[go: up one dir, main page]

WO2025099949A1 - 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
WO2025099949A1
WO2025099949A1 PCT/JP2023/040645 JP2023040645W WO2025099949A1 WO 2025099949 A1 WO2025099949 A1 WO 2025099949A1 JP 2023040645 W JP2023040645 W JP 2023040645W WO 2025099949 A1 WO2025099949 A1 WO 2025099949A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
scs
ssb
khz
pdcch
symbol
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
PCT/JP2023/040645
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
尚哉 芝池
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
ギョウリン コウ
ウェンジャ リュー
ラン チン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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 NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to PCT/JP2023/040645 priority Critical patent/WO2025099949A1/ja
Publication of WO2025099949A1 publication Critical patent/WO2025099949A1/ja
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

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
  • SCS New subcarrier spacings
  • one of the objectives of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can properly receive signals that use the new subcarrier spacing.
  • a terminal has a control unit that determines a first subcarrier spacing (SCS) of a plurality of first synchronization signal blocks based on specific conditions, and a receiving unit that receives one of the plurality of first synchronization signal blocks, and the SCS is higher than 960 kHz.
  • SCS subcarrier spacing
  • signals using new subcarrier spacing can be properly received.
  • FIG. 1A-1C show an example of a multiplexing pattern of SSB and CORESET#0.
  • FIG. 2 shows an example of resource settings for CORESET#0.
  • Figure 3 shows an example of setting CORESET #0 PDCCH monitoring occasion.
  • 4A-4C show an example of an SSB slot.
  • FIG. 5 shows an example of an SSB pattern of Example 1-1-1 of embodiment 2-3.
  • FIG. 6 shows an example of an SSB pattern of Example 1-2-1 of embodiment 2-3.
  • FIG. 7 shows an example of an SSB pattern of Example 1-2a-1 of embodiment 2-3.
  • FIG. 8 shows an example of an SSB pattern of Example 2-1 of Embodiment 2-3.
  • FIG. 9 shows an example of an SSB pattern of Example 2-2 of Embodiment 2-3.
  • FIG. 10 shows an example of an SSB pattern of Example 3-1 of Embodiment 2-3.
  • FIG. 11 shows an example of an SSB pattern of Example 3-2 of Embodiment 2-3.
  • FIG. 12 shows an example of an SSB pattern of option 3 in embodiment 2-3.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the UE receives the SS/PBCH block (SSB), transmits Msg. 1 (PRACH/random access preamble/preamble), receives Msg. 2 (PDCCH, PDSCH including random access response (RAR)), transmits Msg. 3 (PUSCH scheduled by RAR UL grant), and receives Msg. 4 (PDCCH, PDSCH including UE contention resolution identity).
  • Msg. 1 PRACH/random access preamble/preamble
  • RAR random access response
  • Msg. 3 PUSCH scheduled by RAR UL grant
  • Msg. 4 PDCCH, PDSCH including UE contention resolution identity
  • SSB reception includes PSS detection, SSS detection, PBCH-DMRS detection, and PBCH reception.
  • PSS detection includes detection of part of the physical cell ID (PCI), detection (synchronization) of the OFDM symbol timing, and (coarse) frequency synchronization.
  • SSS detection includes detection of the physical cell ID.
  • PBCH-DMRS detection includes detection of (part of) the SSB index within a half radio frame (5 ms).
  • PBCH reception includes detection of the system frame number (SFN) and radio frame timing (SSB index), reception of configuration information for remaining minimum system information (RMSI, SIB1) reception, and recognition of whether the UE can camp on that cell (carrier).
  • SFN system frame number
  • SSB index radio frame timing
  • SSB has a bandwidth of 20RB and a time of 4 symbols.
  • the transmission period of SSB can be set from ⁇ 5, 10, 20, 40, 80, 160 ⁇ ms.
  • multiple symbol positions of SSB are specified based on the frequency range (FR1, FR2).
  • the PBCH has a payload of 56 bits. N repetitions of the PBCH are transmitted within a period of 80 ms, where N depends on the SSB transmission period.
  • the system information consists of the MIB, RMSI (SIB1), and other system information (OSI) carried by the PBCH.
  • SIB1 contains information for RACH configuration and RACH procedures.
  • the time/frequency resource relationship between the SSB and the PDCCH monitoring resources for SIB1 is set by the PBCH.
  • SIB1 PDSCH The PDSCH carrying SIB1 (SIB1 PDSCH) is transmitted periodically.
  • the PDSCH is scheduled by the type 0-PDCCH.
  • One SSB corresponds to one SIB1 PDSCH.
  • One SIB1 PDSCH may or may not be repeated twice.
  • SIB1 sets the public land mobile network (PLMN) ID.
  • the PLMN ID may be an MNO identifier.
  • a base station using beam correspondence transmits multiple SSBs using multiple beams (analog beams) for each SSB transmission period.
  • the multiple SSBs may be called SSB bursts.
  • the multiple SSBs each have multiple SSB indices.
  • a UE that detects an SSB transmits a PRACH in the RACH occasion associated with that SSB index and receives an RAR in the RAR window.
  • SSB Physical channels and modulation/Downlink/Physical signals/SS/PBCH block
  • SSB Physical channels and modulation/Downlink/Physical signals/SS/PBCH block
  • the first symbol index for the candidate SS/PBCH blocks is determined according to the SCS of the multiple SS/PBCH blocks as follows: where index 0 is the first symbol of the first slot in the half-frame.
  • the applicable cases for a cell depend on the corresponding frequency band.
  • Multiplex pattern 1 ( Figure 1A) is applied to ⁇ 15,15 ⁇ kHz, ⁇ 30,30 ⁇ kHz, ⁇ 15,30 ⁇ kHz, and ⁇ 30,15 ⁇ kHz.
  • --Multiplex pattern 1 and multiplex pattern 2 are applied to ⁇ 120, 60 ⁇ kHz and ⁇ 240, 120 ⁇ kHz.
  • --For ⁇ 120, 120 ⁇ kHz, multiplex pattern 1 and multiplex pattern 3 are applied.
  • --For ⁇ 240, 60 ⁇ kHz, multiplex pattern 1 is applied.
  • --Multiplexing pattern 1 and multiplexing pattern 3 are applied to ⁇ 120,120 ⁇ kHz, ⁇ 480,480 ⁇ kHz, and ⁇ 960,960 ⁇ kHz.
  • a set of multiple resource blocks and multiple symbols of a CORESET for a type 0-PDCCH CSS set is defined for a frequency band with a minimum channel bandwidth, an SCS of the SS/PBCH block, and an SCS of the PDCCH.
  • Figure 2 shows Table P-1 showing a set of multiple resource blocks and multiple symbols of a CORESET for a type 0-PDCCH CSS set when ⁇ SS/PBCH block SCS, PDCCH SCS ⁇ is ⁇ 15, 15 ⁇ kHz in a frequency band with a minimum channel bandwidth of 5 MHz or 10 MHz.
  • the index of this table is provided by the MIB (controlResourceSetZero in pdcch-ConfigSIB1).
  • MIB controlResourceSetZero in pdcch-ConfigSIB1
  • CORESET #0 PDCCH monitoring Physical layer procedures for control/UE procedure for monitoring Type0-PDCCH CSS sets
  • parameters for monitoring the CORESET#0 PDCCH are determined according to a table.
  • FIG. 3 shows table P-11 showing the parameters of the PDCCH monitoring occasion for type 0-PDCCH CSS set for FR1 and multiplexing pattern 1.
  • the index of this table is provided by the MIB (searchSpaceZero in pdcch-ConfigSIB1).
  • MIB searchSpaceZero in pdcch-ConfigSIB1
  • O index value
  • M number of search space sets per slot
  • M the first symbol index of the PDCCH monitoring occasion
  • the two slots are as follows: - for ⁇ 0,1,2,3 ⁇ and an SS/PBCH block with index i, the two slots containing the associated Type 0-PDCCH monitoring occasions are slots n0 and n0 +1, and M, O and the indices of the first symbols of the CORESET in slots n0 and n0 +1 are given by the corresponding tables of the specification.
  • the UE monitors PDCCHs in a type 0-PDCCH CSS set across multiple slots, including type 0-PDCCH monitoring occasions associated with SS/PBCH blocks that provide the CORESET for the type 0-PDCCH CSS set and SS/PBCH blocks that are QCL'd, with respect to average gain, quasi co-location (QCL) 'typeA' and 'typeD' characteristics, if applicable.
  • type 0-PDCCH monitoring occasions associated with SS/PBCH blocks that provide the CORESET for the type 0-PDCCH CSS set and SS/PBCH blocks that are QCL'd, with respect to average gain, quasi co-location (QCL) 'typeA' and 'typeD' characteristics, if applicable.
  • QCL quasi co-location
  • the two slots are as follows: - for ⁇ 0,1 ⁇ and an SS/PBCH block with index i- , the two slots containing the associated Type 0-PDCCH monitoring occasions are slots n0 and n0 +1, and M, O and the index of the first symbol of the CORESET in slots n0 and n0 +1 are given by the corresponding tables in the specification.
  • the two slots containing the associated Type 0-PDCCH monitoring occasions are slots n0 and n0 +1, and M, O and the indices of the first symbols of the CORESET in slots n0 and n0 +4 are given by the corresponding tables of the specification.
  • the inventors therefore conceived of designing/operating signals using SCSs greater than 960 kHz.
  • 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
  • information elements IEs
  • settings etc.
  • MAC Control Element CE
  • update commands activation/deactivation commands, etc.
  • the higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination of these.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the terms RRC signaling, RRC IE, RRC parameters, and higher layer parameters may be interchangeable.
  • 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
  • ceil(x), ceiling function, and ceiling function may be interchanged.
  • floor(x), floor function, and floor function may be interchanged.
  • sqrt(x), square root, and square root may be interchanged.
  • x mod y, mod(x,y), mod function, and modulo operation may be interchanged.
  • C(n,k) is the number of combinations of k values selected from n values (combinatorial coefficient), and binomial coefficients, n C k and C n k , may be interchanged.
  • a b , a_b, and the notation with b added to the lower right of a may be read as interchangeable.
  • a c , a ⁇ c, and the notation with c added to the upper right of a may be read as interchangeable.
  • a b c , a_b ⁇ c, and the notation with b added to the lower right of a and c added to the upper right of a may be read as interchangeable.
  • x ⁇ may be represented by adding ⁇ above x, or may be called x tilde.
  • x - may be represented by adding - above x, or may be called x bar.
  • the frequency range corresponding to FR1 may be 410-7125 MHz.
  • FR2 may include FR2-1 and FR2-2, the frequency range corresponding to FR2-1 may be 24250-52600 MHz, and the frequency range corresponding to FR2-1 may be 52600-71000 MHz.
  • TDM - time division multiplexing TDM - time-division-multiplexed: TDM - frequency division multiplexing: FDM - frequency-division multiplexed: FDM - space division multiplexing: SDM - space-division multiplexed: SDM
  • first symbol/slot/SSB and starting symbol/slot/SSB may be interpreted interchangeably.
  • SI system information
  • MIB MIB
  • SIB SIB1
  • SIBx downlink shared channel carrying system information
  • PDSCH carrying system information may be interpreted as interchangeable.
  • the specific conditions may include at least one of the following conditions: FR, band (frequency band), scenario, SSB SCS, PDCCH SCS, SCS combination type, SCS combination, multiplexing pattern, and relationship between SSB SCS and PDCCH SCS.
  • SCS 15* 2 ⁇ kHz, SCS setting, ⁇ , numerology
  • SCS greater than 960 kHz, ⁇ greater than 6 may be read as interchangeable.
  • reference SCS, ⁇ _0, ⁇ _ref may be read as interchangeable.
  • first symbol, start symbol may be read as interchangeable.
  • symbol index, symbol position, time position may be read as interchangeable.
  • SSB pattern, SSB position pattern, SSB start symbol index, SSB first symbol index may be read as interchangeable.
  • CORESET, CORESET#0, controlResourceSetZero, type 0-PDCCH, PDCCH scheduling SIB1 PDSCH, CORESET for PDCCH scheduling SIB1 PDSCH, CORESET for type 0-PDCCH, type 0-PDCCH monitoring occasion, type 0-PDCCH CSS set, CORESET for type 0-PDCCH CSS set, search space#0, searchSpaceZero, CORESET for search space#0 may be read as interchangeable.
  • PDCCH SCS PDCCH SCS
  • CORESET SCS CORESET#0 SCS
  • CORESET#0 SCS may be interpreted as interchangeable.
  • New SCS (specific SCS) greater than 960 kHz for SSB are supported.
  • SSB SCS greater than 960 kHz may be applicable under specific conditions.
  • the specific conditions may include at least one of a specific FR, a specific band, and a specific scenario.
  • the specific band may include at least one of a band above 71 GHz, a sub-terrestrial band, and a terahertz band.
  • the specific scenario may include at least one of a terrestrial network (TN, terrestrial network), a non-terrestrial network (NTN, non-terrestrial network), TDD, FDD, a licensed band, and an unlicensed band.
  • the SSB SCS decision in a particular condition may follow at least one of several options:
  • SSB SCS is provided by the higher layer parameter ssbSubcarrierSpacing.
  • new candidate values for the higher layer parameter ssbSubcarrierSpacing may be supported/introduced.
  • the SSB in this option may be a measurement SSB.
  • SSB SCS based on specific conditions is defined.
  • a specification may define the SCS of an SSB under specific conditions.
  • the UE blindly detects the SSB SCS based on the applicability cases.
  • the applicability cases may be determined based on specific conditions.
  • the specification may define a set of applicable values of the SSB SCS in specific conditions.
  • the UE may blindly detect the SSB using the set of applicable values and the SSB patterns corresponding to the applicable values.
  • SSB SCS is set/instructed by the setting/instruction on another cell.
  • the other cell may be a cell in a lower frequency band.
  • the SCS of SSB on a cell with specific conditions may be determined based on the parameters on another cell in the lower frequency band.
  • the UE blindly detects the SSB SCS based on the applicable cases.
  • the applicable cases are configured/indicated by configuration/indication on the other cell.
  • the other cell may be a cell in a lower frequency band.
  • a set of applicable values of the SSB SCS of a cell may be indicated by a parameter on the other cell.
  • the UE may blindly detect the SSB using the set of applicable values and the SSB pattern corresponding to the applicable values.
  • the UE can appropriately determine the SCS of the SSB. If SCS higher than 960 KHz is supported for SSB and other signals/channels, implementation can be simplified by supporting single numerology operation.
  • the maximum number of SSB indices in a cell may be greater than 64.
  • the maximum number may be, for example, 96/128/160/192, etc.
  • the maximum number may be defined in the specification depending on the SCS and specific conditions.
  • the maximum number of SSBs transmitted within a particular time period may be greater than 64.
  • the maximum number may be, for example, 96/128/160/192, etc.
  • the maximum number may be defined in the specification depending on the particular SCS and/or specific conditions.
  • the specific time may be defined in the specification or may be indicated in the MIB.
  • the specific time may be one half frame, X frames/half frames/sub frames/slots, X ms/sec/min/hours, etc.
  • the specific time may depend on specific conditions.
  • the maximum number of SSBs transmitted within the specific time may be greater than 64. For example, at FR higher than 72 GHz, the maximum number of SSBs transmitted within a frame may be greater than 64.
  • the SSB slots within a burst may follow at least one of the following options:
  • An SSB slot may be a slot that contains an SSB.
  • the SSB slots are consecutive slots (FIG. 4A).
  • the SSB slots may correspond to slot indices n-0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N max -1 in a specific time.
  • the value of N max for a specific SCS may depend on the maximum number of SSB indices in a cell in embodiment 2-1, or on the maximum number of SSBs transmitted in a specific time (e.g., L max ) in embodiment 2-1.
  • the SSB slots are non-contiguous slots. There may be slots in which no SSB is transmitted between the SSB slots in a burst. This option may follow at least one of several options 2-x below.
  • N slots There may be a gap of N slots (Figure 4B).
  • the gap may be a slot that does not contain SSB.
  • the values of N and M may be the same or may be different.
  • the values of N and M may be scaled by the SCS.
  • the values of N and M may depend on at least one of the SSB SCS (specific SCS) and specific conditions.
  • N may be a slot that does not contain SSB.
  • the value of N may be the same or the value of N may be different.
  • the value of N may be scaled by the SCS.
  • the value of N may depend on at least one of the SSB SCS (specific SCS) and specific conditions.
  • the SSB symbol positions for a particular SCS greater than 960 kHz may follow at least one of the following options:
  • the SSB symbol location for a particular SCS is based on the SSB location for a reference SCS (reference SSB pattern).
  • the reference SCS may be used to determine the SSB symbol location for an SCS greater than 960 kHz.
  • the reference SCS may be different from the SSB SCS or may be less than or equal to 960 kHz.
  • This option may be according to at least one of several options 1-x below.
  • SSB on one or more symbols of a specific SCS is received at an SSB position (reference SSB pattern) relative to the reference SCS.
  • the time position range (span) of the SSB of the specific SCS may be the same as the time position range of the SSB of the reference SCS. This option may follow at least one of several examples 1-1-x below.
  • the SSB start symbol position for the reference SCS setting ⁇ _0 may be ⁇ s(1), s(2), ..., s(P) ⁇ + 14*M*n.
  • the parameters in this example may be given by: ---M may represent the number of slots for the period (repetition) of the SSB pattern.
  • the SSB position may be repeated every M slots.
  • the duration of M slots may be less than one SSB period.
  • M may be defined by specification or may be indicated/set by MIB.
  • ---s(1),s(2),...,s(P) may represent the SSB starting symbol positions per M slots.
  • P may be the number of SSBs per M slots.
  • s(1),s(2),...,s(P) may be defined by the specification or may be indicated/set by the MIB.
  • the SSB start symbol position in SCS ⁇ is ⁇ s(1)*2 ⁇ - ⁇ _0 , s(1)*2 ⁇ - ⁇ _0 +X*k, s(2)*2 ⁇ - ⁇ _0 , s(2)*2 ⁇ - ⁇ _0 +X*k,..., s(P)*2 ⁇ - ⁇ _0 , s(P)*2 ⁇ - ⁇ _0 +X*k ⁇ +14*M*2 ⁇ - ⁇ _0 *n.
  • k 1,2,3,...,2 ⁇ - ⁇ _0 -1.
  • X may represent the number of symbols per SSB transmission.
  • n 0,1,2,3,...,L max /(P*2 ⁇ - ⁇ _0 ).
  • L max may be the maximum number of SSB indexes or the maximum number of SSBs transmitted in one particular time.
  • Example 1-1-1 The reference SCS is 480 or 960 kHz in FR2-2.
  • the reference SSB pattern may be case F/G.
  • the reference SCS is 120 or 240 kHz in FR2-1.
  • the reference SSB pattern may be case D/E.
  • L max may be the maximum number of SSB indexes or the maximum number of SSBs transmitted in one particular time.
  • the reference SCS is 15 kHz in FR1 or 30 kHz in case B.
  • the reference SSB pattern may be case A/B.
  • L max may be the maximum number of SSB indices or the maximum number of SSBs transmitted in one particular period of time.
  • the reference SCS is 30 kHz for case C in FR1.
  • the reference SSB pattern may be case C.
  • L max may be the maximum number of SSB indexes or the maximum number of SSBs transmitted in one particular time.
  • index 0 may correspond to the first symbol of the first slot within a particular time.
  • Figure 5 shows an example of an SSB pattern for Example 1-1-1.
  • the reference SCS is 960 kHz and the reference SSB pattern is case G.
  • the first symbol index of the candidate SSB is ⁇ 2, 9, ... ⁇ . Since the time of each candidate SSB is 4 symbols, the symbol index of the time position range of the candidate SSB is ⁇ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, ... ⁇ .
  • the time position range of the candidate SSB for a specific SCS may correspond to the time position range of the candidate SSB for the reference SCS.
  • the first symbol index of the candidate SSB may be ⁇ 4, 8, 18, 22, ... ⁇ and the time of each candidate SSB may be 8 symbols of the specific SCS.
  • the first symbol indexes of the candidate SSBs may be ⁇ 8, 12, 16, 20, 36, 40, 44, 48, ... ⁇ , and the duration of each candidate SSB may be 16 symbols of the particular SCS.
  • Option 1-1 results in multiple consecutive SSBs without gaps. In SCSs greater than 960 kHz, the time required for the UE to switch beams for multiple consecutive SSBs may not be sufficient. Variation of Option 1-1 may follow at least one of the following extensions:
  • the same SSB index is applied to consecutive SSBs.
  • the UE may assume that the same DL beam is used to transmit consecutive SSBs with the same SSB index.
  • the maximum number of SSBs transmitted within a particular period of time may be greater than the maximum number of SSB indexes.
  • L max may be the maximum number of SSB indexes for a particular SCS.
  • Multiple SSBs using the same SSB index may be considered as multiple repetitions of the SSB.
  • the number of repetitions for one SSB index may follow at least one of the following options 1-1-x:
  • Option 1-1-1 The number of repetitions is defined in the specification. For example, the number of repetitions may depend on at least one of a specific SCS and a specific condition.
  • Option 1-1-2 The number of repetitions is indicated by a parameter in the MIB.
  • Option 1-1-3 The number of repetitions is determined based on a rule, which may be at least one of the following rules:
  • a set of multiple consecutive SSBs is multiple repetitions for one SSB index.
  • a set of multiple SSBs with gaps smaller than a certain threshold are multiple repetitions for one SSB index.
  • the value of the threshold may depend on the time required for a UE to switch SSB reception beams for a particular SCS and specific conditions.
  • Option 1-2 The starting position of each SSB in a specific SCS is aligned with the starting position of an SSB in a reference SCS.
  • Option 1-2 is an improvement based on option 1-1 to ensure sufficient time between multiple SSBs for switching of the SSB reception beam in the UE. This option may follow at least one of the following examples 1-2-x.
  • the SSB start symbol position for the reference SCS setting ⁇ _0 may be ⁇ s(1), s(2), ..., s(P) ⁇ + 14*M*n.
  • the parameters in this example may be given by: ---M may represent the number of slots for the period (repetition) of the SSB pattern.
  • the SSB position may be repeated every M slots.
  • the duration of M slots may be less than one SSB period.
  • M may be defined by specification or may be indicated/set by MIB.
  • ---s(1),s(2),...,s(P) may represent the SSB starting symbol positions per M slots.
  • P may be the number of SSBs per M slots.
  • s(1),s(2),...,s(P) may be defined by the specification or may be indicated/set by the MIB.
  • the SSB start symbol position in SCS ⁇ may be adjusted to ⁇ s(1)*2 ⁇ - ⁇ _0 , s(2)*2 ⁇ - ⁇ _0 , ..., s(P)*2 ⁇ - ⁇ _0 ⁇ +14*M*2 ⁇ - ⁇ _0 *n.
  • the SSB end symbol position in SCS ⁇ may be adjusted to ⁇ (s(1)+X)*2 ⁇ - ⁇ _0 -X, (s(2)+X)*2 ⁇ - ⁇ _0 -X, ..., (s(P)+X)*2 ⁇ - ⁇ _0 -X ⁇ +14*M*2 ⁇ - ⁇ _0 *n.
  • k 1,2,3,...,2 ⁇ - ⁇ _0 -1.
  • ---X may represent the number of symbols per SSB transmission.
  • n 0,1,2,3,...,L max /P.
  • L max may be the maximum number of SSB indexes or the maximum number of SSBs transmitted in one particular time.
  • the reference SCS is 480 or 960 kHz in FR2-2.
  • the reference SSB pattern may be case F/G.
  • ⁇ _0 represents the reference SCS (15*2 ⁇ _0 kHz).
  • ⁇ _0 5
  • represents the specific SCS (15*2 ⁇ kHz).
  • the reference SCS is 120 or 240 kHz in FR2-1.
  • the reference SSB pattern may be case D/E.
  • L max may be the maximum number of SSB indices or the maximum number of SSBs transmitted in one particular period of time.
  • the reference SCS is 15 kHz in FR1 or 30 kHz in case B.
  • the reference SSB pattern may be case A/B.
  • the reference SCS is 30 kHz for case C in FR1.
  • the reference SSB pattern may be case C.
  • L max may be the maximum number of SSB indices or the maximum number of SSBs transmitted in one particular period of time.
  • index 0 may correspond to the first symbol of the first slot within a particular time.
  • FIG. 6 shows an example of an SSB pattern for Example 1-2-1.
  • the reference SCS is 960 kHz
  • the reference SSB pattern is case G.
  • the first symbol index of the candidate SSB is ⁇ 2, 9, ... ⁇ . Since the duration of each candidate SSB is 4 symbols, the symbol index of the candidate SSB is ⁇ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, ... ⁇ .
  • the start time position of the candidate SSB for a specific SCS may correspond to the start time position of the candidate SSB for the reference SCS.
  • the first symbol index of the candidate SSB may be ⁇ 4, 18, ... ⁇
  • the duration of each candidate SSB may be 4 symbols of the specific SCS.
  • the first symbol index of the candidate SSB may be ⁇ 8, 36, ... ⁇ , and the duration of each candidate SSB may be 4 symbols of the specific SCS.
  • option 1-2 The end position of each SSB in a specific SCS is aligned with the end position of the SSB in the reference SCS. This variation may follow at least one of the following examples 1-2a-x.
  • Example 1-2a-1 The reference SCS is 480 or 960 kHz in FR2-2.
  • the reference SSB pattern may be case F/G.
  • ⁇ _0 represents the reference SCS (15*2 ⁇ _0 kHz).
  • ⁇ _0 5
  • represents the specific SCS (15*2 ⁇ kHz).
  • Example 1-2a-2 The reference SCS is 120 or 240 kHz in FR2-1.
  • the reference SSB pattern may be case D/E.
  • L max may be the maximum number of SSB indices or the maximum number of SSBs transmitted in one particular period of time.
  • the reference SCS is 15 kHz in FR1 or 30 kHz in case B.
  • the reference SSB pattern may be case A/B.
  • L max may be the maximum number of SSB indices or the maximum number of SSBs transmitted in one particular period of time.
  • Example 1-2a-4 The reference SCS is 30 kHz for case C in FR1.
  • the reference SSB pattern may be case C.
  • L max may be the maximum number of SSB indices or the maximum number of SSBs transmitted in one particular period of time.
  • index 0 may correspond to the first symbol of the first slot within a particular time.
  • FIG. 7 shows an example of an SSB pattern for Example 1-2a-1.
  • the reference SCS is 960 kHz
  • the reference SSB pattern is case G.
  • the first symbol index of the candidate SSB is ⁇ 2, 9, ... ⁇ . Since the duration of each candidate SSB is 4 symbols, the symbol index of the candidate SSB is ⁇ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, ... ⁇ .
  • the start time position of the candidate SSB for a specific SCS may correspond to the start time position of the candidate SSB for the reference SCS.
  • the first symbol index of the candidate SSB may be ⁇ 8, 22, ... ⁇
  • the duration of each candidate SSB may be 4 symbols of the specific SCS.
  • the first symbol index of the candidate SSB may be ⁇ 20, 38, ... ⁇
  • the duration of each candidate SSB may be 4 symbols of the specific SCS.
  • the SSB symbol positions for a specific SCS are determined according to the same principle as the SSB pattern design in Cases A/F/G.
  • the SSB symbol positions for a specific SCS may be the same as the SSB symbol positions in Cases A/F/G in each slot.
  • one or two SSBs may be placed/transmitted per slot.
  • Example 2-1 One SSB is placed/transmitted in one slot.
  • This example may have at least one of the following characteristics: --- The multiple slots including the SSB may be multiple consecutive slots or multiple discontinuous slots.
  • the first symbol of a candidate SSB may have an index of ⁇ x ⁇ +14*n, where n may be the index of the slot containing the SSB, as in embodiment 2-2.
  • the value of x may represent the first symbol index of the SSB in each SSB slot.
  • the first symbol index of the SSB in each SSB slot may be the same.
  • the value of x may be 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10.
  • the value of x may be defined by the specification or may be indicated by the MIB.
  • Example 2-2 Two SSBs are placed/transmitted in one slot.
  • This example may have at least one of the following characteristics: --- The multiple slots including the SSB may be multiple consecutive slots or multiple discontinuous slots.
  • the first symbol of a candidate SSB may have an index of ⁇ x,x+4+y ⁇ +14*n, where n may be the index of the slot containing the SSB, as in embodiment 2-2.
  • the value of x may represent the first symbol index of the first SSB in each SSB slot.
  • the first symbol index of the first SSB in each SSB slot may be the same.
  • the value of x may be 0/1/2/3/4/5/6.
  • the value of x may be defined by the specification or may be indicated by the MIB.
  • the value of y may represent the gap between two SSBs in each SSB slot.
  • the value of y may be 0/1/2/3/4/5/6.
  • the value of y may be defined by the specification or indicated by the MIB.
  • the value of y may depend on at least one of the SSB SCS (specific SCS) and specific conditions. --- x+y ⁇ 7
  • Example 2-2 Two SSBs are placed/transmitted in one slot.
  • the two SSBs may have the same SSB index or different SSB indexes. Whether the SSB indexes of the two SSBs are the same or different may depend on the gap between the two SSBs in one slot. For example, if y is smaller than a certain value, the two SSBs have the same SSB index, otherwise the two SSBs have different SSB indexes.
  • index 0 may correspond to the first symbol of the first slot within a particular time.
  • Figure 8 shows an example of an SSB pattern for Example 2-1.
  • specific SCS 1920 kHz and 3840 kHz
  • the first symbol index of the candidate SSB for the first symbol of each slot is ⁇ 2 ⁇
  • the first symbol index of the candidate SSB for the first symbol of the first slot in a specific time is ⁇ 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, ... ⁇ .
  • Each candidate SSB time may be 4 symbols of the specific SCS.
  • Figure 9 shows an example of an SSB pattern for Example 2-2.
  • specific SCS 1920 kHz and 3840 kHz
  • the first symbol index of the candidate SSB for the first symbol of each slot is ⁇ 2,9 ⁇
  • the first symbol index of the candidate SSB for the first symbol of the first slot in a specific time is ⁇ 2,9,16,23,30,37,44,51,... ⁇ .
  • Each candidate SSB time may be 4 symbols of the specific SCS.
  • the number of gap symbols between any two adjacent (consecutive index) SSBs may be the same, even if the two SSBs are located in different slots.
  • the gap may be to allow the UE sufficient time to switch SSB reception beams for different SSB indices.
  • the absolute length of the gap between two adjacent SSBs may be the same.
  • the gap may be the interval between the end symbol of the previous (first) SSB and the start symbol of the next (second) SSB in two adjacent SSBs.
  • the length of the gap may be y symbols/slot.
  • the value of y may be defined by the specification or may be indicated by the MIB.
  • the units of y may be defined by the specification or may be indicated by the MIB.
  • the length of the gap may depend on at least one of the SSB SCS (specific SCS) and specific conditions.
  • the gap length may be scaled based on the length of the gap between the SSBs in the reference SCS (reference gap length). For example, if the reference SCS is 960 kHz and the gap length in a particular SCS is based on a reference gap length of 3 symbols between the SSBs in the reference SCS, then the gap length in a 1920 kHz SCS is 6 symbols, the gap length in a 3820 kHz SCS is 12 symbols, and the gap length in a 7680 kHz SCS is 24 symbols.
  • the gap length for a particular SCS may be determined using units of slots.
  • the gap length for a particular SCS may be given by the minimum number of slots that is equal to or greater than the scaled length based on the reference gap length. For example, if the reference SCS is 960 kHz and the gap length for a particular SCS is based on a reference gap length of 3 symbols between multiple SSBs in the reference SCS, then the gap length is 2 slots because the scaled length for a 7680 kHz SCS is 24 symbols.
  • the gap is in symbols.
  • the value of x may indicate the first symbol index of the first SSB in a particular time.
  • the value of x may be defined by the specification or may be indicated by the MIB.
  • the value of y may represent the length of the gap between two SSBs. The length of the gap may be determined according to option 3-1.
  • the gap is in slots.
  • the value of x may indicate the first symbol index of the first SSB in a particular time.
  • the value of x may be defined by the specification or may be indicated by the MIB.
  • the value of y may represent the length of the gap between two SSBs. The length of the gap may be determined according to option 3-1.
  • index 0 may correspond to the first symbol of the first slot within a particular time.
  • Figure 10 shows an example of an SSB pattern for Example 3-1.
  • the first symbol index of the first SSB in a specific time is 2.
  • the reference SCS is 960 kHz
  • the reference gap length is 3 symbols
  • the gap length at the specific SCS is obtained by scaling the reference gap length by the specific SCS.
  • the gap is 6 symbols.
  • the gap is 12 symbols.
  • Figure 11 shows an example of an SSB pattern for Example 3-2.
  • the first symbol index of the first SSB in a specific time is 2.
  • the reference SCS is 960 kHz
  • the reference gap length is 3 symbols
  • the gap length at the specific SCS is obtained by scaling the reference gap length by the specific SCS and rounding up to slot units.
  • the scaled length is 24 symbols
  • the gap in slot units is 2 slots.
  • All SSB indices may be divided into K groups (SSB groups).
  • the SSBs in a group may have equal gap lengths, as in Option 4 below.
  • the symbol positions of the SSBs in different groups may be the same. In other words, the SSB pattern may be repeated in all groups.
  • K SSB groups may be assumed, with one SSB group containing N SSBs.
  • the first symbol index of the N SSBs in the first group may be determined based on option 3, replacing Lmax in option 3 with N.
  • the offset of m slots between two adjacent SSB groups may be that the index of the first slot of the first SSB group is i and the index of the first slot of the second SSB group is i+m in the two SSBs
  • Figure 12 shows an example of an SSB pattern for option 3 of embodiment 2-3.
  • the first symbol indices of the four SSBs in the first SSB group (SSB group index 0) are ⁇ i0, i1, i2, i3 ⁇ .
  • the first symbol indices of the four SSBs in the (k+1)th SSB group (SSB group index k) are ⁇ i0+k*m*14, i1+k*m*14, i2+k*m*14, i3+k*m*14 ⁇ .
  • Option 1-1/Option 1-2 may be combined with option 2/3. This combination may follow the example below.
  • Option 2/3 may be applied to determine/design SSB location/pattern for a target SCS (e.g., an SCS greater than 960 kHz).
  • Option 1-1/1-2 may be applied to determine/design SSB location/pattern for a non-target SCS (e.g., another SCS greater than 960 kHz).
  • the target SCS may be used as the reference SCS.
  • the SSB pattern for a 1920 kHz SCS may be determined by option 2/3
  • the SSB pattern for a 3840 kHz SCS may be determined by option 1-1/1-2 using the 1920 kHz SCS as the reference SCS.
  • the UE can appropriately determine the SSB pattern/location in a particular SCS.
  • a UE operating in a specific condition may determine the SCS of CORESET#0 (SCS of PDCCH).
  • the SCS of CORESET#0 may follow at least one of the following options: - Option a: The SCS of CORESET#0 is the same as the SCS of SSB.
  • - Option b The SCS of CORESET #0 is set/indicated by the base station. For example, the SCS of CORESET #0 is set/indicated by subCarrierSpacingCommon in the MIB.
  • the options may depend on the specified conditions. Different options may be supported/applied for different specified conditions.
  • a relationship may be defined between the SCS of the SSB (SSB SCS, first SCS) and the SCS of the PDCCH (CORESET#0) (PDCCH SCS, CORESET#0 PDCCH SCS, second SCS).
  • the SSB SCS may be X1 KHz
  • the PDCCH SCS may be X2 KHz.
  • the combination of SSB SCS and PDCCH SCS, SCS combination, ⁇ SSB, PDCCH ⁇ SCS, ⁇ X1, X2 ⁇ [kHz], and SCS combination type may be interpreted as interchangeable.
  • the SCS combination may conform to at least one of the following SCS combination types:
  • SSB SCS is greater than 960 kHz (X1 > 960).
  • PDCCH SCS is greater than 960 kHz (X2 > 960).
  • the candidates of ⁇ SSB, PDCCH ⁇ SCS combinations may be at least one of the following combinations: --- ⁇ 1920, 1920 ⁇ kHz, ⁇ 1920, 3840 ⁇ kHz, ⁇ 1920, 7680 ⁇ kHz, ⁇ 1920, 15360 ⁇ kHz, ...
  • SSB SCS is greater than 960kHz (X1>960).
  • SCS combination type 2 ⁇ SSB, PDCCH ⁇ SCS may be ⁇ 15 ⁇ 2 ⁇ , 15 ⁇ kHz, ⁇ 15 ⁇ 2 ⁇ , 30 ⁇ kHz, ⁇ 15 ⁇ 2 ⁇ , 60 ⁇ kHz, ⁇ 15 ⁇ 2 ⁇ , 120 ⁇ kHz, ⁇ 15 ⁇ 2 ⁇ , 240 ⁇ kHz, ⁇ 15 ⁇ 2 ⁇ , 480 ⁇ kHz, ⁇ 15 ⁇ 2 ⁇ , 960 ⁇ kHz, where ⁇ may be 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...
  • the candidate combinations of ⁇ SSB, PDCCH ⁇ SCS may be at least one of the following combinations: --- ⁇ 1920,15 ⁇ kHz, ⁇ 1920,30 ⁇ kHz, ⁇ 1920,60 ⁇ kHz, ⁇ 1920,12 0 ⁇ kHz, ⁇ 1920, 240 ⁇ kHz, ⁇ 1920, 480 ⁇ kHz, ⁇ 1920, 960 ⁇ kHz --- ⁇ 3840,15 ⁇ kHz, ⁇ 3840,30 ⁇ kHz, ⁇ 3840,60 ⁇ kHz, ⁇ 3840,12 0 ⁇ kHz, ⁇ 3840, 240 ⁇ kHz, ⁇ 3840, 480 ⁇ kHz, ⁇ 3840, 960 ⁇ kHz --- ⁇ 7680,15 ⁇ kHz, ⁇ 7680,30 ⁇ kHz, ⁇ 7680,60 ⁇ kHz, ⁇ 7680,12 0 ⁇ kHz, ⁇ 7680, 240 ⁇ kHz, ⁇ 7680, 480 ⁇ kHz, ⁇ 7680, 960 ⁇ kHz
  • PDCCH SCS is greater than 960 kHz (X2 > 960).
  • the candidate combinations of ⁇ SSB, PDCCH ⁇ SCS may be at least one of the following combinations: --- ⁇ 15,1920 ⁇ kHz, ⁇ 30,1920 ⁇ kHz, ⁇ 60,1920 ⁇ kHz, ⁇ 120,192 0 ⁇ kHz, ⁇ 240, 1920 ⁇ kHz, ⁇ 480, 1920 ⁇ kHz, ⁇ 960, 1920 ⁇ kHz --- ⁇ 15,3840 ⁇ kHz, ⁇ 30,3840 ⁇ kHz, ⁇ 60,3840 ⁇ kHz, ⁇ 120,384 0 ⁇ kHz, ⁇ 240, 3840 ⁇ kHz, ⁇ 480, 3840 ⁇ kHz, ⁇ 960, 3840 ⁇ kHz --- ⁇ 15,7680 ⁇ kHz, ⁇ 30,7680 ⁇ kHz, ⁇ 60,7680 ⁇ kHz, ⁇ 120,768 0 ⁇ kHz, ⁇ 240,7680 ⁇ kHz, ⁇ 480,7680 ⁇ kHz, ⁇ 960,7680 ⁇ kHz --- ⁇ 15, 15360 ⁇ kHz
  • At least one of the SCS combination types 1 to 3 may or may not be supported.
  • the SCS combination type 1 may not be supported and the SCS combination type 2/3 may be supported.
  • the SCS combination type 1 may be supported and the SCS combination type 2/3 may not be supported.
  • At least one of X1 and X2 may be a value represented by 15 ⁇ 2 ⁇ , or may not be a value represented by 15 ⁇ 2 ⁇ .
  • a multiplexing pattern between SSB and CORESET#0 may be defined.
  • At least one of the following may be supported: a pattern in which SSB and CORESET#0 are TDM'd (multiplex pattern 1), a pattern in which SSB and CORESET#0 are FDM'd (multiplex pattern 3), and a pattern in which SSB and CORESET#0 are TDM'd and FDM'd (multiplex pattern 2).
  • the frequency resource (bandwidth) of the SSB and the frequency resource (bandwidth) of the CORESET/PDSCH may be different or the same as in FIG. 1A.
  • the frequency resource (bandwidth) of the SSB and the frequency resource (bandwidth) of the PDSCH may be the same or different as in FIG. 1B.
  • the time resource (number of symbols) of the CORESET and the time resource (number of symbols) of the PDSCH may be the same or different as in FIG. 1B.
  • the frequency resource (bandwidth) of the SSB and the frequency resource (bandwidth) of the PDSCH may be the same or different as in FIG. 1C.
  • the time resource (number of symbols) of the SSB and the PDSCH and the time resource (number of symbols) of the CORESET may be the same or different as in FIG. 1C.
  • the multiplexing pattern may depend on at least one of the following parameters: SSB SCS, PDCCH SCS, SCS combination type, relationship between SSB SCS and PDCCH SCS, and specific conditions. For different values of the parameters, the applicable multiplexing patterns may be different. For different values of the parameters, the supported multiplexing patterns may be different. This embodiment may follow at least one of the following examples. - Example 1: The multiplexing pattern supported for SCS combination type 1 is pattern 1/3. - Example 2: The multiplexing pattern supported for SCS combination type 2 is pattern 1/2. - Example 3: The multiplexing pattern supported for SCS combination type 3 is pattern 1.
  • a method for determining a PDCCH monitoring occasion for CORESET#0 (for Type 0-PDCCH CSS set) when at least one of the SSB SCS and the PDCCH SCS is greater than 960 kHz may be defined.
  • the monitoring slots of CORESET#0 PDCCH may follow at least one of the following procedures 1-x:
  • X slots may be, for example, slot #n0, slot #(n0+N), slot #(n0+2*N), ... slot #(n0+(X-1)*N).
  • the values of X, N may follow: The value of X may be defined by the specification or may be indicated by the MIB. The value of X may be the same for different values of at least one of the parameters SCS combination type, multiplexing pattern, SSB SCS, and PDCCH SCS. -- the value of N may be defined by the specification or may be indicated by the MIB. The value of N may be the same for different values of at least one of the parameters SCS combination type, multiplexing pattern, SSB SCS, and PDCCH SCS.
  • -- Variation Which of options a and b is applied may be based on the multiplex pattern. Different options may be applied to different multiplex patterns. For example, option a may be applied to multiplex pattern 1, and option b may be applied to multiplex pattern 3/2.
  • the length of CORESET#0 PDCCH may follow procedure 2 below.
  • the number of symbols in CORESET#0 PDCCH may be 1, 2, 3, 4, ...
  • the number of symbols in CORESET#0 PDCCH may be defined by the specification or may be indicated by the MIB.
  • the length of the CORESET#0 PDCCH may depend on at least one of the parameters: multiplexing pattern, SSB SCS, PDCCH SCS, and SCS combination. For different values of the parameters, different values of the length of the CORESET#0 PDCCH may apply.
  • the length of the CORESET#0 PDCCH for multiplexing pattern 1 may be 1/2/3 symbols.
  • the length of the CORESET#0 PDCCH for multiplexing pattern 3 may be 1 symbol.
  • the length of the CORESET#0 PDCCH for multiplexing pattern 2 may be 1 symbol.
  • the first symbol index of the CORESET#0 PDCCH monitoring occasion may follow step 3 below.
  • the first symbol index of a type 0 PDCCH monitoring occasion in multiple monitoring slots may be defined by the specification or may be indicated by the MIB. If the first symbol index is defined by the specification, the rule of the first symbol index may be based on the start/end symbol of the corresponding SSB. For example, the start/end symbol of a type 0 PDCCH monitoring occasion is aligned with the start or end symbol of the corresponding SSB. For example, the start or end symbol of a type 0 PDCCH monitoring occasion is X symbols before or X symbols after the start or end symbol of the corresponding SSB.
  • the frequency domain resources of CORESET#0 may follow step 4-x below.
  • the number of RBs in CORESET#0 may be 4/8/12/16/24/48/96/192/384, etc.
  • the number of RBs in CORESET#0 may be defined by the specification or may be specified by the MIB.
  • the RB offset of CORESET#0 may be 0/1/2/3/4/8/9, etc.
  • the RB offset of CORESET#0 may be defined by the specification or may be indicated by the MIB.
  • the number of RBs in CORESET#0 may depend on at least one of the parameters: multiplexing pattern, SSB SCS, PDCCH SCS, and SCS combination. For different values of the parameters, different values of the number of RBs in CORESET#0 may be applied. For example, 24/48/96 may be applied to the number of RBs in CORESET#0 for multiplexing pattern 1. For example, 24/48 may be applied to the number of RBs in CORESET#0 for multiplexing pattern 3/2.
  • the UE can properly monitor CORESET#0.
  • At least one of the features in the above-mentioned embodiments may be a mandatory feature of the UE in a particular radio access point (RAT).
  • the UE may be configured/instructed or perform the feature without reporting a UE capability for the feature (mandatory without capability signalling).
  • the UE may be required to report a UE capability for the feature (mandatory with capability signalling).
  • 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 in the MAC subheader a new Logical Channel ID (LCID) 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 met, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the particular condition may indicate at least one of the following: - Specific FR. - Specific band. - Specific scenarios. - Specific SSB SCS. - A specific PDCCH (CORESET #0) SCS. - Specific SCS combination type. - Specific SCS combinations. - Specific multiple patterns.
  • 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; – For SSB, support for SCS greater than 960 kHz. – Support for 1/2 SSB in one slot for SSBs with SCS greater than 960 kHz. - For SSBs using an SCS greater than 960 kHz, support multiple consecutive SSBs with the same SSB index. - Support multiple SSBs with different SSB indices for SSBs with SCSs greater than 960 kHz. Support multiple consecutive SSBs with different SSB indices for SSBs with SCSs greater than 960 kHz.
  • Support SSB and CORESET#0 being TDMed (multiplexing pattern 1) if at least one of the SSB SCS and CORESET#0 PDCCH SCS is greater than 960 kHz.
  • Support SSB and CORESET#0 being FDM'd (multiplexing pattern 3) if at least one of the SSB SCS and CORESET#0 PDCCH SCS is greater than 960 kHz.
  • Support SSB and CORESET#0 being TDM and FDM (multiplexing pattern 2) when at least one of the SSB SCS and CORESET#0 PDCCH SCS is greater than 960 kHz.
  • 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 above-mentioned 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 specific UE capabilities may be defined as mandatory functions without UE capability signaling, or as mandatory functions with UE capability signaling.
  • the specific UE capabilities may be defined as optional functions without UE capability signaling, or as optional functions with UE capability signaling.
  • At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when the UE is configured/activated/triggered by higher layer signaling/physical layer signaling to have specific information related to the above-mentioned embodiment (or to perform the operation of the above-mentioned embodiment), where the specific information may indicate at least one of the following: - Information indicating whether to enable/disable the operation of the above embodiment.
  • RRC parameters for a specific release e.g., Rel. 18/19, which may have names that are the same as existing RRC parameters with "r18"/"r19" added to them.
  • the UE may apply, for example, the behavior of Rel. 15/16/17.
  • a control unit that determines a first subcarrier spacing (SCS) of a plurality of first synchronization signal blocks based on a specific condition; a receiving unit that receives one of the plurality of first synchronization signal blocks; The SCS is higher than 960 kHz.
  • SCS subcarrier spacing
  • Appendix 2 2. The terminal of claim 1, wherein the maximum number of synchronization signal block indexes in one cell and the number of the first synchronization signal blocks transmitted within a particular time period are greater than 64.
  • Appendix 3 3. The terminal of claim 1 or 2, wherein the plurality of first synchronization signal blocks are transmitted in consecutive slots or in slots having gaps.
  • [Appendix 1] a receiver for receiving a synchronization signal block having a first subcarrier spacing (SCS); A control unit that determines a second SCS of a control resource set based on a specific condition and the synchronization signal block, At least one of the first SCS and the second SCS is higher than 960 kHz.
  • Appendix 2] The terminal according to claim 1, wherein the specific condition indicates a relationship between the first SCS and the second SCS.
  • [Appendix 3] The terminal according to claim 1 or 2, wherein the control unit determines a multiplexing pattern between the synchronization signal block and the control resource set based on the specific condition.
  • [Appendix 4] The terminal according to any one of Supplementary Note 1 to Supplementary Note 3, wherein the control unit determines a physical downlink control channel monitoring occasion in the control resource set based on the specific condition.
  • 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 methods.
  • FIG. 13 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 higher-level 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, for example, at least one of an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
  • NF Network Functions
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility management Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • DN Data Network
  • LMF Location Management Function
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio access method may also be called a waveform.
  • other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
  • 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 14 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 120 may be configured as an integrated transceiver, or may be composed of a transmitter and a receiver.
  • the transmitter may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiver 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 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 to 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 transmitting section and receiving section of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitting/receiving section 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may determine a first subcarrier spacing (SCS) of the multiple first synchronization signal blocks based on specific conditions.
  • the transceiver unit 120 may transmit the multiple first synchronization signal blocks.
  • the SCS may be higher than 960 kHz.
  • the transceiver 120 may transmit a synchronization signal block having a first subcarrier spacing (SCS).
  • the control unit 110 may determine a second SCS of the control resource set based on specific conditions and the synchronization signal block. At least one of the first SCS and the second SCS may be higher than 960 kHz.
  • the user terminal 15 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230.
  • 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 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 control unit 210 may determine a first subcarrier spacing (SCS) of the multiple first synchronization signal blocks based on specific conditions.
  • the transceiver unit 220 may receive one synchronization signal block of the multiple first synchronization signal blocks.
  • the SCS may be higher than 960 kHz.
  • the maximum number of synchronization signal block indexes in a cell and the number of the first synchronization signal blocks transmitted within a particular time period may be greater than 64.
  • the first synchronization signal blocks may be transmitted in consecutive slots or in slots with gaps.
  • the one or more first symbols in which the plurality of first synchronization signal blocks are transmitted may be determined based on one or more second symbols in which the plurality of second synchronization signal blocks are arranged and transmitted using a second SCS lower than the first SCS.
  • the transceiver 220 may receive a synchronization signal block having a first subcarrier spacing (SCS).
  • the controller 210 may determine a second SCS of the control resource set based on specific conditions and the synchronization signal block. At least one of the first SCS and the second SCS may be higher than 960 kHz.
  • the specific condition may indicate a relationship between the first SCS and the second SCS.
  • the control unit 210 may determine a multiplexing pattern between the synchronization signal block and the control resource set based on the specific condition.
  • the control unit 210 may determine a physical downlink control channel monitoring occasion within the control resource set based on the specific condition.
  • 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, selection, 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. 16 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 hardware configurations 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 operates 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, a communication module, etc.
  • 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, for example, 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 performs output to the outside. Note that 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, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a different name may be used for radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that the time units such as frame, subframe, slot, minislot, and 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 (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource 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 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. 17 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 in 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-Wide Band (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified, created
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., 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 read as 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 refers 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 "access.”
  • 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)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、特定条件に基づいて、複数の第1同期信号ブロックの第1サブキャリア間隔(SCS)を決定する制御部と、前記複数の第1同期信号ブロックの内の1つの同期信号ブロックを受信する受信部と、を有し、前記SCSは、960kHzよりも高い。

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において、新たなサブキャリア間隔(SCS)が検討されている。
 しかしながら、新たなSCSを用いる信号の設計/動作が十分に検討されていない。このような検討が十分でなければ、通信品質/通信スループットの低下のおそれがある。
 そこで、本開示は、新たなサブキャリア間隔を用いる信号を適切に受信する端末、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、特定条件に基づいて、複数の第1同期信号ブロックの第1サブキャリア間隔(SCS)を決定する制御部と、前記複数の第1同期信号ブロックの内の1つの同期信号ブロックを受信する受信部と、を有し、前記SCSは、960kHzよりも高い。
 本開示の一態様によれば、新たなサブキャリア間隔を用いる信号を適切に受信できる。
図1A-1Cは、SSB及びCORESET#0の多重パターンの一例を示す。 図2は、CORESET#0のリソース設定の一例を示す。 図3は、CORESET#0 PDCCHモニタリングオケージョンの設定の一例を示す。 図4A-4Cは、SSBスロットの一例を示す。 図5は、実施形態2-3の例1-1-1のSSBパターンの一例を示す。 図6は、実施形態2-3の例1-2-1のSSBパターンの一例を示す。 図7は、実施形態2-3の例1-2a-1のSSBパターンの一例を示す。 図8は、実施形態2-3の例2-1のSSBパターンの一例を示す。 図9は、実施形態2-3の例2-2のSSBパターンの一例を示す。 図10は、実施形態2-3の例3-1のSSBパターンの一例を示す。 図11は、実施形態2-3の例3-2のSSBパターンの一例を示す。 図12は、実施形態2-3の選択肢3のSSBパターンの一例を示す。 図13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14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15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16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17は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(初期アクセス手順)
 初期アクセス手順において、UE(RRC_IDLEモード)は、SS/PBCHブロック(SSB)の受信、Msg.1(PRACH/ランダムアクセスプリアンブル/プリアンブル)の送信、Msg.2(PDCCH、random access response(RAR)を含むPDSCH)の受信、Msg.3(RAR ULグラントによってスケジュールされるPUSCH)の送信、Msg.4(PDCCH、UE contention resolution identityを含むPDSCH)の受信、を行う。その後、UEから基地局(ネットワーク)によってMsg.4に対するACKが送信されるとRRC接続が確立される(RRC_CONNECTEDモード)。
 SSBの受信は、PSS検出、SSS検出、PBCH-DMRS検出、PBCH受信、を含む。PSS検出は、物理セルID(PCI)の一部の検出と、OFDMシンボルタイミングの検出(同期)と、(粗い)周波数同期と、を行う。SSS検出は、物理セルIDの検出を含む。PBCH-DMRS検出は、ハーフ無線フレーム(5ms)内におけるSSBインデックス(の一部)の検出を含む。PBCH受信は、system frame number(SFN)及び無線フレームタイミング(SSBインデックス)の検出と、remaining minimum system information(RMSI、SIB1)受信用の設定情報の受信と、UEがそのセル(キャリア)にキャンプできるか否かの認識と、を含む。
 SSBは、20RBの帯域と4シンボルの時間を有する。SSBの送信周期は、{5、10、20、40、80、160}msから設定可能である。ハーフフレームにおいて、周波数レンジ(FR1、FR2)に基づき、SSBの複数のシンボル位置が規定されている。
 PBCHは、56ビットのペイロードを有する。80msの周期内にPBCHのN個の繰り返しが送信される。NはSSB送信周期に依存する。
 システム情報は、PBCHによって運ばれるMIBと、RMSI(SIB1)と、other system information(OSI)と、からなる。SIB1は、RACH設定、RACH手順を行うための情報を含む。SSBとSIB1用PDCCHモニタリングリソースとの間の時間/周波数のリソースの関係は、PBCHによって設定される。
 SIB1を搬送するPDSCH(SIB1 PDSCH)は、周期的に送信される。そのPDSCHは、タイプ0-PDCCHによってスケジュールされる。1つのSSBは、1つのSIB1 PDSCHに対応する。1つのSIB1 PDSCHは、2回繰り返されてもよいし、繰り返されなくてもよい。SIB1は、public land mobile network(PLMN) IDを設定する。PLMN IDは、MNO識別子であってもよい。
 ビームコレスポンデンスを用いる基地局は、SSB送信周期ごとに複数のSSBを複数のビーム(アナログビーム)を用いてそれぞれ送信する。その複数のSSBは、SSBバーストと呼ばれてもよい。その複数のSSBは、複数のSSBインデックスをそれぞれ有する。1つのSSBを検出したUEは、そのSSBインデックスに関連付けられたRACHオケージョンにおいて、PRACHを送信し、RARウィンドウにおいて、RARを受信する。
(SSB:Physical channels and modulation/Downlink/Physical signals/SS/PBCH block)
 PSS、SSS、PBCH、及びPBCH用DMRSのためのSS/PBCHブロック(SSB)内のリソースは、以下のように定義されている。
- PSS:
-- SS/PBCHブロックの開始に対するOFDMシンボル番号l=0、SS/PBCHブロックの開始に対するサブキャリア番号k=56,57,...,182
- SSS:
-- SS/PBCHブロックの開始に対するOFDMシンボル番号l=2、SS/PBCHブロックの開始に対するサブキャリア番号k=56,57,...,182
- ゼロにセットされるリソース:
-- SS/PBCHブロックの開始に対するOFDMシンボル番号l=0、SS/PBCHブロックの開始に対するサブキャリア番号k=0,1,...,55,183,184,...,239
-- SS/PBCHブロックの開始に対するOFDMシンボル番号l=2、SS/PBCHブロックの開始に対するサブキャリア番号k=48,49,...,55,183,184,...,191
- PBCH:
-- SS/PBCHブロックの開始に対するOFDMシンボル番号l=1,3、SS/PBCHブロックの開始に対するサブキャリア番号k=0,1,...,239
-- SS/PBCHブロックの開始に対するOFDMシンボル番号l=2、SS/PBCHブロックの開始に対するサブキャリア番号k=0,1,...,47,192,193,...,239
- PBCH用DMRS:
-- SS/PBCHブロックの開始に対するOFDMシンボル番号l=1,3、SS/PBCHブロックの開始に対するサブキャリア番号k=0+v,4+v,8+v,...,236+v
-- SS/PBCHブロックの開始に対するOFDMシンボル番号l=2、SS/PBCHブロックの開始に対するサブキャリア番号k=0+v,4+v,8+v,...,44+v,192+v,196+v,...,236+v
(SSBパターン:Physical layer procedures for control/Synchronization procedures/Cell search)
 既存仕様の、複数のSS/PBCHブロックを伴うハーフフレームにおいて、複数の候補SS/PBCHブロックに対する最初のシンボルインデックスは、以下のように、複数のSS/PBCHブロックのSCSに従って決定される。ここで、インデックス0は、ハーフフレーム内の最初のスロットの最初のシンボルである。
- ケースA - 15 kHz SCS:複数の候補SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、{2,8}+14・nのインデックスを有する。
-- 共有スペクトラムチャネルアクセス(shared spectrum channel access)を伴わない動作において
--- 3 GHz以下のキャリア周波数(FR1)に対してn=0,1である。
--- 3 GHzより大きいFR1内のキャリア周波数に対してn=0,1,2,3である。
-- 共有スペクトラムチャネルアクセスを伴う動作において、n=0,1,2,3,4である。
- ケースB - 30 kHz SCS:複数の候補SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、{4,8,16,20}+28・nのインデックスを有する。3 GHz以下のキャリア周波数(FR1)に対してn=0であり、3 GHzより大きいFR1内のキャリア周波数に対してn=0,1である。
- ケースC - 30 kHz SCS:複数の候補SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、{2,8}+14・nのインデックスを有する。
-- 共有スペクトラムチャネルアクセスを伴わない動作において
--- ペアードスペクトラム動作(paired spectrum operation,FDD)において、3 GHz以下のキャリア周波数(FR1)に対してn=0,1であり、3 GHzより大きいFR1内のキャリア周波数に対してn=0,1,2,3である。共有スペクトラムチャネルアクセスを伴う動作において、n=0,1,2,3,4である。
--- アンペアードスペクトラム動作(unpaired spectrum operation、TDD)において、1.88 GHzよりも小さいキャリア周波数(FR1)に対してn=0,1であり、1.88 GHz以上のFR1内のキャリア周波数に対してn=0,1,2,3である。
-- 共有スペクトラムチャネルアクセスを伴う動作において、n=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9である。
- ケースD - 120 kHz SCS:複数の候補SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、{4,8,16,20}+28・nのインデックスを有する。FR2内のキャリア周波数に対してn=0,1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18である。
- ケースE - 240 kHz SCS:複数の候補SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、{8,12,16,20,32,36,40,44}+56・nのインデックスを有する。FR2-1内のキャリア周波数に対してn=0,1,2,3,5,6,7,8である。
- ケースF - 480 kHz SCS:複数の候補SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、{2,9}+14・nのインデックスを有する。FR2-2内のキャリア周波数に対してn=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31である。
- ケースG - 960 kHz SCS:複数の候補SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、{2,9}+14・nのインデックスを有する。FR2-2内のキャリア周波数に対してn=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31である。
 以上の複数のケースにおいて、SS/PBCHブロックのSCSが、ssbSubcarrierSpacingによって提供されていない場合、あるセルに対する適用可能ケースは、対応する周波数バンドに依存する。
(SSB及びCORESET#0の多重パターン)
 既存仕様において、FR及び{SSB SCS,CORESET#0 SCS}に対するSSB及びCORESET#0の多重パターンは、以下のように定義されている。
- FR1:{15,15}kHz、{30,30}kHz、{15,30}kHz、{30,15}kHzに対し、多重パターン1(図1A)が適用される。
- FR2-1:
-- {120,60}kHz、{240,120}kHzに対し、多重パターン1、多重パターン2(図1B)が適用される。
-- {120,120}kHzに対し、多重パターン1、多重パターン3(図1C)が適用される。
-- {240,60}kHzに対し、多重パターン1が適用される。
- FR2-2:
-- {120,120}kHz、{480,480}kHz、{960,960}kHzに対し、多重パターン1、多重パターン3が適用される。
 最小チャネル帯域幅に対する周波数バンドと、SS/PBCHブロックのSCSと、PDCCHのSCSと、に対し、タイプ0-PDCCH CSSセット用のCORESETの、複数リソースブロック及び複数シンボルのセットが定義されている。図2は、最小チャネル帯域幅5MHz又は10MHzを伴う周波数バンドにおいて、{SS/PBCHブロック SCS,PDCCH SCS}が{15,15}kHzである場合のタイプ0-PDCCH CSSセット用のCORESETの、複数リソースブロック及び複数シンボルのセットを示すテーブルP-1を示す。このテーブルのインデックスは、MIB(pdcch-ConfigSIB1内のcontrolResourceSetZero)によって提供される。インデックスの値に対し、SS/PBCHブロック及びCORESETの多重パターンと、そのCORESETのRB数と、そのCORESETのシンボル数と、そのCORESETのRBオフセットと、が定義されている。
(CORESET#0 PDCCHのモニタリング:Physical layer procedures for control/UE procedure for monitoring Type0-PDCCH CSS sets)
 既存仕様において、CORESET#0 PDCCHのモニタリングのためのパラメータは、テーブルに従って決定される。
 FR及び多重パターンに対し、タイプ0-PDCCH CSSセット用PDCCHモニタリングオケージョンのパラメータが定義されている。図3は、FR1と多重パターン1に対し、タイプ0-PDCCH CSSセット用のPDCCHモニタリングオケージョンのパラメータを示すテーブルP-11を示す。このテーブルのインデックスは、MIB(pdcch-ConfigSIB1内のsearchSpaceZero)によって提供される。インデックスの値に対し、Oと、スロットごとのサーチスペースセット数と、Mと、PDCCHモニタリングオケージョンの最初のシンボルインデックスと、が定義されている。
 共有スペクトラムチャネルアクセス(listen before talk(LBT))を伴わない動作(licensed band)と、SS/PBCHブロック及びCORESETの多重パターン1と、において、UEは、2つのスロットにわたるタイプ0-PDCCH CSSセット内においてPDCCHをモニタする。インデックスiを有するSS/PBCHブロックに対し、そのUEは、スロットn0のインデックスを、n0=(O・2μ+ceil(i・M)) mod Nslot frame,μと決定する。そのスロットn0は、ceil(O・2μ+ceil(i・M))/Nslot frame,μ) mod 2=0である場合にSFNc mod 2=0を満たすシステムフレーム番号SFNc を有するフレーム内のフレーム内に、又は、ceil(O・2μ+ceil(i・M))/Nslot frame,μ) mod 2=1である場合にSFNc mod 2=1を満たすシステムフレーム番号SFNc を有するフレーム内のフレーム内にある。ここで、そのCORESET内のPDCCH受信のためのSCSに基づき、μ∈{0,1,2,3,5,6}である。その2つのスロットは、以下に従う。
- μ∈{0,1,2,3}と、インデックスiを有するSS/PBCHブロックと、に対し、関連付けられているタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを含む、その2つのスロットは、スロットn0及びn0+1であり、Mと、Oと、スロットn0及びn0+1内のCORESETの最初のシンボルのインデックスとは、仕様の対応するテーブルによって与えられる。
- μ=5と、インデックスiを有するSS/PBCHブロックと、に対し、関連付けられているタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを含む、その2つのスロットは、スロットn0及びn0+4であり、Mと、Oと、スロットn0及びn0+4内のCORESETの最初のシンボルのインデックスとは、仕様の対応するテーブルによって与えられる。ここで、X=1.25である。
- μ=6と、インデックスiを有するSS/PBCHブロックと、に対し、関連付けられているタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを含む、その2つのスロットは、スロットn0及びn0+8であり、Mと、Oと、スロットn0及びn0+8内のCORESETの最初のシンボルのインデックスとは、仕様の対応するテーブルによって与えられる。ここで、X=0.625である。
 共有スペクトラムチャネルアクセスを伴う動作(unlicensed band)と、SS/PBCHブロック及びCORESETの多重パターン1と、において、UEは、複数スロットにわたるタイプ0-PDCCH CSSセット内においてPDCCHをモニタする。その複数スロットは、平均ゲイン、quasi co-location(QCL)の'typeA'及び'typeD'の特性が適用可能である場合にはその特性に関して、タイプ0-PDCCH CSSセット用のCORESETを提供するSS/PBCHブロックとQCLされるSS/PBCHブロックに関連付けられているタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを含む。0≦i-≦Lmax --1であり、候補SS/PBCHブロックインデックスi-に対し、2つのスロットは、それに関連付けられているタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを含む。そのUEは、スロットn0のインデックスを、n0=(O・2μ+ceil(i-・M)) mod Nslot frame,μと決定する。そのスロットn0は、ceil(O・2μ+ceil(i-・M))/Nslot frame,μ) mod 2=0である場合にSFNc mod 2=0を満たすシステムフレーム番号SFNc を有するフレーム内のフレーム内に、又は、ceil(O・2μ+ceil(i-・M))/Nslot frame,μ) mod 2=1である場合にSFNc mod 2=1を満たすシステムフレーム番号SFNc を有するフレーム内のフレーム内にある。ここで、そのCORESET内のPDCCH受信のためのSCSに基づき、μ∈{0,1,3,5,6}である。その2つのスロットは、以下に従う。
- μ∈{0,1}と、インデックスi-を有するSS/PBCHブロックと、に対し、関連付けられているタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを含む、その2つのスロットは、スロットn0及びn0+1であり、Mと、Oと、スロットn0及びn0+1内のCORESETの最初のシンボルのインデックスとは、仕様の対応するテーブルによって与えられる。そのUEは、NSSB QCL=1である場合に、M=1/2又はM=2を設定されると期待しない。
- μ=3と、インデックスi-を有するSS/PBCHブロックと、に対し、関連付けられているタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを含む、その2つのスロットは、スロットn0及びn0+1であり、Mと、Oと、スロットn0及びn0+4内のCORESETの最初のシンボルのインデックスとは、仕様の対応するテーブルによって与えられる。
- μ=5と、インデックスi-を有するSS/PBCHブロックと、に対し、関連付けられているタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを含む、その2つのスロットは、スロットn0及びn0+4であり、Mと、Oと、スロットn0及びn0+4内のCORESETの最初のシンボルのインデックスとは、仕様の対応するテーブルによって与えられる。ここで、X=1.25である。
- μ=6と、インデックスi-を有するSS/PBCHブロックと、に対し、関連付けられているタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを含む、その2つのスロットは、スロットn0及びn0+8であり、Mと、Oと、スロットn0及びn0+8内のCORESETの最初のシンボルのインデックスとは、仕様の対応するテーブルによって与えられる。ここで、X=0.625である。
(分析)
 960kHzよりも大きいSCSが検討されている。しかしながら、960kHzよりも大きいSCSを用いる信号の設計が十分に検討されていない。また、960kHzよりも大きいSCSを用いるDL初期アクセスにおいて、SIB1をスケジュールするPDCCHのモニタリングの動作が十分に検討されていない。このような設計/動作が十分に検討されなければ、通信品質/スループットの低下のおそれがある。
 そこで、本発明者らは、960kHzよりも大きいSCSを用いる信号の設計/動作を着想した。
(各種読み替え等)
 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、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、情報要素(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などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRCシグナリング、RRC IE、RRCパラメータ、上位レイヤパラメータ、は互いに読み替えられてもよい。
 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、「…の能力を有する」は、「…の能力をサポートする/報告する」と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、sqrt(x)、平方根(ルート)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、x mod y、mod(x,y)、mod関数、modulo演算、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、Σi=M Nf(i)、i=M,M+1,...,Nにわたるf(i)の総和(summation)、f(M)+f(M+1)+...+f(N)、は互いに読み替えられてもよい。C(n,k)は、n個の値からk個の値を選ぶ組み合わせの数(combinatorial coefficient)、二項係数(binomial coefficients)、nCk、Cn k、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ab、a_b、aの右下にbが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ac、a^c、aの右上にcが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ab c、a_b^c、aの右下にbが付され右上にcが付された表記、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、x~は、xの上に~を付して表されてもよいし、xチルダとよばれてもよい。本開示において、x-は、xの上に-を付けることによって表されてもよいし、xバーと呼ばれてもよい。
 本開示において、FR1に対応する周波数範囲は410-7125MHzであってもよい。本開示において、FR2は、FR2-1及びFR2-2を含んでもよく、FR2-1に対応する周波数範囲は24250-52600MHzであってもよく、FR2-1に対応する周波数範囲は52600-71000MHzであってもよい。
 本開示において、以下の略語が用いられてもよい。
- time division multiplexing:TDM
- time-division-multiplexed:TDMされている
- frequency division multiplexing:FDM
- frequency-division multiplexed:FDMされている
- space division multiplexing:SDM
- space-division multiplexed:SDMされている
 本開示において、最初のシンボル/スロット/SSB、開始のシンボル/スロット/SSB、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、システム情報(SI)、システム情報の一部、部分システム情報、MIB、SIB、SIB1、SIBx、システム情報を搬送する下りリンク共有チャネル、システム情報を搬送するPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、特定条件は、FRと、バンド(周波数バンド)と、シナリオと、SSB SCSと、PDCCH SCSと、SCSコンビネーションタイプと、SCSコンビネーションと、多重パターンと、SSB SCS及びPDCCH SCSの関係と、の少なくとも1つの条件を含んでもよい。
 本開示において、SCS、15*2μ kHz、SCS設定、μ、ニューメロロジー、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、960kHzよりも大きいSCS、6よりも大きいμ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、参照SCS、μ_0、μ_ref、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、最初のシンボル、開始シンボル、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シンボルインデックス、シンボル位置、時間位置、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、SSBパターン、SSB位置パターン、SSB開始シンボルインデックス、SSBの最初のシンボルインデックス、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、CORESET、CORESET#0、controlResourceSetZero、タイプ0-PDCCH、SIB1 PDSCHをスケジュールするPDCCH、SIB1 PDSCHをスケジュールするPDCCH用CORESET、タイプ0-PDCCH用CORESET、タイプ0-PDCCHモニタリングオケージョン、タイプ0-PDCCH CSSセット、タイプ0-PDCCH CSSセット用CORESET、サーチスペース#0、searchSpaceZero、サーチスペース#0用CORESET、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、PDCCH SCS、CORESET SCS、CORESET#0 SCS、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<実施形態1>
 この実施形態は、SSBのSCSに関する。
 SSBに対して960kHzよりも大きい新規SCS(特定SCS)がサポートされる。
 960kHzよりも大きいSSB SCS(特定SCS)は、特定条件に適用可能であってもよい。
 本開示において、特定条件は、特定FRと、特定バンドと、特定シナリオと、の少なくとも1つを含んでもよい。特定バンドは、71GHzを超えるバンドと、サブテラヘルツのと、テラヘルツのバンドと、の少なくとも1つを含んでもよい。特定シナリオは、terrestrial network(TN、地上系ネットワーク)と、non-terrestrial network(NTN、非地上系ネットワーク)と、TDDと、FDDと、ライセンスバンドと、アンライセンスバンドと、の少なくとも1つを含んでもよい。
 特定条件におけるSSB SCSの決定は、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。
- オプション1:SSB SCSは、上位レイヤパラメータssbSubcarrierSpacingによって提供される。特定条件に対し、上位レイヤパラメータssbSubcarrierSpacingに対する新規候補値がサポート/導入されてもよい。このオプションにおけるSSBは、測定用SSBであってもよい。
- オプション2:特定条件に基づくSSB SCSが、定義される。仕様は、特定条件におけるSSBのSCSを定義してもよい。
- オプション3:UEは、適用可能ケースに基づいて、SSB SCSをブラインド検出する。適用可能ケースは、特定条件に基づいて決定されてもよい。仕様は、特定条件におけるSSB SCSの適用可能値のセットを定義してもよい。UEは、適用可能値のセットと、適用可能値に対応するSSBパターンと、を用いて、SSBをブラインド検出してもよい。
- オプション4:SSB SCSは、他セル上の設定/指示によって設定/指示される。他セルは、より低い周波数バンド内のセルであってもよい。特定条件のセル上のSSBのSCSは、より低い周波数バンド内の別のセル上のパラメータに基づいて決定されてもよい。
- オプション5:UEは、適用可能ケースに基づいて、SSB SCSをブラインド検出する。適用可能ケースは、他セル上の設定/指示によって設定/指示される。他セルは、より低い周波数バンド内のセルであってもよい。あるセルのSSB SCSの適用可能値のセットが、他セル上のパラメータによって指示されてもよい。UEは、適用可能値のセットと、適用可能値に対応するSSBパターンと、を用いて、SSBをブラインド検出してもよい。
 この実施形態によれば、UEは、SSBのSCSを適切に決定できる。SSBと、他の信号/チャネルと、において、960KHzよりも高いSCSがサポートされる場合、単一ニューメロロジー動作をサポートすることによって実装を単純化できる。
<実施形態2>
 この実施形態は、SSBパターンの設計に関する。
<<実施形態2-1>>
 960kHzよりも大きい特定SCSに対するSSBの制限のための数が定義されてもよい。
 1つのセル内のSSBインデックスの最大数は、64より大きくてもよい。その最大数は、例えば、96/128/160/192などであってもよい。その最大数は、SCSと、特定条件に依存して、仕様において定義されてもよい。
 特定時間内において送信されるSSBの最大数は、64より大きくてもよい。その最大数は、例えば、96/128/160/192などであってもよい。その最大数は、特定SCS及び特定条件の少なくとも1つに依存して、仕様において定義されてもよい。
 特定時間は、仕様において定義されてもよいし、MIB内において指示されてもよい。特定時間は、1つのハーフフレームであってもよいし、X個のフレーム/ハーフフレーム/サブフレーム/スロットであってもよいし、X ミリ秒/秒/分/時間などであってもよい。特定時間は、特定条件に依存してもよい。特定時間内において送信されるSSBの最大数は、64より大きくてもよい。例えば、72GHzよりも高いFRにおいて、フレーム内において送信されるSSBの最大数は、64より大きくてもよい。
 本開示において、特定時間、特定継続時間、ハーフフレーム、は互いに読み替えられてもよい。
<<実施形態2-2>>
 960kHzよりも大きい特定SCSに対し、1つのバースト内の複数SSBスロットは、以下の幾つかのオプションの内の少なくとも1つに従ってもよい。SSBスロットは、SSBを含むスロットであってもよい。
- オプション1:SSBスロットは、連続する複数スロットである(図4A)。例えば、SSBスロットは、特定時間内のスロットインデックスn-0,1,2,3,4,5,...,Nmax-1に対応してもよい。特定SCSに対するNmaxの値は、実施形態2-1における、セル内のSSBインデックスの最大数に依存してもよいし、実施形態2-1における、特定時間内に送信されるSSBの最大数(例えば、Lmax)に依存してもよい。例えば、1つのスロット内において、異なるSSBインデックスに対応する2つのSSBがある場合、Nmax=Lmax/2であってもよい。例えば、1つのスロット内において、同じSSBインデックスに対応する2つのSSBがある場合、Nmax=Lmaxであってもよい。
- オプション2:SSBスロットは、不連続の複数スロットである。1つのバースト内のSSBスロットの間に、SSBが送信されないスロットがあってもよい。このオプションは、以下の幾つかのオプション2-xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
-- オプション2-1:SSBを含むM個の連続スロットの度に、Nスロットのギャップがあってもよい(図4B)。そのギャップは、SSBを含まないスロットであってもよい。960kHzよりも大きい異なる複数SCSに対し、N及びMの値が同じであってもよいし、N及びMの値が異なってもよい。例えば、N及びMの値は、SCSによってスケールされてもよい。N及びMの値は、SSB SCS(特定SCS)及び特定条件の少なくとも1つに依存してもよい。
-- オプション2-2:SSBを含む2つのスロットの間に、Nスロットのギャップがあってもよい(図4C)。そのギャップは、SSBを含まないスロットであってもよい。960kHzよりも大きい異なる複数SCSに対し、Nの値が同じであってもよいし、Nの値が異なってもよい。例えば、Nの値は、SCSによってスケールされてもよい。Nの値は、SSB SCS(特定SCS)及び特定条件の少なくとも1つに依存してもよい。
<<実施形態2-3>>
 960kHzよりも大きい特定SCSに対するSSBシンボル位置は、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに従ってもよい。
- 選択肢1
 特定SCSに対するSSBシンボル位置は、参照SCSに対するSSB位置(参照SSBパターン)に基づく。参照SCSは、960kHzよりも大きいSCSに対するSSBシンボル位置の決定に用いられてもよい。参照SCSは、SSB SCSと異なってもよいし、960kHz以下であってもよい。この選択肢は、以下の幾つかの選択肢1-xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
-- 選択肢1-1:特定SCSの1つ以上のシンボル上のSSBは、参照SCSに対するSSB位置(参照SSBパターン)において受信される。特定SCSのSSBの時間位置範囲(スパン)は、参照SCSのSSBの時間位置範囲と同じであってもよい。この選択肢は、以下の幾つかの例1-1-xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
--- 例1-1-0(選択肢1-1の一般化):参照SCS設定μ_0に対するSSB開始シンボル位置が{s(1),s(2),...,s(P)}+14*M*nであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- Mは、SSBパターンの周期(繰り返し)のためのスロット数を表してもよい。SSB位置は、Mスロットごとに繰り返されてもよい。Mスロットの継続時間は、1つのSSBの周期より小さくてもよい。Mは、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示/設定されてもよい。
---- s(1),s(2),...,s(P)は、MスロットごとのSSB開始シンボル位置を表してもよい。Pは、MスロットごとのSSB数であってもよい。s(1),s(2),...,s(P)は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示/設定されてもよい。
---- SCSμにおけるSSB開始シンボル位置は、{s(1)*2μ-μ_0,s(1)*2μ-μ_0+X*k,s(2)*2μ-μ_0,s(2)*2μ-μ_0+X*k,...,s(P)*2μ-μ_0,s(P)*2μ-μ_0+X*k}+14*M*2μ-μ_0*nであってもよい。
---- k=1,2,3,...,2μ-μ_0-1。
---- Xは、SSB送信ごとのシンボル数を表していてもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/(P*2μ-μ_0)。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
--- 例1-1-1:参照SCSは、FR2-2における480又は960kHzである。参照SSBパターンは、ケースF/Gであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{2*2μ-μ_0,2*2μ-μ_0+4*k,9*2μ-μ_0,9*2μ-μ_0+4*k}+14*2μ-μ_0*nであってもよい。
---- k=1,2,3,...,2μ-μ_0-1。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2μ-μ_0+1
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μ_0は、参照SCS(15*2μ_0 kHz)を表す。例えば、参照SCS480kHzに対してμ_0=5であり、参照SCS 960kHzに対してμ_0=6である。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
--- 例1-1-2:参照SCSは、FR2-1における120又は240kHzである。参照SSBパターンは、ケースD/Eであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{2*2μ-2,2*2μ-2+4*k,8*2μ-2,8*2μ-2+4*k}+14*2μ-2*nであってもよい。
---- k=1,2,3,...,2μ-2-1。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2μ-1
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
--- 例1-1-3:参照SCSは、FR1における15kHz又はケースBの30kHzである。参照SSBパターンは、ケースA/Bであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{2*2μ,2*2μ+4*k,8*2μ,8*2μ+4*k}+14*2μ*nであってもよい。
---- k=1,2,3,...,2μ-1。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2μ+1
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
--- 例1-1-4:参照SCSは、FR1におけるケースCの30kHzである。参照SSBパターンは、ケースCであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{2*2μ-1,2*2μ-1+4*k,8*2μ-1,8*2μ-1+4*k}+14*2μ-1*nであってもよい。
---- k=1,2,3,...,2μ-1-1。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2μ
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
 各例において、インデックス0は、特定時間内の最初のスロットの最初のシンボルに対応してもよい。
 図5は、例1-1-1のSSBパターンの一例を示す。この例において、参照SCSは、960kHzであり、参照SSBパターンは、ケースGである。ケースGにおいて、候補SSBの最初のシンボルインデックスは{2,9,...}である。各候補SSBの時間は4シンボルであるため、候補SSBの時間位置範囲のシンボルインデックスは{2,3,4,5,9,10,11,12,...}である。特定SCSに対する候補SSBの時間位置範囲は、参照SCSに対する候補SSBの時間位置範囲に対応してもよい。特定SCS=1920kHzに対し、候補SSBの最初のシンボルインデックスは{4,8,18,22,...}であり、各候補SSBの時間は特定SCSの8シンボルであってもよい。特定SCS=3840kHzに対し、候補SSBの最初のシンボルインデックスは{8,12,16,20,36,40,44,48,...}であり、各候補SSBの時間は特定SCSの16シンボルであってもよい。
-- 選択肢1-1のバリエーション:選択肢1-1は、ギャップを伴わずに連続する複数SSBになる。960kHzよりも大きいSCSにおいて、UEが連続する複数SSBに対するビームの切り替えに必要とする時間が十分でない可能性がある。選択肢1-1のバリエーションは、以下の幾つかの拡張の内の少なくとも1つに従ってもよい。
--- 連続する複数SSBに対して同じSSBインデックスが適用される。UEは、同じSSBインデックスを有する連続する複数SSBの送信に同じDLビームが用いられていると想定してもよい。
--- 特定時間内において送信されるSSBの最大数は、SSBインデックスの最大数より大きくてもよい。
--- 例1-1-1/1-1-2/1-1-3において、n=0,1,2,3,...,Lmax/,2。Lmaxは、特定SCSに対するSSBインデックスの最大数であってもよい。
--- バリエーション:同じSSBインデックスを用いる複数SSBが、SSBの複数繰り返しと見なされてもよい。1つのSSBインデックスに対する繰り返し数は、以下の幾つかの選択肢1-1-xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
---- 選択肢1-1-1:繰り返し数は、仕様において定義される。例えば、繰り返し数は、特定SCS及び特定条件の少なくとも1つに依存してもよい。
---- 選択肢1-1-2:繰り返し数は、MIB内のパラメータによって指示される。
---- 選択肢1-1-3:繰り返し数は、ルールに基づいて決定される。そのルールは、以下の幾つかのルールの内の少なくとも1つであってもよい。
----- 連続する複数SSBのセットは、1つのSSBインデックスに対する複数繰り返しである。
----- ある閾値よりも小さいギャップを有する複数SSBのセットは、1つのSSBインデックスに対する複数繰り返しである。その閾値の値は、特定SCS及び特定条件に対してUEがSSB受信ビームの切り替えに必要とする時間に依存してもよい。
-- 選択肢1-2:特定SCSにおける各SSBの開始位置は、参照SCSにおけるSSBの開始位置に合わせられる。選択肢1-2は、UEにおけるSSB受信ビームの切り替えのための複数SSB間の十分な時間を確保するために、選択肢1-1に基づく改良である。この選択肢は、以下の幾つかの例1-2-xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
--- 例1-2-0(選択肢1-2の一般化):参照SCS設定μ_0に対するSSB開始シンボル位置が{s(1),s(2),...,s(P)}+14*M*nであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- Mは、SSBパターンの周期(繰り返し)のためのスロット数を表してもよい。SSB位置は、Mスロットごとに繰り返されてもよい。Mスロットの継続時間は、1つのSSBの周期より小さくてもよい。Mは、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示/設定されてもよい。
---- s(1),s(2),...,s(P)は、MスロットごとのSSB開始シンボル位置を表してもよい。Pは、MスロットごとのSSB数であってもよい。s(1),s(2),...,s(P)は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示/設定されてもよい。
---- SCSμにおけるSSB開始シンボル位置が、{s(1)*2μ-μ_0,s(2)*2μ-μ_0,...,s(P)*2μ-μ_0}+14*M*2μ-μ_0*nに合わせられてもよい。あるいは、バリエーションとして、SCSμにおけるSSB終了シンボル位置が、{(s(1)+X)*2μ-μ_0-X,(s(2)+X)*2μ-μ_0-X,...,(s(P)+X)*2μ-μ_0-X}+14*M*2μ-μ_0*nに合わせられてもよい。
---- k=1,2,3,...,2μ-μ_0-1。
---- Xは、SSB送信ごとのシンボル数を表していてもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/P。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
--- 例1-2-1:参照SCSは、FR2-2における480又は960kHzである。参照SSBパターンは、ケースF/Gであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{2*2μ-μ_0,9*2μ-μ_0}+14*2μ-μ_0*nであってもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μ_0は、参照SCS(15*2μ_0 kHz)を表す。例えば、参照SCS480kHzに対してμ_0=5であり、参照SCS 960kHzに対してμ_0=6である。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
--- 例1-2-2:参照SCSは、FR2-1における120又は240kHzである。参照SSBパターンは、ケースD/Eであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{2*2μ-2,8*2μ-2}+14*2μ-2*nであってもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
--- 例1-2-3:参照SCSは、FR1における15kHz又はケースBの30kHzである。参照SSBパターンは、ケースA/Bであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{2*2μ,8*2μ}+14*2μ*nであってもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
--- 例1-2-4:参照SCSは、FR1におけるケースCの30kHzである。参照SSBパターンは、ケースCであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{2*2μ-1,8*2μ-1}+14*2μ-1*nであってもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
 各例において、インデックス0は、特定時間内の最初のスロットの最初のシンボルに対応してもよい。
 図6は、例1-2-1のSSBパターンの一例を示す。この例において、参照SCSは、960kHzであり、参照SSBパターンは、ケースGである。ケースGにおいて、候補SSBの最初のシンボルインデックスは{2,9,...}である。各候補SSBの時間は4シンボルであるため、候補SSBのシンボルインデックスは{2,3,4,5,9,10,11,12,...}である。特定SCSに対する候補SSBの開始時間位置は、参照SCSに対する候補SSBの開始時間位置に対応してもよい。特定SCS=1920kHzに対し、候補SSBの最初のシンボルインデックスは{4,18,...}であり、各候補SSBの時間は特定SCSの4シンボルであってもよい。特定SCS=3840kHzに対し、候補SSBの最初のシンボルインデックスは{8,36,...}であり、各候補SSBの時間は特定SCSの4シンボルであってもよい。
-- 選択肢1-2のバリエーション:特定SCSにおける各SSBの終了位置は、参照SCSにおけるSSBの終了位置に合わせられる。このバリエーションは、以下の幾つかの例1-2a-xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
--- 例1-2a-1:参照SCSは、FR2-2における480又は960kHzである。参照SSBパターンは、ケースF/Gであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{6*2μ-μ_0-4,13*2μ-μ_0-4}+14*2μ-μ_0*nであってもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μ_0は、参照SCS(15*2μ_0 kHz)を表す。例えば、参照SCS480kHzに対してμ_0=5であり、参照SCS 960kHzに対してμ_0=6である。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
--- 例1-2a-2:参照SCSは、FR2-1における120又は240kHzである。参照SSBパターンは、ケースD/Eであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{6*2μ-2-4,12*2μ-2-4}+14*2μ-2*nであってもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
--- 例1-2a-3:参照SCSは、FR1における15kHz又はケースBの30kHzである。参照SSBパターンは、ケースA/Bであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{6*2μ-4,12*2μ-4}+14*2μ*nであってもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
--- 例1-2a-4:参照SCSは、FR1におけるケースCの30kHzである。参照SSBパターンは、ケースCであってもよい。この例におけるパラメータは、以下によって与えられてもよい。
---- 複数の候補SSBの最初のシンボルは、{6*2μ-1-4,12*2μ-1-4}+14*2μ-1*nであってもよい。
---- n=0,1,2,3,...,Lmax/2。
---- Lmaxは、SSBインデックスの最大数、又は、1つの特定時間内において送信されるSSBの最大数であってもよい。
---- μは、特定SCS(15*2μ kHz)を表す。例えば、参照SCS1920kHzに対してμ=7であり、参照SCS3840kHzに対してμ=8であり、参照SCS7680kHzに対してμ=9である。
 各例において、インデックス0は、特定時間内の最初のスロットの最初のシンボルに対応してもよい。
 図7は、例1-2a-1のSSBパターンの一例を示す。この例において、参照SCSは、960kHzであり、参照SSBパターンは、ケースGである。ケースGにおいて、候補SSBの最初のシンボルインデックスは{2,9,...}である。各候補SSBの時間は4シンボルであるため、候補SSBのシンボルインデックスは{2,3,4,5,9,10,11,12,...}である。特定SCSに対する候補SSBの開始時間位置は、参照SCSに対する候補SSBの開始時間位置に対応してもよい。特定SCS=1920kHzに対し、候補SSBの最初のシンボルインデックスは{8,22,...}であり、各候補SSBの時間は特定SCSの4シンボルであってもよい。特定SCS=3840kHzに対し、候補SSBの最初のシンボルインデックスは{20,38,...}であり、各候補SSBの時間は特定SCSの4シンボルであってもよい。
- 選択肢2
 特定SCSに対するSSBシンボル位置は、ケースA/F/GにおけるSSBパターン設計と同様の原理に従って決定される。特定SCSに対するSSBシンボル位置は、各スロットにおいて、ケースA/F/GのSSBシンボル位置と同じであってもよい。特定SCSに対し、スロットごとに、1つ又は2つのSSBが配置/送信されてもよい。
 この選択肢は、以下の幾つかの例2-xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
-- 例2-1:1つのスロット内に1つのSSBが配置/送信される。この例は、以下の幾つかの特徴の少なくとも1つを有していてもよい。
--- SSBを含む複数スロットは、連続する複数スロットであってもよいし、不連続の複数スロットであってもよい。
--- 候補SSBの最初のシンボルは、{x}+14*nのインデックスを有していてもよい。nは、実施形態2-2のように、SSBを含むスロットのインデックスであってもよい。
--- xの値は、各SSBスロット内におけるSSBの最初のシンボルインデックスを表していてもよい。各SSBスロット内におけるSSBの最初のシンボルインデックスは、同じであってもよい。xの値は、0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10であってもよい。xの値は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。
-- 例2-2:1つのスロット内に2つのSSBが配置/送信される。この例は、以下の幾つかの特徴の少なくとも1つを有していてもよい。
--- SSBを含む複数スロットは、連続する複数スロットであってもよいし、不連続の複数スロットであってもよい。
--- 候補SSBの最初のシンボルは、{x,x+4+y}+14*nのインデックスを有していてもよい。nは、実施形態2-2のように、SSBを含むスロットのインデックスであってもよい。
--- xの値は、各SSBスロット内における最初のSSBの最初のシンボルインデックスを表していてもよい。各SSBスロット内における最初のSSBの最初のシンボルインデックスは、同じであってもよい。xの値は、0/1/2/3/4/5/6であってもよい。xの値は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。
--- yの値は、各SSBスロット内における2つのSSBの間のギャップを表していてもよい。yの値は、0/1/2/3/4/5/6であってもよい。yの値は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。yの値は、SSB SCS(特定SCS)及び特定条件の少なくとも1つに依存してもよい。
--- x+y<7
-- 例2-2のバリエーション:1つのスロット内に2つのSSBが配置/送信される。その2つのSSBは、同じSSBインデックスを有していてもよいし、異なるSSBインデックスを有していてもよい。その2つのSSBのSSBインデックスが同じであるか異なるかは、1つのスロット内の2つのSSBの間のギャップに依存してもよい。例えば、yがある値よりも小さい場合、その2つのSSBは同じSSBインデックスを有し、そうでない場合、その2つのSSBは異なるSSBインデックスを有する。
 各例において、インデックス0は、特定時間内の最初のスロットの最初のシンボルに対応してもよい。
 図8は、例2-1のSSBパターンの一例を示す。特定SCS=1920kHz及び3840kHzにおいて、各スロットの最初のシンボルに対して候補SSBの最初のシンボルインデックスは{2}であり、特定時間内の最初のスロットの最初のシンボルに対して候補SSBの最初のシンボルインデックスは{2,9,16,23,30,37,44,51,...}である。各候補SSBの時間は特定SCSの4シンボルであってもよい。
 図9は、例2-2のSSBパターンの一例を示す。特定SCS=1920kHz及び3840kHzにおいて、各スロットの最初のシンボルに対して候補SSBの最初のシンボルインデックスは{2,9}であり、特定時間内の最初のスロットの最初のシンボルに対して候補SSBの最初のシンボルインデックスは{2,9,16,23,30,37,44,51,...}である。各候補SSBの時間は特定SCSの4シンボルであってもよい。
- 選択肢3
 任意の2つの隣接する(インデックスが連続する)SSBの間のギャップシンボルの数は、同じであってもよい。その2つのSSBが異なるスロットに位置する場合であっても、2つのSSBの間のギャップシンボルの数は、同じであってもよい。
 ギャップは、異なるSSBインデックスに対してUEがSSB受信ビームを切り替えるための十分な時間を確保するためであってもよい。
 異なるSCSに対し、隣接する2つのSSBの間のギャップの絶対長さが同じであってもよい。
 ギャップは、隣接する2つのSSBにおいて、前(1番目)のSSBの終了シンボルと、後(2番目)のSSBの開始シンボルと、の間の間隔であってもよい。
 ギャップの長さは、y個のシンボル/スロットであってもよい。yの値は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。yの単位(シンボル又はスロット)は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。
 ギャップの長さは、SSB SCS(特定SCS)及び特定条件の少なくとも1つに依存してもよい。
 ギャップの長さは、参照SCSにおける複数SSBの間のギャップの長さ(参照ギャップ長)に基づいてスケールされてもよい。例えば、参照SCSが960kHzであり、特定SCSにおけるギャップの長さが、参照SCSにおける複数SSBの間の3シンボルの参照ギャップ長に基づくとすると、1920kHz SCSにおけるギャップの長さは、6シンボルであり、3820kHz SCSにおけるギャップの長さは、12シンボルであり、7680kHz SCSにおけるギャップの長さは、24シンボルである。
 参照ギャップ長に基づいてスケールされた長さが、1スロットよりも長い場合、特定SCSのギャップの長さは、スロットの単位を用いて決定されてもよい。特定SCSのギャップの長さは、参照ギャップ長に基づいてスケールされた長さ以上になる最小スロット数によって与えられてもよい。例えば、参照SCSが960kHzであり、特定SCSにおけるギャップの長さが、参照SCSにおける複数SSBの間の3シンボルの参照ギャップ長に基づくとすると、7680kHz SCSに対してスケールされた長さが24シンボルであるため、ギャップの長さは、2スロットである。
 この選択肢は、以下の幾つかの例3-xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
-- 例3-1:ギャップは、シンボル単位である。候補SSBの最初のシンボルは、{x+(4+y)*n}のインデックスを有していてもよい。nは、SSBのインデックスであってもよく、n=0,1,2,3,...,Lmax-1であってもよい。xの値は、特定時間内の最初のSSBの最初のシンボルインデックスを示してもよい。xの値は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。yの値は、2つのSSBの間のギャップの長さを表していてもよい。そのギャップの長さは、選択肢3-1に従って決定されてもよい。
-- 例3-2:ギャップは、スロット単位である。候補SSBの最初のシンボルは、{x+14*y*n}のインデックスを有していてもよい。nは、SSBのインデックスであってもよく、n=0,1,2,3,...,Lmax-1であってもよい。xの値は、特定時間内の最初のSSBの最初のシンボルインデックスを示してもよい。xの値は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。yの値は、2つのSSBの間のギャップの長さを表していてもよい。そのギャップの長さは、選択肢3-1に従って決定されてもよい。
 各例において、インデックス0は、特定時間内の最初のスロットの最初のシンボルに対応してもよい。
 図10は、例3-1のSSBパターンの一例を示す。特定SCS=1920kHz及び3840kHzにおいて、特定時間内の最初のSSBの最初のシンボルインデックスは2である。参照SCSが960kHzであり、参照ギャップ長は3シンボルであり、特定SCSにおけるギャップの長さは、参照ギャップ長を特定SCSによってスケールすることによって得られる。特定SCS=1920kHzにおけるギャップは6シンボルである。特定SCS=3840kHzにおけるギャップは12シンボルである。
 図11は、例3-2のSSBパターンの一例を示す。特定SCS=7680kHzにおいて、特定時間内の最初のSSBの最初のシンボルインデックスは2である。参照SCSが960kHzであり、参照ギャップ長は3シンボルであり、特定SCSにおけるギャップの長さは、参照ギャップ長を特定SCSによってスケールし、スロット単位に切り上げることによって得られる。特定SCS=7680kHzにおいてスケールされた長さは24シンボルであり、スロット単位のギャップは2スロットである。
- 選択肢3のバリエーション
 全てのSSBインデックスがK個のグループ(SSBグループ)に分割されてもよい。後述の選択肢4のように、各グループにおいて、1つのグループ内の複数SSBが等しい長さのギャップを有していてもよい。異なる複数のグループにおいて、SSBのシンボル位置は同じであってもよい。言い換えれば、全てのグループにおいて、SSBパターンが繰り返されてもよい。
 K個のSSBグループが想定され、1つのSSBグループがN個のSSBを含んでいてもよい。1番目のグループ内のN個のSSBの最初のシンボルインデックスは、選択肢3におけるLmaxをNに置き換え、その選択肢3に基づいて決定されてもよい。残りのグループ内のSSBのSSBの最初のシンボルインデックスは、SSBグループインデックスと、SSBグループの間のスロットオフセットと、に基づいて決定されてもよい。例えば、隣接する2つのSSBグループの間のオフセットがmスロットである場合、(k+1)番目のSSBグループ内の複数SSBの最初のシンボルインデックスは、「1番目のSSBグループ内のシンボルインデックス」+k*m*14(k=1,2,...,K-1)によって決定されてもよい。kはSSBグループインデックス{0,1,2、...、K-1}であってもよい。隣接する2つのSSBグループの間のオフセットがmスロットであることは、その2つのSSBにおいて、1番目のSSBグループの最初のスロットのインデックスがiであり、2番目のSSBグループの最初のスロットのインデックスがi+mであること、であってもよい。
 図12は、実施形態2-3の選択肢3のSSBパターンの一例を示す。1番目のSSBグループ(SSBグループインデックス0)内の4つのSSBの最初のシンボルインデックスはそれぞれ{i0,i1,i2,i3}である。(k+1)番目のSSBグループ(SSBグループインデックスk)内の4つのSSBの最初のシンボルインデックスはそれぞれ{i0+k*m*14,i1+k*m*14,i2+k*m*14,i3+k*m*14}である。
<<<実施形態2-3のバリエーション>>>
 実施形態2-3において、どの選択肢が適用されるかは、特定SCSに依存してもよい。特定SCSによって異なる選択肢が適用されてもよい。
 選択肢1-1/選択肢1-2は、選択肢2/3と組み合わせられてもよい。この組み合わせは、以下の例に従ってもよい。
- 例:選択肢2/3は、対象SCS(例えば、960kHzよりも大きいSCS)のためのSSB位置/パターンの決定/設計に適用されてもよい。選択肢1-1/1-2は、対象以外のSCS(例えば、960kHzよりも大きい別のSCS)のためのSSB位置/パターンの決定/設計に適用されてもよい。選択肢1-1/1-2において、対象SCSが参照SCSとして用いられてもよい。例えば、1920kHz SCSのためのSSBパターンは、選択肢2/3によって決定され、3840kHz SCSのためのSSBパターンは、参照SCSとして1920kHz SCSを用いる選択肢1-1/1-2によって決定されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、特定SCSにおけるSSBのパターン/位置を適切に決定できる。
<実施形態3>
 この実施形態は、CORESET#0モニタリングに関する。
<<実施形態3-1>>
 特定条件において動作するUEは、CORESET#0のSCS(PDCCHのSCS)を決定してもよい。CORESET#0のSCSは、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに従ってもよい。
- 選択肢a:CORESET#0のSCSは、SSBのSCSと同じである。
- 選択肢b:CORESET#0のSCSは、基地局によって設定/指示される。例えば、CORESET#0のSCSは、MIB内のsubCarrierSpacingCommonによって設定/指示される。
 選択肢は、特定条件に依存してもよい。異なる特定条件に対して異なる選択肢がサポート/適用されてもよい。
<<実施形態3-2>>
 SSBのSCS(SSB SCS、第1SCS)と、PDCCH(CORESET#0)のSCS(PDCCH SCS、CORESET#0 PDCCH SCS、第2SCS)と、の関係が定義されてもよい。SSB SCSがX1 KHzであり、PDCCH SCSはX2 KHzであってもよい。
 本開示において、SSB SCS及びPDCCH SCSの組み合わせ、SCSコンビネーション、{SSB,PDCCH}SCS、{X1,X2}[kHz]、SCSコンビネーションタイプ、は互いに読み替えられてもよい。
 SCSコンビネーションは、以下の幾つかのSCSコンビネーションタイプの内の少なくとも1つに従ってもよい。
- SCSコンビネーションタイプ1:SSB SCSは960kHzよりも大きい(X1>960)。PDCCHのSCSは960kHzよりも大きい(X2>960)。
-- SCSコンビネーションタイプ1の例:{SSB,PDCCH}SCSは、{15・2μ1,15・2μ2}kHzであってもよい。ここで、μ1=7,8,9,10,11,12,...,μ2=7,8,9,10,11,12,...であってもよい。例えば、{SSB,PDCCH}SCSの組み合わせの候補は、以下の幾つかの組み合わせの少なくとも1つであってもよい。
--- {1920,1920}kHz、{1920,3840}kHz、{1920,7680}kHz、{1920,15360}kHz、…
--- {3840,1920}kHz、{3840,3840}kHz、{3840,7680}kHz、{3840,15360}kHz、…
--- {7680,1920}kHz、{7680,3840}kHz、{7680,7680}kHz、{7680,15360}kHz、…
--- {15360,1920}kHz、{15360,3840}kHz、{15360,7680}kHz、{15360,15360}kHz、…
- SCSコンビネーションタイプ1のバリエーション:SCSコンビネーションタイプ1は、以下の幾つかの特徴の内の少なくとも1つに従ってもよい。
-- SSB SCSがPDCCH SCSよりも大きい(X1>X2)ケースがサポートされてもよいし、サポートされなくてもよい。
-- SSB SCSがPDCCH SCSに等しい(X1=X2)ケースがサポートされてもよいし、サポートされなくてもよい。
-- SSB SCSがPDCCH SCSよりも小さい(X1<X2)ケースがサポートされてもよいし、サポートされなくてもよい。
- SCSコンビネーションタイプ2:SSB SCSは960kHzよりも大きい(X1>960)。PDCCHのSCSは960kHz以下である(X2≦960)。
-- SCSコンビネーションタイプ2の例:{SSB,PDCCH}SCSは、{15・2μ,15}kHz、{15・2μ,30}kHz、{15・2μ,60}kHz、{15・2μ,120}kHz、{15・2μ,240}kHz、{15・2μ,480}kHz、{15・2μ,960}kHz、であってもよい。ここで、μ=7,8,9,10,11,12,...であってもよい。例えば、{SSB,PDCCH}SCSの組み合わせの候補は、以下の幾つかの組み合わせの少なくとも1つであってもよい。
--- {1920,15}kHz、{1920,30}kHz、{1920,60}kHz、{1920,120}kHz、{1920,240}kHz、{1920,480}kHz、{1920,960}kHz
--- {3840,15}kHz、{3840,30}kHz、{3840,60}kHz、{3840,120}kHz、{3840,240}kHz、{3840,480}kHz、{3840,960}kHz
--- {7680,15}kHz、{7680,30}kHz、{7680,60}kHz、{7680,120}kHz、{7680,240}kHz、{7680,480}kHz、{7680,960}kHz
--- {15360,15}kHz、{15360,30}kHz、{15360,60}kHz、{15360,120}kHz、{15360,240}kHz、{15360,480}kHz、{15360,960}kHz
- SCSコンビネーションタイプ3:SSB SCSは960kHz以下である(X1≦960)。PDCCHのSCSは960kHzよりも大きい(X2>960)。
-- SCSコンビネーションタイプ2の例:{SSB,PDCCH}SCSは、{15,15・2μ}kHz、{30,15・2μ}kHz、{60,15・2μ}kHz、{,120,15・2μ}kHz、{240,15・2μ}kHz、{480,15・2μ}kHz、{960,15・2μ}kHz、であってもよい。ここで、μ=7,8,9,10,11,12,...であってもよい。例えば、{SSB,PDCCH}SCSの組み合わせの候補は、以下の幾つかの組み合わせの少なくとも1つであってもよい。
--- {15,1920}kHz、{30,1920}kHz、{60,1920}kHz、{120,1920}kHz、{240,1920}kHz、{480,1920}kHz、{960,1920}kHz
--- {15,3840}kHz、{30,3840}kHz、{60,3840}kHz、{120,3840}kHz、{240,3840}kHz、{480,3840}kHz、{960,3840}kHz
--- {15,7680}kHz、{30,7680}kHz、{60,7680}kHz、{120,7680}kHz、{240,7680}kHz、{480,7680}kHz、{960,7680}kHz
--- {15,15360}kHz、{30,15360}kHz、{60,15360}kHz、{120,15360}kHz、{240,15360}kHz、{480,15360}kHz、{960,15360}kHz
<<<実施形態3-2のバリエーション>>>
 SCSコンビネーションタイプ1から3の内の少なくとも1つのSCSコンビネーションタイプがサポートされてもよいし、サポートされなくてもよい。例えば、SCSコンビネーションタイプ1がサポートされず、SCSコンビネーションタイプ2/3がサポートされてもよい。例えば、SCSコンビネーションタイプ1がサポートされ、SCSコンビネーションタイプ2/3がサポートされなくてもよい。
 X1及びX2の少なくとも1つは、15・2μによって表される値であってもよいし、15・2μによって表される値でなくてもよい。
<<実施形態3-3>>
 SSB及びCORESET#0の間の多重(multiplexing)パターンが定義されてもよい。
 SCSコンビネーションタイプ1/2/3に対し、SSB及びCORESET#0がTDMされるパターン(多重パターン1)と、SSB及びCORESET#0がFDMされるパターン(多重パターン3)と、SSB及びCORESET#0がTDMされFDMされるパターン(多重パターン2)と、の少なくとも1つがサポートされてもよい。
 多重パターン1において、前述の図1AのようにSSBの周波数リソース(帯域幅)と、CORESET/PDSCHの周波数リソース(帯域幅)とが、異なってもよいし、同じであってもよい。多重パターン2において、前述の図1BのようにSSBの周波数リソース(帯域幅)と、PDSCHの周波数リソース(帯域幅)とが、同じであってもよいし、異なってもよい。多重パターン2において、前述の図1BのようにCORESETの時間リソース(シンボル数)と、PDSCHの時間リソース(シンボル数)とが、同じであってもよいし、異なってもよい。多重パターン3において、前述の図1CのようにSSBの周波数リソース(帯域幅)と、PDSCHの周波数リソース(帯域幅)とが、同じであってもよいし、異なってもよい。多重パターン3において、前述の図1CのようにSSB及びPDSCHの時間リソース(シンボル数)と、CORESETの時間リソース(シンボル数)とが、同じであってもよいし、異なってもよい。
<<<実施形態3-3のバリエーション>>>
 多重パターンは、SSB SCSと、PDCCH SCSと、SCSコンビネーションタイプと、SSB SCS及びPDCCH SCSの関係と、特定条件と、の少なくとも1つのパラメータに依存してもよい。そのパラメータの異なる値に対し、適用可能な多重パターンが異なってもよい。そのパラメータの異なる値に対し、サポートされる多重パターンが異なってもよい。この実施形態は、以下の幾つかの例の内の少なくとも1つに従ってもよい。
- 例1:SCSコンビネーションタイプ1に対してサポートされる多重パターンは、パターン1/3である。
- 例2:SCSコンビネーションタイプ2に対してサポートされる多重パターンは、パターン1/2である。
- 例3:SCSコンビネーションタイプ3に対してサポートされる多重パターンは、パターン1である。
<<実施形態3-4>>
 SSB SCS及びPDCCH SCSの少なくとも1つが960kHzよりも大きい場合の、CORESET#0(タイプ0-PDCCH CSSセット用)PDCCHモニタリングオケージョンの決定方法が定義されてもよい。
 CORESET#0 PDCCHのモニタリングスロットは、以下の幾つかの手順1-xの内の少なくとも1つに従ってもよい。
- 手順1-1:UEは、X個のスロットにわたるタイプ0-PDCCH CSSセット内のPDCCHをモニタする。X個のスロットは、例えば、スロット#n0、スロット#(n0+N)、スロット#(n0+2*N)、…スロット#(n0+(X-1)*N)、であってもよい。X、Nの値は、以下に従ってもよい。
-- Xの値は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。SCSコンビネーションタイプと、多重パターンと、SSB SCSと、PDCCH SCSと、の少なくとも1つのパラメータの異なる複数の値に対し、Xの値が同じであってもよい。
-- Nの値は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。SCSコンビネーションタイプと、多重パターンと、SSB SCSと、PDCCH SCSと、の少なくとも1つのパラメータの異なる複数の値に対し、Nの値が同じであってもよい。
- 手順1-2:n0の値は、以下の幾つかの選択肢の内の少なくとも1つに従ってもよい。
-- 選択肢a:n0の値は、MIBによって指示されるCORESET#0モニタリングパラメータに基づいて決定される。
-- 選択肢b:n0の値は、対応するSSBのスロットに基づいて決定される。例えば、n0=n_SSBであってもよいし、n0=n_SSB-n_offsetであってもよいし、n0=n_SSB+n_offsetであってもよい。ここで、n_SSBは、受信されたSSBのスロットインデックスであり、n_offsetは、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。
-- バリエーション:選択肢a及びbのいずれが適用されるかは、多重パターンに基づいてもよい。異なる多重パターンに対して、異なる選択肢が適用されてもよい。例えば、多重パターン1に対して選択肢aが適用され、多重パターン3/2に対して選択肢bが適用されてもよい。
 CORESET#0 PDCCHの長さは、以下の手順2に従ってもよい。
- 手順2:CORESET#0 PDCCHのシンボル数は、1、2、3、4、…のいずれかであってもよい。CORESET#0 PDCCHのシンボル数は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。
- バリエーション:CORESET#0 PDCCHの長さは、多重パターンと、SSB SCSと、PDCCH SCSと、SCSコンビネーションと、の少なくとも1つのパラメータに依存してもよい。そのパラメータの異なる値に対し、CORESET#0 PDCCHの長さの異なる値が適用されてもよい。例えば、多重パターン1に対するCORESET#0 PDCCHの長さは、1/2/3シンボルであってもよい。例えば、多重パターン3に対するCORESET#0 PDCCHの長さは、1シンボルであってもよい。例えば、多重パターン2に対するCORESET#0 PDCCHの長さは、1シンボルであってもよい。
 CORESET#0 PDCCHモニタリングオケージョンの最初のシンボルインデックスは、以下の手順3に従ってもよい。
- 手順3:複数のモニタリングスロット内におけるタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンの最初のシンボルインデックスは、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。その最初のシンボルインデックスが、仕様によって定義される場合、その最初のシンボルインデックスのルールは、対応するSSBの新おbるに基づいてもよい。例えば、タイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンの開始/終了のシンボルは、対応するSSBの開始又は終了のシンボルに合わせられる。例えば、タイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンの開始又は終了のシンボルは、対応するSSBの開始又は終了のシンボルのXシンボル前又はXシンボル後である。
 CORESET#0の周波数ドメインリソースは、以下の手順4-xに従ってもよい。
- 手順4-1:CORESET#0のRB数は、4/8/12/16/24/48/96/192/384などであってもよい。CORESET#0のRB数は、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。
- 手順4-2:CORESET#0のRBオフセットは、0/1/2/3/4/8/9などであってもよい。CORESET#0のRBオフセットは、仕様によって定義されてもよいし、MIBによって指示されてもよい。
- バリエーション:CORESET#0のRB数は、多重パターンと、SSB SCSと、PDCCH SCSと、SCSコンビネーションと、の少なくとも1つのパラメータに依存してもよい。そのパラメータの異なる値に対し、CORESET#0のRB数の異なる値が適用されてもよい。例えば、多重パターン1のCORESET#0のRB数に対して、24/48/96が適用されてもよい。例えば、多重パターン3/2のCORESET#0のRB数に対して、24/48が適用されてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、CORESET#0を適切にモニタできる。
<必須機能のケース>
 上述の実施形態における少なくとも1つの機能は、特定の無線通信システム(RAT)におけるUEの必須(mandatory)機能であってもよい。UEは、その機能に関するUE能力を報告せずに、その機能を設定/指示されてもよいし、その機能を実行してもよい(mandatory without capability signalling)。UEは、その機能に関するUE能力を報告することを必要とされてもよい(mandatory with capability signalling)。
<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。
 上記特定の条件は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
- 特定FR。
- 特定バンド。
- 特定シナリオ。
- 特定SSB SCS。
- 特定PDCCH(CORESET#0) SCS。
- 特定SCSコンビネーションタイプ。
- 特定SCSコンビネーション。
- 特定多重パターン。
 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。
- SSBに対し、960kHzよりも大きいSCSをサポートすること。
- 960kHzよりも大きいSCSを用いるSSBに対し、1つのスロット内の1つ/2つのSSBをサポートすること。
- 960kHzよりも大きいSCSを用いるSSBに対し、同じSSBインデックスを有し連続する複数のSSBをサポートすること。
- 960kHzよりも大きいSCSを用いるSSBに対し、異なるSSBインデックスを有する複数のSSBをサポートすること。960kHzよりも大きいSCSを用いるSSBに対し、異なるSSBインデックスを有し連続する複数のSSBをサポートすること。
- 960kHzよりも大きいSCSを用いるSSBに対し、SSBインデックスの64よりも大きい最大数をサポートすること。
- 960kHzよりも大きいSCSを用いるSSBに対し、SSBインデックスのサポートされる最大数。
- 960kHzよりも大きいSCSを用いるSSBに対し、特定時間内に送信されるSSBの64よりも大きい最大数をサポートすること。
- 960kHzよりも大きいSCSを用いるSSBに対し、特定時間内に送信されるSSBのサポートされる最大数。
- 960kHzよりも大きいSCSを用いるCORESET#0 PDCCHをサポートすること。
- サポートされる{SSB,PDCCH}SCSコンビネーション。
- SSB SCSが960kHzよりも大きく、且つ、CORESET#0 PDCCH SCSが960kHzよりも大きい場合の{SSB,PDCCH}SCSコンビネーションをサポートすること。
- SSB SCSが960kHzよりも大きく、且つ、CORESET#0 PDCCH SCSが960kHzよりも大きく、且つ、SSB SCSがCORESET#0 PDCCH SCSよりも大きい又は小さい場合の{SSB,PDCCH}SCSコンビネーションをサポートすること。
- SSB SCSが960kHzよりも大きく、且つ、CORESET#0 PDCCH SCSが960kHzよりも大きく、且つ、SSB SCSがCORESET#0 PDCCH SCSに等しい場合の{SSB,PDCCH}SCSコンビネーションをサポートすること。
- SSB SCSが960kHzよりも大きく、且つ、CORESET#0 PDCCH SCSが960kHz以下である場合の{SSB,PDCCH}SCSコンビネーションをサポートすること。
- SSB SCSが960kHz以下であり、且つ、CORESET#0 PDCCH SCSが960kHzよりも大きい場合の{SSB,PDCCH}SCSコンビネーションをサポートすること。
- SSB SCS及びCORESET#0 PDCCH SCSの少なくとも1つが960kHzよりも大きい場合に、SSB及びCORESET#0がTDMされること(多重パターン1)をサポートすること。
- SSB SCS及びCORESET#0 PDCCH SCSの少なくとも1つが960kHzよりも大きい場合に、SSB及びCORESET#0がFDMされること(多重パターン3)をサポートすること。
- SSB SCS及びCORESET#0 PDCCH SCSの少なくとも1つが960kHzよりも大きい場合のSSB及びCORESET#0がTDMされFDMされること(多重パターン2)をサポートすること。
 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、上記特定のUE能力は、UE能力シグナリングを伴わない必須(mandatory)機能として定義されてもよいし、UE能力シグナリングを伴う必須機能として定義されてもよい。また、上記特定のUE能力は、UE能力シグナリングを伴わない任意(optional、選択可能)機能として定義されてもよいし、UE能力シグナリングを伴う任意機能として定義されてもよい。
 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。当該特定の情報は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
- 上述の実施形態の動作を有効化/無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RRCパラメータ。そのRRCパラメータは、既存RRCパラメータの名称に"r18"/"r19"が付けられた名称を有していてもよい。
 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.15/16/17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]
 特定条件に基づいて、複数の第1同期信号ブロックの第1サブキャリア間隔(SCS)を決定する制御部と、
 前記複数の第1同期信号ブロックの内の1つの同期信号ブロックを受信する受信部と、を有し、
 前記SCSは、960kHzよりも高い、端末。
[付記2]
 1つのセル内の同期信号ブロックインデックスの最大数と、特定時間内において送信される前記複数の第1同期信号ブロックの数は、64よりも大きい、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記複数の第1同期信号ブロックは、連続する複数スロット内において、又は、ギャップを有する複数スロット内において、送信される、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記複数の第1同期信号ブロックが送信される1つ以上の第1シンボルは、前記第1SCSよりも低い第2SCSを用いて送信される複数の第2同期信号ブロックが配置される1つ以上の第2シンボルに基づいて決定される、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]
 第1サブキャリア間隔(SCS)を有する同期信号ブロックを受信する受信部と、
 特定条件及び前記同期信号ブロックに基づいて、コントロールリソースセットの第2SCSを決定する制御部と、を有し、
 前記第1SCS及び第2SCSの少なくとも一方は、960kHzよりも高い、端末。
[付記2]
 前記特定条件は、前記第1SCS及び前記第2SCSの関係を示す、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、前記特定条件に基づいて、前記同期信号ブロック及び前記コントロールリソースセットの間の多重パターンを決定する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記制御部は、前記特定条件に基づいて、前記コントロールリソースセット内の物理下りリンク制御チャネルモニタリングオケージョンを決定する、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13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14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。
 制御部110は、特定条件に基づいて、複数の第1同期信号ブロックの第1サブキャリア間隔(SCS)を決定してもよい。送受信部120は、前記複数の第1同期信号ブロックを送信してもよい。前記SCSは、960kHzよりも高くてもよい。
 送受信部120は、第1サブキャリア間隔(SCS)を有する同期信号ブロックを送信してもよい。制御部110は、特定条件及び前記同期信号ブロックに基づいて、コントロールリソースセットの第2SCSを決定してもよい。前記第1SCS及び第2SCSの少なくとも一方は、960kHzよりも高くてもよい。
(ユーザ端末)
 図15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。
 制御部210は、特定条件に基づいて、複数の第1同期信号ブロックの第1サブキャリア間隔(SCS)を決定してもよい。送受信部220は、前記複数の第1同期信号ブロックの内の1つの同期信号ブロックを受信してもよい。前記SCSは、960kHzよりも高くてもよい。
 1つのセル内の同期信号ブロックインデックスの最大数と、特定時間内において送信される前記複数の第1同期信号ブロックの数は、64よりも大きくてもよい。
 前記複数の第1同期信号ブロックは、連続する複数スロット内において、又は、ギャップを有する複数スロット内において、送信されてもよい。
 前記複数の第1同期信号ブロックが送信される1つ以上の第1シンボルは、前記第1SCSよりも低い第2SCSを用いて送信される複数の第2同期信号ブロックが配置される1つ以上の第2シンボルに基づいて決定されてもよい。
 送受信部220は、第1サブキャリア間隔(SCS)を有する同期信号ブロックを受信してもよい。制御部210は、特定条件及び前記同期信号ブロックに基づいて、コントロールリソースセットの第2SCSを決定してもよい。前記第1SCS及び第2SCSの少なくとも一方は、960kHzよりも高くてもよい。
 前記特定条件は、前記第1SCS及び前記第2SCSの関係を示してもよい。
 前記制御部210は、前記特定条件に基づいて、前記同期信号ブロック及び前記コントロールリソースセットの間の多重パターンを決定してもよい。
 前記制御部210は、前記特定条件に基づいて、前記コントロールリソースセット内の物理下りリンク制御チャネルモニタリングオケージョンを決定しもよい。
(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16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17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.  特定条件に基づいて、複数の第1同期信号ブロックの第1サブキャリア間隔(SCS)を決定する制御部と、
     前記複数の第1同期信号ブロックの内の1つの同期信号ブロックを受信する受信部と、を有し、
     前記SCSは、960kHzよりも高い、端末。
  2.  1つのセル内の同期信号ブロックインデックスの最大数と、特定時間内において送信される前記複数の第1同期信号ブロックの数は、64よりも大きい、請求項1に記載の端末。
  3.  前記複数の第1同期信号ブロックは、連続する複数スロット内において、又は、ギャップを有する複数スロット内において、送信される、請求項1に記載の端末。
  4.  前記複数の第1同期信号ブロックが送信される1つ以上の第1シンボルは、前記第1SCSよりも低い第2SCSを用いて送信される複数の第2同期信号ブロックが配置される1つ以上の第2シンボルに基づいて決定される、請求項1に記載の端末。
  5.  特定条件に基づいて、複数の第1同期信号ブロックの第1サブキャリア間隔(SCS)を決定するステップと、
     前記複数の第1同期信号ブロックの内の1つの同期信号ブロックを受信するステップと、を有し、
     前記SCSは、960kHzよりも高い、端末の無線通信方法。
  6.  特定条件に基づいて、複数の第1同期信号ブロックの第1サブキャリア間隔(SCS)を決定する制御部と、
     前記複数の第1同期信号ブロックを送信する送信部と、を有し、
     前記SCSは、960kHzよりも高い、基地局。
PCT/JP2023/040645 2023-11-10 2023-11-10 端末、無線通信方法及び基地局 Pending WO2025099949A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2023/040645 WO2025099949A1 (ja) 2023-11-10 2023-11-10 端末、無線通信方法及び基地局

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2023/040645 WO2025099949A1 (ja) 2023-11-10 2023-11-10 端末、無線通信方法及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2025099949A1 true WO2025099949A1 (ja) 2025-05-15

Family

ID=95695084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2023/040645 Pending WO2025099949A1 (ja) 2023-11-10 2023-11-10 端末、無線通信方法及び基地局

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2025099949A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020090094A1 (ja) * 2018-11-01 2020-05-07 株式会社Nttドコモ 無線ノード、及び、無線通信方法
US20210160036A1 (en) * 2019-11-26 2021-05-27 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block design
US20230050092A1 (en) * 2020-04-14 2023-02-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for transmitting synchronization/physical broadcast channel block and apparatus

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020090094A1 (ja) * 2018-11-01 2020-05-07 株式会社Nttドコモ 無線ノード、及び、無線通信方法
US20210160036A1 (en) * 2019-11-26 2021-05-27 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block design
US20230050092A1 (en) * 2020-04-14 2023-02-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for transmitting synchronization/physical broadcast channel block and apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2024069840A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024075273A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025099949A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025099948A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025120686A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025104915A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025109643A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025109644A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025083860A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025104920A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024225243A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025037400A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024236713A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025037399A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024247812A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024209645A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025088800A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025074579A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025046795A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024100696A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024201856A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025220062A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025046796A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025041756A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025041757A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23958348

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1