(PUCCHフォーマット)
将来の無線通信システム(例えば、Rel.15以降、5G、NRなど)では、uplink control information(UCI)の送信に用いられる上りリンク制御チャネル(例えば、PUCCH)用の構成(フォーマット、PUCCHフォーマット(PF)等ともいう)が検討されている。例えば、Rel.15 NRでは、5種類のPF0~4をサポートすることが検討されている。なお、以下に示すPFの名称は例示にすぎず、異なる名称が用いられてもよい。
例えば、PF0及び1は、2ビット以下(up to 2 bits)のUCIの送信に用いられるPFである。例えば、UCIは、送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement(HARQ-ACK)、acknowledgement(ACK)又はnegative-acknowledgement(NACK)等ともいう)及びスケジューリング要求(scheduling request(SR))の少なくとも1つであってもよい。PF0は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH又はシーケンスベース(sequence-based)ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF1は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF0は、初期(initial)巡回シフト(cyclic shift(CS))インデックスと、UCIの値と、スロット番号、シンボル番号と、の少なくとも1つに基づく巡回シフトを用い、ベース系列(base sequence)の巡回シフトによって得られる系列を送信してもよい。PF1では、CS及び時間ドメイン(TD)-orthogonal cover code(OCC)の少なくとも一つを用いた時間ドメインのブロック拡散により、同一のphysical resource block(PRB)内で複数のユーザ端末が符号分割多重(CDM)されてもよい。
PF2-4は、2ビットを超える(more than 2 bits)UCI(例えば、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、又は、CSIとHARQ-ACKとSRとの少なくとも1つ)の送信に用いられるPFである。PF2は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF3、4は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF4では、DFT前の(周波数ドメイン(FD)-OCC)のブロック拡散を用いて複数のユーザ端末がCDMされてもよい。
PF1、PF3、PF4に対し、スロット内周波数ホッピング(intra-slot frequency hopping)が適用されてもよい。PUCCHの長さをNsymbとすると、周波数ホッピング前(第1ホップ)の長さはfloor(Nsymb/2)であってもよく、周波数ホッピング(第2ホップ)後の長さはceil(Nsymb/2)であってもよい。
PF0、PF1、PF2の波形は、Cyclic Prefix(CP)-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)であってもよい。PF3、PF4の波形は、Discrete Fourier Transform(DFT)-spread(s)-OFDMであってもよい。
当該上り制御チャネルの送信に用いられるリソース(例えば、PUCCHリソース)の割り当て(allocation)は、上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報(DCI)を用いて行われる。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、システム情報(例えば、RMSI:Remaining Minimum System Information、OSI:Other System Information、MIB:Master Information Block、SIB:System Information Blockの少なくとも一つ)、ブロードキャスト情報(PBCH:Physical Broadcast Channel)の少なくとも一つであればよい。
また、NRにおいて、PUCCHに割り当てられるシンボル(PUCCH割り当てシンボル、PUCCHシンボルなどと呼ばれてもよい)の数は、スロット固有、セル固有、ユーザ端末固有のいずれか又はこれらの組み合わせで決定され得る。PUCCHシンボル数を増やすほど通信距離(カバレッジ)が伸びると期待されるため、例えば基地局(例えば、eNB、gNB)遠方のユーザ端末ほどシンボル数を増やすという運用が想定される。
(HARQ-ACKフィードバック)
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 Rel.15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 Rel.15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 Rel.15では、UEは、単一のスロット内で、HARQ-ACKを有する一よりも多い上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))を送信することを予期(expect)しないことが検討されている。
具体的には、NR Rel.15では、単一のスロットの一以上のHARQ-ACKは、単一の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、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、時間領域(例えば、スロット)、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でのHARQ-ACK用のビットを含んで構成されてもよい。なお、CCは、セル、サービングセル(serving cell)、キャリア等とも呼ばれる。また、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。
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。準静的なHARQ-ACKコードブックは、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。動的なHARQ-ACKコードブックは、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。
タイプ1 HARQ-ACKコードブック又はタイプ2 HARQ-ACKコードブックのいずれを用いるかは、上位レイヤパラメータ(例えば、pdsch-HARQ-ACK-Codebook)によりUEに設定されてもよい。
タイプ1 HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、所定範囲(例えば、上位レイヤパラメータに基づいて設定される範囲)において、PDSCHのスケジューリングの有無に関係なく、当該所定範囲に対応するHARQ-ACKビットをフィードバックしてもよい。
当該所定範囲は、所定期間(例えば、候補となるPDSCH受信用の所定数の機会(occasion)のセット、又は、PDCCHの所定数のモニタリング機会(monitoring occasion))、UEに設定又はアクティブ化されるCCの数、TBの数(レイヤ数又はランク)、1TBあたりのCBG数、空間バンドリングの適用の有無、の少なくとも一つに基づいて定められてもよい。当該所定範囲は、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などとも呼ばれる。
タイプ1 HARQ-ACKコードブックでは、所定範囲内であれば、UEに対するPDSCHのスケジューリングが無い場合でも、UEは、NACKビットをフィードバックする。このため、タイプ1 HARQ-ACKコードブックを用いる場合、フィードバックするHARQ-ACKビット数が増加することも想定される。
一方、タイプ2 HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、上記所定範囲において、スケジューリングされたPDSCHに対するHARQ-ACKビットをフィードバックしてもよい。
具体的には、UEは、タイプ2 HARQ-ACKコードブックのビット数を、DCI内の所定フィールド(例えば、DL割り当てインデックス(Downlink Assignment Indicator(Index)(DAI))フィールド)に基づいて決定してもよい。DAIフィールドは、カウンタDAI(counter DAI(cDAI))及びトータルDAI(total DAI(tDAI))に分割(split)されてもよい。
カウンタDAIは、所定期間内でスケジューリングされる下り送信(PDSCH、データ、TB)のカウンタ値を示してもよい。例えば、当該所定期間内にデータをスケジューリングするDCI内のカウンタDAIは、当該所定期間内で最初に周波数領域(例えば、CCインデックス順)で、その後に時間領域(時間インデックス順)でカウントされた数を示してもよい。
トータルDAIは、所定期間内でスケジューリングされるデータの合計値(総数)を示してもよい。例えば、当該所定期間内の所定の時間ユニット(例えば、PDCCHモニタリング機会)でデータをスケジューリングするDCI内のトータルDAIは、当該所定期間内で当該所定の時間ユニット(ポイント、タイミング等ともいう)までにスケジューリングされたデータの総数を示してもよい。
また、UEは、上位レイヤパラメータ(PDSCHコードブロックグループ送信情報要素、PDSCH-CodeBlockGroupTransmission)によってコードブロックグループ(CBG)ベース(CBG-based)送信(CBGベースHARQ-ACKコードブック決定(determination))を設定されない場合、UEは、トランスポートブロック(TB)ベース(TB-based)送信(TBベースHARQ-ACKコードブック決定)を想定する。すなわち、UEは、TB毎のHARQ-ACK情報ビットを生成する。
UEは、サービングセル(Component Carrier:CC)に対してPDSCHコードブロックグループ送信情報要素の上位レイヤパラメータを提供された場合、1つのTBの複数のCBGを含むPDSCHを受信する。PDSCHコードブロックグループ送信情報要素は、1つのTB内のCBG最大数(maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock)を含む。UEは、当該サービングセルのTB受信に対し、複数のCBGの各HARQ-ACK情報ビットを生成し、CBG最大数のHARQ-ACK情報ビットを含むHARQ-ACKコードブックを生成する。
UEは、以上のタイプ1又はタイプ2のHARQ-ACKコードブックに基づいて決定(生成)される一以上のHARQ-ACKビットを、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))及び上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の少なくとも一方を用いて送信してもよい。
Rel.15では、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1(ULグラント)は、1又は2ビットの1st downlink assignment index(第1DAI)のフィールドと、0又は2ビットの2nd downlink assignment index(第2DAI)のフィールドと、を含む。
準静的(semi-static)HARQ-ACKコードブック(タイプ1 HARQ-ACKコードブック)用の第1DAIは1ビットである。動的(dynamic)HARQ-ACKコードブック(タイプ2 HARQ-ACKコードブック)用の第1DAIは2ビットである。
2つのHARQ-ACKサブコードブックを有する動的HARQ-ACKコードブック用の第2DAIは2ビットである。それ以外において第2DAIは0ビットである。
準静的HARQ-ACKコードブックを設定されたUEが、DCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCH送信内にHARQ-ACK情報を多重する場合、DCIフォーマット0_1内のDAIフィールド(第1DAI)の値VT-DAI,m
ULが1であれば、UEは、トータルDAIの代わりに第1DAIを用いて、HARQ-ACKコードブックを生成してもよい。
動的HARQ-ACKコードブックを設定されたUEが、DCIフォーマット0_1によってスケジュールされるPUSCH送信内にHARQ-ACK情報を多重する場合、UEは、DCIフォーマット0_1内のDAIフィールド(第1DAI)の値VT-DAI,m
ULに基づいて、トータルDAIの代わりに第1DAIを用いて、HARQ-ACKコードブックを生成してもよい。
第1HARQ-ACKサブコードブック及び第2HARQ-ACKサブコードブックを用いる場合、DCIフォーマット0_1は、第1HARQ-ACKサブコードブックに対応する第1DAIと、第2HARQ-ACKサブコードブックに対応する第2DAIと、を含む。
準静的HARQ-ACKコードブックを設定された場合、UEは、PUSCHのスケジューリングのためのULグラント内で1ビットUL DAI(第1DAI)を受信する。UEは、UL DAIの値が1であり、且つHARQ-ACK報告用のPUCCHとPUSCHとが少なくとも1シンボルで衝突している場合、HARQ-ACKを当該PUSCHにピギーバック(UCI on PUSCH、HARQ-ACK on PUSCH)する。UL DAIの値が1である場合、基地局は、PUCCH及びPUSCHが衝突するか否かに関わらず、HARQ-ACKがPUSCHにピギーバックされると想定し、当該PUSCHで運ばれるUL-SCHのレートマッチングを行ってもよい。UEは、HARQ-ACKに対応するPDCCHの検出に失敗し、PUCCHがPUSCHと衝突しない場合であっても、UEは、レートマッチングのためにNACKをPUSCH上で送信してもよい。
動的HARQ-ACKコードブックを設定された場合、UEは、PUSCHのスケジューリングのためのULグラント内で2ビットUL DAI(第1DAI)を受信する。このUL DAIは、当該PUSCHにピギーバックされるHARQ-ACKの数(トータルDAI)を示す。UEは、HARQ-ACK報告用のPUCCHとPUSCHとが少なくとも1シンボルで衝突している場合、UL DAIに示された数のHARQ-ACKを当該PUSCHにピギーバックする。基地局は、PUCCH及びPUSCHが衝突するか否かに関わらず、UL DAIに示された数のHARQ-ACKがPUSCHにピギーバックされると想定し、当該PUSCHで運ばれるUL-SCHのレートマッチングを行ってもよい。UEは、HARQ-ACKに対応するPDCCHの検出に失敗し、PUCCHがPUSCHと衝突しない場合であっても、UEは、レートマッチングのためにUL DAIに示された数のNACKをPUSCH上で送信してもよい。
CBGベースHARQ-ACKコードブックを設定された場合、UEは、PUSCHのスケジューリングのためのULグラント内で2ビットUL DAI(第1DAI)及び2ビットUL DAI(第2DAI)を受信する。第1DAIは、当該PUSCHにピギーバックされる第1HARQ-ACKサブコードブックの数を示す。第2DAIは、当該PUSCHにピギーバックされる第2HARQ-ACKサブコードブックの数を示す。UEは、HARQ-ACK報告用のPUCCHとPUSCHとが少なくとも1シンボルで衝突している場合、第1DAIに示された数の第1HARQ-ACKサブコードブックと、第2DAIに示された数の第2HARQ-ACKサブコードブックと、を当該PUSCHにピギーバックする。基地局は、PUCCH及びPUSCHが衝突するか否かに関わらず、第1DAI及び第2DAIに示された数のHARQ-ACKがPUSCHにピギーバックされると想定し、当該PUSCHで運ばれるUL-SCHのレートマッチングを行ってもよい。UEは、HARQ-ACKに対応するPDCCHの検出に失敗し、PUCCHがPUSCHと衝突しない場合であっても、UEは、レートマッチングのために第1DAI及び第2DAIに示された数のNACKをPUSCH上で送信してもよい。
このように、UEは、PUSCHのスケジューリングのためのULグラント内のUL DAIに基づいて当該PUSCHにHARQ-ACKをピギーバックするか否かを決定する。
(NR マルチキャスト/ブロードキャスト)
Rel.16までのNRにおいて、NWからUEに対する信号及びチャネルの少なくとも一方(以下、信号/チャネルと表現する)の送信は、ユニキャスト送信が基本である。この場合、NWから複数のUEに対して送信される同一の下りリンク(DL)データ信号/チャネル(例えば、下りリンク共有チャネル(PDSCH))を、NWの複数のビーム(又は、パネル)に対応する複数の受信機会(受信オケージョン)を用いて、各UEが受信することが想定される。
また、多数のUEが地理的に密集する環境(例えば、スタジアム等)のような、超高密度かつ高トラヒックな状況下において、複数のUEが同時にかつ同一の信号/チャネルを受信する場合が想定される。このような場合に、複数UEが同一エリアに存在し、各UEが同一の信号/チャネルを受信するために、各UEがユニキャストによって当該信号/チャネルの受信を行うことは、通信の信頼性は確保できるものの、リソース利用効率を低下させると考えられる。
multicast/broadcast service(MBS)が複数のUEに受信されるための、グループスケジューリングの仕組みが検討されている。
例えば、1以上のDCIによってマルチキャストPDSCHをスケジュールすることが検討されている。この場合、DCIのサイズ(ペイロードサイズ、オーバーヘッド)が大きくなるおそれがある。
Point-to-Point(PTP)送信(配信方法)において、RANノード(例えば、基地局)は、個々のUEへMBSデータパケットの別々のコピーを無線を通して送信する。Point-to-Multipoint(PTM)送信(配信方法)において、RANノード(例えば、基地局)は、UEのセットへMBSデータパケットの単一のコピーを無線を通して送信する。PTP送信は、ユニキャスト送信と呼ばれてもよい。
PTP送信が、複数のRRCコネクテッドUE(RRC_CONNECTED UE)に対し、UE固有PDSCHをスケジュールするためにUE固有PDCCHを用いること、UE固有PDCCHは、UE固有radio network temporary identifier(RNTI)(例えばC-RNTI)によってスクランブルされたcyclic redundancy check(CRC)を有し、UE固有PDSCHは、同じUE固有RNTIを用いてスクランブルされること、が検討されている。
PTM送信方式1が、同じMBSグループ内の複数のRRCコネクテッドUEに対し、グループ共通(group-common)PDSCHをスケジュールするためにグループ共通PDCCHを用いること、グループ共通PDCCHは、グループ共通RNTIによってスクランブルされたCRCを有し、グループ共通PDSCHは、同じグループ共通RNTIを用いてスクランブルされること、が検討されている(図1)。
PTM送信方式2が、同じMBSグループ内の複数のRRCコネクテッドUEに対し、グループ共通PDSCHをスケジュールするためにUE固有PDCCHを用いること、UE固有PDCCHは、UE固有RNTI(例えばC-RNTI)によってスクランブルされたCRCを有し、グループ共通PDSCHは、グループ共通RNTIを用いてスクランブルされること、が検討されている(図2)。
ここで、UE固有PDCCH/PDSCHは、ターゲットUEによって識別されることができるが、同じMBSグループ内の他のUEによって識別されることができない。グループ共通PDCCH/PDSCHは、同じ時間/周波数リソースにおいて送信され、同じMBSグループ内の全てのUEによって識別されることができる。
また、MBSの信頼性改善のための、HARQフィードバックが検討されている。
マルチキャストを受信するRRCコネクテッドUEに対し、少なくともPTM送信方式1は、以下のフィードバック方法1及び2の少なくとも1つをサポートしてもよい。
[フィードバック方法1]マルチキャストに対するACK/NACKに基づくHARQ-ACKフィードバック(ACK/NACK based HARQ-ACK feedback、ACK/NACK based PUCCH、ACK/NACK送信、ACK/NACKフィードバック、HARQ-ACK情報がACK又はNACKを含むこと)
PDSCHの復号に成功したUEは、ACKを送信する。PDSCHの復号に失敗したUEは、NACKを送信する。
[フィードバック方法2]マルチキャストに対するNACKのみに基づくHARQ-ACKフィードバック(NACK-only based HARQ-ACK feedback、NACK-only based PUCCH、NACK-only送信、NACK-onlyフィードバック、HARQ-ACK情報がNACKのみを含むこと)
PDSCHの復号に成功したUEは、ACKを送信しない。PDSCHの復号に失敗したUEは、NACKを送信する。
しかしながら、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCHが、時間ドメインにおいて別のULチャネルと衝突する場合のUE動作が明らかでない。例えば、以下の問題1から3が起こり得る。
[問題1]
マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCHに対し、送信に用いられるPUCCHリソースが複数UE間において共有される(共通である)場合の、あるUEにおいて、そのPUCCHと時間ドメインにおいて衝突するPUSCHが存在する場合(図3)のUE動作が明らかでない。
この場合、そのUEが、共有(共通)PUCCHリソースを用いるかPUSCHを用いるかが明らかでない。このUE動作は、基地局動作に影響する。
[問題2]
マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCHに対し、NACK-onlyフィードバックが設定/指示された場合の、あるUEにおいて、そのPUCCHリソースと時間ドメインにおいて衝突するULチャネルが存在する場合(図4)のUE動作が明らかでない。
この場合、そのUEが、HARQ-ACKを送信するか否かが明らかでない。基地局は、NACKが送信されるか否かを知らない。この場合、UL DAIの値が明らかでない。
[問題3]
ユニキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKと、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKと、に係る衝突に対するUE動作が明らかでない。この衝突は、以下のケース1から3の少なくとも1つであってもよい。
[[ケース1]]ユニキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Aと、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Bと、が衝突する(図5A)。
[[ケース2]]ユニキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Aと、PUSCHと、が衝突し、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Bと、同じPUSCHと、が衝突する。PUCCH AとPUCCH Bは衝突しない(図5B)。
[[ケース3]]ユニキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Aと、PUCCH Cと、が衝突し、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Bと、PUCCH Cと、が衝突する。PUCCH AとPUCCH Bは衝突しない(図5C)。
マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCHが、時間ドメインにおいて別のULチャネルと衝突する場合のUE動作が明らかでなければ、スループットの低下などを招くおそれがある。
そこで、本発明者らは、マルチキャストPDSCHと他のULチャネルの間のオーバーラップ(衝突)解決方法を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、サービングセル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、用いる(use)、決定する(determine)、適用する(apply)、選択する(select)、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、は互いに読み替えられてもよい。
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
本開示において、MAC CE、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、PUCCH、PUSCH、繰り返し、送信オケージョン、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、マルチキャスト、グループキャスト、ブロードキャスト、MBS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチキャストPDSCH、グループ共通RNTIによってスクランブルされたPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、HARQ-ACK、HARQ-ACK情報、HARQ、ACK/NACK、ACK、NACK、UCI、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、UE個別DCI、UE個別RNTIによってスクランブルされたCECを有するDCI、は互いに読み替えられてもよい。UE個別RNTIは例えば、C-RNTIであってもよい。
本開示において、UE共通DCI、UE共通RNTIによってスクランブルされたCECを有するDCI、は互いに読み替えられてもよい。UE共通RNTIは例えば、multicast-RNTIであってもよい。
本開示において、PDSCHのキャストタイプは、PDSCHがユニキャストであるかマルチキャストであるかを示してもよい。
本開示において、HARQ-ACK情報をPUSCHへマップする、PUSCH上においてHARQ-ACK情報とデータ(UL-SCH)とを多重する、PUSCH上においてHARQ-ACK情報を送信する、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、HARQ-ACK情報をPUCCHへマップする、PUCCH上においてHARQ-ACK情報と他のUCIとを多重する、PUCCH上においてHARQ-ACK情報を送信する、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、HARQ-ACK情報によってPUSCHをパンクチャする、データ(uplink(UL)-shared channel(SCH))をPUSCHへマップした後、HARQ-ACK情報をPUSCHへ上書きする、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK送信のためのPUCCHと、別のULチャネルとが、少なくとも時間ドメインにおいてオーバーラップする場合、UEは、条件に基づいてオーバーラップ解決を行う。
<第1の実施形態>
マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCHに対し、そのPUCCHリソースが複数UE間において共有される(共通である)場合の、あるUEにおいて、そのPUCCHと時間ドメインにおいて衝突するPUSCHが存在する場合(図3、問題1)、UEは、以下の態様1-1から1-8の少なくとも1つに従ってもよい。
[態様1-1]
UEは、そのHARQ-ACKをそのPUSCHへマップし(PUSCHにおいてHARQ-ACKとデータ(UL-SCH)を多重し)、そのPUCCHを送信しない。
[態様1-2]
UEは、そのHARQ-ACKをそのPUSCHへマップせず、そのPUCCHを送信する。UEは、そのPUSCHを送信してもよいし、そのPUSCHを送信しなくてもよい。
[態様1-3]
UEは、そのHARQ-ACKをそのPUSCHへマップし、同時にそのPUCCHを送信する。
[態様1-4]
UEは、そのHARQ-ACKをそのPUSCHへマップせず、そのPUCCHも送信しない。UEは、そのPUSCHを送信してもよいし、そのPUSCHを送信しなくてもよい。
[態様1-5]
UEは、HARQ-ACK送信方法がACK/NACKフィードバックであるかNACK-onlyフィードバックであるかに基づいて、態様1-1から1-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様1-6]
UEは、そのHARQ-ACKのビット数に基づいて、態様1-1から1-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様1-7]
UEは、そのPUCCHのPUCCHフォーマットに基づいて、態様1-1から1-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様1-8]
UEは、RRCパラメータ/MAC CE/DCIフォーマット/DCIフィールド/PDCCH(DCIのCRC)スクランブリングRNTI/CORESET/サーチスペース/UE能力に基づいて、態様1-1から1-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCHに対し、そのPUCCHリソースがUE固有である場合に、そのPUCCHと時間ドメインにおいて衝突するPUSCHが存在する場合の動作は、ユニキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCHと時間ドメインにおいて衝突するPUSCHが存在する場合の動作(Rel.15/16)と同じであってもよい。
この実施形態によれば、UE動作が明確になる。HARQ-ACKをPUSCHへマップする場合、ユニキャストPDSCHと共通の動作になるため、UE動作を簡易化できる。PUCCHを用いてHARQ-ACKを送信する場合、共通PUCCHリソースにおける基地局動作の変更が不要になる。
<第2の実施形態>
マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCHに対し、NACK-onlyフィードバックが設定/指示された場合の、あるUEにおいて、そのPUCCHリソースと時間ドメインにおいて衝突するULチャネルが存在する場合(図4、問題2)において、UEは、以下の態様2a及び2bの少なくとも1つに従ってもよい。
《態様2a》
マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCHと時間ドメインにおいて衝突するULチャネルが、PUSCHである場合、UEは、以下の態様2a-1から2a-12の少なくとも1つに従ってもよい。
[態様2a-1]
UEは、そのHARQ-ACKをそのPUSCHへマップし(PUSCHにおいてHARQ-ACKとデータ(UL-SCH)を多重し)、そのPUCCHを送信しない。
[態様2a-2]
UEは、そのHARQ-ACKをそのPUSCHへマップせず、そのPUCCHを送信する。UEは、そのPUSCHを送信してもよいし、そのPUSCHを送信しなくてもよい。
[態様2a-3]
UEは、そのHARQ-ACKをそのPUSCHへマップし、同時にそのPUCCHを送信する。
[態様2a-4]
UEは、そのHARQ-ACKをそのPUSCHへマップせず、そのPUCCHも送信しない。UEは、そのPUSCHを送信してもよいし、そのPUSCHを送信しなくてもよい。
[態様2a-5]
UEは、そのPDSCHの受信/復号が成功したか否か(NACKが生成されるか否か)に応じて、態様2a-1から2a-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
そのPDSCHの受信/復号が成功した場合、UEは、態様2a-4を用いてもよい。そのPDSCHの受信/復号が失敗した場合、UEは、態様2a-1を用いてもよい。この場合、UEは、PUSCH上においてNACK-onlyフィードバックを行うことができ、データを必ず送ることができる。
そのPDSCHの受信/復号が成功した場合、UEは、態様2a-4を用いてもよい。そのPDSCHの受信/復号が失敗した場合、UEは、態様2a-2を用いてもよい。この場合、NACK-onlyフィードバック動作が衝突によって変わることがない。
[態様2a-6]
UEは、そのHARQ-ACKのビット数に基づいて、態様2a-1から2a-3のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
HARQ-ACKが2ビットまでである場合、UEは、態様2a-1を用いてもよい。HARQ-ACKが2ビットより多い場合、UEは、態様2a-4を用いてもよい(HARQ-ACKをPUSCHへマップしなくてもよい)。ここで、HARQ-ACKが2ビットまでである場合、PUSCHをパンクチャしてHARQ-ACKをPUSCHへマップすることによって、基地局は、HARQ-ACKがマップされるかを知らずとも、UL-SCHのマッピングを知ることができる。
[態様2a-7]
UEは、そのPUCCHのPUCCHフォーマットに基づいて、態様2a-1から2a-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様2a-8]
UEは、RRCパラメータ/MAC CE/DCIフォーマット/DCIフィールド/PDCCH(DCIのCRC)スクランブリングRNTI/CORESET/サーチスペース/UE能力に基づいて、態様2a-1から2a-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様2a-9]
そのHARQ-ACKがそのPUSCHにマップされる場合、マッピング(多重)方法は、ユニキャストPDSCHのHARQ-ACKをPUSCHへマップする方法と異なる。
例えば、UEは、HARQ-ACKビット数に依らずPUSCHをパンクチャしてもよい(UL-SCHをPUSCHへマップした後、HARQ-ACKをPUSCHへ上書きしてもよい)。この場合、UL-SCHのマッピング位置は、HARQ-ACKをマップするか否かに依らない。
[態様2a-10]
そのPUSCHをスケジュールするULグラント(DCI)におけるUL DAIは、HARQ-ACKをPUSCHへマップすることを想定した値であってもよい。そのPUSCHをスケジュールするULグラント(DCI)におけるUL DAIは、HARQ-ACKをPUSCHへマップしないことを想定した値であってもよい。
UEは、UL DAIに基づいてHARQ-ACKを処理してもよい。UEは、そのPUSCHをスケジュールするULグラント(DCI)におけるUL DAIに基づいて、HARQ-ACKをPUSCHへマップしてもよい。UEは、そのPUSCHをスケジュールするULグラント(DCI)におけるUL DAIに基づいて、HARQ-ACKをPUSCHへマップしなくてもよい。
なお、UEは、ULグラントの後に、そのPUSCHと(時間ドメインにおいて)オーバーラップするPUCCHにおいて送信することになるHARQ-ACKに対応するマルチキャストPDSCHをスケジュールするDCI(DLアサインメント)を受信することを想定しない、と規定されてもよい。UEは、ULグラントの後に、そのPUSCHと(時間ドメインにおいて)オーバーラップするHARQ-ACKを指示するDCIを受信することを想定しない、と規定されてもよい。
[態様2a-11]
UEは、そのPDSCHの受信/復号が成功し、HARQ-ACKを送信する(HARQ-ACKの送信機会がある)場合、ACKを送信してもよい。例えば、UEは、PUCCHと衝突するPUSCHを送信することを決定した場合(例えば、態様2a-1)、UEは、マルチキャストPDSCHに対するACKを、そのPUSCHへマップしてもよい。
[態様2a-12]
UEは、そのPDSCHの受信/復号が成功し、HARQ-ACKを送信する(HARQ-ACKの送信機会がある)場合、NACK-onlyフィードバックの設定/指示に関わらず、ACKを送信してもよい。例えば、UEは、PUCCHと衝突するPUSCHを送信することを決定した場合(例えば、態様2a-1)、マルチキャストPDSCHに対するNACK-onlyフィードバックの設定/指示に関わらず、マルチキャストPDSCHに対するACKを、そのPUSCHへマップしてもよい。
態様2aにおいて、HARQ-ACKをPUSCHへマップする場合、ユニキャストPDSCHと共通の動作になり、UE構成を簡易化できる。態様2aにおいて、HARQ-ACKが2ビットまでである場合、複数のUEからのNACK-onlyフィードバックが多重される場合であっても、基地局動作を変更する必要がない。態様2aにおいて、HARQ-ACKをPUCCHへマップする場合、NACK-onlyフィードバックに係るUE動作を変更する必要がない。
《態様2b》
マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Xと時間ドメインにおいて衝突するULチャネルがPUCCH Yである場合、UEは、以下の態様2b-1から2b-9の少なくとも1つに従ってもよい。PUCCH Yは、scheduling request(SR)及びchannel state information(CSI)の少なくとも1つを含んでもよい。
[態様2b-1]
UEは、PUCCH X及びPUCCH Yを、PUCCH Xと、PUCCH Yと、別のPUCCH Zと、の少なくとも1つのPUCCHへ多重する。UEは、PUCCH XのUCI(例えば、HARQ-ACK)と、PUCCH YのUCI(例えば、SR/CSI)とを、PUCCH XとPUCCH YとPUCCH Zとの少なくとも1つへマップしてもよい。PUCCH XとPUCCH YとPUCCH Zとのうち、UCI(HARQ-ACK)をマップするPUCCHは、仕様に規定されてもよいし、より高い優先度に関連付けられたPUCCHであってもよい。UEは、PUCCH XとPUCCH Yの一方又は両方を送信しなくてもよい。
[態様2b-2]
UEは、PUCCH X及びPUCCH Yの一方を送信し、他方をドロップする。PUCCH X及びPUCCH Yのいずれを優先して送信するかは、仕様に規定されてもよい。PUCCH X及びPUCCH Yのそれぞれが優先度に関連付けられてもよい(PUCCH X及びPUCCH YのそれぞれをスケジュールするDCIが優先度(priority indicator field)を含んでもよい)。PUCCH Xの優先度とPUCCH Yの優先度とが等しい場合、UEは、PUCCH X及びPUCCH Yのうち、仕様に規定された一方を優先してもよい。PUCCH Xの優先度とPUCCH Yの優先度とが異なる場合、PUCCH X及びPUCCH Yのうち、高い優先度を有するPUCCHを優先してもよい。
[態様2b-3]
UEは、PUCCH X及びPUCCH Yを多重せず(PUCCH Xに対するUCIをPUCCH Xへマップし、PUCCH Yに対するUCIをPUCCH Yへマップし)、PUCCH X及びPUCCH Yを(同時)送信する。
[態様2b-4]
UEは、そのPDSCHの受信/復号が成功したか否か(NACKが生成されるか否か)に応じて、態様2b-1から2b-3のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様2b-5]
UEは、そのHARQ-ACKのビット数、又は、PUCCH Xに対するUCIとPUCCH Yに対するUCIとの総ビット数に基づいて、態様2b-1から2b-3のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様2b-6]
UEは、PUCCH X及びPUCCH Yの少なくとも1つのPUCCHフォーマットに基づいて、態様2b-1から2b-3のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様2b-7]
UEは、RRCパラメータ/MAC CE/DCIフォーマット/DCIフィールド/PDCCH(DCIのCRC)スクランブリングRNTI/CORESET/サーチスペース/UE能力に基づいて、態様2b-1から2b-3のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様2b-8]
UEは、そのPDSCHの受信/復号が成功し、HARQ-ACKを送信する(HARQ-ACKの送信機会がある)場合、PUCCH Xと、PUCCH Yと、別のPUCCH Zと、の少なくとも1つにおいてACKを送信してもよい。例えば、UEは、PUCCH Xと衝突するPUCCH Yを送信することを決定した場合、マルチキャストPDSCHに対するACKを、PUCCH Yへマップしてもよい。
[態様2b-9]
UEは、そのPDSCHの受信/復号が成功し、HARQ-ACKを送信する(HARQ-ACKの送信機会がある)場合、NACK-onlyフィードバックの設定/指示に関わらず、ACKを送信してもよい。例えば、UEは、PUCCH Xと衝突するPUCCH Yを送信することを決定した場合、マルチキャストPDSCHに対するNACK-onlyフィードバックの設定/指示に関わらず、マルチキャストPDSCHに対するACKを、PUCCH Yへマップしてもよい。
態様2bにおいて、PDSCHの復号の成功時に必ず送る場合、UCIペイロードサイズと、用いられるPUCCHリソースと、に影響はない。
態様2bにおいて、NACKのみを送る場合、又は、一方のPUCCHをドロップする場合、UE構成を簡易化できる。
<第3の実施形態>
ユニキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKと、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKと、に係る衝突に対し、UEは、以下の態様3aから3cの少なくとも1つに従ってもよい。
《態様3a》
ユニキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK Aを含むPUCCH Aと、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACK Bを含むPUCCH Bと、が時間ドメインにおいて衝突する場合(図5A、問題3のケース1)、UEは、以下の態様3a-1から3a-7の少なくとも1つに従ってもよい。
[態様3a-1]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを、PUCCH Aと、PUCCH Bと、別のPUCCH Cと、の少なくとも1つのPUCCHへ多重する。UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを、PUCCH AとPUCCH BとPUCCH Cとの少なくとも1つのPUCCHへマップし、PUCCH AとPUCCH BとPUCCH Cとの少なくとも1つのPUCCHを送信してもよい。PUCCH AとPUCCH BとPUCCH Cとのうち、HARQ-ACKをマップするPUCCHは、仕様に規定されてもよいし、より高い優先度に関連付けられたPUCCHであってもよい。UEは、PUCCH AとPUCCH Bの一方又は両方を送信しなくてもよい。
[態様3a-2]
UEは、PUCCH A及びPUCCH B(HARQ-ACK A及びHARQ-ACK B)の一方を送信し、他方をドロップする。HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのいずれを優先して送信するかは、仕様に規定されてもよい。HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのそれぞれが優先度に関連付けられてもよいを有してもよい(PUCCH A及びPUCCH BのそれぞれをスケジュールするDCIが優先度(priority indicator field)を含んでもよい)。HARQ-ACK Aの優先度とPUCCH Bの優先度とが等しい場合、UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのうち、仕様に規定された一方を優先してもよい。HARQ-ACK Aの優先度とPUCCH Bの優先度とが異なる場合、UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのうち、より高い優先度を有するHARQ-ACKを優先してもよい。
[態様3a-3]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを多重せず(HARQ-ACK AをPUCCH Aへマップし、HARQ-ACK BをPUCCH Bへマップし)、PUCCH A及びPUCCH Bを(同時)送信する。
[態様3a-4]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのそれぞれのビット数、又は、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK B(PUCCH A及びPUCCH BのUCI)の総ビット数に基づいて、態様3a-1から3a-3のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3a-5]
UEは、PUCCH A及びPUCCH Bの少なくとも1つのPUCCHフォーマットに基づいて、態様3a-1から3a-3のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3a-6]
UEは、RRCパラメータ/MAC CE/DCIフォーマット/DCIフィールド/PDCCH(DCIのCRC)スクランブリングRNTI/CORESET/サーチスペース/UE能力に基づいて、態様3a-1から3a-3のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3a-7]
UEは、HARQ-ACKコードブックタイプに基づいて、態様3a-1から3a-3のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
態様3aにおいて、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを多重する場合、通信品質を維持または改善できる。態様3aにおいて、PUCCH AとPUCCH Bとのいずれかをドロップする場合、UE動作を簡易化できる。
《態様3b》
ユニキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Aと、PUSCHと、が時間ドメインにおいて衝突し、且つマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Bと、同じPUSCHと、が時間ドメインにおいて衝突し、PUCCH A及びPUCCH Bが時間ドメインにおいて衝突しない場合(図5B、問題3のケース2)、UEは、以下の態様3b-1から3b-9の少なくとも1つに従ってもよい。
[態様3b-1]
UEは、そのPUSCHにおいてHARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを、そのPUSCHへ多重する。UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを、そのPUSCHへマップし、そのPUSCHを送信する。UEは、PUCCH A及びPUCCH Bの少なくとも1つを送信しなくてもよい。
[態様3b-2]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bの一方をドロップし、他方をドそのPUSCHへマップし、そのPUSCHを送信する。HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのいずれを優先して送信するかは、仕様に規定されてもよい。HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのそれぞれが優先度に関連付けられてもよいを有してもよい(PUCCH A及びPUCCH BのそれぞれをスケジュールするDCIが優先度(priority indicator field)を含んでもよい)。HARQ-ACK Aの優先度とPUCCH Bの優先度とが等しい場合、UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのうち、仕様に規定された一方を優先してもよい。HARQ-ACK Aの優先度とPUCCH Bの優先度とが異なる場合、UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのうち、より高い優先度を有するHARQ-ACKを優先してもよい。
[態様3b-3]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを多重せず(HARQ-ACK AをPUCCH Aへマップし、HARQ-ACK BをPUCCH Bへマップし)、PUCCH AとPUCCH BとそのPUSCHとを(同時)送信する。
[態様3b-4]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを多重せず(HARQ-ACK AをPUCCH Aへマップし、HARQ-ACK BをPUCCH Bへマップし)、PUCCH A及びPUCCH Bを送信し、そのPUSCHをドロップする。
[態様3b-5]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのそれぞれのビット数、又は、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK B(PUCCH A及びPUCCH BのUCI)の総ビット数に基づいて、態様3b-1から3b-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3b-6]
UEは、PUCCH A及びPUCCH Bの少なくとも1つのPUCCHフォーマットに基づいて、態様3b-1から3b-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3b-7]
UEは、RRCパラメータ/MAC CE/DCIフォーマット/DCIフィールド/PDCCH(DCIのCRC)スクランブリングRNTI/CORESET/サーチスペース/UE能力に基づいて、態様3b-1から3b-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3b-8]
UEは、HARQ-ACKコードブックタイプに基づいて、態様3b-1から3b-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3b-9]
そのPUSCHをスケジュールするULグラント(DCI)におけるUL DAIは、送信するHARQ-ACKに対応する値である。例えば、態様3b-1において、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bの両方から求まる1つ(1セット)のUL DAIがULグラントに含まれてもよいし、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bからそれぞれ求まる2つ(2セット)のUL DAIがULグラントに含まれてもよい。UEは、UL DAIに基づいてHARQ-ACKをそのPUSCHへマップしてもよい。
態様3bにおいて、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを多重する場合、通信品質を維持または改善できる。態様3bにおいて、PUCCH AとPUCCH BとPUSCHとのいずれかをドロップする場合、UE動作を簡易化できる。
《態様3c》
ユニキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Aと、PUCCH Cと、が時間ドメインにおいて衝突し、且つマルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKを含むPUCCH Bと、PUCCH Cと、が時間ドメインにおいて衝突し、PUCCH A及びPUCCH Bが時間ドメインにおいて衝突しない場合(図5C、問題3のケース3)、UEは、以下の態様3c-1から3c-8の少なくとも1つに従ってもよい。
[態様3c-1]
UEは、HARQ-ACK Aと、HARQ-ACK Bと、PUCCH CのUCIと、多重し、PUCCH Aと、PUCCH Bと、PUCCH Cと、別のPUCCH Dと、の少なくとも1つのPUCCHを送信する。UEは、HARQ-ACK Aと、HARQ-ACK Bと、PUCCH CのUCIと、の少なくとも2つを、PUCCH AとPUCCH BとPUCCH CとPUCCH Dとの少なくとも1つのPUCCHへマップし、PUCCH AとPUCCH BとPUCCH CとPUCCH Dとの少なくとも1つのPUCCHを送信してもよい。PUCCH AとPUCCH BとPUCCH CとPUCCH Dとのうち、HARQ-ACK Aと、HARQ-ACK Bと、PUCCH CのUCIと、をマップするPUCCHは、仕様に規定されてもよいし、より高い優先度に関連付けられたPUCCHであってもよい。UEは、PUCCH AとPUCCH BとPUCCH Cとの少なくとも1つを送信しなくてもよい。
[態様3c-2]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bの一方をドロップし、他方をドPUCCH C又は別のPUCCH Dへマップし、PUCCH C又はPUCCH Dを送信する。HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのいずれを優先して送信するかは、仕様に規定されてもよい。HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのそれぞれが優先度に関連付けられてもよいを有してもよい(PUCCH A及びPUCCH BのそれぞれをスケジュールするDCIが優先度(priority indicator field)を含んでもよい)。HARQ-ACK Aの優先度とPUCCH Bの優先度とが等しい場合、UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのうち、仕様に規定された一方を優先してもよい。HARQ-ACK Aの優先度とPUCCH Bの優先度とが異なる場合、UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのうち、より高い優先度を有するHARQ-ACKを優先してもよい。
[態様3c-3]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを多重せず(HARQ-ACK AをPUCCH Aへマップし、HARQ-ACK BをPUCCH Bへマップし)、PUCCH AとPUCCH BとPUCCH Cとを(同時)送信する。
[態様3c-4]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを多重せず(HARQ-ACK AをPUCCH Aへマップし、HARQ-ACK BをPUCCH Bへマップし)、PUCCH A及びPUCCH Bを送信し、PUCCH Cをドロップする。
[態様3c-5]
UEは、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bのそれぞれのビット数、又は、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK B(PUCCH A及びPUCCH BのUCI)の総ビット数、又はPUCCH CのUCIのビット数、又はHARQ-ACK AとHARQ-ACK BとPUCCH CのUCIと(PUCCH AとPUCCH BとPUCCH CとのUCI)の総ビット数、に基づいて、態様3c-1から3c-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3c-6]
UEは、PUCCH A及びPUCCH Bの少なくとも1つのPUCCHフォーマットに基づいて、態様3c-1から3c-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3c-7]
UEは、RRCパラメータ/MAC CE/DCIフォーマット/DCIフィールド/PDCCH(DCIのCRC)スクランブリングRNTI/CORESET/サーチスペース/UE能力に基づいて、態様3c-1から3c-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
[態様3c-8]
UEは、HARQ-ACKコードブックタイプに基づいて、態様3c-1から3c-4のいずれかを用いる(決定/適用/選択する)。
態様3cにおいて、HARQ-ACK A及びHARQ-ACK Bを多重する場合、通信品質を維持または改善できる。態様3cにおいて、PUCCH AとPUCCH BとPUCCH Cとのいずれかをドロップする場合、UE動作を簡易化できる。
<第4の実施形態>
第1から第3の実施形態における少なくとも1つの機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC情報要素)/UE能力(capability)が規定されてもよい。UE能力は、この機能をサポートすることを示してもよい。
その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない、と規定されてもよい。
その機能をサポートすることを示すUE能力を報告したUEは、その機能を行ってもよい。その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない、と規定されてもよい。
UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行わない、と規定されてもよい。
機能は、PUCCH及びPUSCHの同時送信であってもよい。機能は、PUCCH及びPUCCHの同時送信であってもよい。
同時送信する複数(例えば2つ)のチャネルに、同一のビーム/QCL/TCI状態/空間関係が設定/通知/指示される(同時送信する複数のチャネルのビーム/QCL/TCI状態/空間関係のQCL関係が同じである、又は、同時送信する複数のチャネルのビーム/QCL/TCI状態/空間関係のQCL参照先(source)RSが共通である)場合、UEは、その機能(その同時送信)を行ってもよい。この条件によれば、UEは、同時に異なる複数のビームを用いて送信する必要がない。この条件は、特定周波数以上の周波数(例えば、frequency range(FR)2/FR4)に限定されてもよい。特定周波数より低い周波数(例えば、FR1)において、この条件がなくてもよい。特定周波数は、7.152GHz、24.25GHz、52.6GHzのいずれかであってもよい。
同時送信する複数(例えば2つ)のチャネルに、同一のビーム/QCL/TCI状態/空間関係が設定/通知/指示されていない場合、UEは、その機能(その同時送信)を行ってもよい。この動作は、UEがビーム毎に1チャネルを送信できる場合(UEがマルチパネル構成を有する場合)に適している。
本実施形態において、PUSCHがスキップされ得る場合、例えば送信すべきデータがない場合、当該PUSCHはスキップされずに、マルチキャストPDSCHに対応するHARQ-ACKがPUSCHへマップ(多重)されて送信されてもよい。マルチキャストPDSCHに対するNACK-onlyフィードバックの設定/指示に関わらず、この動作が適用されてもよい。
この実施形態によれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
制御部110は、マルチキャスト物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に対するhybrid automatic repeat reQuest acknowledgement(HARQ-ACK)情報の送信のための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が、時間ドメインにおいて上りリンクチャネルとオーバーラップする場合、前記PUCCHと前記上りリンクチャネルとの少なくとも1つのチャネルを決定してもよい。送受信部120は、前記チャネルを受信してもよい。
(ユーザ端末)
図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
マルチキャスト物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に対するhybrid automatic repeat reQuest acknowledgement(HARQ-ACK)情報の送信のための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)が、時間ドメインにおいて上りリンクチャネルとオーバーラップする場合、制御部210は、前記PUCCHと前記上りリンクチャネルとの少なくとも1つのチャネルを決定してもよい。送受信部220は、前記チャネルを送信してもよい。
前記PUCCHのリソースは、複数の端末の間において共有されてもよい(第1の実施形態)。
前記PUCCHに対し、negative acknowledgement(NACK)のみを送信する方法が適用されてもよい(第2の実施形態)。
前記上りリンクチャネルは、ユニキャストPDSCHに対する第2HARQ-ACK情報の送信のための第2PUCCHと、前記第2PUCCHと時間ドメインにおいてオーバーラップするチャネルと、のいずれかであってもよい(第3の実施形態)。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。