive interference measurements for CSI calculation based on interference measurement resources.
  • the interference measurement resources may be at least one of NZP CSI-RS resources for interference measurement, CSI-Interference Measurement (IM) resources, etc.
  • CSI-IM may be called CSI-Interference Management (IM) or may be interchangeably read as Zero Power (ZP) CSI-RS.
  • CSI-RS, NZP CSI-RS, ZP CSI-RS, CSI-IM, CSI-SSB, etc. may be read as interchangeable.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transceiver 220 may receive a channel state information (CSI) reporting configuration including one or more parameters indicating at least one of a rank indicator constraint and a codebook subset constraint.
  • the controller 210 may apply the one or more parameters to the coherent joint transmission CSI and control the reporting of the CSI.
  • CSI channel state information
  • the controller 210 may apply the one or more parameters to both the coherent joint transmit CSI and the single transmit/receive point CSI.
  • the configuration may include one or more parameters indicating a rank indicator constraint for the coherent joint transmission CSI and one parameter indicating a rank indicator constraint for single transmitting/receiving point CSI.
  • the configuration may include one or more parameters indicating a codebook subset constraint for the coherent joint transmission CSI and one parameter indicating a codebook subset constraint for single transmission/reception point CSI.
  • the transceiver unit 220 may receive a configuration of a channel state information (CSI) report for coherent joint transmission.
  • the control unit 210 may determine multiple transmission/reception points (TRPs) for the coherent joint transmission based on the configuration, and map a first indicator indicating the TRP, a second indicator indicating a combination of multiple values of a parameter related to the number of beams, and a third indicator related to the number of non-zero amplitude coefficients to CSI part 1 of the CSI report.
  • TRPs transmission/reception points
  • the third indicator may indicate any one of the total number of non-zero amplitude coefficients for the multiple TRPs and all layers, the total number of non-zero amplitude coefficients for each TRP and all layers, the total number of non-zero amplitude coefficients for the multiple TRPs and each layer, and the total number of non-zero amplitude coefficients for each TRP and each layer.
  • the control unit 210 may map the second indicator after the first indicator and before the third indicator.
  • the first indicator may be a bitmap.
  • the transceiver 220 may receive a channel state information (CSI) report configuration for coherent joint transmission.
  • the control unit 210 may determine the number of CSI processing units to be occupied in the calculation of the CSI report based on the configuration.
  • the control unit 210 may determine the number of CSI processing units based on at least one of the following information: the number of configured channel measurement resources, the number of channel measurement resources selected for the CSI report, and the number of combinations of multiple values of a parameter related to the number of beams.
  • the control unit 210 may determine the number of CSI processing units based on at least one of the following information: the number of configured channel measurement resources, the number of channel measurement resources selected for the CSI report, and the number of combinations of multiple values of a parameter related to the number of beams; and the number of additional CSI processing units.
  • the control unit 210 may control reporting of capability information indicating the maximum number of channel measurement resources for the CSI report.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.).
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • the functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function may be called a transmitting unit, a transmitter, and the like. In either case, as mentioned above, there are no particular limitations on the method of realization.
  • a base station, a user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the terms apparatus, circuit, device, section, unit, etc. may be interpreted as interchangeable.
  • 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 figures, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are realized, for example, by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 110 (210) may be realized by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and similar implementations may be made for other functional blocks.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc. Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically EPROM
  • RAM Random Access Memory
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of a flexible disk, a floppy disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, a Blu-ray disk), a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, or other suitable storage medium.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, or a communication module.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the above-mentioned transmitting/receiving unit 120 (220), transmitting/receiving antenna 130 (230), etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit 120 (220) may be implemented as a transmitting unit 120a (220a) and a receiving unit 120b (220b) that are physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., 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 be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a channel, a symbol, and a signal may be read as mutually interchangeable.
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may be called a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that is applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • the numerology may indicate, for example, at least one of the following: SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame configuration a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a different name may be used for a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol, respectively.
  • the time units such as a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in this disclosure may be read as interchangeable.
  • one subframe may be called a TTI
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may be referred to as 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, an RB pair, etc.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (BWP for UL) and a DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in this disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • Information, signals, etc. may be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer. Information, signals, etc. may be input/output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • a specific location e.g., memory
  • Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to.
  • Output information, signals, etc. may be deleted.
  • Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination of these.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • the MAC signaling may be notified, for example, using a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of specified information is not limited to explicit notification, but may be implicit (e.g., by not notifying the specified information or by notifying other information).
  • the determination may be based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value represented by true or false, or a comparison of numerical values (e.g., with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave, etc.), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to the devices included in the network (e.g., base stations).
  • the antenna port may be interchangeably read as an antenna port for any signal/channel (e.g., a demodulation reference signal (DMRS) port).
  • the resource may be interchangeably read as a resource for any signal/channel (e.g., a reference signal resource, an SRS resource, etc.).
  • the resource may include time/frequency/code/space/power resources.
  • the spatial domain transmission filter may include at least one of a spatial domain transmission filter and a spatial domain reception filter.
  • the above groups may include, for example, at least one of a spatial relationship group, a Code Division Multiplexing (CDM) group, a Reference Signal (RS) group, a Control Resource Set (CORESET) group, a PUCCH group, an antenna port group (e.g., a DMRS port group), a layer group, a resource group, a beam group, an antenna group, a panel group, etc.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • RS Reference Signal
  • CORESET Control Resource Set
  • beam SRS Resource Indicator (SRI), CORESET, CORESET pool, PDSCH, PUSCH, codeword (CW), transport block (TB), RS, etc. may be read as interchangeable.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • CORESET CORESET pool
  • PDSCH PUSCH
  • codeword CW
  • TB transport block
  • RS etc.
  • TCI state downlink TCI state
  • DL TCI state downlink TCI state
  • UL TCI state uplink TCI state
  • unified TCI state common TCI state
  • joint TCI state etc.
  • QCL QCL
  • QCL assumptions QCL relationship
  • QCL type information QCL property/properties
  • specific QCL type e.g., Type A, Type D
  • specific QCL type e.g., Type A, Type D
  • index identifier
  • indicator indication, resource ID, etc.
  • sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
  • TCI state ID the spatial relationship information identifier
  • TCI state ID the spatial relationship information
  • TCI state the spatial relationship information
  • TCI state the spatial relationship information
  • TCI state the spatial relationship information
  • Base Station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, etc.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small base station for indoor use (Remote Radio Head (RRH))).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving body in question refers to an object that can move, and the moving speed is arbitrary, and of course includes the case where the moving body is stationary.
  • the moving body in question includes, but is not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcarts, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
  • the moving body in question may also be a moving body that moves autonomously based on an operating command.
  • the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • a vehicle e.g., a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.
  • a robot manned or unmanned
  • at least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (including a current sensor 50, an RPM sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service unit 59, and a communication module 60.
  • various sensors including a current sensor 50, an RPM sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58
  • an information service unit 59 including a communication module 60.
  • the drive unit 41 is composed of at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor, for example.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61, memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (e.g., an Input/Output (IO) port) 63. Signals are input to the electronic control unit 49 from various sensors 50-58 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 49 may also be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • ECU Electronic Control Unit
  • Signals from the various sensors 50-58 include a current signal from a current sensor 50 that senses the motor current, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by a rotation speed sensor 51, an air pressure signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by an air pressure sensor 52, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by an accelerator pedal sensor 55, a depression amount signal of the brake pedal 44 acquired by a brake pedal sensor 56, an operation signal of the shift lever 45 acquired by a shift lever sensor 57, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 58.
  • the information service unit 59 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, displays, televisions, and radios, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 59 uses information acquired from external devices via the communication module 60, etc., to provide various information/services (e.g., multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40.
  • various information/services e.g., multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • the driving assistance system unit 64 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driver's driving load, such as a millimeter wave radar, a Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (e.g., a Global Navigation Satellite System (GNSS)), map information (e.g., a High Definition (HD) map, an Autonomous Vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., an Inertial Measurement Unit (IMU), an Inertial Navigation System (INS), etc.), an Artificial Intelligence (AI) chip, and an AI processor, and one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 64 also transmits and receives various information via the communication module 60 to realize a driving assistance function or an autonomous driving function.
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 transmits and receives data (information) via the communication port 63 between the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and the various sensors 50-58 that are provided on the vehicle 40.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the above-mentioned base station 10 or user terminal 20.
  • the communication module 60 may also be, for example, at least one of the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 (it may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
  • the communication module 60 may transmit at least one of the signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on an information service unit 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60).
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in memory 62, the microprocessor 61 may control the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, various sensors 50-58, and the like provided on the vehicle 40.
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the user terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "sidelink").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as the sidelink channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station 10 may be configured to have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • a network that includes one or more network nodes having base stations, it is clear that various operations performed for communication with terminals may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (such as, but not limited to, a Mobility Management Entity (MME) or a Serving-Gateway (S-GW)), or a combination of these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or switched between depending on the implementation.
  • the processing procedures, sequences, flow charts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as there is no inconsistency.
  • the methods described in this disclosure present elements of various steps using an exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is, for example, an integer or decimal
  • Future Radio Access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified,
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determining” may be considered to be judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., looking in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc.
  • Determining may also be considered to mean “determining” receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in a memory), etc.
  • judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
  • judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” some kind of action.
  • judgment (decision) may be interpreted interchangeably with the actions described above.
  • expect may be read as “be expected”.
  • "expect(s)" ("" may be expressed, for example, as a that clause, a to infinitive, etc.) may be read as “be expected".
  • "does not expect" may be read as "be not expected".
  • "An apparatus A is not expected" may be read as "An apparatus B other than apparatus A does not expect" (for example, if apparatus A is a UE, apparatus B may be a base station).
  • the "maximum transmit power" referred to in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated UE maximum transmit power.
  • connection and “coupled,” or any variation thereof, refer to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connected” may be read as "accessed.”
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • timing, time, duration, time instance, any time unit e.g., slot, subslot, symbol, subframe
  • period occasion, resource, etc.

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信する受信部と、前記設定に基づいて、前記コヒーレントジョイント送信のための複数送受信ポイント(TRP)を決定し、前記TRPを示す第1インディケータと、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションを示す第2インディケータと、非ゼロ振幅係数の数に関する第3インディケータと、を前記CSI報告のCSIパート1へマップする制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、CJTのためのCSIを適切に報告できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、参照信号の受信に基づくチャネル状態情報(CSI)を報告することが検討されている。また、複数の送受信ポイント(multiple Transmission/Reception Points(TRPs)、マルチTRP(Multi TRP(MTRP)))、又は、複数のパネル(multiple panels、multi-panel)が、端末(user terminal、User Equipment(UE))に対してDL送信を行うことが検討されている。また、マルチTRP/マルチパネルを用いるcoherent joint transmission(CJT)が検討されている。
 しかしながら、CJTのためのCSI/コードブックについて、十分に検討されていない。このような方法が明確に規定されなければ、通信スループット、通信品質などが劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、CJTのための適切なCSI/コードブックを決定する端末、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、コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信する受信部と、前記設定に基づいて、前記コヒーレントジョイント送信のための複数送受信ポイント(TRP)を決定し、前記TRPを示す第1インディケータと、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションを示す第2インディケータと、非ゼロ振幅係数の数に関する第3インディケータと、を前記CSI報告のCSIパート1へマップする制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、CJTのためのCSIを適切に報告できる。
図1は、16レベル量子化テーブルの一例を示す。 図2は、8レベル量子化テーブルの一例を示す。 図3A及び3Bは、拡張タイプ2ポート選択コードブックの一例を示す。 図4A及び4Bは、拡張タイプ2ポート選択コードブックの一例を示す。 図5は、Rel.16タイプ2コードブック用のパラメータコンビネーションの一例を示す。 図6は、Rel.17タイプ2ポート選択コードブック用のパラメータコンビネーションの一例を示す。 図7は、1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドのマッピング順序の一例を示す。 図8は、CSI報告モード(csi-ReportMode)=Mode2の1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドのマッピング順序の一例を示す。 図9は、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)の一例を示す。 図10は、Rel.15のコードブック設定(CodebookConfig)の第1部分の一例を示す。 図11は、Rel.15のコードブック設定(CodebookConfig)の第2部分の一例を示す。 図12は、Rel.16のコードブック設定(CodebookConfig-r16)の一例を示す。 図13は、Rel.17のコードブック設定(CodebookConfig-r17)の第1部分の一例を示す。 図14は、Rel.17のコードブック設定(CodebookConfig-r17)の第2部分の一例を示す。 図15A及び15Bは、マルチTRP CSIのための新規コードブック設定(例えば、CodebookConfig-r18)の構造の一例を示す。 図16A及び16Bは、マルチTRP CSIのための新規コードブック設定(例えば、CodebookConfig-r18)の構造の別の一例を示す。 図17は、実施形態#B2に係る1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の第1例を示す。 図18は、実施形態#B2に係る1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の第2例を示す。 図19は、実施形態#B2に係る1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の第3例を示す。 図20は、実施形態#B2に係る1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の第4例を示す。 図21は、実施形態#B2に係る1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の第5例を示す。 図22は、CPU占有の決定の処理の一例を示す。 図23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24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25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26は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図27は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(CSI報告(CSI report又はreporting))
 Rel.15 NRでは、端末(ユーザ端末、User Equipment(UE)等ともいう)は、参照信号(Reference Signal(RS))(又は、当該RS用のリソース)に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))を生成(決定、計算、推定、測定等ともいう)し、生成したCSIをネットワーク(例えば、基地局)に送信(報告、フィードバック等ともいう)する。当該CSIは、例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))又は上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を用いて基地局に送信されてもよい。
 CSIの生成に用いられるRSは、例えば、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック、同期信号(Synchronization Signal(SS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))等の少なくとも一つであってもよい。
 CSI-RSは、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RS及びCSI-Interference Management(CSI-Interference Measurement、CSI-IM)の少なくとも1つを含んでもよい。SS/PBCHブロックは、SS及びPBCH(及び対応するDMRS)を含むブロックであり、SSブロック(SSB)などと呼ばれてもよい。また、SSは、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))の少なくとも一つを含んでもよい。
 なお、CSIは、チャネル品質インディケーター(Channel Quality Indicator(CQI))、プリコーディング行列インディケーター(Precoding Matrix Indicator(PMI))、CSI-RSリソースインディケーター(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SS/PBCHブロックリソースインディケーター(SS/PBCH Block Resource Indicator(SSBRI))、レイヤインディケーター(Layer Indicator(LI))、ランクインディケーター(Rank Indicator(RI))、L1-RSRP(レイヤ1における参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power))、L1-RSRQ(Reference Signal Received Quality)、L1-SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、L1-SNR(Signal to Noise Ratio)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 UEは、CSI報告に関する情報(報告設定(report configuration)情報)を受信し、当該報告設定情報に基づいてCSI報告を制御してもよい。当該報告設定情報は、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「CSI-ReportConfig」であってもよい。なお、本開示において、RRC IEは、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータなどと互いに読み替えられてもよい。
 当該報告設定情報(例えば、RRC IEの「CSI-ReportConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・CSI報告のタイプに関する情報(報告タイプ情報、例えば、RRC IEの「reportConfigType」)
・報告すべきCSIの一以上の量(quantity)(一以上のCSIパラメータ)に関する情報(報告量情報、例えば、RRC IEの「reportQuantity」)
・当該量(当該CSIパラメータ)の生成に用いられるRS用リソースに関する情報(リソース情報、例えば、RRC IEの「CSI-ResourceConfigId」)
・CSI報告の対象となる周波数ドメイン(frequency domain)に関する情報(周波数ドメイン情報、例えば、RRC IEの「reportFreqConfiguration」)
 例えば、報告タイプ情報は、周期的なCSI(Periodic CSI(P-CSI))報告、非周期的なCSI(Aperiodic CSI(A-CSI))報告、又は、半永続的(半持続的、セミパーシステント(Semi-Persistent))なCSI(Semi-Persistent CSI(SP-CSI))報告を示し(indicate)てもよい。
 また、報告量情報は、上記CSIパラメータ(例えば、CRI、RI、PMI、CQI、LI、L1-RSRP等)の少なくとも一つの組み合わせを指定してもよい。
 また、リソース情報は、RS用リソースのIDであってもよい。当該RS用リソースは、例えば、ノンゼロパワーのCSI-RSリソース又はSSBと、CSI-IMリソース(例えば、ゼロパワーのCSI-RSリソース)とを含んでもよい。
 また、周波数ドメイン情報は、CSI報告の周波数粒度(frequency granularity)を示してもよい。当該周波数粒度は、例えば、ワイドバンド及びサブバンドを含んでもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)である。ワイドバンドは、例えば、ある(certain)キャリア(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))、セル、サービングセル)全体であってもよいし、あるキャリア内の帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))全体であってもよい。ワイドバンドは、CSI報告バンド、CSI報告バンド全体(entire CSI reporting band)等と言い換えられてもよい。
 また、サブバンドは、ワイドバンド内の一部であり、一以上のリソースブロック(Resource Block(RB)又は物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB)))で構成されてもよい。サブバンドのサイズは、BWPのサイズ(PRB数)に応じて決定されてもよい。
 周波数ドメイン情報は、ワイドバンド又はサブバンドのどちらのPMIを報告するかを示してもよい(周波数ドメイン情報は、例えば、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れかの決定に用いられるRRC IEの「pmi-FormatIndicator」を含んでもよい)。UEは、上記報告量情報及び周波数ドメイン情報の少なくとも一つに基づいて、CSI報告の周波数粒度(すなわち、ワイドバンドPMI報告又はサブバンドPMI報告の何れか)を決定してもよい。
 ワイドバンドPMI報告が設定(決定)される場合、一つのワイドバンドPMIがCSI報告バンド全体用に報告されてもよい。一方、サブバンドPMI報告が設定される場合、単一のワイドバンド表示(single wideband indication)i1がCSI報告バンド全体用に報告され、当該CSI報告全体内の一以上のサブバンドそれぞれのサブバンド表示(one subband indication)i2(例えば、各サブバンドのサブバンド表示)が報告されてもよい。
 UEは、受信したRSを用いてチャネル推定(channel estimation)を行い、チャネル行列(Channel matrix)Hを推定する。UEは、推定されたチャネル行列に基づいて決定されるインデックス(PMI)をフィードバックする。
 PMIは、UEが、UEに対する下り(downlink(DL))送信に用いるに適切と考えるプリコーダ行列(単に、プリコーダともいう)を示してもよい。PMIの各値は、一つのプリコーダ行列に対応してもよい。PMIの値のセットは、プリコーダコードブック(単に、コードブックともいう)と呼ばれる異なるプリコーダ行列のセットに対応してもよい。
 空間ドメイン(space domain)において、CSI報告は一以上のタイプのCSIを含んでもよい。例えば、当該CSIは、シングルビームの選択に用いられる第1のタイプ(タイプ1CSI)及びマルチビームの選択に用いられる第2のタイプ(タイプ2CSI)の少なくとも一つを含んでもよい。シングルビームは、単一のレイヤ、マルチビームは、複数のビームと言い換えられてもよい。また、タイプ1CSIは、マルチユーザmultiple input multiple output(MU-MIMO)を想定せず、タイプ2CSIは、マルチユーザMIMOを想定してもよい。
 上記コードブックは、タイプ1CSI用のコードブック(タイプ1コードブック等ともいう)と、タイプ2CSI用のコードブック(タイプ2コードブック等ともいう)を含んでもよい。また、タイプ1CSIは、タイプ1シングルパネルCSI及びタイプ1マルチパネルCSIを含んでもよく、それぞれ異なるコードブック(タイプ1シングルパネルコードブック、タイプ1マルチパネルコードブック)が規定されてもよい。
 本開示において、タイプ1及びタイプIは互いに読み替えられてもよい。本開示において、タイプ2及びタイプIIは互いに読み替えられてもよい。
 上り制御情報(UCI)タイプは、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、スケジューリング要求(scheduling request(SR))、CSI、の少なくとも1つを含んでもよい。UCIは、PUCCHによって運ばれてもよいし、PUSCHによって運ばれてもよい。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、ワイドバンドPMIフィードバック用の1つのCSIパートを含むことができる。CSI報告#nは、もし報告される場合にPMIワイドバンド情報を含む。
 Rel.15 NRにおいて、UCIは、サブバンドPMIフィードバック用の2つのCSIパートを含むことができる。CSIパート1は、ワイドバンドPMI情報を含む。CSIパート2は、1つのワイドバンドPMI情報と幾つかのサブバンドPMI情報とを含む。CSIパート1及びCSIパート2は、分離されて符号化される。
 Rel.15 NRにおいて、UEは、N(N≧1)個のCSI報告設定の報告セッティングと、M(M≧1)個のCSIリソース設定のリソースセッティングと、を上位レイヤによって設定される。例えば、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、チャネル測定用リソースセッティング(resourcesForChannelMeasurement)、干渉用CSI-IMリソースセッティング(csi-IM-ResourceForInterference)、干渉用NZP-CSI-RSセッティング(nzp-CSI-RS-ResourceForInterference)、報告量(reportQuantity)などを含む。チャネル測定用リソースセッティングと干渉用CSI-IMリソースセッティングと干渉用NZP-CSI-RSセッティングとのそれぞれは、CSIリソース設定(CSI-ResourceConfig、CSI-ResourceConfigId)に関連付けられる。CSIリソース設定は、CSI-RSリソースセットのリスト(csi-RS-ResourceSetList、例えば、NZP-CSI-RSリソースセット又はCSI-IMリソースセット)を含む。
 FR1及びFR2の両方を対象として、NCJT用のより動的なチャネル/干渉の前提(hypotheses)を可能にするために、DLのマルチTRP及びマルチパネルの少なくとも1つの送信用のCSI報告の評価及び規定が検討されている。
(コードブック設定)
 UEは、コードブックに関するパラメータ(コードブック設定(CodebookConfig))を、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング)により設定される。コードブック設定は、上位レイヤ(RRC)パラメータのCSI報告設定(CSI-ReportConfig)に含まれる。
 コードブック設定において、タイプ1シングルパネル(typeI-SinglePanel)、タイプ1マルチパネル(typeI-MultiPanel)、タイプ2(typeII)、タイプ2ポート選択(typeII-PortSelection)を含む複数のコードブックのうちの少なくとも1つのコードブックが選択される。
 コードブックのパラメータには、コードブックサブセット制約(codebook subset restriction(CBSR))に関するパラメータ(…Restriction)が含まれる。CBSRの設定は、CBSRのビットに関連付けられたプリコーダに対して、どのPMIレポートが許可されているか(「1」)、どのPMIレポートが許可されていないか(「0」)を示すビットである。CBSRビットマップの1ビットは、1つのコードブックインデックス/アンテナポートに対応する。
(CSI報告設定)
 Rel.16のCSI報告設定(CSI-ReportConfig)は、コードブック設定(CodebookConfig)の他に、チャネル測定用のCSI-RSリソース(resourcesForChannelMeasurement(CMR))、干渉測定用のCSI-RSリソース(csi-IM-ResourcesForInterference(ZP-IMR)、nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference(NZP-IMR))等が含まれている。CSI-ReportConfigのパラメータのうち、codebookConfig-r16を除くパラメータはRel.15のCSI報告設定にも含まれる。
 Rel.17において、NCJTを用いたマルチTRPのCSI測定/報告のための、拡張されたCSI報告設定(CSI-ReportConfig)が検討されている。当該CSI報告設定では、2つのTRPのそれぞれに対応する2つのCMRグループが設定される。CMRグループ内のCMRは、NCJTを用いたマルチTRPとシングルTRPの少なくとも1つの測定に用いられてもよい。NCJTのN個のCMRペアはRRCシグナリングにより設定される。UEは、RRCシグナリングにより、シングルTRP測定にCMRペアのCMRを使用するかどうかを設定されてもよい。
 単一のCSI報告設定によって設定される、マルチTRP/パネルのNCJT測定に関連するCSI報告について、次のオプション1、2の少なくとも1つがサポートされることが検討されている。
<オプション1>
 UEは、シングルTRP測定仮説/前提(hypotheses)に関連するX個(X=0、1、2)のCSIとNCJT測定に関連する1つのCSIを報告するように設定される。X=2の場合、2つのCSIは、異なるCMRグループのCMRを使用した2つの異なるシングルTRP測定に関連する。
<オプション2>
 UEは、NCJT及びシングルTRPについての測定仮説の中で最良の測定結果に関連する1つのCSIを報告するように設定されてもよい。
 上述のように、Rel.15/16では、CBSRは、CSI報告設定毎のコードブック設定毎に設定される。つまり、CBSRは、対応するCSI報告設定内の全てのCMR等に適用される。
 ただし、CSI報告設定によるRel.17のマルチTRP用のCSI報告設定では、上述のオプション1、2を適用した場合、以下のような測定の設定が行われる可能性がある。
オプション1(X=0):NCJTのCSIのみの測定。
オプション1(X=1):NCJTのCSIと、シングルTRP(1つのTRP)のCSIの測定。
オプション1(X=2):NCJTのCSIと、シングルTRP(2つのTRP)のCSIの測定。
オプション2:NCJTのCSIと、シングルTRPのCSIの両方の測定。
(タイプ1コードブック)
 タイプ1コードブック(Rel.15)として、基地局パネルに対し、タイプ1シングルパネルコードブックとタイプ1マルチパネルコードブックが規定されている。タイプ1シングルパネルにおいて、(N1,N2)、に対し、CSIアンテナポートアレイ(論理的設定)のアンテナモデルが規定されている。CSI-RSアンテナポート数PCSI-RSは、2N1N2である。タイプ1マルチパネルにおいて、CSI-RSアンテナポート数PCSI-RSと、(Ng,N1,N2)、に対し、CSIアンテナポートアレイ(論理的設定)のアンテナモデルが規定されている。
 Rel.15タイプ1シングルパネルCSIのために、UEは、コードブックタイプの上位レイヤパラメータ(CodebookConfig内のcodebookType内のtype1内のsubType)をタイプ1シングルパネル('typeI-SinglePanel')にセットされる。レイヤ数v∈{2,3,4}でない場合、PMI値は、3つのコードブックインデックスi1,1,i1,2,i2に対応する。レイヤ数v∈{2,3,4}である場合、PMI値は、4つのコードブックインデックスi1,1,i1,2,i1,3,i2に対応する。レイヤ数v∈{2,3,4}でない場合、複合(composite)コードブックインデックスi1=[i1,1 i1,2]である。レイヤ数v∈{2,3,4}である場合、複合コードブックインデックスi1=[i1,1 i1,2 i1,3]である。i1は、ワイドバンドに対するインデックスであってもよい。i2=nは、サブバンド/位相に対するインデックスであってもよい。
 PCSI-RSに対し、サポートされる(N1,N2)及び(O1,O2)の設定(値の組み合わせ)が仕様に規定されている。(N1,N2)は、2次元(2D)のアンテナエレメント数を示し、typeI-SinglePanel内のnrOfAntennaPorts内のmoreThanTwo内の上位レイヤパラメータn1-n2によって設定される。n1-n2は、N1O1N2O2ビットのビットマップパラメータである。(O1,O2)は、2Dのオーバーサンプリング因子である。
 1レイヤCSI報告及びコードブックモード(codebookMode)=1に対するコードブックにおいて、水平方向のビームに対応するインデックスi1,1=l=0,1,...,N1O1-1であり、垂直方向のビームに対応するインデックスi1,2=m=0,1,...,N2O2-1であり、i2=n=0,1,2,3であり、アンテナポート3000から2999+PCSI-RSを用いる1レイヤCSI報告コードブックのための行列はW_i1,1,i1,2,i2^(1)である。ここで、Wl,m,n (1)は、次式によって与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 ここで、vl,mは、N1行N2列の2D-SD-DFT基底ベクトル(exp(j2πln1/O1N1)×exp(j2πmn2/O2N2)、n1=0,1,...,N1-1、n2=0,1,...,N2-1)である。偏波(水平偏波及び垂直偏波)間の位相整合(co-phasing)φn=exp(jπn/2)であり、一方の偏波の位相に対する他方の偏波の位相を示す。
 Rel.15タイプ1マルチパネルCSIに対し、タイプ1シングルパネルと比較すると、N1,N2に加えてパネル数Ngが設定される。パネル間位相整合(inter-panel co-phasing、パネル間の位相補償、phase compensation between panels)として、i,1,4が追加されて報告される。各パネルに対して同じSDビーム(プリコーディング行列Wl)が選択され、パネル間位相整合のみが追加されて報告される。
 PCSI-RSに対し、サポートされる(Ng,N1,N2)及び(O1,O2)の設定(値の組み合わせ)が、仕様に規定されている。(N1,N2)は、typeI-MultiPanel内のng-n1-n2によって設定される。i1,1は{0,1,...,N1O1-1}である。i1,2は{0,1,...,N2O2-1}である。q=1,...,Ng-1に対してi1,4,qは{0,1,2,3}である。i2は{0,1,2,3}である。コードブックモード(codebookMode)=1に対し、アンテナポート3000から2999+PCSI-RSを用いる1レイヤCSI報告コードブックのための行列はW_i1,1,i1,2,i1,4,i2^(1)である。ここで、Wl,m,p,n (1)=Wl,m,p,n^1,Ng,1である。
 Ng={2,4}に対するW_l,m,p,n^1,Ng,1及びW_l,m,p,n^2,Ng,1(1番目のレイヤ、Ng=2、codeBookMode=1に対する行列Wl,m,p,n 1,2,1と、2番目のレイヤ、Ng=2、codeBookMode=1に対する行列Wl,m,p,n 2,2,1と、1番目のレイヤ、Ng=4、codeBookMode=1に対する行列Wl,m,p,n 1,4,1と、2番目のレイヤ、Ng=4、codeBookMode=1に対する行列Wl,m,p,n 2,4,1と)は、次式によって与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
 ここで、φn=ejπn/2である。Ng=2に対し、p=p1であり、Ng=4に対し、p=[p1,p2,p3]である。φ_p1、φ_p2、φ_p3は、パネル間位相整合を表す。パネル0,1,2,3に対して同じビーム(SDビーム行列、プリコーディング行列Wl)が選択され、φ_p1は、パネル0に対するパネル1の位相補償を表し、φ_p2は、パネル0に対するパネル2の位相補償を表し、φ_p3は、パネル0に対するパネル3の位相補償を表す。
(タイプ2コードブック)
 本開示において、X行Y列の行列ZをZ(X×Y)と表すことがある。
 Rel.15のタイプ2CSIは、与えられたレイヤlに対し、サブバンドごと(SB-wise)のプリコーディングベクトルの生成は、次式に基づく。
 Wl(Nt×N3) = W1W2,l    (X3)
 Ntは、アンテナ/アンテナポートの数である。N3は、PMIによって示されるプリコーディング(ビームフォーミング)行列(プリコーダ)の総数(サブバンド数)である。W1(Nt×2L)は、L∈{2,4}個の(オーバーサンプルされた)空間ドメイン(spatial domain(SD))2D DFTベクトル(SDビーム、2D-DFTベクトル)から成る行列(SDビーム行列)である。Lは、ビーム数である。1箇所における水平偏波及び垂直偏波を考慮した実際のビーム数は2Lである。例えば、L=2個のSD 2D-DFTベクトルはそれぞれbi,bjである。W2,l(2L×N3)は、レイヤlに対する線形結合係数(linear combination(LC) coefficients、サブバンド複素LC係数、結合係数)からなる行列(LC係数行列)である。W2,lは、ビーム選択と、2つの偏波(polarization)の間の位相整合(co-phasing)と、を表す。例えば、2つのW2,lはそれぞれci,cjである。例えば、チャネルベクトルhは、L=2個のSD 2D-DFTベクトルの線形結合cibi,+cjbjによって近似される。フィードバックのオーバーヘッドは、主として、LC係数行列W2,lに起因する。また、Rel.15のタイプ2CSIは、ランク1及び2のみをサポートする。
 タイプ2CSIにおいて、あるユーザに対するチャネル(チャネル行列)は、2つの偏波及びL個のビーム(L個の2D-DFTベクトル)の線形結合によって表される。Rel.15のタイプ2CSIは、ランク1、2をサポートする。
(タイプ2コードブックの拡張)
 Rel.16のタイプ2CSI(拡張(enhanced)タイプ2コードブック)は、周波数ドメイン(FD)圧縮によって、W2,lに関連するオーバーヘッドを低減する。Rel.16のタイプ2CSIは、ランク1及び2に加え、ランク3及び4をサポートする。
 Rel.16のタイプ2CSIにおいて、与えられたレイヤlに対し、次式に基づく情報がUEによって報告される。
 Wl = W1W~ lWf,l H    (X4)
 W2,lは、W~ lWf,l Hによって近似される。行列W~は、Wの上に~(wチルダ)を付して表されてもよい。W~ lは、W~ 2,lと表されてもよい。行列Wf,l Hは、Wf,lの随伴行列(adjoint matrix)であり、Wf,lの共役転置によって得られる。
 CSI報告に対し、UEは、2つのサブバンドサイズの内の1つを設定されてもよい。そのサブバンド(CQIサブバンド)は、NPRB SB個の連続PRBとして定義され、BWP内のPRBの総数に依存してもよい。CQIサブバンド当たりのPMIサブバンド数Rは、RRC IE(numberOfPMI-SubbandsPerCQI-Subband)によって設定される。Rは、PMIによって表されるプリコーディング行列の総数N3を、csi-ReportingBand内において設定されたサブバンドの数と、subbandSizeによって設定されるサブバンドサイズと、BWP内のPRBの総数と、の関数として制御する。
 W1(Nt×2L)は、複数の(オーバーサンプルされた)空間ドメイン(spatial domain(SD))2D-DFT(ベクトル、ビーム)から成る行列である。この行列のために、2次元離散フーリエ変換(2D-DFT)ベクトルの複数インデックス(indices)と、2次元のオーバーサンプリング因子(over-sampling factor)とが報告される。SD 2D-DFTベクトルによって表される空間ドメインの応答/分布は、SDビームと呼ばれてもよい。
 W~ l(2L×Mv)は、LC係数から成る行列である。この行列のために、最大でK0個の非ゼロ係数(non-zero coefficients(NZCs)、非ゼロ振幅のLC係数)が報告される。その報告は、NZC位置を捕らえるビットマップと、量子化NZCとの、2つのパートから成る。
 Wf,l(N3×Mv)は、レイヤlに対する複数の周波数ドメイン(frequency domain(FD))基底(bases)(ベクトル)から成る行列である。N3は、csi-ReportingBand内において設定されているサブバンドの数の関数として、PMIによって示されるプリコーディング(ビームフォーミング)行列(プリコーダ)の総数(サブバンド数)である。csi-ReportingBandは、あるBWPに対するCSIが報告される場合のそのBWP内の連続又は不連続のサブバンドを示す。レイヤ毎にMv個のFD基底(FD DFT基底)がある。N3>19の場合、サイズN3'(<N3)の中間サブセット(InS)からのMv個のFD基底が選択される。N3≦19の場合、log2(C(N3-1,Mv-1))ビットが報告される。ここで、C(N3-1,Mv-1)は、N3-1個からMv-1個を選ぶ組み合わせの数(combinatorial coefficient C(x,y))を表し、二項係数(binomial coefficients)とも呼ばれる。
 FD基底ベクトル及びLC係数の線形結合によって表される周波数ドメインの応答/分布(周波数応答)は、FDビームと呼ばれてもよい。FDビームは、遅延プロファイル(時間応答)に対応してもよい。
 PMIサブバンドサイズは、CQIサブバンドサイズ/Rによって与えられ、R∈{1,2}である。与えられたランクvに対するFD基底の数Mvは、ceil(pv×N3/R)によって与えられる。FD基底の数は、全てのレイヤl∈{1,2,3,4}に対して同じである。pvは上位レイヤによって設定される。
 プリコーディング行列(サブバンド)に関連付けられているインデックスt=0,1,...,N3-1、レイヤl=1,...,vに対するFD基底(DFT)は、yt,l (f)=exp(j2πtn3,l (f)/N3)である。Mv個のFD基底ベクトルにおいて、FD基底ベクトルに関連付けられているインデックスf=0,1,...,Mv-1に対するFD基底ベクトルは、[y0,l (f),y1,l (f),...,yN_3-1,l (f)]Tである。Mv個のFD基底ベクトルは、Minitial∈{-2Mv+1,-2Mv+2,...,0}、n3,l=[n3,l (0),...,n3,l (M_v-1)]、n3,l (f)∈{0,1,...,N3-1}によって識別される。
 行列W2,lの各行は、特定のSDビームのチャネル周波数応答を表す。SDビームが高い指向性を有する場合、ビームごとのチャネルタップは限定される(時間ドメインにおいて電力遅延プロファイルは疎になる)。その結果、SDビームごとのチャネル周波数応答は、高い相関を有する(周波数ドメインにおいてフラットに近づく)。この場合、チャネル周波数応答は、少ない数のFD基底の線形結合によって近似されることができる。例えば、Mv=2である場合、FD基底f2,fqとLC係数d1 0,d2 0とを用いて、SDビームb0に関連付けられた周波数応答は、d1 0f2+,d2 0fqによって近似される。
 支配的なMv個のFD基底が選択される。Mv≪N3とすることによってW~ lのオーバーヘッドは、W2,lのオーバーヘッドよりかなり小さい。Mv個のFD基底の全部又は一部が、各SDビームの周波数応答の近似に用いられる。各SDビームに対して選択されたFD基底のみを報告するためにビットマップが用いられる。もしビットマップが報告されない場合、各SDビームに対して全てのFD基底が選択される。この場合、各SDビームに対して、全てのFD基底のNZCが報告される。1つのレイヤ内のNZC数Kl NZ≦K0=ceil(β×2LMv)であり、全てのレイヤに跨るNZC数KNZ≦2K0=ceil(β×2LMv)である。βは上位レイヤによって設定される。
 Rel.16(enhanced)タイプ2コードブックにおいて、L、β、pv(パラメータコンビネーション)の値は、上位レイヤパラメータparamCombination-r16(コードブックパラメータ設定)によって決定される。
 Rel.16のPUSCH上タイプ2CSIフィードバックは2つのパートを含む。CSIパート1は、固定ペイロードサイズを有し、CSIパート2内の情報ビット数の識別に用いられる。パート2のサイズは可変である(UCIサイズはNZCの数に依存し、その数は基地局に知られていない)。UEは、CSIパート1内においてNZCの数を報告し、その数は、CSIパート2のサイズを決定する。基地局はCSIパート1を受信した後、CSIパート2のサイズを認識する。
 拡張(enhanced)タイプ2CSIフィードバックにおいて、CSIパート1は、(もし報告されるならば)RIと、CQIと、拡張タイプ2CSIに対する複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、を含む。パート1のフィールドである、(もし報告されるならば)RIと、CQIと、複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、は別々に符号化される。CSIパート2は、拡張タイプ2CSIのPMIを含む。パート1及び2は、別々に符号化される。CSIパート2(PMI)は、オーバーサンプリング因子と、2D-DFT基底のインデックスと、選択されたDFTウィンドウの初期DFT基底(開始オフセット)のインデックスMinitialと、レイヤ毎に選択されたDFT基底と、レイヤ毎のNZC(振幅及び位相)と、レイヤ毎の最強(strongest、最大強度、最強振幅)係数インディケータ(strongest coefficeint indicator(SCI))と、レイヤ毎/偏波毎の最強係数の振幅と、の少なくとも1つを含む。
 異なるCSIパート2情報に関連付けられた複数のPMIインデックス(PMI値、コードブックインデックス)は、l番目のレイヤに対し、以下に従ってもよい。
・i1,1:2次元のオーバーサンプリング因子[q1 q2]。q1∈{0,1,...,O1-1}、q2∈{0,1,...,O2-1}。
・i1,2:(SD)2D-DFT基底(ビーム)の複数インデックス。i1,2∈{0,1,...,C(N1N2,L)-1}。
・i1,5:コードブックインディケータ。選択されたDFTウィンドウの(FD)DFT基底のインデックス。i1,5∈{0,1,...,2Mv-1}。
・i1,6,l:コードブックインディケータ。l番目のレイヤに対して選択された(FD)DFT基底。N3≦19の場合、i1,6,l∈{0,1,...,C(N3-1,Mv-1)-1}。N3>19の場合、i1,6,l∈{0,1,...,C(2Mv-1,Mv-1)-1}。
・i1,7,l:l番目のレイヤに対するビットマップインディケータ。そのビットマップの内の非ゼロビットはi2,4,l及びi2,5,l内のどの係数が報告されるかを識別する。i1,7,l=[kl,0 (3) ... kl,M_v-1 (3)]、kl,f (3)=[kl,0,f (3) ... kl,M_v-1,f (3)]、kl,i,f (3)∈{0,1}。
・i1,8,l:l番目のレイヤに対する最強係数インディケータ(振幅係数インディケータ内の最大要素kl,i,f (2))。
・i2,3,l:l番目のレイヤの(両方の偏波の)係数(ワイドバンド)の振幅係数インディケータ。i2,3,l=[kl,0 (1) kl,1 (1)]。
・i2,4,l:l番目のレイヤの報告される係数(サブバンド)の振幅係数インディケータ。i2,3,l=[kl,0 (2) ... kl,M_v-1 (2)]。
・i2,5,l:l番目のレイヤの報告される係数(サブバンド)の位相係数インディケータ。i2,5,l=[cl,0,f ... cl,M_v-1,f]。
 fl *∈{0,1,...,Mv-1}を、i2,4,lのインデックスとし、il *∈{0,1,...,2L-1}をkl,f_l^* (2)のインデックスとする。そのfl *及びil *は、レイヤl=1,...,vに対する最強係数、すなわちレイヤlに対するi2,4,lの要素kl,i_l^*,f_l^* (2)を識別する。コードブックインデックスn3,lはn3,l (f_l^*)に関してn3,l (f)=(n3,l (f)-n3,l (f_l^*)) mod N3とリマップされ、リマッピング後にn3,l (f_l^*)=0となる。インデックスfはfl *に関してf=(f-fl *) mod Mvとリマップされ、リマッピング後にfl *=0(l=1,...,v)となる。i2,4,l、i2,5,l、及びi1,7,lは、リマッピング後の、振幅係数、位相係数、ビットマップをそれぞれ示す。i1,8,l∈{0,1,...,2L-1}によって識別される、レイヤlの最強係数は、v=1に対してi1,8,li=0 i_1^*kl,i,0 (3)-1と与えられ、1<v≦4に対してi1,8,l=il *と与えられる。
 W~ l内の報告される各LC係数(複素係数)は、別々に量子化された振幅及び位相である。
[振幅量子化]
 偏波固有参照振幅は、図1のテーブル(振幅係数インディケータi2,3,l内の要素のマッピング:振幅係数インディケータ要素kl,p (1)から振幅係数pl,p (1)へのマッピング)を用いる16レベル量子化である。このテーブルによってpl (1)=[pl,0 (1) pl,1 (1)]は[kl,0 (1) kl,1 (1)]、kl,p (1)∈{0,...,15}に量子化される。他の全ての係数は、図2のテーブル(振幅係数インディケータi2,4,l内の要素のマッピング:振幅係数インディケータ要素kl,i,f (2)から振幅係数pl,i,f (2)へのマッピング)を用いる8レベル量子化である。このテーブルによってpl (2)=[pl,0 (2) ... pl,M_v-1 (2)]、pl,f (2)=[pl,0,f (2) ... pl,2L-1.f (2)]はkl,f (2)=[kl,0,f (2) ... kl,2L-1.f (2)]、kl,i,f (2)∈{0,...,7}に量子化される。
[位相量子化]
 振幅係数インディケータi2,5,l内の要素(振幅係数インディケータ要素)[cl,0 ... cl,M_v-1]は、UEによって(4ビットを用いて)報告される。全ての位相係数は、16-PSKを用いて量子化される。位相整合のための量φl,i,f = exp(j2πcl,i,f/16)における位相係数は、cl,f=[cl,0,f ... cl,2L-1.f]、cl,i,fi∈{0,...,15}に量子化される。
 レイヤlの最強係数に対応する、振幅係数インディケータ要素kl,floor(i_l^*/L) (1)=15(最大値)であり、振幅係数インディケータ要素kl,i_l^*,0 (2)=7(最大値)であり、位相係数インディケータ要素cl,i_l^*,0 (2)=0(最小値)である。l=1,...,vに対し、kl,floor(i_l^*/L) (1)、kl,i_l^*,0 (2)、cl,i_l^*,0 (2)=0は報告されない。
 i1,5及びi1,6,lは、(FD)DFT基底報告用のPMIインデックスである。N3>19の場合のみ、i1,5が報告される。
 3000から2999+PCSI-RSを用いるv(=1から4)レイヤCSI報告のためのコードブックによって表される行列W(v)は、レイヤl(=1からv)に対する以下の行列Wlに基づく。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003
 ここで、ビームインデックスi=0,1,...,L-1、m1 (i)=O1n1 (i)+q1、m2 (i)=O2n2 (i)+q2、n1 (i)∈{0,1,...,N1-1}、n2 (i)∈{0,1,...,N2-1}である。vm_1^(i),m_2^(i)はSD(ビーム)-DFT基底を示し、pl,0 (1)、pl,i,f (2)は振幅係数を示し、φl,i,fは位相係数を示す。このように、各レイヤに対するコードブックは、偏波ごとの最強係数と、偏波ごとFD-DFT基底ごとSD-DFT基底ごとの振幅係数と、偏波ごとFD-DFT基底ごとSD-DFT基底ごとの位相係数と、を含む。
 CSIパート2のグルーピングとして、与えられたCSIレポートに対し、PMI情報は3グループ(グループ0から2)にまとめられる。これは、CSI省略(omission)が行われる場合に重要である。インデックスi2,4,l、i2,5,l、i1,7,lの報告される各要素は、特定の優先度ルールに関連付けられる。グループ0から2は、以下に従う。
・グループ0:インデックスi1,1、i1,2、i1,8,l(l=1,...,v)
・グループ1:(報告される場合の)インデックスi1,5、(報告される場合の)インデックスi1,6,l、i1,7,lの内の最高(上位)のv2LMv-floor(KNZ/2)個の優先度要素、i2,3,l、i2,4,lの内の最高(上位)のceil(KNZ/2)-v個の優先度要素、i2,5,lの内の最高(上位)のceil(KNZ/2)-v個の優先度要素(l=1,...,v)
・グループ2:i1,7,lの内の最低(下位)のfloor(KNZ/2)個の優先度要素、i2,4,lの内の最低(下位)のfloor(KNZ/2)個の優先度要素、i2,5,lの内の最低(下位)のfloor(KNZ/2)個の優先度要素(l=1,...,v)
 タイプ1CSIにおいて、SD DFTベクトルによって表されるSDビームは、UEに向けて送られる。タイプ2CSIにおいて、L個のSDビームが線形結合され、UEに向けて送られる。各SDビームは、複数のFDビームに関連付けられることができる。対応するSDビームに対し、それらのFD基底ベクトルの線形結合によって、チャネル周波数応答を得ることができる。チャネル周波数応答は、電力遅延プロファイルに対応する。
(タイプ2ポート選択コードブック/拡張/追加拡張)
 Rel.15のタイプ2ポート選択(port selection(PS))CSI(タイプ2PSコードブック)において、UEは、タイプ2CSIのように2D-DFTを考慮してSDビームを導出する必要がない。基地局は、SDビームのセットを考慮してビームフォームされたK個のCSI-RSポートを用いてCSI-RSを送信する。UEは、偏波ごとに最良のL(≦K)個のCSI-RSポートを選択/識別し、W1内において、それらのインデックスを報告する。Rel.15のタイプ2PS CSIは、ランク1、2をサポートする。
 Rel.16のタイプ2PS CSI(拡張(enhanced)タイプ2PSコードブック)の動作は、SDビームの選択を除き、Rel.16のタイプ2CSIと同様である。Rel.15のタイプ2PS CSIは、ランク1から4をサポートする。
 レイヤl∈{1,2,3,4}に対し、サブバンドごと(subband(SB)-wise)のプリコーダ生成は、次式によって与えられる。
 Wl(Nt×N3) = QW1W~ lWf,l H    (Y2)
 ここで、Q(Nt×K)は、CSI-RSビームフォーミングに用いられるK個のSDビームを示す。W1(K×2L)は、ブロック対角行列(diagonal matrix)である。W~ l(2L×M)は、LC係数行列である。Wf,l(N3×M)は、N3個のFD-DFT基底ベクトル(FD基底ベクトル)から成る。Kは上位レイヤによって設定される。Lは上位レイヤによって設定される。PCSI-RS∈{4,8,12,16,24,32}。PCSI-RS>4の場合、L∈{2,3,4}。
 Rel.15/16のタイプ2PS CSIにおいて、各CSI-RSポート#iは、SDビーム(bi)に関連付けられる(図3A及び3B)。
 Rel.16のタイプ2PS CSIは、Rel.16のタイプ2 CSIと同様にしてFD基底の数をN3からMvへ削減することによって(Mv≪N3)、Rel.15のタイプ2PS CSIと比較してオーバーヘッドが削減される。
 Rel.17のタイプ2ポート選択のCSI/コードブック(追加拡張、更なる拡張(further enhanced)タイプ2ポート選択コードブック)において、各CSI-RSポート#iは、SDビームの代わりに、SD-FDビームペア(SDビームbi及びFDビームfi,jのペア(jは周波数インデックス))に関連付けられる(図4A及び4B)。この例において、ポート3及び4は、同じSDビームに関連付けられ、異なるFDビームに関連付けられる。
 SDビーム-FDビームのペアに基づきUEにおいて観測されるチャネル周波数応答の周波数選択性(frequency selectivity)は、遅延の事前補償(delay pre-compensation)によって、SDビームに基づきUEにおいて観測されるチャネル周波数応答の周波数選択性よりも低減されることができる。
 Rel.17のタイプ2ポート選択コードブックの主なシナリオは、FDDである。SRS測定に基づくチャネルレシプロシティ(channel reciprocity)は完全ではない(ULのビームとDLのビームの角度が異なる可能性がある、FDDにおいてUL周波数とDL周波数が異なる、そのUL周波数とDL周波数において効果的なアンテナ間隔が異なる)。しかし、基地局は幾つかの部分的な情報(支配的な角度及び遅延(SDビーム及びFDビーム))を得る/選択することができる。CSI報告に加え、基地局におけるSRS測定を用いることによって、基地局は、DL MIMOプリコーダの決定のためのCSIを得ることができる。この場合、CSIオーバーヘッドの削減のために、幾つかのCSI報告が省かれてもよい。
 Rel.17(further enhanced)タイプ2ポート選択コードブックにおいて、α、M、β(パラメータコンビネーション)の値は、上位レイヤパラメータparamCombination-r17(コードブックパラメータ設定)によって決定される。図5は、Rel.16タイプ2コードブック用のパラメータコンビネーションの一例を示す。図6は、Rel.17タイプ2ポート選択コードブック用のパラメータコンビネーションの一例を示す。PMIによって示されるプリコーディング行列は、L+M個のベクトルから決定される。ここで、L=K1/2であり、K1=αPCSI-RSである。
 Rel.17のタイプ2PS CSIにおいて、各CSI-RSポートは、SDビーム及びFD基底ベクトルを用いてビームフォームされる。各ポートは、SD-FDペアに関連付けられる。
 与えられたレイヤlに対し、次式に基づく情報がUEによって報告されてもよい。
 Wl(K×N3) = W1W~ lWf,l H    (Y3)
 W1(K×2L)に対し、各行列ブロックは、K×K単位行列(identity matrix)のL列から成る。基地局は、K個のビームフォームされたCSI-RSポートを送信する。各ポートは、SD-FDペアに関連付けられる。UEは、K個の内のL個のポートを選択し、それらをPMI(W1,l)の一部として基地局へ報告する。なお、Rel.16においては、各ポートは、SDビームに関連付けられる。
 W~ l(2L×Mv)は、結合係数(サブバンド複素LC係数)から成る行列である。最大でK0個のNZCsが報告される。報告は、NZC位置を捕らえるビットマップと、量子化NZCとの、2つのパートから成る。特定のケースにおいてビットマップは、省略されることができる。なお、Rel.16においては、NZC位置のビットマップは常に報告される。
 Wf,l(N3×Mv)は、N3個のFD基底(FD-DFT基底)ベクトルから成る行列である。レイヤ毎にMv個のFD基底がある。基地局は、Wf,lを消してもよい。Wf,lがオンである場合、Mv個の追加のFD基底が報告される。Wf,lがオフである場合、追加のFD基底は報告されない。なお、Rel.16においては、Wf,lは常に報告される。
(PUSCH上のCSIフィードバック)
 PUSCH上の、タイプ1、タイプ2、拡張タイプ2、追加拡張タイプ2ポート選択のCSIフィードバックにおいて、CSI報告は、2つのパートを備える。パート1は、固定ペイロードサイズを有し、パート2内の情報ビット数の識別に用いられる。パート2よりも前に、パート1の全体が送信される。
 拡張タイプ2CSIフィードバック及び追加拡張タイプ2ポート選択CSIフィードバックにおいて、パート1は、(もし報告されれば)RIと、CQIと、複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数の指示と、を含む。パート1のフィールドである、(もし報告されれば)RIと、CQIと、複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数の指示と、は別々に符号化される。パート2は、拡張タイプ2又は追加拡張タイプ2ポート選択のCSIのPMIを含む。パート1及び2は別々に符号化される。
 図7は、1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドのマッピング順序の一例を示す。このシングルTRPのためのCSIパート1のためのマッピング順序は、タイプ1及びタイプ2の両方のCSIに適用される。
 図8は、CSI報告モード(csi-ReportMode)=Mode2の1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドのマッピング順序の一例を示す。異なる報告モードを伴うRel.17NCJT CSIのためのCSIパート1のためのマッピング順序が規定されている。
 上位レイヤパラメータcsi-ReportingBandによって指示されて与えられたCSIパート#nに対する複数サブバンドは、サブバンド0としてcsi-ReportingBandの最低サブバンドを含んで昇順に連続的に番号付けされてもよい。
(JT)
 joint transmission(JT)は、複数のポイント(例えば、TRP)から単一のUEへの同時データ送信を意味してもよい。
 Rel.17は、2つのTRPからのnon-coherent joint transmission(NCJT)をサポートする。2つのTRPからのPDSCHは、独立にプリコードされ、独立に復号されてもよい。周波数リソースは、オーバーラップしなくてもよいし(non-overlapping)、部分的にオーバーラップしてもよいし(partial-overlapping)、完全にオーバーラップしてもよい(full-overlapping)。オーバラップが起こる場合、1つのTRPからのPDSCHは、他のTRPからのPDSCHへの干渉になる。
 Rel.18において、4つまでのTRPを用いるcoherent joint transmission(CJT)をサポートすることが検討されている。4つのTRPからのデータは、コヒーレントにプリコードされ、同じ時間-周波数リソース上においてUEへ送信されてもよい。例えば、4つのTRPからのチャネルを考慮し、同じプリコーディング行列が用いられてもよい。コヒーレントは、複数の受信信号の位相の間に一定の関係があることを意味してもよい。4TRPジョイントプリコーディングを用いて、信号品質が改善され、4つのTRPの間において干渉がなくてもよい。データは、4つのTRPの外の干渉のみを受けてもよい。
(Rel.17 NCJT CSI)
 Rel.17において、NCJT CSI報告を適用可能なシナリオは、タイプ1シングルパネルコードブックを伴うシングルDCIベースMTRP NCJTである。NCJT CSI測定のために、単一のCSI-ReportConfig内において、1つのTRPからの各channnel measurement resource(CMR)を伴う、2つのCMRグループが設定されることができる。1つのCSI報告モードは、2つのモードから設定されることができる。
 RRCシグナリングによって、Rel.17 non-coherent joint transmission(NCJT) CSIのためのCSI-ReportConfigは、CMRと、CSI報告モード(csi-ReportMode)と、を設定する。
 Ks=K1+K2個のCMRを伴う2つのCMRグループがUEに設定される。2≦Ks≦8である。Ks個のCMRは、チャネル測定用のNZP-CSI-RSリソースセットに対応する。K1及びK2はそれぞれ、2つのCMRグループ内のCMR数である。全ての可能なペアからの選択によって、N個(N組)のCMRペアが上位レイヤによって設定される。N=1、Ks=2がサポートされる。Nmax=2のサポートは、UEのオプショナル機能である。KS,max=Xのサポートは、UEのオプショナル機能である。各CMRは、UE能力に応じて、最大32個のCSI-RSポートを含むことができる。各CMRペアは、1つのCRI値に関連付けられる。
 RRCシグナリングによるビットマップは、各CMRグループから1つのCMRを示すことによって、実際にNCJT測定に用いられるN(N=1,2)個のCMRペアを示す。UEは、2つのCMRグループ内のCMRを用いて、TRP1に対するシングルTRP CSIと、TRP2に対するシングルTRP CSIと、を測定し、N個のCMRペアを用いて、NCJT CSIを測定する。
 UEは、csi-ReportModeによって設定されるモードに基づいて、報告する1つ以上のCSIを選択する。csi-ReportModeは、以下のモード1及び2の2つのモードの1つを示す。
 以下のモード1及び2の少なくとも1つがサポートされる。
[モード1]
 UEは、シングルTRP測定前提(hypothesis)に関連付けられたX個のCSIと、NCJT測定前提に関連付けられた1つのCSIと、を報告することを設定されてもよい。X=0,1,2である。X=2である場合、2つのCSIが、異なる複数のCMRグループからの複数CMRを伴う2つの異なるシングルTRP測定前提に関連付けられる。X=1,2のサポートは、オプション1をサポートするUEに対する、UEのオプショナル機能である。
[モード2]
 UEは、NCJT及びシングルTRPの測定前提の内の最良の1つに関連付けられた1つのCSIを報告することを設定される。
 モード1において、UEは、X(X=0,1,2)個のシングルTRP CSIと、1つのNCJT CSIと、を含む、総数としてX+1個のCSIを報告する。モード2において、UEは、全てのシングルTRP CSIと、1つのNCJT CSIと、からの1つの最良のCSI(1つのCSI)を報告する。
 1つのCSI報告内において、2つまでのシングルTRP CSIと、1つのNCJT CSIと、が報告されることができる(X=2を伴うモード1)。NCJT CSIは、1つのCRIと、(1つのジョイントRIインデックスを伴う)2つのRIと、2つのPMIと、2つのLIと、1つのCQI(4レイヤ以下)と、を含む。シングルTRP CSIは、既存のCSIと同じであり、1つのCRIと、1つのRI/PMI/LIと、1つ又は2つのCQI(8レイヤ以下、CWごとに1つのCQI)と、を含む。
 以下のいくつかのケースに対し、1つのCSI報告内の複数フィールドの新規マッピング順序(テーブル)が定義されている。
・X=0を伴うモード1に対するワイドバンドCSIのマッピング順序。ワイドバンドCSIは、X=0を伴うモード1、すなわちNCJT CSI、のみに対してサポートされる。
・モード1及び2に対するCSIパート1のマッピング順序。
・モード1及び2に対するCSIパート2ワイドバンドのマッピング順序。
・モード1及び2に対するCSIパート2サブバンドのマッピング順序。
(CSI報告設定/コードブック設定)
 図9は、CSI報告設定(CSI-ReportConfig)の一例を示す。上位レイヤパラメータ(RRC IE)CSI-ReportConfigは、コードブック設定(CodebookConfig/CodebookConfig-r16/CodebookConfig-r17)、チャネル測定用のCSI-RSリソース(resourcesForChannelMeasurement(CMR))、干渉測定用のCSI-RSリソース(csi-IM-ResourcesForInterference(ZP-IMR)、nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference(NZP-IMR))、を含むことができる。
 本開示におけるRRC IEの構造は、Abstract Syntax Notation One(ASN.1)記法を用いて記載されている。本開示におけるRRC IEの構造は一例であり、一部が省略されている可能性がある。そのRRC IEの構造は、他の記述を含んでもよいし、既存のRRCプロトコル仕様に規定されている記述を含んでもよい。本開示において、既存のRRCプロトコル仕様に規定されているRRC IEと同じ名称のRRC情報要素/パラメータは、同じ意味であってもよい。
 図10及び図11は、Rel.15のコードブック設定(CodebookConfig)の一例を示す。CodebookConfigは、タイプ1又はタイプ2のコードブックタイプを含む。タイプ1のコードブックタイプは、タイプ1シングルパネル(typeI-SinglePanel)、タイプ1マルチパネル(typeI-MultiPanel)、のいずれかのサブタイプを含む。タイプ2のコードブックタイプは、タイプ2(typeII)、タイプ2ポート選択(typeII-PortSelection)、のいずれかのサブタイプを含む。
 図12は、Rel.16のコードブック設定(CodebookConfig-r16)の一例を示す。CodebookConfig-r16は、タイプ2のコードブックタイプを含む。タイプ2のコードブックタイプは、拡張タイプ2(typeII-r16)、拡張タイプ2ポート選択(typeII-PortSelection-r16)、のいずれかのサブタイプを含む。
 図13及び図14は、Rel.17のコードブック設定(CodebookConfig-r17)の一例を示す。CodebookConfig-r17は、タイプ1又はタイプ2のコードブックタイプを含む。タイプ1のコードブックタイプは、拡張タイプ1シングルパネルグループ1(typeI-SinglePanel-Group1-r17)、拡張タイプ1シングルパネルグループ2(typeI-SinglePanel-Group2-r17)、拡張タイプ1シングルパネルRI制約シングルTRP(typeI-SinglePanel-ri-RestrictionSTRP-r17)、拡張タイプ1シングルパネルRI制約SDM(typeI-SinglePanel-ri-RestrictionSDM-r17)の少なくとも1つを含むことができる。タイプ2のコードブックタイプは、追加拡張タイプ2ポート選択(typeII-PortSelection-r17)を含む。typeI-SinglePanel-Group1-r1、typeI-SinglePanel-Group2-r17は、CSI-ReportConfigに関連付けられているNZP-CSI-RS-ResourceSet内において、CMRGroupingAndPairingを伴って2つのCMRグループが設定されている場合の、CSI計算のためのコードブックを設定する。ネットワークは、それらの両方のコードブックに対して同じポート数を設定する。typeI-SinglePanel-ri-RestrictionSTRP-r17、typeI-SinglePanel-ri-RestrictionSDM-r17は、CSI-ReportConfigに関連付けられているNZP-CSI-RS-ResourceSet内において、CMRGroupingAndPairingを伴って2つのCMRグループが設定されている場合の、N個のリソースペアに対するRIのための制約である。
 コードブック設定(CodebookConfig/CodebookConfig-r16/CodebookConfig-r17)は、コードブックサブセット制限(codebook subset restriction(CBSR))に関するパラメータ(例えば、...-TypeI-SinglePanel-Restriction、...-TypeI-MultiPanel-Restriction、n1-n2-codebookSubsetRestriction、n1-n2-codebookSubsetRestriction-r16、...-TypeI-SinglePanel-Restriction1-r17、...-TypeI-SinglePanel-Restriction2-r17)を含むことができる。CBSRのビットマップ内の各ビットは、関連付けられているプリコーダに対するPMI報告が許可されているか(「1」)否か(「0」)を示す。そのCBSRのビットマップ内の1ビットは、x個の送信(x-Tx、2レイヤ送信)のコードブックに対する1つのコードブックインデックスに対応する。
(CSI制約)
 CSI報告設定(CSI-ReportConfig)内において、2つのRI制約パラメータ(RI restriction parameter)を伴うコードブック設定(CodebookConfig)が設定されることができる。M個のCSI-RSリソースの内の1つのエントリに対応するCRIを必要とする場合、一方のパラメータが、報告されるRIに適用される。N個のリソースペア(CMRペア)の内の1つのエントリに対応するCRIを必要とする場合、もう一方のパラメータが、報告される合同(joint)RIインデックスに適用され、報告されるPMI及びRIに対応することが許容される4つのランクコンビネーションの内の1つ以上を示す。
 CSI-ReportConfig内において、2つのコードブックサブセット制約(codebook subset restriction、CBSR)を伴うCodebookConfigが設定されることができる。1番目の制約は、(2つのCMRグループの内の)グループ1内の1つのCSI-RSリソースに関連付けられて報告されるPMIに適用される。2番目の制約は、グループ2内の1つのCSI-RSリソースに関連付けられて報告されるPMIに適用される。
 Rel.17 NCJT CSIにおいて、2つのRI制約が設定され、1つの制約は、シングルTRP送信前提用であり、もう1つの制約はマルチTRP送信前提用である。Rel.17 NCJT CSIにおいて、2つのコードブックサブセット制約(CBSR)が設定され、1つの制約は、第1TRP用であり、もう1つの制約は第2TRP用である。
(CJT)
 Rel.18において、4つまでのTRPを用いるcoherent joint transmission(CJT、mTRP CJT)をサポートすることが検討されている。4つのTRPからのデータは、コヒーレントにプリコードされ、同じ時間-周波数リソース上においてUEへ送信されてもよい。例えば、4つのTRPからのチャネルを考慮し、同じプリコーディング行列が用いられてもよい。コヒーレントは、複数の受信信号の位相の間に一定の関係があることを意味してもよい。4TRPジョイントプリコーディングを用いて、信号品質が改善され、4つのTRPの間位において干渉がなくてもよい。データは、4つのTRPの外の干渉のみを受けてもよい。
 (4つのTRPがコロケートされる(同じ位置と見なせる))理想的なケースにおいて、集約された(aggregated)チャネル行列Hのジョイント推定(joint estimation)が行われることができ、ジョイントプリコーディング行列Vがフィードバックされることができる。しかしながら、4つのパスの大スケールパスロスは大きく異なることがある。一定モジュールコードブック(constant module codebook)に基づくジョイントプリコーディング行列Vは正確でない。この場合、TRPごとのフィードバックと、TRP間(inter-TRP)の係数(coefficient)が、現在のNRのタイプ2コードブックにより整合することができる。
 FR1における4つまでのTRPのCJTに対し、4つのTRPの選択は、セミスタティックであってもよい。そのため、その選択と、チャネル測定のための4つのCMR(4つのCSI-RSリソース)の設定も、セミスタティックであってもよい。CSI-RSリソースのリストからの4つのTRPの動的指示も可能であるが、可能性が低い。
 4つのTRPからUEへのパスロスは異なる。そのため、ジョイントチャネル行列を表す1つの集約されたCSIを報告するだけでは難しい。
 NCJT(すなわち、シングルTRP)へのフォールバック動作を考慮し、TRPごとのCSI(すなわち、Rel.17のNCJT CSIのようなシングルTRP CSI)も考えられる。
(CJT CSI)
 理想バックホール(ideal backhaul)と、同期と、複数TRPに跨る同じ数のアンテナポートと、を想定し、FR1及び4つまでのTRP向けのcoherent joint transmission(CJT)用のCSI取得(acquisition)が検討されている。FDD向けのCJTマルチTRPのために、Rel.16/17のタイプ2コードブックの改良が検討されている。
 CJTのためのCSI拡張として、以下のことが検討されている。
・4つまでのTRPの測定のためのCMR及びIMR。
・x-TRP CJTのためのTRP間(inter-TRP)CSIフィードバックを伴うTRPごとCSI。
・TRP間CSI:TRP間位相行列/TRP間振幅行列/(振幅及び位相の両方を含む)TRP間行列のための新規のフィードバック及びコードブック。
・追加で報告可能なx-TRP CJT CQI。
 マルチTRP CJT CSIとして、以下のことが検討されている。
・各TRPのためのCMR/CSIに対する設定の制限。
・TRP間のCSI/PMI(例えば、TRP間振幅を伴う/伴わないTRP間位相)。
[オプション1]Rel.16/17タイプ2コードブックに加えて、独立のコードブック及びフィードバック。
[オプション2]Wl ~Wf,l Hを伴って/の内において伝えられるTRP間のCSI/PMIのW2。複数TRPに対して共通の/異なるFD基底。
 マルチTRP CJTのためのマルチパネルタイプ2CSIとして、以下のことが検討されている。
・Rel.16/17のタイプ2コードブック及びタイプ2PSコードブックのマルチパネルへの拡張。
・タイプ2マルチパネルコードブックのための新規アンテナ設定。
 各TRPに対するW1(SD基底)/Wf(FD基底)は、同じであってもよいし、異なってもよい。各TRPに対するWl(NZC)は、異なってもよい。各TRPに対するW1/Wf/Wlは、共同で選択されてもよいし、個別に選択されてもよい。W1/Wf/Wlの設計に対し、異なるオプションを伴う異なるシナリオであることが好ましい。Wφは、個別の内容として報告されてもよいし、Wl内において報告されてもよい。これらの使用される方針は、配置シナリオ(例えば、サイト内(intra-site)マルチTRP又はサイト間(inter-site)マルチTRP)に関する。
 例えば、4-TRP CJT CSI(コードブック)のためのプリコーディング行列は、各TRPに対するW1/Wf/Wlによって表されてもよい。各TRPに対するW1は、同じであってもよいし、異なってもよいし、共同で選択されてもよいし、個別に選択されてもよい。各TRPに対するWlは、異なってもよいし、共同で選択されてもよいし、個別に選択されてもよい。各TRPに対するWfは、同じであってもよいし、異なってもよいし、共同で選択されてもよいし、個別に選択されてもよい。
 CJT マルチTRP(mTRP)のための(Rel.18)タイプ2コードブック(コードブック構造)において、以下のいくつかのモード(コードブックモード)の少なくとも1つがサポートされてもよい。
[モード1]
 TRPごと/TRPグループごとのSD/FD基底選択。それは、N個のTRP/TRPグループに跨る独立のFD基底選択を許容する。例えば、そのコードブック構造は、次式によって与えられる。ここで、Nは、TRP又はTRPグループの数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000004
[モード2]
 TRPごと/TRPグループ(ポートグループ又はリソース)ごとのSD基底選択、及び(N個のTRP/TRPグループに跨る)ジョイント/共通のFD基底選択。例えば、そのコードブック構造は、次式によって与えられる。ここで、Nは、TRP又はTRPグループの数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000005
 これらの2つのモードにおいて、パラメータコンビネーション、基底選択、TRP(グループ)選択、参照振幅、W2量子化方式、のような詳細設計が共通化されてもよい。
 タイプ2コードブックの改良において、N個のCSI-RSリソースの選択が、UEによって行われ、CSI報告の一部として報告されることが検討されている。ここで、N∈{1,...,NTRP}である。Nは協働するCSI-RSリソース(TRP)の数である。NTRPは、協働するCSI-RSリソース(TRP)の最大数であり、上位レイヤシグナリングを介して基地局によって設定される。
(CSI報告に対する優先度ルール)
 CSI報告に対する優先度ルールにおいて、CSI報告は、優先度値(priority value)PriiCSI(y,k,c,s)=2・Ncells・Ms・y+Ncells・Ms・k+Ms・c+sに関連付けられている。PUSCH上において伝達されるA-CSI報告に対してy=0である。PUSCH上において伝達されるSP-CSI報告に対してy=1である。PUCCH上において伝達されるSP-CSI報告に対してy=2である。PUCCH上において伝達されるP-CSI報告に対してy=3である。L1-RSRP又はL1-SINRを伝達するCSI報告に対してk=0である。L1-RSRP又はL1-SINRを伝達しないCSI報告に対してk=1である。cはサービングセルインデックスである。Ncellsは、設定されるサービングセルの最大数(上位レイヤパラメータmaxNrofServingCellsの値)である。sは、CSI報告設定のID(reportConfigID)である。Msは、設定されるCSI報告設定の最大数(上位レイヤパラメータmaxNrofCSI-ReportConfigurationsの値)である。第1CSI報告に対して関連付けられている優先度値が、第1CSI報告に対して関連付けられている優先度値よりも低い場合、第1CSI報告は第2CSI報告よりも優先される(第1CSI報告の優先度は第2CSI報告の優先度よりも高い)ことを意味する。
(CSI処理基準(criteria))
 UEは、以下の能力情報を用いて、サポートされている同時CSI計算の数(同時CSI計算の最大数)NCPUを報告する。NCPUは、CSI処理ユニット(CSI processing unit、CPU)の数を暗示している。
・MIMO-ParametersPerBand内のcsi-ReportFramework内のsimultaneousCSI-ReportsPerCC。MIMO-ParametersPerBandは、あるバンドに固有のMIMO関連パラメータの伝達に用いられる。csi-ReportFrameworkは、UEがCSI報告フレームワークをサポートするかを示す。simultaneousCSI-ReportsPerCCは、UEがこの能力が提供されているバンドの1つのCC内において参照信号を同時に測定及び処理できるCSI報告の数を示す。CSI報告は、周期的、セミパーシステント、及び非周期的のCSIと、任意のレイテンシクラス及びコードブックタイプを備える。simultaneousCSI-ReportsPerCC内のCSI報告は、ビーム報告及びCSI報告を含む。
・CA-ParametersNR内のsimultaneousCSI-ReportsAllCC。simultaneousCSI-ReportsAllCCは、UEがCSI報告フレームワークをサポートするかと、UEが全てのCC(NR-DCのケースにおいてはmaster cell group(MCG)及びsecondary cell group(SCG))に跨って同時に処理できるCSI報告の数と、を示す。CSI報告は、周期的、セミパーシステント、及び非周期的のCSIと、任意のレイテンシクラス及びコードブックタイプを備える。simultaneousCSI-ReportsAllCC内のCSI報告は、ビーム報告及びCSI報告を含む。このパラメータは更に、与えられているバンドコンビネーション内の各バンドに対するMIMO-ParametersPerBand内のsimultaneousCSI-ReportsPerCC及びPhy-ParametersFRX-Diffによって制限される。
 UEがNCPU個の同時CSI計算をサポートする場合、そのUEはCSI報告の処理のためのNCPU個のCPUを有するとされる。与えられている1つのOFDMシンボル内のCSI報告の計算にL個のCPUが占有される場合、UEは、NCPU-L個の占有されていないCPUを有する。NCPU-L個のCPUが占有されていない同じOFDMシンボル上において、N個のCSI報告がそれぞれのCPUを占有して開始し、N個のCSI報告の内の各CSI報告n=0,...,N-1のOCPU (n)(CSI報告nに対する消費CPU数)に対応する場合、UEは、優先度ルールに従う最低の優先度(最高の優先度値PriiCSI(y,k,c,s))からのN-M個の要求されたCSI報告を更新(計算、処理)することを必要とされない。ここで、0≦M≦Nは、Σn=0 M-1OCPU (n)≦NCPU-Lが成立する最大値である。
 UEは、NCPU個よりも多い報告セッティング(Report Setting)を含むA-CSIトリガ状態を伴って設定されることを想定しない。CSI報告の処理は、以下の処理1から3のように、いくつかのシンボルにおいていくつかのCPUを占有する。CSI報告の処理は、0、1、又はそれより多いCPU(OCPU、消費CPU数)を消費する。
-処理1
 'none'にセットされている上位レイヤパラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigと、上位レイヤパラメータtrs-Infoを伴うCSI-RS-ResourceSetと、を伴うCSI報告が設定されているケースにおいて、OCPU=0である。
-処理2(ビーム管理)
 'cri-RSRP'、'ssb-Index-RSRP'、'cri-SINR'、'ssb-Index-SINR'、'cri-RSRP-Capability[Set]Index'、'ssb-Index-RSRP-Capability[Set]Index'、'cri-SINR-Capability[Set]Index'、'ssb-Index-SINR-Capability[Set]Index'、又は(上位レイヤパラメータtrs-Infoを伴うCSI-RS-ResourceSetが設定されていない場合の)'none'、にセットされている上位レイヤパラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigを伴うCSI報告において、OCPU=1である。
-処理3
 'cri-RI-PMI-CQI'、'cri-RI-i1'、'cri-RI-i1-CQI'、'cri-RI-CQI'、又は'cri-RI-LI-PMI-CQI'にセットされている上位レイヤパラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigを伴うCSI報告において、OCPUは、以下の処理3-1から3-3に従う。
--処理3-1(UEがUE能力の最大限を使用できるケース)
 max{μPDCCH,μCSI-RS,μUL}≦3であり、且つ、L=0個のCPUが占有されている場合にトランスポートブロック及びHARQ-ACKの少なくとも1つを伴うPUSCHその送信を伴わないCSI報告が非周期的にトリガされ、そのCSIが、ワイドバンド周波数粒度(wideband frequency-granularity)と、CRI報告を伴わない単一リソース内の4以下のCSI-RSポートと、を伴う単一CSIに対応し、codebookTypeが'typeI-SinglePanel'にセットされ、reportQuantityが'cri-RI-CQI'に設定されている場合、OCPU=NCPUである。μPDCCHはPDCCHのサブキャリア間隔(SCS)設定である。μCSI-RSはCSI-RSのSCS設定である。μULはCSI報告が送信されるUL BWPのSCS設定である。
--処理3-2(NCJT CSIのケース)
 'typeI-SinglePanel'にセットされているcodebookTypeを伴うCSI-ReportConfigが設定され、それに対応するチャネル測定用のCSI-RSリソースセットが、2つのリソースグループとN個のリソースペアとを伴って設定される場合、OCPU=X・N+Mである。ここで、Xは、UE能力に従うCMRのペアによって占有されているCPUの数である。UE能力mTRP-CSI-numCPU-r17は、NCJT CSI仮定(hypotheses)のためのCMRのペアによって占有されるCPUの数を示す。KS=K1+K2個のリソースを伴うチャネル測定用NZP CSI-RSリソースセットの内の、K1個のリソースを伴うリソースグループ1とK2個のリソースを伴うリソースグループ2とに対してCRI値に関連付けられているM1個のリソースとM2個のリソースに対し、M=M1+M2である。
--処理3-3
 それ以外の場合において、OCPU=KSである。KSは、チャネル測定用のCSI-RSリソースセット内のCSI-RSリソースの数である。
 'none'に設定されていない上位レイヤパラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigを伴うCSI報告において、以下の複数OFDMシンボル(CPU占有継続時間、CPU occupation duration)の間において1つ以上のCPUが占有される。
・P-CSI報告又はSP-CSI報告は、チャネル又は干渉の測定に対する複数のCSI-RS/CSI-IM/SSBのリソースの内、それぞれの最後のCSI-RS/CSI-IM/SSBのオケージョンが、対応するCSI参照リソース以前であるリソースの内の、最も早い1つのリソースの最初のシンボルから、その報告を伝達し設定されたPUSCH/PUCCHの最後のシンボルまで(CPU占有継続時間1)、1つ以上のCPUを占有する。そのP-CSI報告又はSP-CSI報告は、その報告をトリガするPDCCHの後のPUSCH上の最初のSP-CSI報告を除く。そのP-CSI報告又はSP-CSI報告が1つ以上のCPUを占有する時間は、CPU占有継続時間1と呼ばれてもよい。
・A-CSI報告は、そのCSI報告をトリガするPDCCHの後の最初のシンボルから、その報告を伝達し設定されたPUSCH/PUCCHの最後のシンボルまで(CPU占有継続時間2)、1つ以上のCPUを占有する。そのPDCCH受信が、2つのサーチスペースセットからの対応する2つのPDCCH候補を含む場合、CPU占有継続時間の決定のために、その2つのPDCCH候補の内の、より後の時間に終了するPDCCH候補が用いられる。そのA-CSI報告が1つ以上のCPUを占有する時間は、CPU占有継続時間2と呼ばれてもよい。
・PDCCHトリガの後のPUSCH上の最初のSP-CSI報告は、そのPDCCHの後の最初のシンボルから、その報告を伝達しスケジュールされたPUSCHの最後のシンボルまで(CPU占有継続時間3)、1つ以上のCPUを占有する。そのPDCCH受信が、2つのサーチスペースセットからの対応する2つのPDCCH候補を含む場合、CPU占有継続時間の決定のために、その2つのPDCCH候補の内の、より後の時間に終了するPDCCH候補が用いられる。そのSP-CSI報告が1つ以上のCPUを占有する時間は、CPU占有継続時間3と呼ばれてもよい。
 任意のスロットにおいて、UEは、アクティブBWP内において、能力として報告された数よりも多い、アクティブCSI-RSポート又はアクティブCSI-RSリソースを有することを想定しない。NZP CSI-RSリソースは、以下のように定義された継続時間(duration of time、アクティブ継続時間、active duration)内においてアクティブである。
・A-CSI-RSに対する継続時間は、その要求を含むPDCCHの終了から開始し、そのA-CSI-RSに関連付けられている報告を含みスケジュールされたPUSCHの終了において終了する。
・SP-CSI-RSに対する継続時間は、アクティベーションコマンドが適用される時間の終了から開始し、ディアクティベーションコマンドが適用される時間の終了において終了する。
・P-CSI-RSに対する継続時間は、上位レイヤシグナリングによってそのP-CSI-RSが設定されたときに開始し、そのP-CSI-RS設定がリリースされるときに終了する。
 もしCSI-RSリソースがN個のCSI報告セッティングによって参照される場合、そのCSI-RSリソースと、そのCSI-RSリソース内のCSI-RSポートとが、N回とカウントされる。
 P-CSI-RSは、そのOFDMシンボル上において受信されるか否かに関わらず、常にアクティブCSI-RSとしてカウントされる。
 UEは、バンドごとにCSI報告のコードブックに関するUE能力情報(codebookParameter)を報告する。
 codebookParameterは、コードブック(タイプ)と、UEによってサポートされている、対応するパラメータと、を示す。タイプ1シングルパネルに対応するパラメータの報告は必須(mandatory)である。タイプ1マルチパネル、タイプ2、タイプ2ポート選択に対応するパラメータの報告は任意(optional)である。パラメータは、maxNumberTxPortsPerResourceと、maxNumberResourcesPerBandと、totalNumberTxPortsPerBandと、の少なくとも1つを含んでもよい。maxNumberTxPortsPerResourceは、1つのリソース内の送信ポートの最大数を示す。maxNumberResourcesPerBandは、1つのバンド内の全てのCCに跨って同時に用いられるリソースの最大数を示す。totalNumberTxPortsPerBandは、1つのバンド内の全てのCCに跨って同時に用いられる送信ポートの最大数を示す。
(分析)
 マルチTRP送信前提があり得ることを考慮し、マルチTRP CJT CSI用のCSI-ReportConfigのためのRI制約又はCBSRの設定をどのように行えばよいかが明らかでない。このような動作が明らかでなければ、スループット/通信品質の低下などを招くおそれがある。
 マルチTRP CJT CSI用に設定されたCSI報告のCSIパート1内において、NTRPビットのビットマップと、1つ以上のTRPに対応するコンビネーションのためのインディケータと、を含む新規CSI内容が報告されることができる。その新規CSI内容を伴うCSIパート1内のフィールドのマッピング順序が明らかでない。このような動作が明らかでなければ、スループット/通信品質の低下などを招くおそれがある。
 CJT CSIのためのCSI-ReportConfigにおいて、K個のTRP又はTRPグループに対してK個のCSI-RSリソースが設定されることができる。CJT CSIのためのCPUの占有が明らかでない。このような動作が明らかでなければ、スループット/通信品質の低下などを招くおそれがある。
 そこで、本発明者らは、マルチTRP CJT CSIのための設定/報告/処理基準を着想した。
 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。なお、以下の各実施形態(例えば、各ケース)はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報、その他のメッセージ(例えば、測位用プロトコル(例えば、NR Positioning Protocol A(NRPPa)/LTE Positioning Protocol(LPP))メッセージなどの、コアネットワークからのメッセージ)などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、ab c、a_b^c、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ab、a_b、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ac、a^c、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ceil(x)、ceiling関数、天井関数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、floor(x)、floor関数、床関数、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、基底、DFT基底、基底ベクトル、DFT基底ベクトル、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、SD基底、SD-DFT基底、ビーム、SDビーム、SDベクトル、SD 2D-DFTベクトル、SD基底ベクトル、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、L、SDビーム数、ビーム数、SD 2D-DFTベクトル数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、FD基底、FD-DFT基底、fi、FDビーム、FDベクトル、FD基底ベクトル、FD-DFT基底ベクトル、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、結合係数、LC係数、サブバンド複素LC係数、結合係数行列、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、co-phasing、位相整合、位相補償、位相調整、位相差、位相関係、位相結合、位相、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、差分、相対、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、振幅、振幅係数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、位相、位相係数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、最強係数、最強振幅係数、最強振幅、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、量子化テーブル、量子化方法、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、サイズ、長さ、数、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CJT、mTRP CJT、CJT mTRP、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 各実施形態において、TRP、CMR、NZP-CSI-RSリソース、CRI、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、CMRのグループ/セット、NZP-CSI-RSリソースのグループ/セット、CRIのグループ/セット、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、TRPのコンビネーション/ペア/セット/グループ、CMRのコンビネーション/ペア/セット/グループ、NZP-CSI-RSリソースのコンビネーション/ペア/セット/グループ、CRIのコンビネーション/ペア/セット/グループ、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、CJTのためのTRPの数、CJT CSIのためのCSI-RSリソースの数、N、NTRP、X、Ngは互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、X個のTRP、X-TRP、X個のパネル、Ng個のパネル、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、X個のTRPを用いるCJT、X個のパネルを用いるCJT、X-TRP CJT、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、参照CSI、参照TRPに対するCSI、1番目に報告されるCSI、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、参照TRP、参照CSIに対応するCSI、1番目に報告されるCSIに対応するTRP、1番目に報告されるCSIに対応するCSI-RSリソース/CMR/CMRグループ/CSI-RSリソースセット、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、TRP、CSI-RSリソース、CMR、CMRグループ、CSI-RSリソースセット、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、SD基底/SD基底ベクトルに関するパラメータ、ビーム数L、コードブックパラメータα、コードブックパラメータ設定、パラメータコンビネーション、パラメータ、SD基底ベクトルの数に関するパラメータ、ビームの数に関するパラメータ、複数の送信ポイントに対するSD基底ベクトルの数に関する1つ以上のパラメータ、LL、TRP#i(i=1,2,...)に対するLLi、複数のTRPに共通のLL、複数のTRPに跨るLLtot、複数のTRP#iにそれぞれ対応する複数のパラメータLLi、SD基底ベクトル数、L値、Lパラメータ、は互いに読み替えられてもよい。
 各実施形態において、シングルTRPは、1つのCMRのみを設定されることを意味してもよいし、1つのTRPからのCMRが設定されることを意味してもよいし、UEが選択したTRPを報告するためのNTRPビットのビットマップ内に1つのみの'1'の値があることを意味してもよいし、決定されたSD基底/SD基底ベクトルの数のコンビネーションが、1つのTRPに対する1つのみの非ゼロ値を有することを意味してもよい。UEが選択したTRPを報告するためのNTRPビットのビットマップ内に1つよりも多い'1'の値がある場合、それはマルチTRPに対応してもよい。決定されたSD基底/SD基底ベクトルの数のコンビネーションが、1つよりも多いTRPに対する1つよりも多い非ゼロ値を有する場合、それはマルチTRPに対応してもよい。
 各実施形態において、TRP選択インディケータ、第1インディケータ、UEによって選択されるTRPのインディケータ、選択されるTRPを示すインディケータ、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、コンビネーションインディケータ、第2インディケータ、N個のL値のコンビネーションのインディケータ、N個のTRPにそれぞれ対応するN個のL値のコンビネーションのインディケータ、SD基底ベクトル数/ビーム数に関する複数値のコンビネーションのインディケータ、は互いに読み替えられてもよい。各実施形態において、非ゼロ振幅係数総数インディケータ、拡張非ゼロ振幅係数総数インディケータ、第3インディケータ、非ゼロ振幅係数の数に関するインディケータ、は互いに読み替えられてもよい。
<実施形態#01>
 UEがCSI報告のためにUEによって選択されたTRPを示すための、CSIパート1(UCI)内においてNTRPビットのビットマップが報告されてもよい。NTRP個のCSI-RSリソースからのN個のCSI-RSリソースの選択は、CSIパート1内のNTRPビットのビットマップを介して報告されてもよい。例えば、N=4個のTRPが設定され、UEが1番目及び3番目のTRPを選択した場合、UEはその選択を示すビットマップ[1010]を報告してもよい。N=NTRPの制限の設定がサポートされ、その制限が上位レイヤシグナリングを介して基地局によって設定されてもよい。例えば、N=NTRP=4個のTRPが設定されている場合、UEは4-TRP CJTを想定するCJT CSIを報告してもよい。その制限が設定されている場合、NTRPビットのビットマップは報告されなくてもよい。1つの送信仮定(hypothesis)のみが報告され、UEは、複数の送信仮定に対するCSIを計算することを必要とされなくてもよい。
 CJT mTRPのためのタイプ2コードブックの改良において、NTRPの設定値に対し、SD基底選択(SD基底ベクトル選択、SD基底ベクトル数、ビーム数L)に関する複数値のNL個のコンビネーション(SD基底ベクトル選択コンビネーション、SD基底選択コンビネーション)のセット(リスト、候補)が、上位レイヤ(RRC)シグナリングを介して基地局により設定されてもよい。各コンビネーションは、NTRP個のLi値のコンビネーション{L1,...,LN_TRP}であってもよい。ここで、i=1,...,NTRPであり、LiはTRP#iに対応してもよい。NL>1の場合、設定されたNL個のコンビネーションから選択された、複数値{L1,...,LN_TRP}のコンビネーションが、インディケータを用いてCSIパート1内において報告されてもよい。NL=1は、UEによってサポートされているNLの複数候補値の1つであってもよい。既存設計に従い、n(n=1,...,N)番目の選択されたCSI-RSリソースに対するSD基底選択は、C(PCSI-RS/2,Ln)個のコードポイントのセットから選択される組み合わせインディケータを用いて、CSIパート2内において示されてもよい。ここで、Rel.16に基づく改良において、PCSI-RS=2*N1N2であってもよい。Lnパラメータのそれぞれに対してサポートされている複数候補値は、既存の複数候補値、すなわち、Rel.16に基づく改良におけるLの候補値{2,4,6}を含んでもよい。Rel.17に基づく改良において、基地局は、{α1,...,αN_TRP}、LnnPCSI-RS/2、αn={1/2,3/4,1}に対するNL個のコンビネーションのセットを設定してもよい。既存設計に従い、全ての選択されたN個のCSI-RSリソースにおいて、各CSI-RSリソースに対するSD基底オーバーサンプリンググループは、O1O2個のコードポイントのセットから選択されるインディケータを用いて、CSIパート2内において示されてもよい。
 SD基底の設定及び選択において、4つのTRPに対し、全TRPに対する複数コンビネーションのセット、例えば、{6,4,2,2}、{4,4,4,2}、{6,6,2,4}、{4,2,2,4}、が基地局によって設定されることができる。そして、UEは、インディケータを用いて1つのコンビネーションを選択/設定してもよい。
<実施形態#02>
 基地局は、マルチTRP CJT CSIのためのNTRP=1,2,3,4個のTRPに対する1つ以上のCMRを設定してもよい。UEは、CSIパート1内において、UEによって選択されたTRP選択を示すNTRPビットのビットマップを報告してもよい。選択されるTRPの数Nは、1,...,NTRPであってもよい。(シングルTRP CSI)報告用に1つのみのTRPが選択されることが可能であってもよい。
 マルチTRP CSI用の1つ以上の設定(例えば、RI制約パラメータ、コードブックサブセット制約設定、など)が、全TRPに対して又はTRP毎に、設定されてもよい。CSIパート1及び2の両方におけるCSI報告に、RI制約/CBSRのどの設定が適用されるかは、UEによって選択されたTRPを示すためにCSIパート1内において報告されるNTRPビットのビットマップに依存して、異なってもよい。CSIパート1及び2の両方におけるCSI報告に、RI制約/CBSRのどの設定が適用されるかは、UEによって選択されたTRPを示すためにCSIパート1内において報告されるNTRPビットのビットマップに依らず、決定/設定/通知されてもよい。
 Rel.18以降のCJT CSIに対してRel.17の2つのRI制約/CBSRが適用される場合、実施形態#A1のオプション2と実施形態#A2のオプション2(4つのCBSR、各CBSTは1つのTRP用である)が用いられてもよい。この場合、CJT CSIのためのRI制約/CBSRに関する新規RRC IEが導入されてもよい。
<実施形態#A1>
 マルチTRP CJT CSI用のCSI-ReportConfig内のCodebookConfigにおける1つ以上のRI制約パラメータは、以下のいくつかのオプションの少なくとも1つに従ってもよい。
-オプション1
 その1つ以上のRI制約パラメータは、1つのRI制約パラメータであってもよい。その制約は、任意の送信前提(シングルTRP CSI及びCJT CSI)に適用されてもよい。
-オプション2
 その1つ以上のRI制約パラメータは、2つのRI制約パラメータであってもよい。1つの制約は、シングルTRP用であってもよい。もう1つの制約は、CJT CSI用であってもよい。シングルTRP CSIに対し、{1,2,3,4,5,6,7,8}からのRIを示すために8ビットのビットマップが設定されてもよい。CJT CSIに対し、{1,2,3,4}からのRIを示すために4ビットのビットマップが設定されてもよい。
-オプション3
 その1つ以上のRI制約パラメータは、シングルTRP CSI用の1つのRI制約パラメータと、CJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータと、であってもよい。そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、以下のいくつかのオプションの少なくとも1つに従ってもよい。
--オプション3-1
 そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、x-TRP CJT CSIのUEによるTRP選択を考慮してもよい。例えば、そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、2-TRP CJT CSI用の1つのRI制約パラメータと、3-TRP CJT CSI用の1つのRI制約パラメータと、4-TRP CJT CSI用の1つのRI制約パラメータと、であってもよい。
--オプション3-2
 そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、TRPの異なる複数コンビネーションを考慮してもよい。例えば、そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、TRP#1及びTRP#2のCJT CSI用の1つのRI制約パラメータと、TRP#1及びTRP#3のCJT CSI用の1つのRI制約パラメータと、TRP#1及びTRP#2及びTRP#3のCJT CSI用の1つのRI制約パラメータと、であってもよい。
--オプション3-3
 そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、SD基底の数のためのL値の異なる複数コンビネーションを考慮してもよい。例えば、NL個のコンビネーションが設定された場合、コンビネーションごとにRI制約パラメータが設定されることができる。
 オプション3-1/3-2/3-3の組み合わせが可能であってもよい。例えば、そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、L値のあるコンビネーションを伴う1つのTRPコンビネーションに対する1つのRI制約パラメータを含んでもよい。例えば、そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、2つのTRPのコンビネーションを伴う2-TRP CSI用の1つのRI制約パラメータを含んでもよい。例えば、そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、3つのTRPのコンビネーションを伴う3-TRP CJT CSI用の1つのRI制約パラメータを含んでもよい。
-オプション4
 その1つ以上のRI制約パラメータは、シングルTRP CSI用の1つ以上のRI制約パラメータと、CJT CSI用の1つのRI制約パラメータと、であってもよい。そのシングルTRP CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、TRPごとに1つのRI制約パラメータを含んでもよいし、TRPグループごとに1つのRI制約パラメータを含んでもよい。
-オプション5
 その1つ以上のRI制約パラメータは、シングルTRP CSI用の1つ以上のRI制約パラメータと、CJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータと、であってもよい。そのシングルTRP CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、オプション4に従ってもよい。そのCJT CSI用の1つ以上のRI制約パラメータは、オプション3に従ってもよい。
 Rel.16 タイプ2コードブックに基づくマルチTRP CJT CSIのためのRI制約パラメータ設定と、Rel.17 タイプ2ポート選択コードブックに基づくマルチTRP CJT CSIのためのRI制約パラメータ設定と、が個別に設定されてもよい。
 オプション1/2/3/4/5に対するRI制約に関するUE能力が導入/報告されてもよい。
 CSI-ReportConfigの下の、マルチTRP CSIのための新規コードブック設定(例えば、CodebookConfig-r18)の構造は、オプション2に対して図15Aの例に従ってもよいし、オプション3に対して図15Bの例に従ってもよい。
 CSI報告設定(CSI-ReportConfig)内において、2つのRI制約パラメータ(RI restriction parameter)を伴うコードブック設定(CodebookConfig)が設定されることができる。TRP選択のビットマップによって示された1つのCSI-RSリソースを必要とする場合、一方のパラメータが、報告されるRIに適用されてもよい。TRP選択のビットマップによって示された1つよりも多いCSI-RSリソースを必要とする場合、もう一方のパラメータが、報告されるRIに適用されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、マルチTRP CJT CSIに対するRI制約パラメータを適切に設定されることができる。
<実施形態#A2>
 マルチTRP CJT CSI用のCSI-ReportConfig内のCodebookConfigにおける1つ以上のコードブックサブセット制約(CBSR)(設定)は、以下のいくつかのオプションの少なくとも1つに従ってもよい。
-オプション1
 その1つ以上のCBSR設定は、1つのCBSR設定であってもよい。その制約は、任意の送信前提(シングルTRP CSI及びCJT CSI)に適用されてもよい。
-オプション2
 その1つ以上のCBSR設定は、4つまでのCBSR設定であってもよい。各CBSR設定は、1つのTRP用であってもよいし、1つのTRPグループ用であってもよい。例えば、その1つ以上のCBSR設定は、TRP#1用の1つのCBSR設定と、TRP#2用の1つのCBSR設定と、TRP#3用の1つのCBSR設定と、TRP#4用の1つのCBSR設定と、を含む4つのCBSR設定であってもよい。各CBSR設定は、シングルTRP及びマルチTRPの両方に適用されてもよい。例えば、その1つ以上のCBSR設定は、TRP#1及びTRP#2用の1つのCBSR設定と、TRP#3及びTRP#4用の1つのCBSR設定と、を含む2つのCBSR設定であってもよい。
-オプション3
 その1つ以上のCBSR設定は、x個までのCBSR設定であってもよい。各CBSR設定は、1つ送信前提用であってもよい。例えば、その1つ以上のCBSR設定は、シングルTRP用の1つのCBSR設定と、マルチTRP CJT CSI用の1つのCBSR設定と、を含んでもよい。例えば、その1つ以上のCBSR設定は、シングルTRP用の1つのCBSR設定と、2-TRP CJT CSI用の1つのCBSR設定と、3-TRP CJT CSI用の1つのCBSR設定と、4-TRP CJT CSI用の1つのCBSR設定と、を含んでもよい。
-オプション4
 その1つ以上のCBSR設定は、TRPごと又はTRPグループごと、送信前提ごとのCBSRを考慮して、オプション2及びオプション3の組み合わせに従ってもよい。例えば、その1つ以上のCBSR設定は、TRP#1のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#2のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#3のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#4のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、マルチTRPのケースにおけるTRP#1用の1つのCBSR設定と、マルチTRPのケースにおけるTRP#2用の1つのCBSR設定と、マルチTRPのケースにおけるTRP#3用の1つのCBSR設定と、マルチTRPのケースにおけるTRP#4用の1つのCBSR設定と、を含んでもよい。例えば、その1つ以上のCBSR設定は、TRP#1のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#2のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#3のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#4のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、2-TRP CJTのケースにおけるTRP#1用の1つのCBSR設定と、3-TRP CJTのケースにおけるTRP#1用の1つのCBSR設定と、4-TRP CJTのケースにおけるTRP#1用の1つのCBSR設定と、2-TRP CJTのケースにおけるTRP#2用の1つのCBSR設定と、などを含んでもよい。例えば、その1つ以上のCBSR設定は、TRP#1のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#2のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#3のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#4のシングルTRP用の1つのCBSR設定と、TRP#2を伴う2-TRP CJTのケースにおけるTRP#1用の1つのCBSR設定と、TRP#3を伴う2-TRP CJTのケースにおけるTRP#1用の1つのCBSR設定と、TRP#4を伴う2-TRP CJTのケースにおけるTRP#1用の1つのCBSR設定と、TRP#2及びTRP#3を伴う3-TRP CJTのケースにおけるTRP#1用の1つのCBSR設定と、などを含んでもよい。
-バリエーション
 その1つ以上のCBSR設定は、オプション1/2/3/4に加え、SD基底の数のためのL値の複数組み合わせにおける異なる複数L値を伴う異なるTRPに対する異なるCBSRを考慮してもよい。
 オプション1/2/3/4/バリエーションに対するRI制約に関するUE能力が導入/報告されてもよい。
 CSI-ReportConfigの下の、マルチTRP CSIのための新規コードブック設定(例えば、CodebookConfig-r18)の構造は、オプション2に対して図16Aの例に従ってもよいし、オプション4に対して図16Bの例に従ってもよい。
 CSI-ReportConfig内において、4つまでのCBSRを伴うCodebookConfigが設定されることができる。1番目の制約は、1番目のCSI-RSリソースに関連付けられて報告されるPMIに適用されてもよい。2番目の制約は、2番目のCSI-RSリソースに関連付けられて報告されるPMIに適用されてもよい。3番目の制約は、3番目のCSI-RSリソースに関連付けられて報告されるPMIに適用されてもよい。4番目の制約は、4番目のCSI-RSリソースに関連付けられて報告されるPMIに適用されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、マルチTRP CJT CSIに対するCBSRを適切に設定されることができる。
<実施形態#B1>
 CJT CSIのためのCSIパート1の内容に関する規定(データ用物理レイヤ手順)が導入されてもよい。
 PUSCH上の、タイプ1、タイプ2、拡張タイプ2、追加拡張タイプ2ポート選択のCSIフィードバックにおいて、CSI報告は、2つのパートを備える。パート1は、固定ペイロードサイズを有し、パート2内の情報ビット数の識別に用いられる。パート2よりも前に、パート1の全体が送信される。
 拡張タイプ2CSIフィードバック及び追加拡張タイプ2ポート選択CSIフィードバック(及びCJT CSI)において、パート1は、(もし報告されれば)RIと、(もし報告されるならば)TRP選択インディケータと、(もし報告されるならば)コンビネーションインディケータと、CQIと、複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、を含んでもよい。パート1のフィールドである、(もし報告されるならば)RIと、(もし報告されるならば)TRP選択インディケータと、(もし報告されるならば)コンビネーションインディケータと、CQIと、複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、は別々に符号化されてもよい。パート2は、拡張タイプ2CSI又は追加拡張タイプ2ポート選択CSI(又はCJT CSI)のPMIを含んでもよい。パート1及び2は別々に符号化されてもよい。
 前述の「複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータ」の規定は、以下のいくつかのオプションの少なくとも1つのように更新/解釈されてもよい。
-オプション1
 そのインディケータの規定は、更新されない。CJT CSIのケースにおいて、そのインディケータは、全TRP(全CMR)に跨る複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと解釈されてもよい。
-オプション2
 そのインディケータの規定は、各TRP/CMRに跨る複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータ、と更新される。
-オプション3
 そのインディケータの規定は、1番目のTRP/CMR、2番目のTRP/CMR、3番目のTRP/CMR、及び4番目のTRP/CMRに対する複数レイヤに跨る非ゼロ振幅係数の総数のインディケータ、と更新される。
-オプション4
 そのインディケータの規定は、全TRPに跨るレイヤごとの非ゼロ振幅係数の総数のインディケータ、と更新される。例えば、そのインディケータは、全TRPに跨る1番目のレイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、全TRPに跨る2番目のレイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、全TRPに跨る3番目のレイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、全TRPに跨る4番目のレイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、のインディケータであってもよい。
-オプション5
 そのインディケータの規定は、TRP/CMRごと、レイヤごとの非ゼロ振幅係数の総数のインディケータ、と更新される。
-オプション6
 そのインディケータの規定は、既存の規定(オプション1)にオプション2/3/4/5が追加されたものである。
 オプション1のインディケータは、1つの値を有してもよい。オプション2/3/4/5のインディケータは、複数の値を有してもよい。
 各実施形態において、オプション1/2/3/4/5のインディケータは、非ゼロ振幅係数総数インディケータと呼ばれてもよい。各実施形態において、オプション2/3/4/5のインディケータは、拡張非ゼロ振幅係数総数インディケータと呼ばれてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、マルチTRP CJT CSI報告のパート1を適切に報告できる。
<実施形態#B2>
 CJT CSI報告モードのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドのマッピング順序が定義されてもよい。
 (もし報告されるならば)TRP選択インディケータと、(もし報告されるならば)コンビネーションインディケータと、拡張非ゼロ振幅係数総数インディケータと、少なくとも1つの新規内容が、既存のマッピング順序(テーブル)に追加されることによって、新規マッピング順序(新規テーブル)が導入されてもよい。新規マッピング順序におけるCSIフィールドのうち、TRP選択インディケータ、コンビネーションインディケータ、RI、1番目のTBに対するワイドバンドCQI、1番目のTBに対するサブバンド差分CQI、非ゼロ振幅係数総数インディケータ、の順序は、以下のいくつかの例の少なくとも1つに従ってもよい。
-例1
 TRP選択インディケータ、コンビネーションインディケータ、RI、1番目のTBに対するワイドバンドCQI、1番目のTBに対するサブバンド差分CQI、非ゼロ振幅係数総数インディケータ。
-例2
 TRP選択インディケータ、RI、コンビネーションインディケータ、1番目のTBに対するワイドバンドCQI、1番目のTBに対するサブバンド差分CQI、非ゼロ振幅係数総数インディケータ。
-例3
 TRP選択インディケータ、RI、1番目のTBに対するワイドバンドCQI、1番目のTBに対するサブバンド差分CQI、コンビネーションインディケータ、非ゼロ振幅係数総数インディケータ。
 TRP選択インディケータ、コンビネーションインディケータ、RI、1番目のTBに対するワイドバンドCQI、1番目のTBに対するサブバンド差分CQI、非ゼロ振幅係数総数インディケータ、の少なくとも1つが、任意の順序に従ってCSIパート1へマップされてもよい。TRP選択インディケータ、コンビネーションインディケータ、RI、1番目のTBに対するワイドバンドCQI、1番目のTBに対するサブバンド差分CQI、非ゼロ振幅係数総数インディケータ、のいくつかにおいて、TRP選択インディケータは、最初に置かれてもよい。コンビネーションインディケータは、TRP選択インディケータよりも後に置かれてもよいし、非ゼロ振幅係数総数インディケータよりも前に置かれてもよいし、CQIよりも前に置かれてもよい。
 TRP選択インディケータは、選択されたCRIを暗示する。したがって、CRIは、既存のCRIと同様の順序と見なされてもよい。コンビネーションインディケータは、選択された各TRPに対するSD基底の数を意味している。したがって、コンビネーションインディケータは、CSIパート1の前に置かれてもよい。
 新規マッピング順序(新規テーブル)が導入されなくてもよい。代わりに、既存マッピング順序(既存テーブル、CSI報告のCSIパート1のCSIフィールドのマッピング順序)が拡張されて、拡張されたマッピング順序がRel.15/16/17のタイプ1/2のCSIと、タイプ2に基づくRel.18 CJT CSTと、に適用されてもよい。
 図17は、1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の一例を示す。この例において、もし報告されるならば、TRP選択インディケータと、もし報告されるならば、RIと、もし報告されるならば、1番目のTBに対するワイドバンドCQIと、もし報告されるならば、サブバンド番号の昇順を伴う1番目のTBに対するサブバンド差分CQIと、もし報告されるならば、コンビネーションインディケータと、もし報告されるならば、複数レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、の順にCSI報告#nのCSIパート1へマップされる。
 図18は、1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の一例を示す。この例において、もし報告されるならば、TRP選択インディケータと、もし報告されるならば、コンビネーションインディケータと、もし報告されるならば、RIと、もし報告されるならば、1番目のTBに対するワイドバンドCQIと、もし報告されるならば、サブバンド番号の昇順を伴う1番目のTBに対するサブバンド差分CQIと、もし報告されるならば、全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、の順にCSI報告#nのCSIパート1へマップされる。
 図19は、1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の一例を示す。この例において、実施形態#B1のオプション3が適用されてもよい。この例において、もし報告されるならば、TRP選択インディケータと、もし報告されるならば、RIと、もし報告されるならば、コンビネーションインディケータと、もし報告されるならば、1番目のTBに対するワイドバンドCQIと、もし報告されるならば、サブバンド番号の昇順を伴う1番目のTBに対するサブバンド差分CQIと、もし報告されるならば、1番目のCSI-RSリソースに対する全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、もし報告されるならば、2番目のCSI-RSリソースに対する全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、もし報告されるならば、3番目のCSI-RSリソースに対する全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、もし報告されるならば、4番目のCSI-RSリソースに対する全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、の順にCSI報告#nのCSIパート1へマップされる。
 図20は、1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の一例を示す。この例において、もし報告されるならば、CRIと、もし報告されるならば、TRP選択インディケータと、もし報告されるならば、コンビネーションインディケータと、もし報告されるならば、RIと、もし報告されるならば、1番目のTBに対するワイドバンドCQIと、もし報告されるならば、サブバンド番号の昇順を伴う1番目のTBに対するサブバンド差分CQIと、もし報告されるならば、レイヤ0に対する非ゼロ振幅係数の数M0のインディケータと、(もし報告されるRIに従うランクが1に等しく、且つ、)もしランク制約に従って2レイヤPMI報告が許容され、且つ、もし報告されるならば、レイヤ1に対する非ゼロ振幅係数の数M1のインディケータと、の順にCSI報告#nのCSIパート1へマップされる。
 図21は、1つのCSI報告のCSIパート1のCSIフィールドの新規マッピング順序の一例を示す。この例において、もし報告されるならば、CRIと、もし報告されるならば、TRP選択インディケータと、もし報告されるならば、RIと、もし報告されるならば、コンビネーションインディケータと、もし報告されるならば、1番目のTBに対するワイドバンドCQIと、もし報告されるならば、サブバンド番号の昇順を伴う1番目のTBに対するサブバンド差分CQIと、もし報告されるならば、レイヤ0に対する非ゼロ振幅係数の数M0のインディケータと、(もし報告されるRIに従うランクが1に等しく、且つ、)もしランク制約に従って2レイヤPMI報告が許容され、且つ、もし報告されるならば、レイヤ1に対する非ゼロ振幅係数の数M1のインディケータと、もし報告されるならば、全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の数KNZのインディケータと、もし報告されるならば、1番目のCSI-RSリソースに対する全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、もし報告されるならば、2番目のCSI-RSリソースに対する全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、もし報告されるならば、3番目のCSI-RSリソースに対する全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、もし報告されるならば、4番目のCSI-RSリソースに対する全レイヤに跨って合計される非ゼロ振幅係数の総数のインディケータと、の順にCSI報告#nのCSIパート1へマップされる。
 この実施形態によれば、UEは、マルチTRP CJTをCSI報告のパート1へ適切にマップできる。
<実施形態#C1>
 CJT CSIに対して設定されているK個のCSI-RSリソース(CMR)に対するCPU占有(occupation)は、設定されているCMRの数Kと、報告/選択されるCMRの数Kselectと、SD基底に対して設定されているコンビネーションの数NLと、の少なくとも1つのパラメータに関連してもよい。UEは、そのパラメータに基づいて、CPU占有を決定してもよい。
 図22は、CPU占有の決定の処理の一例を示す。S110において、UEは、CJT CSIに関する新規UE能力を報告してもよい。新規UE能力は、UEが同時に処理するCSI報告の最大数NCPUに関連してもよい。次にS120において、UEは、CJT CSIに関するCSI報告設定を受信してもよい。次にS130において、UEは、そのCSI報告設定に基づき、CJT CSIに関するCPU占有(消費CPU数)を決定してもよい。次にS140において、UEは、そのCPU占有に基づき、CJT CSIに関するCSI計算/報告を処理してもよい。UEは、同じシンボルにおいて占有される消費CPU数の合計がNCPU以下になるという条件下において、CSI報告を処理してもよい。例えば、UEは、同じシンボルにおいて占有される消費CPU数の合計がNCPUを超える場合、UEは、優先度の降順(優先度値の昇順)に、同じシンボルにおいて占有される消費CPU数の合計がNCPU以下のCSI報告を処理してもよい。
 CJT CSIに対して設定されているK個のCSI-RSリソースに対するCPU占有(消費CPU数)OCPUは、以下のいくつかのオプションの少なくとも1つに従ってもよい。
-オプション1
 OCPU=Y。ここで、Yは、新規UE能力を前提/条件とし、CJT CSIのためのK個のCSI-RSリソースによって占有されるCPUの数であってもよい。Kの異なる値に対してYの異なる/複数の値が定義されてもよい。K=2に対してY=2/3/4であってもよい。K=2に対してY=3/4/5/6であってもよい。K=4に対してY=4/5/6/7/8であってもよい。
-オプション2
 OCPU=X・K。ここで、Xは、新規UE能力を前提/条件とし、CJT CSIのための複数CSI-RSリソース(K個のCSI-RSリソース)のそれぞれによって占有されるCPUの数であってもよい。Kの異なる値に対してXの異なる/複数の値が定義されてもよい。K=1/2/3/4に対してX=1/2/3であってもよい。
 --バリエーション
 OCPU=K+Z。ここで、Zは、追加で必要とされるCPU数であってもよい。Zは、K及びKselectの少なくとも1つに関連してもよいし、関連しなくてもよい。
-オプション3
 OCPU=X・Kselect。ここで、Xは、新規UE能力を前提/条件とし、CJT CSIのための選択/報告される複数CSI-RSリソース(Kselect個のCSI-RSリソース)のそれぞれによって占有されるCPUの数であってもよい。Kselect個のCSI-RSリソースがNTRPビットのビットマップによって示されてもよい。
 --バリエーション
 OCPU=Kselect+Z。ここで、Zは、追加で必要とされるCPU数であってもよい。Zは、K及びKselectの少なくとも1つに関連してもよいし、関連しなくてもよい。
-オプション4
 OCPU=X1・Kselect+X2・(K-Kselect)。ここで、X1は、新規UE能力を前提/条件とし、CJT CSIのための選択/報告される複数CSI-RSリソース(Kselect個のCSI-RSリソース)のそれぞれによって占有されるCPUの数であってもよい。X2は、別の新規UE能力を前提/条件とし、選択されないCSI-RSリソース((K-Kselect)個のCSI-RSリソース)のそれぞれによって占有されるCPUの数であってもよい。
-オプション5
 OCPU=X・K・NL。ここで、Xは、新規UE能力を前提/条件とし、CJT CSIのための1つのSD基底を伴う複数CSI-RSリソース(K個のCSI-RSリソース)のそれぞれによって占有されるCPUの数であってもよい。
 --バリエーション
 OCPU=K+Z1+Z2又はX・K+Z2又はX・K+Z2・NL。ここで、Z1は、複数CMRに対して追加で必要とされるCPU数であってもよい。Z1は、K及びKselectの少なくとも1つに関連してもよいし、関連しなくてもよい。Z2は、SD基底の複数コンビネーションに対して追加で必要とされるCPU数であってもよい。Z2は、NLに関連してもよいし、関連しなくてもよい。
-オプション6
 OCPU=X・K・Z・NL。ここで、Xは、新規UE能力を前提/条件とし、CJT CSIのための複数CSI-RSリソース(K個のCSI-RSリソース)のそれぞれによって占有されるCPUの数であってもよい。Zは、別の新規UE能力を前提/条件とし、CJT CSIのための複数コンビネーションのそれぞれによって占有されるCPUの数であってもよい。
 OCPUは、オプション1/2/3/4/5/6の内のいくつかのオプションの組み合わせに従ってもよい。Y/X/Z/X1/X2/Z1/Z2は、UE能力として報告されてもよく、整数であってもよいし、整数でなくてもよい。
 オプション1/2/3/4/5/6において、OCPUは、K個のCSI-RSリソース(K個のCMR、CMRグループ、CMRペア)につき1つカウントされてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、CJT CSIに対するCPU占有を適切に決定できる。
<実施形態#C2>
 1つ又はK個のNZP CSI-RSリソースと、NL個のコンビネーションと、の少なくとも1つに占有されるCPUの数に関するUE能力に加えて、CJT CSIのための新規UE能力が導入/報告されてもよい。新規UE能力は、以下のいくつかのUE能力の少なくとも1つであってもよい。
-UE能力1
 CJT CSIのためのCMRの最大数K。Kは2,3,4のいずれかであってもよい。
-UE能力2
 CJT測定に関連付けられている1つのNZP CSI-RSリソースにおけるTxポートの最大数。
-UE能力3
 CJT測定に関連付けられている1つのNZP CSI-RSリソースにおけるTxポートの総数の最大値。
-UE能力4
 TRPの選択及び報告のサポート。
-UE能力5
 コンビネーションの選択及び報告のサポート。
 UE能力1/2/3/4/5は、コードブックタイプごとのUE能力であってもよい。そのコードブックタイプは、拡張(Rel.16)タイプ2CSIに基づくCJT CSIと、追加拡張(Rel.17)タイプ2ポート選択に基づくCJT CSIと、の少なくとも1つであってもよい。追加拡張タイプ2ポート選択に基づくCJT CSIのケースにおいて、そのUE能力は、M(FD基底ウィンドウ)の異なる値と、R(PMIサブバンド及びCQIサブバンドの関係)の異なる値と、ランクの異なる値(例えば、ランク1及び2と、ランク3及び4に対して別々に)、の少なくとも1つに対して、別々のUE能力であってもよい。
 K(TRP数)の異なる値に対し、UE能力1/2/3/4/5は異なる値であってもよい。
 CJT CSIがある場合、アクティブなCSI-RSリソース及びポートは、以下のいくつかのオプションの少なくとも1つに従ってもよい。
-オプション1
 コードブックコンビネーションのリスト。そのコンビネーションは、タイプ1シングルパネル又はタイプ1マルチパネルのコードブックとのコンビネーションであってもよい。
-オプション2
 各コードブックコンビネーションに対し、リソースごとのポートの最大数と、リソースの最大数と、ポートの総数の最大値と、の少なくとも1種のリスト。
<補足>
[UEへの情報の通知]
 上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UEからの情報の通知]
 上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[各実施形態の適用について]
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること。
 ・SD基底ベクトル数に関する値のコンビネーションの最大数。
 ・1つのTRP#iに対するLiの設定される候補値。例えば、Liの候補値0がサポートされるか。例えば、Liの候補値1がサポートされるか。例えば、Liの候補値6がサポートされるか。
 ・全てのTRP#iに対するLiの合計(総数、L1+...+LN_TRP)の最大数。
 ・NTRPビットのビットマップ報告が省略されるか。
 ・UEが同時に処理するCSI報告の最大数NCPU
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、...を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18/19)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 ランクインディケータ制約及びコードブックサブセット制約の少なくとも1つを示す1つ以上のパラメータを含むチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信する受信部と、
 コヒーレントジョイント送信CSIに前記1つ以上のパラメータを適用し、前記CSIの報告を制御する制御部と、を有する端末。
[付記2]
 前記制御部は、前記コヒーレントジョイント送信CSI及びシングル送受信ポイントCSIの両方に、前記1つ以上のパラメータを適用する、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記設定は、前記コヒーレントジョイント送信CSIのためのランクインディケータ制約を示す前記1つ以上のパラメータと、シングル送受信ポイントCSIのためのランクインディケータ制約を示す1つのパラメータと、を含む、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記設定は、前記コヒーレントジョイント送信CSIのためのコードブックサブセット制約を示す前記1つ以上のパラメータと、シングル送受信ポイントCSIのためのコードブックサブセット制約を示す1つのパラメータと、を含む、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信する受信部と、
 前記設定に基づいて、前記コヒーレントジョイント送信のための複数送受信ポイント(TRP)を決定し、前記TRPを示す第1インディケータと、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションを示す第2インディケータと、非ゼロ振幅係数の数に関する第3インディケータと、を前記CSI報告のCSIパート1へマップする制御部と、を有する端末。
[付記2]
 前記第3インディケータは、前記複数TRP及び全レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、各TRP及び全レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、前記複数TRP及び各レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、各TRP及び各レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、のいずれかを示す、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、前記第1インディケータよりも後、且つ、前記第3インディケータよりも前に、第2インディケータをマップする、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記第1インディケータはビットマップである、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信する受信部と、
 前記設定に基づいて、前記CSI報告の計算に占有されるCSI処理ユニットの数を決定する制御部と、を有する端末。
[付記2]
 前記制御部は、設定されているチャネル測定リソースの数と、前記CSI報告のために選択されるチャネル測定リソースの数と、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションの数と、の少なくとも1つの情報に基づいて、前記CSI処理ユニットの数を決定する、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、設定されているチャネル測定リソースの数と、前記CSI報告のために選択されるチャネル測定リソースの数と、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションの数と、の少なくとも1つの情報と、追加CSI処理ユニットの数と、に基づいて、前記CSI処理ユニットの数を決定する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記制御部は、前記CSI報告のためのチャネル測定リソースの最大数を示す能力情報の報告を制御する、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図23は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、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。
 コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図24は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、ランクインディケータ制約及びコードブックサブセット制約の少なくとも1つを示す1つ以上のパラメータを含むチャネル状態情報(CSI)報告の設定を送信してもよい。制御部110は、コヒーレントジョイント送信CSIに前記1つ以上のパラメータが適用され、前記CSIの報告の受信を制御してもよい。
 なお、送受信部120は、コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を送信してもよい。制御部110は、前記設定に基づいて、前記コヒーレントジョイント送信のための複数送受信ポイント(TRP)を決定し、前記TRPを示す第1インディケータと、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションを示す第2インディケータと、非ゼロ振幅係数の数に関する第3インディケータと、が前記CSI報告のCSIパート1へマップされ、前記CSIパート1の受信を制御してもよい。
 なお、送受信部120は、コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を送信してもよい。制御部110は、前記設定に基づいて、前記CSI報告の計算に占有されるCSI処理ユニットの数を決定してもよい。
(ユーザ端末)
 図25は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、測定部223は、チャネル測定用リソースに基づいて、CSI算出のためのチャネル測定を導出してもよい。チャネル測定用リソースは、例えば、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソースであってもよい。また、測定部223は、干渉測定用リソースに基づいて、CSI算出のための干渉測定を導出してもよい。干渉測定用リソースは、干渉測定用のNZP CSI-RSリソース、CSI-干渉測定(Interference Measurement(IM))リソースなどの少なくとも1つであってもよい。なお、CSI-IMは、CSI-干渉管理(Interference Management(IM))と呼ばれてもよいし、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、CSI-RS、NZP CSI-RS、ZP CSI-RS、CSI-IM、CSI-SSBなどは、互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、ランクインディケータ制約及びコードブックサブセット制約の少なくとも1つを示す1つ以上のパラメータを含むチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信してもよい。制御部210は、コヒーレントジョイント送信CSIに前記1つ以上のパラメータを適用し、前記CSIの報告を制御してもよい。
 前記制御部210は、前記コヒーレントジョイント送信CSI及びシングル送受信ポイントCSIの両方に、前記1つ以上のパラメータを適用してもよい。
 前記設定は、前記コヒーレントジョイント送信CSIのためのランクインディケータ制約を示す前記1つ以上のパラメータと、シングル送受信ポイントCSIのためのランクインディケータ制約を示す1つのパラメータと、を含んでもよい。
 前記設定は、前記コヒーレントジョイント送信CSIのためのコードブックサブセット制約を示す前記1つ以上のパラメータと、シングル送受信ポイントCSIのためのコードブックサブセット制約を示す1つのパラメータと、を含んでもよい。
 なお、送受信部220は、コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信してもよい。制御部210は、前記設定に基づいて、前記コヒーレントジョイント送信のための複数送受信ポイント(TRP)を決定し、前記TRPを示す第1インディケータと、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションを示す第2インディケータと、非ゼロ振幅係数の数に関する第3インディケータと、を前記CSI報告のCSIパート1へマップしてもよい。
 前記第3インディケータは、前記複数TRP及び全レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、各TRP及び全レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、前記複数TRP及び各レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、各TRP及び各レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、のいずれかを示してもよい。
 前記制御部210は、前記第1インディケータよりも後、且つ、前記第3インディケータよりも前に、第2インディケータをマップしてもよい。
 前記第1インディケータはビットマップであってもよい。
 なお、送受信部220は、コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信してもよい。制御部210は、前記設定に基づいて、前記CSI報告の計算に占有されるCSI処理ユニットの数を決定してもよい。
 前記制御部210は、設定されているチャネル測定リソースの数と、前記CSI報告のために選択されるチャネル測定リソースの数と、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションの数と、の少なくとも1つの情報に基づいて、前記CSI処理ユニットの数を決定してもよい。
 前記制御部210は、設定されているチャネル測定リソースの数と、前記CSI報告のために選択されるチャネル測定リソースの数と、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションの数と、の少なくとも1つの情報と、追加CSI処理ユニットの数と、に基づいて、前記CSI処理ユニットの数を決定してもよい。
 前記制御部210は、前記CSI報告のためのチャネル測定リソースの最大数を示す能力情報の報告を制御してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図26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」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」、「UEパネル」、「送信エンティティ」、「受信エンティティ」、などの用語は、互換的に使用され得る。
 なお、本開示において、アンテナポートは、任意の信号/チャネルのためのアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)と互いに読み替えられてもよい。本開示において、リソースは、任意の信号/チャネルのためのリソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソースなど)と互いに読み替えられてもよい。なお、リソースは、時間/周波数/符号/空間/電力リソースを含んでもよい。また、空間ドメイン送信フィルタは、空間ドメイン送信フィルタ(spatial domain transmission filter)及び空間ドメイン受信フィルタ(spatial domain reception filter)の少なくとも一方を含んでもよい。
 上記グループは、例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号(Reference Signal(RS))グループ、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))グループ、PUCCHグループ、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、レイヤグループ、リソースグループ、ビームグループ、アンテナグループ、パネルグループなどの少なくとも1つを含んでもよい。
 また、本開示において、ビーム、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、CORESET、CORESETプール、PDSCH、PUSCH、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、RSなどは、互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、TCI状態、下りリンクTCI状態(DL TCI状態)、上りリンクTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、ジョイントTCI状態などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、「QCL」、「QCL想定」、「QCL関係」、「QCLタイプ情報」、「QCL特性(QCL property/properties)」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)特性」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター(indicator)、インディケーション(indication)、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報(TCI状態)」は、「空間関係情報(TCI状態)のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。空間関係情報及び空間関係は、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
 当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図27は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。本開示において、「判断(決定)」は、上述した動作と互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、「判断(決定)(determine/determining)」は、「想定する(assume/assuming)」、「期待する(expect/expecting)」、「みなす(consider/considering)」などと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、「...することを想定しない」は、「...しないことを想定する」と互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「期待する(expect)」は、「期待される(be expected)」と互いに読み替えられてもよい。例えば、「...を期待する(expect(s) ...)」(”...”は、例えばthat節、to不定詞などで表現されてもよい)は、「...を期待される(be expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。「...を期待しない(does not expect ...)」は、「...を期待されない(be not expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。また、「装置Aは...を期待されない(An apparatus A is not expected ...)」は、「装置A以外の装置Bが、当該装置Aについて...を期待しない」と互いに読み替えられてもよい(例えば、装置AがUEである場合、装置Bは基地局であってもよい)。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「Aのとき(場合)、B(when A, B)」、「(もし)Aならば、B(if A, (then) B)」、「Aの際にB(B upon A)」、「Aに応じてB(B in response to A)」、「Aに基づいてB(B based on A)」、「Aの間B(B during/while A)」、「Aの前にB(B before A)」、「Aにおいて(Aと同時に)B(B at( the same time as)/on A)」、「Aの後にB(B after A)」、「A以来B(B since A)」、「AまでB(B until A)」などは、互いに読み替えられてもよい。なお、ここでのA、Bなどは、文脈に応じて、名詞、動名詞、通常の文章など適宜適当な表現に置き換えられてもよい。なお、AとBの時間差は、ほぼ0(直後又は直前)であってもよい。また、Aが生じる時間には、時間オフセットが適用されてもよい。例えば、「A」は「Aが生じる時間オフセット前/後」と互いに読み替えられてもよい。当該時間オフセット(例えば、1つ以上のシンボル/スロット)は、予め規定されてもよいし、通知される情報に基づいてUEによって特定されてもよい。
 本開示において、タイミング、時刻、時間、時間インスタンス、任意の時間単位(例えば、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレーム)、期間(period)、機会(occasion)、リソースなどは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信する受信部と、
     前記設定に基づいて、前記コヒーレントジョイント送信のための複数送受信ポイント(TRP)を決定し、前記TRPを示す第1インディケータと、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションを示す第2インディケータと、非ゼロ振幅係数の数に関する第3インディケータと、を前記CSI報告のCSIパート1へマップする制御部と、を有する端末。
  2.  前記第3インディケータは、前記複数TRP及び全レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、各TRP及び全レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、前記複数TRP及び各レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、各TRP及び各レイヤに対する非ゼロ振幅係数の総数と、のいずれかを示す、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第1インディケータよりも後、且つ、前記第3インディケータよりも前に、第2インディケータをマップする、請求項1に記載の端末。
  4.  前記第1インディケータはビットマップである、請求項1に記載の端末。
  5.  コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を受信するステップと、
     前記設定に基づいて、前記コヒーレントジョイント送信のための複数送受信ポイント(TRP)を決定し、前記TRPを示す第1インディケータと、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションを示す第2インディケータと、非ゼロ振幅係数の数に関する第3インディケータと、を前記CSI報告のCSIパート1へマップするステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  コヒーレントジョイント送信のためのチャネル状態情報(CSI)報告の設定を送信する送信部と、
     前記設定に基づいて、前記コヒーレントジョイント送信のための複数送受信ポイント(TRP)を決定し、前記TRPを示す第1インディケータと、ビーム数に関するパラメータの複数値のコンビネーションを示す第2インディケータと、非ゼロ振幅係数の数に関する第3インディケータと、が前記CSI報告のCSIパート1へマップされ、前記CSIパート1の受信を制御する制御部と、を有する基地局。
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Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHENXI ZHU, LENOVO: "Discussion of CSI enhancement for high speed UE and coherent JT", 3GPP DRAFT; R1-2211292; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 1, no. Toulouse, FR; 20221114 - 20221118, 7 November 2022 (2022-11-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052221856 *
SAMSUNG (MODERATOR): "New WID: MIMO Evolution for Downlink and Uplink", 3GPP DRAFT; RP-213598, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Electronic Meeting; 20211206 - 20211217, 12 December 2021 (2021-12-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052097680 *
SHINYA KUMAGAI, NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on CSI enhancement", 3GPP DRAFT; R1-2211971; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 1, no. Toulouse, FR; 20221114 - 20221118, 7 November 2022 (2022-11-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052222535 *

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