JP7230179B2 - 端末、無線通信方法及びシステム - Google Patents

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Description

本開示は、次世代移動通信システムにおける端無線通信方法及びシステムに関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
将来の無線通信システム(以下、NRともいう)では、ユーザ端末(User Terminal(UE))が、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))に対する送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACKnowledgement/Non-ACKnowledgement(ACK/NACK)、又は、A/N等ともいう)を、コードブック(HARQ-ACKコードブック等ともいう)を用いてフィードバック(送信)することが検討されている。
また、NRでは、UEが、要求条件が異なる複数のサービス(ユースケース、トラフィックタイプ等ともいう)に対応する通信(例えば、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(enhanced Mobile Broadband(eMBB))、及び、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC)))を実施することが想定される。
しかしながら、UEが異なるサービスに対応する複数の下り共有チャネルを受信する場合、当該複数の下り共有チャネルに対するHARQ-ACKのフィードバックを柔軟に制御できない結果、異なるサービスの要求条件を満たすことができない恐れがある。
そこで、本開示は、HARQ-ACKのフィードバックを柔軟に制御可能な端無線通信方法及びシステム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、同一のセルグループにおいて、第1のPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)をスケジュールする第1のDownlink Control Information(DCI)と、第2のPDSCHをスケジュールする第2のDCIと、を受信する受信部と、前記第1のDCIに含まれる特定のビットの第1の値と、前記第2のDCIに含まれる特定のビットの第2の値と、がそれぞれ異なる場合に、前記第1の値及び前記第2の値に対してそれぞれに設定される異なるタイプのHybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge(HARQ-ACK)コードブックを生成するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
本開示の一態様によれば、HARQ-ACKのフィードバックを柔軟に制御できる。
図1A~1Cは、複数のサービスを実施するシナリオの一例を示す図である。 図2は、第1の態様に係るケースAのHARQ-ACKフィードバックの一例を示す図である。 図3は、第1の態様に係るケースBのHARQ-ACKフィードバックの一例を示す図である。 図4は、第1の態様に係るケースCのHARQ-ACKフィードバックの一例を示す図である。 図5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6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7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8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。
NRでは、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)等ともいう)に対する送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge(HARQ-ACK)、ACKnowledge/Non-ACK(ACK/NACK)、HARQ-ACK情報又は、A/N等ともいう)をフィードバック(報告(report)又は送信等ともいう)するメカニズムが検討されている。
例えば、NRでは、PDSCHのスケジューリングに用いられる下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)内の所定フィールドの値が、当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングを示す。UEがスロット#nで受信するPDSCHに対するHARQ-ACKをスロット#n+kで送信する場合、当該所定フィールドの値は、kの値にマッピングされてもよい。当該所定フィールドは、例えば、PDSCH-HARQフィードバックタイミング指示(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)フィールド等と呼ばれる。
また、NRでは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)内の所定フィールドの値に基づいて、当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いるリソース(例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))用のリソース(PUCCHリソース))を決定する。当該所定フィールドは、例えば、PUCCHリソース指示(PUCCH resource indicator(PRI))フィールド、ACK/NACKリソース指示(ACK/NACK resource indicator(ARI))フィールド等と呼ばれてもよい。当該所定フィールドの値は、PRI、ARI等と呼ばれてもよい。
当該所定フィールドの各値にマッピングされるPUCCHリソースは、上位レイヤパラメータ(例えば、PUCCH-ResourceSet内のResourceList)によって予めUEに設定(configure)されてもよい。また、当該PUCCHリソースは、一以上のPUCCHリソースを含むセット(PUCCHリソースセット)毎にUEに設定されてもよい。
また、NRでは、一以上のHARQ-ACKは、HARQ-ACKコードブックにマッピングされ、当該HARQ-ACKコードブックが、所定のDCI(例えば、直近の(last)DCI)によって指示されるPUCCHリソースで送信されてもよい。
ここで、HARQ-ACKコードブックは、所定範囲におけるHARQ-ACK用のビットを含んで構成される。当該ビットは、HARQ-ACKビット、HARQ-ACK情報又はHARQ-ACK情報ビット等とも呼ばれる。HARQ-ACKコードブックは、PDSCH-HARQ-ACKコードブック(pdsch-HARQ-ACK-Codebook)、コードブック、HARQコードブック、HARQ-ACKサイズ等とも呼ばれる。
上記所定範囲は、時間領域(例えば、スロット又は下り制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))のモニタリング機会(PDCCH monitoring occasion))、周波数領域(例えば、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC)))、空間領域(例えば、レイヤ)、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、及び、TBを構成するコードブロックのグループ(コードブロックグループ(Code Block Group(CBG)))の少なくとも一つの単位を用いて定められてもよい。
当該所定範囲は、HARQ-ACKウィンドウ、所定のウィンドウ、HARQ-ACKバンドリングウィンドウ、HARQ-ACKフィードバックウィンドウ、バンドリングウィンドウ、フィードバックウィンドウ、等とも呼ばれる。
HARQ-ACKコードブックに含まれるビット数(サイズ)等は、準静的(semi-static)又は動的に(dynamic)決定されてもよい。準静的にサイズが決定されるHARQ-ACKコードブックは、準静的HARQ-ACKコードブック、タイプ-1 HARQ-ACKコードブック、準静的コードブック等とも呼ばれる。動的にサイズが決定されるHARQ-ACKコードブックは、動的HARQ-AKコードブック、タイプ-2 HARQ-ACKコードブック、動的コードブック等とも呼ばれる。
なお、本開示において、「準静的HARQ-ACKコードブックを決定する」とは、当該準静的HARQ-ACKコードブック内のビット数(サイズ)、順序、ビット値の少なくとも一つを決定することであってもよい。また、「動的HARQ-ACKコードブックを決定する」とは、当該動的HARQ-ACKコードブック内のビット数(サイズ)、順序、ビット値の少なくとも一つを決定することであってもよい。
準静的HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、上記HARQ-ACKウィンドウ内のPDSCHのスケジューリングの有無に関係なく、準静的HARQ-ACKコードブックを決定してもよい。例えば、準静的HARQ-ACKコードブックは、以下の少なくとも一つのパラメータに基づいて決定されてもよい。
a)HARQ-ACKのタイミングを示す値(HARQ-ACKタイミング値)K
b)PDSCHに割り当てられる時間領域(time domain)リソースの決定に用いられるテーブル(PDSCH時間領域リソース割り当て(RA)テーブル(PDSCH time domain resource allocation table))
c)下りと上りとで異なるサブキャリア間隔が設定される場合、下り(又は下りBWP)のサブキャリア間隔の構成μDLと上り(又は上りBWP)のサブキャリア間隔の構成μULとの比2の(μDL-μUL)乗
d)セル固有のTDD UL/DL構成(例えば、TDD-UL-DL-ConfigurationCommon)、及び、セル固有のTDD UL/DL構成を上書きするスロット固有の構成(例えば、TDD-UL-DL-ConfigDedicated)
一方、動的HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、上記HARQ-ACKウィンドウ内のPDSCHの有無に基づいて、当該動的HARQ-ACKコードブックを決定してもよい。例えば、動的HARQ-ACKコードブックは、DCI内の所定フィールド(例えば、下り割り当てインデックス(Downlink Assignment Index(DAI))フィールド)の値に基づいて決定されてもよい。
DCI内のDAIフィールドの値は、カウンタDAIを示してもよいし、又は、カウンタDAI及びトータルDAIを示してもよい。カウンタDAIは、対象となる時間以前に割り当てられるPDSCHのカウント値を示してもよい。トータルDAIは、HARQ-ACKウィンドウ内の対象となる時間以前に送信されるPDSCHの総数を示してもよい。
例えば、DCI内のDAIフィールドの所定ビット(例えば、所定数の最下位ビット(Least Significant Bit(LSB)))の値はカウンタDAIを示し、当該DAIフィールドの残りのビット(例えば、所定数の最上位ビット(Most Significant bit(MSB)))の値はトータルDAIを示してもよい。
UEは、以上のような準静的HARQ-ACKコードブック又は動的HARQ-ACKコードブックのいずれを用いるかを示す情報(タイプ情報、例えば、Radio Resource Control(RRC)パラメータの「pdsch-HARQ-ACK-Codebook」)を受信してもよい。なお、RRCパラメータは、RRCの情報要素(Information Element(IE))と呼ばれてもよい。
具体的には、UEは、一以上のセルを含むグループ毎に、当該タイプ情報を受信してもよい。当該グループ内の一つのセルでPUCCHが送信されてもよい。当該グループは、セルグループ、マスタセルグループ(Master Cell Group(MCG))、セカンダリセルグループ(Secondary Cell Group(SCG))、PUCCHグループ、PUCCHセルグループ等と呼ばれてもよい。
また、セルは、サービングセル、キャリア、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))等と相互に読み替えられてもよい。PUCCHが送信されるセルは、特別セル(SpCell)プライマリセル(Primary Cell(PCell))、プライマリセカンダリセル(Primary Secondary Cell(PSCell))、PUCCHセル等と呼ばれてもよい。
UEは、セルグループに設定されるタイプのHARQ-ACKコードブック(例えば、準静的HARQ-ACKコードブック(タイプ1)又は動的HARQ-ACKコードブック(タイプ2))内に、当該セルグループ内の一以上のCCにおいて所定期間内に受信されるPDSCHに対するHARQ-ACKを含めてもよい。
ところで、NRでは、UEが、要求条件が異なる複数のサービス(ユースケース、トラフィックタイプ等ともいう)に対応する通信を実施することが想定される。当該複数のサービスは、例えば、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(enhanced Mobile Broadband(eMBB))、及び、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))であってもよい。例えば、URLLCでは、eMBBより小さい遅延及びより高い信頼性が要求される。
具体的には、UEは、当該複数のサービスを、同一のCC内で実施すること(ケースA)、同一のセルグループ内の異なるCCで実施すること(ケースB)、異なるセルグループで実施すること(ケースC)が想定される。
以下では、同一のUEが実施する複数のサービスが、eMBBサービス(第1のサービス)及びURLLCサービス(第2のサービス)であるものとするが、これに限られない。また、以下では、同一のUEが実施するサービスの数が2つであるものとするが、3以上のサービスを実施してもよい。
図1A~1Cは、複数のサービス(例えば、eMBBサービス及びURLLCサービス)を実施するシナリオの一例を示す図である。図1A、1B、1Cでは、それぞれ、上記ケースA、B、Cの一例が示される。
図1Aに示すように、eMBBサービス用のPDSCH(eMBB用PDSCH)と、URLLCサービス用のPDSCH(URLLC用PDSCH)とは、同一のCC#0内の異なる時間単位内の所定数のシンボルにスケジューリングされてもよい。
ここで、eMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHのスケジューリングに用いられる時間単位は、スロット、及び、スロットよりも短い時間単位(サブスロット、ミニスロット等ともいう)の少なくとも一つであればよい。eMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHは、同一の時間単位(例えば、スロット)を用いてスケジューリングされてもよいし、異なる時間単位(例えば、スロット及びサブスロット)を用いてスケジューリングされてもよい。
また、図1Bに示すように、eMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHは、同一のセルグループ#0内の異なるCC#0及び#1にスケジューリングされてもよい。なお、図1Bでは、eMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHは、それぞれ、異なるスロット#0及び#2内にスケジューリングされるが、同一のスロット内にスケジューリングされてもよい。
また、図1Cに示すように、eMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHは、異なるセルグループ#0、#1に含まれるCC#0及び#1にスケジューリングされてもよい。なお、図1Cでは、eMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHは、それぞれ、異なるスロット#0及び#2内にスケジューリングされるが、同一のスロット内にスケジューリングされてもよい。
図1A~1Cに示されるように、同一のCCにおいて(ケースA)、同一のセルグループ内の異なるCCにおいて(ケースB)、又は、異なるセルグループの複数のCCにおいて(ケースC)、異なるサービス(例えば、eMBBサービス及びURLLCサービス)に関連付けられる(に対応する)複数のPDSCHがスケジューリングされる場合、UEが、どのようにHARQ-ACKコードブックを構成するかが問題となる。
上記の通り、セルグループ毎にHARQ-ACKコードブックのタイプをUEに設定(configure)する場合、サービス毎にHARQ-ACKコードブックを柔軟に制御できない結果、異なるサービスの要求条件を満たすことができない恐れがある(例えば、図1AのケースA、図1BのケースB参照)。
また、上記準静的HARQ-ACKコードブックは、DCI内にDAIフィールドを要求しないので、DCIのオーバヘッドを削減でき、かつ、PDCCHの誤検出に対するロバスト性を提供できる。一方で、HARQ-ACKによる上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))のオーバヘッドを増加させる。このため、準静的HARQ-ACKコードブックは、周期的(periodic)及び固定的な(deterministic)トラヒックに適する。
また、動的HARQ-ACKコードブックは、UCIのオーバヘッドを削減できるが、DAIフィールドを要するため、DCIのオーバヘッドが増加させる。このため、非周期的(aperiodic)及び固定的でない(non-deterministic)トラヒックに適する。
このように、準静的HARQ-ACKコードブック及び動的HARQ-ACKコードブックが適するシナリオは互いに異なることから、各サービスのシナリオ毎にHARQ-ACKコードブックを制御することが望まれる。
そこで、本発明者らは、異なるサービスそれぞれに対応する複数のHARQ-ACKコードブックを構成することで、異なるサービスの要求条件を満たすことを着想した。より具体的には、本発明者らは、当該複数のHARQ-ACKコードブックのタイプをサービス毎に制御することを着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本開示において、UEは、以下の少なくとも一つに基づいて「サービス」を認識してもよい。
・上位レイヤ(例えば、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ)のパラメータ
・DCI内の巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))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))(例えば、eMBBサービスの場合、C-RNTI又はCS-RNTI、URLLCサービスの場合、MCS-C-RNTI)
・DCIフォーマット(例えば、eMBBサービスの場合、DCIフォーマット1_0、1_1、0_0、0_1、URLLCサービスの場合、DCIフォーマット1_x、0_x(xは任意の文字列))
・PDSCHの受信に用いるテーブル(例えば、変調符号化方式(Modulation Coding Scheme(MCS))テーブル)
・DCIフォーマットのサイズ(ビット数、ペイロード)
・DCIフォーマットに含まれる所定のビットの値(例えば、eMBBサービスの場合、当該ビットは1であり、URLLCサービスの場合、当該ビットは0である、あるいはeMBBサービスの場合、当該ビットは0であり、URLLCサービスの場合、当該ビットは1である、など)
・通信要件(例えば、遅延、誤り率)
・データ種別
(第1の態様)
第1の態様では、サービス毎のHARQ-ACKコードブックについて説明する。
第1の態様において、UEは、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信をサービス毎に制御してもよい。具体的には、異なるサービスに関連付けられる複数のPDSCHそれぞれに対する複数のHARQ-ACKを、それぞれ異なるHARQ-ACKコードブック(コードブック)にマッピングして送信してもよい。当該異なるHARQ-ACKコードブックは、同時に(simultaneously)に構成(construct)されてもよい。
第1の態様において、UEは、サービス毎にHARQ-ACKコードブックのタイプを示す情報(タイプ情報、例えば、RRCパラメータの「pdsch-HARQ-ACK-Codebook」)を受信してもよい。タイプ情報は、準静的HARQ-ACKコードブック(タイプ1又は第1のタイプ)又は動的HARQ-ACKコードブック(タイプ2又は第2のタイプ)を示してもよい。
UEは、複数のサービスに関連づけられる(対応する)複数のPDSCHを受信する場合、当該複数のサービスの各々のタイプ情報が示すHARQ-ACKコードブックに対して、当該複数のPDSCHの各々に対する一以上のHARQ-ACKをマッピングしてもよい。
例えば、UEは、eMBBサービス及びURLLCサービス用に、以下のタイプのHARQ-ACKコードブックを決定してもよい。
・eMBBサービス用の準静的HARQ-ACKコードブック及びURLLCサービス用の準静的HARQ-ACKコードブック
・eMBBサービス用の動的HARQ-ACKコードブック及びURLLCサービス用の動的HARQ-ACKコードブック
・eMBBサービス用の準静的HARQ-ACKコードブック及びURLLCサービス用の動的HARQ-ACKコードブック
・eMBBサービス用の動的HARQ-ACKコードブック及びURLLCサービス用の準静的HARQ-ACKコードブック
以上のように、UEは、複数のサービスそれぞれに同一のタイプの複数のHARQコードブックを決定してもよいし、当該複数のサービスそれぞれに異なるタイプの複数のHARQ-ACKコードブックを決定してもよい。
なお、上記では、UEによって受信されるサービス毎のタイプ情報(例えば、RRCパラメータの「pdsch-HARQ-ACK-Codebook」)によって、各サービスのHARQ-ACKコードブックのタイプが明示的に指定されるものとするが、これに限られない。各サービスのHARQ-ACKコードブックタイプは、UEによって導出されてもよい。例えば、UEは、URLLCサービス用のPDSCHに対しては、RRCシグナリング用による設定無しで、動的または準静的いずれかのHARQ-ACKコードブックを生成するものとしてもよい。
第1の態様において、UEは、複数のサービスに関連づけられる(対応する)複数のPDSCHを受信するシナリオは、以下の少なくとも一つであってもよい。
・同一のCCにおいて当該複数のPDSCHを受信(ケースA)
・同一のセルグループ内の異なるCCにおいて当該複数のPDSCHを受信(ケースB)
・異なるセルグループ内の複数のCCにおいて当該複数のPDSCHを受信(ケースC)
<ケースA>
図2は、第1の態様に係るケースAのHARQ-ACKフィードバックの一例を示す図である。図2では、同一のCC#1において、スロット#0のDCIによりeMBB用PDSCHがスケジューリングされ、スロット#2のDCIによりURLLC用PDSCHがスケジューリングされる一例が示される。
例えば、図2では、eMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHをスケジュールする複数のDCI内の所定フィールド値(例えば、PDSCH-HARQフィードバックタイミング指示フィールド値)は、それぞれ、異なるスロット(ここでは、スロット#4及び#5)を示すものとする。また、UEは、当該複数のDCI内の所定フィールド値(例えば、PUCCHリソース指示フィールド値)に基づいて、当該異なるスロット内の複数のPUCCHリソースを決定するものとする。
図2に示すように、UEは、eMBB用PDSCHに対するHARQ-ACK及びURLLC用PDSCHに対するHARQ-ACKをそれぞれ異なるHARQ-ACKコードブックにマッピングしてもよい。UEは、当該異なるHARQ-ACKコードブックを、異なるPUCCHリソースを用いてフィードバックしてもよい。
図2において、UEは、CC#0内のサービス毎にHARQ-ACKコードブックのタイプを示すタイプ情報(例えば、RRCパラメータの「pdsch-HARQ-ACK-Codebook」)を受信し、当該タイプ情報に基づいてサービス毎のHARQ-ACKコードブックを決定してもよい。当該タイプ情報は、セル固有の設定(configuration)情報(例えば、RRCパラメータの「ServingCellConfig」)に含まれてもよい。
図2において、eMBBサービス用のタイプ情報は、上記の通り、準静的HARQ-ACKコードブック又は動的HARQ-ACKコードブックのどちらを示してもよい。同様に、URLLCサービス用のタイプ情報は、上記の通り、準静的HARQ-ACKコードブック又は動的HARQ-ACKコードブックのどちらを示してもよい。
なお、図示しないが、同一のCC#0にスケジューリングされるeMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHそれぞれに対する複数のHARQ-ACKのフィードバックタイミングが同一のスロットである場合であっても、当該複数のHARQ-ACKを異なるPUCCHリソースでフィードバックする限り、当該複数のHARQ-ACKを異なるHARQ-ACKコードブックにマッピングしてもよい。
<ケースB>
図3は、第1の態様に係るケースBのHARQ-ACKフィードバックの一例を示す図である。図3では、セルグループ#0内のCC#0においてスロット#0のDCIによりeMBB用PDSCHがスケジューリングされる。また、同一のセルグループ#0内のCC#1においてスロット#2のDCIによりURLLC用PDSCHがスケジューリングされる一例が示される。
例えば、図3では、セルグループ#0内においてCC#0が「PUCCHを送信するセル(SpCell、PCell、PSCell又は、PUCCHセル等ともいう)」である。このため、CC#0でスケジューリングされるeMBB用PDSCHに対するHARQ-ACK、及び、CC#1でスケジューリングされるURLLC用PDSCHに対するHARQ-ACK、は、それぞれ、CC#0でフィードバックされる。
図3において、eMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHをスケジュールする複数のDCI内の所定フィールド値(例えば、PDSCH-HARQフィードバックタイミング指示フィールド値)は、それぞれ、異なるスロット(ここでは、スロット#4及び#5)を示すものとする。また、UEは、当該複数のDCI内の所定フィールド値(例えば、PUCCHリソース指示フィールド値)に基づいて、当該異なるスロット内の複数のPUCCHリソースを決定するものとする。
図3に示すように、UEは、eMBB用PDSCHに対するHARQ-ACK及びURLLC用PDSCHに対するHARQ-ACKをそれぞれ異なるHARQ-ACKコードブックにマッピングしてもよい。UEは、当該異なるHARQ-ACKコードブックを、異なるPUCCHリソースを用いてフィードバックしてもよい。
図3において、UEは、CC#0内のサービス毎にHARQ-ACKコードブックのタイプを示すタイプ情報(例えば、RRCパラメータの「pdsch-HARQ-ACK-Codebook」)を受信し、当該タイプ情報に基づいてサービス毎のHARQ-ACKコードブックを決定してもよい。当該タイプ情報は、セルグループ内の特定のセル(例えば、SpCell、PCell、PSCell又は、PUCCHセル)に固有の設定情報(例えば、RRCパラメータの「spCellConfig」)に含まれてもよい。
図3において、eMBBサービス用のタイプ情報は、上記の通り、準静的HARQ-ACKコードブック又は動的HARQ-ACKコードブックのどちらを示してもよい。同様に、URLLCサービス用のタイプ情報は、上記の通り、準静的HARQ-ACKコードブック又は動的HARQ-ACKコードブックのどちらを示してもよい。
なお、図示しないが、同一のセルグループ#0内の異なるCC#0及び#1にスケジューリングされるeMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHそれぞれに対する複数のHARQ-ACKのフィードバックタイミングが同一のスロットである場合であっても、当該複数のHARQ-ACKを異なるPUCCHリソースでフィードバックする限り、当該複数のHARQ-ACKを異なるHARQ-ACKコードブックにマッピングしてもよい。
<ケースC>
図4は、第1の態様に係るケースCのHARQ-ACKフィードバックの一例を示す図である。図4では、セルグループ#0内のCC#0においてスロット#0のDCIによりeMBB用PDSCHがスケジューリングされる。また、異なるセルグループ#1内のCC#1においてスロット#2のDCIによりURLLC用PDSCHがスケジューリングされる一例が示される。
例えば、図4では、異なるセルグループ#0及び#1内のCC#0及び#1がそれぞれ「PUCCHを送信するセル(SpCell、PCell、PSCell又は、PUCCHセル等ともいう)」である。このように、PUCCHを送信するセルは、セルグループ(又はPUCCHグループ)あたり一つであってもよい。
このため、セルグループ#0内のCC#0でスケジューリングされるeMBB用PDSCHに対するHARQ-ACKは、CC#0でフィードバックされる。一方、セルグループ#1内のCC#1でスケジューリングされるURLLC用PDSCHに対するHARQ-ACK、は、CC#1でフィードバックされる。
なお、図4では、各セルグループでPDSCHがスケジューリングされるセルと、当該PDSCHに対するHARQ-ACKをフィードバックするセルとが同一であるが、同一でなくともよい。また、図4では、図示しないが、セルグループ#0、#1には、それぞれ、CC#0、#1以外のCCが含まれてもよく、これらのCCでスケジューリングされるPDSCHに対するHARQ-ACKがCC#0、#1でフィードバックされてもよい。
図4において、eMBB用PDSCH及びURLLC用PDSCHをスケジュールする複数のDCI内の所定フィールド値(例えば、PDSCH-HARQフィードバックタイミング指示フィールド値)は、それぞれ、異なるスロット(ここでは、スロット#4及び#5)を示すものとする。また、UEは、当該複数のDCI内の所定フィールド値(例えば、PUCCHリソース指示フィールド値)に基づいて、当該異なるスロット内の複数のPUCCHリソースを決定するものとする。
図4に示すように、UEは、eMBB用PDSCHに対するHARQ-ACK及びURLLC用PDSCHに対するHARQ-ACKをそれぞれ異なるHARQ-ACKコードブックにマッピングしてもよい。UEは、当該異なるHARQ-ACKコードブックを、異なるPUCCHリソースを用いてフィードバックしてもよい。
図4において、UEは、CC#0内のサービス毎にHARQ-ACKコードブックのタイプを示すタイプ情報(例えば、RRCパラメータの「pdsch-HARQ-ACK-Codebook」)を受信し、当該タイプ情報に基づいてサービス毎のHARQ-ACKコードブックを決定してもよい。当該タイプ情報は、セルグループに固有の設定情報(例えば、RRCパラメータの「physicalCellGroupConfig」)に含まれてもよい。
図4において、eMBBサービス用のタイプ情報は、上記の通り、準静的HARQ-ACKコードブック又は動的HARQ-ACKコードブックのどちらを示してもよい。同様に、URLLCサービス用のタイプ情報は、上記の通り、準静的HARQ-ACKコードブック又は動的HARQ-ACKコードブックのどちらを示してもよい。
以上のように、第1の態様では、異なるサービスに関連付けられる複数のPDSCHに対応する複数のHARQ-ACKがそれぞれ異なるHARQ-ACKコードブックにマッピングされる。また、当該異なるHARQ-ACKコードブックのタイプは、サービス毎に独立に決定される。このため、異なるサービスに対応する複数のHARQ-ACKのフィードバックを適切に制御できる。
(その他の態様)
UEは、上記ケースA、B、Cの全てをサポートしてもよいし、一部をサポートしてもよい。
また、第1の態様では、サービス毎のHARQ-ACKコードブックをPUCCHを用いてフィードバックするものとするが、PUSCHを用いてフィードバックされてもよい。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図5は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部120は、各サービスに対応するコードブックのタイプを示す情報を送信してもよい。また、送受信部120は、各サービスに関連付けられる下り共有チャネルに対する送達確認情報を受信してもよい。また、送受信部120は、各サービスに関連付けられる下り共有チャネルを送信してもよい。
制御部110は、前記送達確認情報を用いた下り共有チャネルの再送又は送信を制御してもよい。制御部210は、前記送達確認情報の受信を制御してもよい。
前記タイプを示す情報は、セル固有の設定情報内に含まれてもよい(ケースA)。前記タイプを示す情報は、一以上のセルを含むグループ内の特定のセル固有の設定情報内に含まれてもよい(ケースB)。前記タイプを示す情報は、一以上のセルを含むグループ固有の設定情報内に含まれてもよい(ケースC)。
前記タイプは、準静的にサイズが決定されるコードブック又は動的にサイズが決定されるコードブックのいずれかであってもよい。
(ユーザ端末)
図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部220は、各サービスに対応するコードブックのタイプを示す情報を受信してもよい。また、送受信部220は、各サービスに関連付けられる下り共有チャネルに対する送達確認情報を、前記コードブックにマッピングして送信してもよい。また、送受信部220は、各サービスに関連付けられる下り共有チャネルを受信してもよい。
制御部210は、前記送達確認情報の前記コードブックに対するマッピング(コードブックの生成)を制御してもよい。制御部210は、前記送達確認情報の送信を制御してもよい。
前記タイプを示す情報は、セル固有の設定情報内に含まれてもよい(ケースA)。前記タイプを示す情報は、一以上のセルを含むグループ内の特定のセル固有の設定情報内に含まれてもよい(ケースB)。前記タイプを示す情報は、一以上のセルを含むグループ固有の設定情報内に含まれてもよい(ケースC)。
前記タイプは、準静的にサイズが決定されるコードブック又は動的にサイズが決定されるコードブックのいずれかであってもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1. 同一のセルグループにおいて、第1のPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)をスケジュールする第1のDownlink Control Information(DCI)と、第2のPDSCHをスケジュールする第2のDCIと、を受信する受信部と、
    前記第1のDCIに含まれる特定のビットの第1の値と、前記第2のDCIに含まれる特定のビットの第2の値と、がそれぞれ異なる場合に、前記第1の値及び前記第2の値に対してそれぞれに設定される異なるタイプのHybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge(HARQ-ACK)コードブックを生成するように制御する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2. 前記タイプは、セルグループに固有の設定情報に含まれる上位レイヤパラメータに基づいて設定されることを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3. 前記タイプは、準静的又は動的のいずれかであることを特徴とする請求項1又は2に記載の端末。
  4. 同一のセルグループにおいて、第1のPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)をスケジュールする第1のDownlink Control Information(DCI)と、第2のPDSCHをスケジュールする第2のDCIと、を受信する工程と、
    前記第1のDCIに含まれる特定のビットの第1の値と、前記第2のDCIに含まれる特定のビットの第2の値と、がそれぞれ異なる場合に、前記第1の値及び前記第2の値に対してそれぞれに設定される異なるタイプのHARQ-ACKコードブックを生成する工程と、を有することを特徴とする端末の無線通信方法。
  5. 端末と基地局を有するシステムであって、
    前記端末は、
    同一のセルグループにおいて、第1のPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)をスケジュールする第1のDownlink Control Information(DCI)と、第2のPDSCHをスケジュールする第2のDCIと、を受信する受信部と、
    前記第1のDCIに含まれる特定のビットの第1の値と、前記第2のDCIに含まれる特定のビットの第2の値と、がそれぞれ異なる場合に、前記第1の値及び前記第2の値に対してそれぞれに設定される異なるタイプのHybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge(HARQ-ACK)コードブックを生成するように制御する制御部と、を有し、
    前記基地局は、
    前記第1のDCI及び前記第2のDCIのうち少なくとも一方を送信する送信部と、
    前記第1の値及び前記第2の値に対してそれぞれ生成されるHARQ-ACKコードブックのうち少なくとも一方を受信する受信部と、を有することを特徴とするシステム。
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