WO2018225231A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018225231A1
WO2018225231A1 PCT/JP2017/021401 JP2017021401W WO2018225231A1 WO 2018225231 A1 WO2018225231 A1 WO 2018225231A1 JP 2017021401 W JP2017021401 W JP 2017021401W WO 2018225231 A1 WO2018225231 A1 WO 2018225231A1
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WO
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grant
transmission
free
free transmission
signaling
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PCT/JP2017/021401
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2017/021401 priority patent/WO2018225231A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel.
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI), etc.) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • a radio base station controls data allocation (scheduling) to user terminals (UE: User Equipment), and uses downlink control information (DCI) to control data transmission.
  • DCI downlink control information
  • a scheduling instruction is notified to the UE.
  • a UE compliant with existing LTE for example, LTE Rel. 8-13
  • receives a sub-station after a predetermined period for example, 4 ms
  • DCI also called UL grant
  • the UE transmits UL data without UL grant from the radio base station (also referred to as UL grant-free transmission, UL grantless transmission, collision-type UL transmission). ing.
  • an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method that can appropriately control UL grant-free transmission.
  • a user terminal uses a UL grant-free transmission that transmits UL data without an UL transmission instruction from a radio base station, and uses the UL grant-free transmission based on physical layer signaling.
  • a control unit for controlling the change of the UL grant-free transmission to the UL grant-based transmission and the stop of the UL grant-free transmission.
  • UL grant-free transmission can be appropriately controlled.
  • FIG. 1A is a diagram for explaining UL grant-based transmission
  • FIG. 1B is a diagram for explaining UL grant-free transmission
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of resources used for UL grant-free transmission
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of downlink control information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of downlink control information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of downlink control information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1A is a diagram for explaining UL grant-based transmission
  • FIG. 1B is a diagram for explaining UL grant-free transmission.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of resources used for
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • UL data is transmitted based on the UL grant in order to realize low-delay communication.
  • UL grant-based transmission is not sufficient, and it is considered to apply UL grant-free transmission that transmits UL data without UL grant.
  • FIG. 1A is a diagram for explaining UL grant-based transmission
  • FIG. 1B is a diagram for explaining UL grant-free transmission.
  • a radio base station for example, BS (Base Station), transmission / reception point (TRP), eNB (eNode B), gNB, etc.
  • BS Base Station
  • TRP transmission / reception point
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • Good transmits a downlink control channel (UL grant) instructing allocation of UL data (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), and the UE transmits UL data according to the UL grant (after a predetermined timing after receiving the UL grant).
  • UL grant downlink control channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE transmits UL data without receiving UL grant for data scheduling.
  • UL grant-free transmission it is considered to repeatedly transmit UL data.
  • the UE In the repeated transmission of UL data, it is assumed that the UE repeatedly transmits a predetermined number (eg, K) of UL data in units of transport blocks (TB). For example, the UE repeatedly transmits TB corresponding to UL data until downlink control information (UL grant) instructing retransmission of UL data is transmitted, or until the number of repeated transmissions reaches the predetermined number.
  • K transport blocks
  • the resource configuration includes at least time and / or frequency domain physical resources.
  • resources used for UL grant-free transmission are set by higher layer signaling like UL semi-persistent scheduling (SPS) used in existing LTE (for example, LTE Rel. 8-13). It is being considered.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of resources used for UL grant-free transmission.
  • inter-TTI frequency hopping, intra-TTI frequency hopping, or the like may be applied to the frequency resource used for UL grant-free transmission.
  • the time resource used for UL grant-free transmission may be set continuously in time, or may be set discontinuously (intermittently) in time. Note that resources other than resources used for UL grant-free transmission may be used for UL grant-based transmission.
  • the inventors of the present invention pay attention to the fact that it is necessary to perform UL transmission regardless of the presence or absence of UL data in the existing LTE UL SPS, and UL transmission (or UL transmission processing) depending on conditions such as the presence or absence of data.
  • the idea was to realize UL grant-free transmission by applying a skip operation that does not perform and setting the UL SPS cycle to a predetermined value or less.
  • the present inventors notify the function information instructing the implementation of the predetermined function using physical layer (L1: Layer 1) signaling to the UE to which UL grant-free transmission is applied.
  • L1 Layer 1
  • the UE performs at least one of dynamically changing (or updating) a parameter used for UL grant-free transmission, switching to UL grant-based transmission, and stopping UL grant-free transmission based on physical layer signaling. .
  • UL grant-free transmission can be flexibly controlled.
  • an arbitrary signal and channel may be read with a prefix of “NR ⁇ ” indicating that it is for NR.
  • parameters used for UL grant-free transmission may be referred to as radio parameters, configuration information, etc.
  • UL grant-free transmission parameters may be referred to as UL grant-free transmission parameters.
  • “Parameter” may mean a “parameter set” indicating a set of one or more parameters.
  • UL grant-free transmission is controlled by controlling the setting of a skip operation that does not perform UL transmission according to a UL SPS (for example, UL SPS cycle) and a predetermined condition (for example, presence or absence of UL data). The case where it does is demonstrated.
  • a UL SPS for example, UL SPS cycle
  • a predetermined condition for example, presence or absence of UL data
  • the base station controls the setting of the UL SPS and the setting of the UL transmission skipping operation (UL transmission skipping) for the UE.
  • setting UL SPS it is only necessary to notify the UE of a period of UL transmission (or a resource period for UL transmission).
  • the base station may notify the UE of whether or not the skip operation is applied.
  • the base station performs UL SPS and skip operation settings using upper layer signaling (for example, RRC signaling) and / or L1 signaling (for example, downlink control information).
  • the base station may perform the UL SPS setting and the skip operation setting at the same timing or independently.
  • the UL SPS setting and the skip operation setting may be associated. For example, when setting the skip operation (instructing the skip operation), the UL SPS may be set as a premise.
  • the UE controls UL transmission based on the contents set from the base station. For example, when UL SPS (predetermined UL SPS cycle) is set and skip operation is not set, the UE controls UL transmission using the same mechanism as the existing LTE UL SPS.
  • UL SPS predetermined UL SPS cycle
  • the UE When UL SPS (predetermined UL SPS cycle) is set and skip operation is set, the UE performs UL transmission in each cycle set based on a predetermined condition (for example, presence or absence of UL data to be transmitted). Control presence or absence. For example, when the UE does not have UL data to be transmitted (for example, the transmission buffer is empty), the UE is controlled not to perform UL transmission (skip) in the configured UL resource. . Thereby, since UE can control UL transmission operation according to the presence or absence of UL data which should be transmitted, useless UL transmission can be abbreviate
  • a predetermined condition for example, presence or absence of UL data to be transmitted.
  • the first mode by controlling the period used for UL SPS (UL SPS period) and the setting of skip operation, transmission using existing UL SPS and transmission when there is UL data to be transmitted are performed.
  • UL grant-free transmission (UL grant free Tx).
  • a UL SPS to which a period equal to or greater than the first predetermined value (X) is applied is set, and a UL transmission skip operation is not set (not applied).
  • the UE performs a UL transmission operation at a set cycle (for example, every 10 ms) regardless of the presence or absence of UL data to be transmitted.
  • the existing UL SPS mechanism is used, and the UL grant-free transmission mechanism may not be used.
  • the UL grant-free transmission mechanism refers to an operation such as notifying transmission parameter change (update), activation, deactivation, and the like using L1 signaling.
  • a UL SPS that applies a period equal to or less than the second predetermined value (Y) is set, and a UL transmission skip operation is also set.
  • the UE controls the UL transmission operation every set period (for example, every 1 ms) according to the presence or absence of UL data to be transmitted. If there is no UL data to transmit, the UE may skip the UL operation.
  • the UE can be controlled to perform UL transmission only when there is data.
  • transmission parameter change update
  • activation deactivation, and the like
  • L1 signaling L1 signaling.
  • the first predetermined value (X) and the second predetermined value (Y) shown in the first setting may be the same value.
  • the UL transmission interval is shortened. Accordingly, when UL data to be transmitted is generated, the period until the UL data transmission can be shortened. As a result, a delay in UL transmission can be suppressed.
  • DL data may be scheduled by PDCCH in DL.
  • PDSCH DL data
  • the unified SPS mechanism can be applied to DL and UL only when the SPS cycle is equal to or greater than a predetermined value.
  • the UL transmission when UL transmission is performed based on a UL SPS cycle and a skip operation setting equal to or less than a predetermined value, the UL transmission may be referred to as UL grant-free transmission instead of SPS transmission.
  • the UL grant-free transmission may be UL transmission performed by setting the UL SPS and skip operation of a predetermined period or less as shown in the first aspect, or UL grant-free transmission set separately from the UL SPS. It may be.
  • the physical layer signaling (L1 signaling) may be a PDCCH to which a DL assignment, a UL grant and a common channel configuration and a coding modulation scheme are applied, or a specific channel configuration and a coding modulation scheme. A channel different from the PDCCH implemented may be used.
  • the base station notifies the UE of at least one of the following information using physical layer signaling.
  • F1 UL grant-free transmission parameter change instruction information
  • F2 UL grant-free transmission switching instruction information
  • F3 UL grant Switching instruction information
  • F4 for switching from free transmission to UL grant-based transmission Stop instruction information for UL grant-free transmission
  • L1 signaling may use downlink control information (for example, UL grant and / or DL assignment).
  • downlink control information for example, UL grant and / or DL assignment.
  • four function information is described as an example, but information notified to the UE is not limited to this.
  • F1, F3, and F4 may be defined, and F2 may be expressed by a combination of F1 and F3.
  • you may provide separately the function information which notifies the activation of UL grant free transmission.
  • the base station notifies F1 using L1 signaling when changing at least one of UL grant-free transmission parameters transmitted by the UE.
  • UL grant-free transmission parameters are set in advance in the UE using upper layer signaling (for example, RRC signaling), and some or all parameters are updated using L1 signaling.
  • the communication parameter set in advance in the UE may be included in the UL grant-free configuration (UL GF configuration) and set in the UE.
  • the UE When the UE is notified of F1 by L1 signaling, the UE changes subsequent UL grant-free transmission parameters. For example, UL grant-free transmission is performed by changing some parameters of a preset UL grant-free configuration.
  • Communication parameters included in the UL grant-free configuration include parameters relating to neumerology (for example, subcarrier spacing (SCS), TTI length, etc.), parameters relating to waveforms, and parameters relating to code word (CW) mapping.
  • SCS subcarrier spacing
  • CW code word
  • Parameters related to time and / or frequency resources parameters related to the number of HARQ processes, parameters related to modulation and coding scheme (MCS), parameters related to redundancy version (RV), parameters related to power control, frequency
  • MCS modulation and coding scheme
  • RV redundancy version
  • the parameter change may be valid for a predetermined period (ie, after a predetermined period, return to the transmission parameter set by upper layer signaling before F1 notification by L1 signaling), and then the upper layer signaling or It may be valid until a parameter change is again indicated by L1 signaling.
  • the base station When the base station instructs the UE to perform UL grant-based UL transmission, the base station notifies F2 or F3 using L1 signaling. For example, if the base station fails to receive the UL grant-free transmission transmitted from the UE (for example, NACK), the base station may transmit the UL grant and instruct the retransmission of the data transmitted by the UL grant-free transmission. Conceivable. In such a case, the base station notifies F2 or F3 to the UE and controls UL retransmission. If the parameters of UL grant-free transmission performed after UL grant-based transmission are changed in the UE, F2 may be used, and if not changed, F3 may be used.
  • L1 signaling For example, if the base station fails to receive the UL grant-free transmission transmitted from the UE (for example, NACK), the base station may transmit the UL grant and instruct the retransmission of the data transmitted by the UL grant-free transmission. Conceivable. In such a case, the
  • the UE When the UE receives L1 signaling including F2 or F3, the UE performs UL transmission after a predetermined period based on the L1 signaling. Note that the UE may perform control so as to return to the UL grant-free transmission state after performing UL grant-based transmission based on the L1 signaling a predetermined number of times (for example, once), or after receiving the L1 signaling. You may control to switch to UL grant free transmission again after a predetermined period (for example, predetermined timer period).
  • a predetermined period for example, predetermined timer period
  • the base station When the base station stops UL grant-free transmission from the UE, the base station notifies F4 using L1 signaling. For example, when the base station has successfully received the UL grant-free transmission transmitted from the UE, it is possible to control the subsequent UL transmission based on the UL grant. In such a case, the base station transmits L1 signaling including F4 to the UE when the UL grant-free transmission is successfully received. In this case, F4 can also be considered to correspond to notification of ACK for UL grant-free transmission.
  • the base station may not need UL grant-free transmission transmitted from the UE.
  • the base station notifies F4 and stops UL grant-free transmission.
  • F4 can be considered to correspond to a notification of deactivation of UL grant-free transmission.
  • the UE may determine the type of function information notified by the L1 signaling (for example, which corresponds to F1-F4) based on bit information of a predetermined bit field included in the L1 signaling. For example, the UE identifies F1-F4 (or F1, F3, F4) using a predetermined bit field included in existing downlink control information (for example, a DCI format instructing UL transmission).
  • a predetermined bit field for example, a new data indicator (NDI), a redundancy version (RV), a HARQ process number (HPN), or the like can be used.
  • a method of notifying F1-F4 (or F1, F3, F4) using downlink control information will be described with a specific example.
  • the downlink control information a DCI format (for example, DCI format 0, 4 or the like) instructing UL transmission can be used.
  • FIG. 3 shows a case where F1, F3, and F4 are notified to the UE using downlink control information.
  • the UE determines whether the downlink control information corresponds to F1, F3, or F4.
  • the bit information of a predetermined bit field (for example, NDI) is set to be different for F1 and F3.
  • NDI predetermined bit field
  • “0” is associated with the NDI field of F1
  • “1” is associated with the NDI field of F3.
  • bit field that does not need to be notified to the UE among bit fields included in the downlink control information is set to a predetermined value (for example, 1).
  • a predetermined value for example, 1.
  • the user terminal recognizes which HARQ process identifier corresponds to the ACK by the HARQ process identifier included in F4. Can do.
  • the UE When the UE determines that the downlink control information corresponds to F1 (F1 is notified) based on the predetermined bit field, the UE changes the UL grant-free transmission parameter based on the downlink control information. For example, in UL grant-free transmission performed after receiving downlink control information, hopping parameters, resource allocation used for UL transmission, modulation and coding scheme (MCS), transmission power of UL transmission (for example, PUSCH), UL reference signal Change at least one of the cyclic shifts. Note that parameters that do not need to be changed (for example, RV, HPN, CSI request, SRS request, etc.) may be fixedly set with a predetermined bit value (for example, “0”).
  • MCS modulation and coding scheme
  • UL reference signal Change at least one of the cyclic shifts.
  • parameters that do not need to be changed for example, RV, HPN, CSI request, SRS request, etc.
  • a predetermined bit value for example, “0”.
  • the UE When the UE determines that the downlink control information corresponds to F3 (F3 is notified) based on the predetermined bit field, the UE switches to UL grant-based UL transmission based on the downlink control information. For example, the base station notifies F3 when instructing retransmission (Re-Tx) of UL grant-free transmission transmitted from the UE.
  • Re-Tx retransmission
  • the UE performs UL grant-based transmission (for example, transmission after a predetermined period) based on a parameter included in downlink control information corresponding to F3.
  • UE includes hopping parameters included in downlink control information, resource allocation used for UL transmission, modulation and coding scheme (MCS), transmission power of RV, HPN, UL transmission (for example, PUSCH), cyclic of UL reference signal UL grant based UL transmission is performed based on shift, CSI request, SRS request, and the like.
  • the resource specified by resource allocation used for UL transmission may be a resource that is not set for UL grant-free (for example, a resource used for UL grant). Alternatively, it may be a predetermined resource among resources set in advance for UL grant free.
  • a parameter that has already been set may be used as the parameter of the UL grant-free transmission.
  • the UE When the UE determines that the downlink control information corresponds to F4 (F4 is notified) based on the predetermined bit field, the UE stops UL grant-free transmission.
  • the UE may transmit a delivery confirmation signal (ACK) related to reception of the L1 signaling through a predetermined channel at a predetermined timing. For example, if it is recognized that F1 has been notified, a delivery confirmation signal for reception of F1 in the UL grant-free transmission data channel (or MAC CE or MAC PDU included in the data channel) based on the transmission parameters set in F1 May be transmitted, or an acknowledgment signal for reception of F1 may be transmitted on an uplink control channel (PUCCH) determined in association with F1.
  • PUCCH uplink control channel
  • the F3 will use the UL grant-based data channel specified in F3 (or the MAC CE or MAC PDU included in the data channel or a predetermined resource element included in the data channel).
  • An acknowledgment signal for reception of F3 may be transmitted, or an acknowledgment signal for reception of F3 may be transmitted on an uplink control channel (PUCCH) determined in association with F3.
  • PUCCH uplink control channel
  • the delivery confirmation for the reception of F3 is skipped along with the transmission of UL data when there is no transmission data and the UL skip in that case is set (that is, the delivery confirmation signal is not sent even if F3 can be received correctly) ) Good.
  • FIG. 4 shows a case where F1-F4 is notified to the UE using downlink control information.
  • F1, F2 / F3, and F4 may be distinguished from each other by using the method of distinguishing F1, F3, and F4 described in FIG.
  • F2 and F3 may apply a method of distinguishing implicitly in association with transmission conditions of L1 signaling, or a method of distinguishing by limiting resource allocation notified by F2 and / or F3 May be.
  • F2 and F3 may be distinguished based on at least one of a slot used for transmission of L1 signaling, an aggregation level (AL), and a search space (SS). For example, when the L1 signaling is transmitted using at least one of the first slot, the first AL, and the first SS, the UE determines that the L1 signaling corresponds to F2. On the other hand, when the L1 signaling is transmitted using at least one of the second slot, the second AL, and the second SS, the UE determines that the L1 signaling corresponds to F3.
  • the UE When the UE determines that L1 signaling corresponds to F2 based on the predetermined bit field, the UE switches to UL grant-based UL transmission based on the L1 signaling. For example, the base station instructs retransmission of the UL grant-free transmission transmitted from the UE, and notifies F2 when changing the parameters of the subsequent UL grant-free transmission.
  • the UE may perform UL grant-based transmission based on communication parameters included in L1 signaling corresponding to F2. For example, hopping parameters included in L1 signaling, resource allocation used for UL transmission, modulation and coding scheme (MCS), RV, HPN, transmission power of UL transmission (for example, PUSCH), cyclic shift of UL reference signal, UL grant-based UL transmission is performed based on a CSI request, an SRS request, and the like.
  • the resource allocation parameter in F2 may be a UL grant-based UL transmission parameter and a subsequent UL grant-free transmission parameter indicating the same resource in the same field. It may be included in F2 and indicate different resources.
  • the parameter of the UL grant-free transmission is L1 signaling corresponding to F2.
  • the notified parameter may be used.
  • the parameter of the UL grant-free transmission is L1 corresponding to F3.
  • the parameters set before signaling may be used.
  • F2 and F3 may be distinguished based on resource allocation information included in L1 signaling. For example, when the resource allocation included in the L1 signaling is the first resource, the UE determines that the L1 signaling corresponds to F2. On the other hand, when the resource allocation included in the L1 signaling is the second resource, the UE determines that the L1 signaling corresponds to F3.
  • the UE determines that the L1 signaling corresponds to F3. In the case of other resources (for example, resources used on a UL grant basis), the UE determines that the L1 signaling corresponds to F2.
  • the UL grant-free transmission parameter corresponds to F2 downlink control.
  • a parameter notified by information may be used.
  • the UE performs UL grant-free transmission after performing UL grant-based UL transmission (for example, one shot) based on downlink control information corresponding to F3 the parameter of the UL grant-free transmission corresponds to F3.
  • a parameter set before downlink control information may be used.
  • the UE determines that the L1 signaling corresponds to F2, and other resources (for example, The UE may determine that the L1 signaling corresponds to F3 in the case of a resource that is used on a UL grant basis. In this case, the resource used for UL grant-based UL transmission can be scheduled in F3 without changing the UL grant-free resource.
  • bit information for identifying F1-F4 may be set in the physical layer signaling and notified to the UE explicitly.
  • a new bit field (for example, it may be called function indication) is defined in the downlink control information, and bit information for identifying F1-F4 is included in the bit field (see FIG. 5).
  • the new bit field is defined by 2 bits, and F1 is “00”, F2 is “01”, F3 is “10”, and F4 is “11”.
  • the NDI field may not be provided in the downlink control information.
  • the UL grant-free configuration includes communication parameters and the like related to the neurology (for example, subcarrier interval (SCS), TTI length, etc.).
  • SCS subcarrier interval
  • the UE side it is necessary for the UE side to identify which UL grant-free configuration the physical layer signaling notifying predetermined function information (for example, F1-F4) corresponds to.
  • the UE when receiving F1 for notifying a communication parameter change instruction, the UE needs to specify a UL grant-free configuration to which the F1 is applied.
  • identification method 1 a method of identifying using transmission conditions applied to L1 signaling
  • identification method 2 a method of including information indicating a UL grant-free configuration in L1 signaling
  • predetermined function information of L1 signaling identification method 3
  • identification method 1 transmission conditions (for example, communication parameters) applied to L1 signaling and a predetermined UL grant-free configuration are defined in association with each other.
  • the UE determines a UL grant-free configuration corresponding to the L1 signaling (applying functional information indicated by L1 signaling) based on the received transmission conditions of the L1 signaling.
  • At least one of slot, SS, and AL may be used.
  • the UE determines that the L1 signaling corresponds to the UL grant-free configuration # 1. To do.
  • the UE supports the L1 signaling in the UL grant-free configuration # 2. to decide.
  • a neurology for example, subcarrier interval (SCS), TTI length, etc.
  • SCS subcarrier interval
  • the UE may have a DL with a first SCS and / or a first TTI length. It is determined that L1 signaling transmitted on the channel corresponds to UL grant free configuration # 1.
  • the UE may have a DL with the second SCS and / or the second TTI length. It is determined that L1 signaling transmitted on the channel corresponds to UL grant-free configuration # 2.
  • the information regarding the UL grant-free configuration to which the function information of L1 signaling is applied is included in the L1 signaling and notified to the UE.
  • the function information of L1 signaling may be at least one of activation, deactivation, and F1-F4.
  • the UE when the UE receives L1 signaling including information indicating the UL grant-free configuration # 1, the function information included in the L1 signaling is applied to the UL grant-free configuration # 1.
  • the function information included in the L1 signaling is transmission parameter change instruction information
  • the UE changes the communication parameter in the UL grant-free configuration # 1 to control UL grant-free transmission.
  • the predetermined function information of L1 signaling and the UL grant-free configuration are defined in association with each other.
  • one or more UL grant-free configurations (for example, UL grant-free configuration # 0) are associated with the function information F1.
  • one or more UL grant-free configurations (for example, UL grant-free configuration # 1) are associated with the function information F3
  • one or more other UL grant-free configurations (for example, UL grant-free configuration #) 2) is associated with the function information F4.
  • the UE determines a UL grant-free configuration to which the function information is applied based on the function information indicated by the received L1 signaling. For example, when the L1 signaling notifies the function information F1, the UE applies the F1 to the UL grant-free configuration # 0.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 receives data transmitted from the user terminal 20 by UL grant-free transmission that transmits UL data without a UL transmission instruction (UL grant) from the radio base station 10. In addition, the transmission / reception unit 103 transmits L1 signaling notifying the function information to the user terminal 20. As the L1 signaling for notifying the function information, at least one of L1 signaling having any one of the above-described L1-L4 and activation L1 signaling may be transmitted to the user terminal 20. In addition, the transmission / reception unit 103 may transmit information regarding the UL grant-free transmission parameter, information regarding the UL grant-free configuration, and the like to the user terminal 20.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
  • uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • the control unit 301 controls generation / notification by including function information necessary for the user terminal 20 to control UL grant-free transmission in L1 signaling. Further, the control unit 301 may control which parameter performs UL grant-free transmission based on the physical layer signaling, or may control whether or not to perform UL grant-free transmission.
  • the control unit 301 controls the user terminal 20 to transmit L1 signaling including function information in order to apply overwriting and / or activation to the UL grant-free configuration set by higher layer (for example, RRC) signaling. May be performed.
  • L1 signaling including function information in order to apply overwriting and / or activation to the UL grant-free configuration set by higher layer (for example, RRC) signaling. May be performed.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 performs UL grant-free transmission that transmits UL data without a UL transmission instruction (UL grant) from the radio base station 10.
  • the transmission / reception unit 203 receives L1 signaling notifying the function information (F1-F4).
  • L1 signaling for notifying the function information at least one of the above-described L1 signaling having any one of L1-L4 and activation L1 signaling may be received.
  • the transmission / reception unit 203 may receive information on UL grant-free transmission parameters, information on UL grant-free configuration, and the like.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 controls at least one of a change of a parameter used for UL grant-free transmission, switching from UL grant-free transmission to UL grant-based transmission, and suspension of UL grant-free transmission based on L1 layer signaling. .
  • the control unit 401 changes a parameter used for UL grant-free transmission based on bit information of a predetermined field included in physical layer signaling, switches from UL grant-free transmission to UL grant-based transmission, and UL grant-free transmission. At least one of the stoppages may be performed.
  • control unit 401 changes parameters used for UL grant-free transmission, UL grant-free transmission based on the slot, aggregation level and search space in which physical layer signaling is transmitted, or UL resource specified by physical layer signaling. To at least one of switching from UL grant-based transmission and stopping UL grant-free transmission.
  • control unit 401 sets the UL grant-free configuration to which the function information notified by the physical layer signaling is applied, the bit information of the physical layer signaling, the transmission condition of the physical layer signaling, or the type of the function information notified by the physical layer signaling. You may judge based on.
  • control unit 401 performs UL transmission based on the setting of UL semi-persistent scheduling with a predetermined period or less and the setting of the UL transmission skip operation in the resource set for UL transmission according to the presence or absence of UL data to be transmitted. Grant-free transmission may be controlled.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above 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, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • 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 referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art 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 It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can 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, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can 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, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

Landscapes

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Abstract

ULグラントフリー送信を適切に制御するために、本発明の一態様に係るユーザ端末は、無線基地局からのUL送信指示なしにULデータを送信するULグラントフリー送信を行う送信部と、物理レイヤシグナリングに基づいて、前記ULグラントフリー送信に利用するパラメータの変更、ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え、及びULグラントフリー送信の停止を制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)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ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)において、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、無線基地局(例えば、eNB(eNode B))は、ユーザ端末(UE:User Equipment)に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリング指示をUEに通知する。例えば、既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)に準拠するUEは、UL送信を指示するDCI(ULグラントとも呼ばれる)を受信した場合に、所定期間後(例えば、4ms後)のサブフレームにおいて、ULデータの送信を行う。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、既存のLTEシステムとは異なる構成を用いてデータのスケジューリングを制御することが想定される。例えば、低遅延かつ高い信頼性が求められる通信サービス(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications))を提供するために、通信遅延の低減(latency reduction)が検討されている。
 具体的には、ULデータの送信を開始するまでの遅延時間を短縮するため、複数のUEのUL送信の衝突を許容して通信を行うことが検討されている。例えば、UEが、無線基地局からのULグラントなしにULデータを送信すること(ULグラントフリー送信、ULグラントレス送信、衝突型UL送信(contention-based UL transmission)、などともいう)が検討されている。
 しかし、ユーザ端末が、ULグラントフリー送信を行う場合にどのように制御するかはまだ決まっておらず、ULグラントフリー送信を適切に制御する方法が求められている。
 そこで、本発明は、ULグラントフリー送信を適切に制御できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、無線基地局からのUL送信指示なしにULデータを送信するULグラントフリー送信を行う送信部と、物理レイヤシグナリングに基づいて、前記ULグラントフリー送信に利用するパラメータの変更、ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え、及びULグラントフリー送信の停止を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、ULグラントフリー送信を適切に制御できる。
図1Aは、ULグラントベース送信を説明するための図であり、図1Bは、ULグラントフリー送信を説明するための図である。 図2は、ULグラントフリー送信に利用するリソースの一例を示す図である。 図3は、本発明の一実施形態に係る下り制御情報の一例を示す図である。 図4は、本発明の一実施形態に係る下り制御情報の他の例を示す図である。 図5は、本発明の一実施形態に係る下り制御情報の他の例を示す図である。 図6は、本発明の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7は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図8は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図9は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図10は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図11は、本発明の一実施形態に係る無線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。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど。以下、NRともいう)においては、低遅延の通信を実現するために、ULグラントに基づいてULデータを送信するULグラントベース送信(UL grant-based transmission)では十分ではなく、ULグラントなしにULデータを送信するULグラントフリー送信(UL grant-free transmission)を適用することが検討されている。
 ここで、ULグラントベース送信とULグラントフリー送信について説明する。図1Aは、ULグラントベース送信を説明するための図であり、図1Bは、ULグラントフリー送信を説明するための図である。
 ULグラントベース送信においては、図1Aに示すように、無線基地局(例えば、BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNode B)、gNBなどと呼ばれてもよい)が、ULデータ(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の割り当てを指示する下り制御チャネル(ULグラント)を送信し、UEがULグラントにしたがって(ULグラント受信後の所定タイミング後に)ULデータを送信する。
 一方、ULグラントフリー送信においては、図1Bに示すように、UEは、データのスケジューリングのためのULグラントを受信することなくULデータを送信する。
 また、ULグラントフリー送信では、ULデータの繰り返し送信を行うことが検討されている。ULデータの繰り返し送信においては、UEが、トランスポートブロック(TB:Transport Block)単位で、ULデータを所定数(例えば、K)繰り返し送信することが想定される。例えば、UEは、ULデータの再送を指示する下り制御情報(ULグラント)が送信されるまで、又は繰り返し送信数が上記所定数に到達するまで、ULデータに対応するTBを繰り返し送信する。
 ところで、NRにおいては、ULグラントフリーで送信するULデータを割り当てるリソース領域を、少なくとも準静的(semi-static)に設定/再設定することをサポートすることが検討されている。リソース設定(configuration)には、時間及び/又は周波数領域の物理的なリソースを少なくとも含むことが検討されている。
 例えば、ULグラントフリー送信に利用するリソースは、既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)で用いられるULセミパーシステントスケジューリング(SPS:Semi Persistent Scheduling)のように上位レイヤシグナリングによって設定されることが検討されている。
 図2は、ULグラントフリー送信に利用するリソースの一例を示す図である。図2に示すように、ULグラントフリー送信に利用する周波数リソースは、インターTTI周波数ホッピング、イントラTTI周波数ホッピングなどが適用されてもよい。また、ULグラントフリー送信に利用する時間リソースは、時間的に連続して設定されてもよいし、時間的に非連続に(間欠的に)設定されてもよい。なお、ULグラントフリー送信に利用するリソース以外のリソースは、ULグラントベース送信に利用されてもよい。
 このように、将来の無線通信システムではULグラントフリー送信をサポートすることが想定されるが、当該ULグラントフリー送信を行う場合にどのように制御するかはまだ決まっていない。そのため、ULグラントフリー送信を適切に制御する方法(メカニズム)が求められている。
 ULグラントフリー送信を、既存のLTEで用いられるUL SPSのメカニズムを適用して制御することが考えられる。しかし、既存のLTEのUL SPSでは、UEは送信すべきULデータの有無に関わらず、周期的に設定されたULリソースを用いて送信動作(又は、送信処理)を行う。このため、UL SPS用に設定されるULリソースの周期(UL SPS周期)が短い場合、UEにおけるUL送信処理の負荷が増加するおそれがある。
 本発明者等は、既存のLTEのUL SPSではULデータの有無に関わらずUL送信を行う必要があった点に着目し、データ有無等の条件に応じてUL送信(又は、UL送信処理)を行わないスキップ動作を適用し、UL SPS周期を所定値以下に設定することによりULグラントフリー送信を実現することを着想した。
 また、本発明者等は、ULグラントフリー送信を完全に準静的な設定(例えば、上位レイヤシグナリングのみ)に基づいて運用すると、柔軟な制御ができず、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある点に着目した。例えば、ULグラントフリー送信が設定される場合、ULグラントフリー送信の送信パラメータ変更、ULグラントフリー送信の停止、ULグラントを利用した送信への切り替え等の制御を行うことが想定される。かかる場合、準静的な設定のみで制御すると通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本発明者等は、ULグラントフリー送信を適用するUEに対して物理レイヤ(L1:Layer 1)シグナリングを利用して所定機能(function)の実施を指示する機能情報を通知してULグラントフリー送信を制御することを着想した。UEは、物理レイヤシグナリングに基づいて、動的にULグラントフリー送信に利用するパラメータ変更(又は、更新)、ULグラントベース送信への切り替え、及びULグラントフリー送信の停止の少なくとも一つを実施する。この構成によれば、ULグラントフリー送信を柔軟に制御できる。
 以下、本発明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。
 なお、以下の実施形態では、任意の信号及びチャネルに関して、NR用であることを示す「NR-」の接頭語が付与されて読み替えられてもよい。また、ULグラントフリー送信に利用するパラメータ(無線パラメータ、設定情報(configuration information)などと呼ばれてもよい)は、ULグラントフリー送信パラメータと呼ばれてもよい。なお、「パラメータ」は1つ又は複数のパラメータのセットを示す「パラメータセット」を意味してもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、UL SPS(例えば、UL SPS周期)と、所定条件(例えば、ULデータ有無等)に応じてUL送信を行わないスキップ動作の設定を制御することによりULグラントフリー送信を制御する場合を説明する。
 基地局は、UEに対して、UL SPSの設定と、UL送信のスキップ動作(UL transmission skipping)の設定を制御する。UL SPSを設定する場合、UL送信を行う周期(又は、UL送信用のリソース周期)等をUEに通知すればよい。基地局は、UEがスキップ動作をサポートする場合、スキップ動作の適用有無等をUEに通知すればよい。
 基地局は、UL SPSとスキップ動作の設定を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)及び/又はL1シグナリング(例えば、下り制御情報)等を利用して行う。基地局は、UL SPSの設定とスキップ動作の設定を、同じタイミングで行ってもよいし、それぞれ独立して行ってもよい。また、UL SPSの設定とスキップ動作の設定を関連付けてもよい。例えば、スキップ動作を設定(スキップ動作を指示)する場合には、UL SPSも設定が前提としてもよい。
 UEは、基地局からの設定される内容に基づいてUL送信を制御する。例えば、UL SPS(所定のUL SPS周期)が設定され、スキップ動作が設定されない場合、UEは、既存のLTEのUL SPSと同じメカニズムを利用してUL送信を制御する。
 UL SPS(所定のUL SPS周期)が設定され、且つスキップ動作が設定される場合、UEは、所定条件(例えば、送信すべきULデータ有無等)に基づいて設定された各周期におけるUL送信の有無を制御する。例えば、UEは、送信すべきULデータを有していない(例えば、送信用のバッファが空である)場合には、設定されたULリソースにおいてUL送信を行わない(スキップする)ように制御する。これにより、UEは送信すべきULデータの有無に応じてUL送信動作を制御できるため、無駄なUL送信を省略することができ、電力消費を抑えることができる。
 第1の態様では、UL SPSに利用する周期(UL SPS周期)と、スキップ動作の設定を制御することにより、既存のUL SPSを利用した送信と、送信すべきULデータがある場合に送信を行うULグラントフリー送信(UL grant free Tx)と、をサポートする。以下に、既存のUL SPSのメカニズムを利用した送信と、ULグラントフリー送信を行う場合のUL SPS周期とスキップ動作有無の設定方法について説明する。
<第1の設定方法>
 第1の設定方法では、第1の所定値(X)以上の周期を適用するUL SPSを設定し、UL送信のスキップ動作は設定しない(非適用とする)。例えば、基地局がUEに対して、UL SPS周期を10ms(X=10ms)以上に設定し、スキップ動作は設定しない。UEは、送信するULデータの有無に関わらず、設定された周期(例えば、10ms毎)にUL送信動作を行う。
 この場合、既存のUL SPSのメカニズムを利用し、ULグラントフリー送信のメカニズムは利用しなくてもよい。ULグラントフリー送信のメカニズムは、L1シグナリングを利用して、送信パラメータの変更(更新)、アクティベーション、及びディアクティベーション等を通知する等の動作を指す。
 所定値より長い周期を適用するUL SPSでは、UL送信の間隔が長くなる。そのため、各UL送信に対してスキップ動作を適用せずにUL送信を行う場合でも、UEにおけるUL送信処理の負荷が増加することを抑制できる。また、所定値より長い周期を適用するUL SPSを利用することにより、小さいトラフィックで周期的に送信するULを制御するのに要する下りリンク物理制御チャネル(例えばPDCCH)オーバーヘッドを低減することができる。また、所定値より長い周期を適用するSPSは、UL及びDLの両方に好適に適用できる。
<第2の設定方法>
 第2の設定方法では、第2の所定値(Y)以下の周期を適用するUL SPSを設定すると共に、UL送信のスキップ動作も設定する。例えば、基地局がUEに対して、UL SPS周期を5ms(Y=5ms)以下に設定し、スキップ動作を設定する。この場合、UEは、送信すべきULデータの有無に応じて、設定された周期毎(例えば、1ms毎)にUL送信動作を制御する。送信すべきULデータがない場合、UEはUL動作をスキップすればよい。
 この構成により、UEはデータがある場合に限ってUL送信を行うように制御することができる。このように、UL SPS周期とスキップ動作によりULグラントフリー送信を実現する場合、L1シグナリングを利用して、送信パラメータの変更(更新)、アクティベーション、及びディアクティベーション等を制御してもよい。なお、第1の設定で示した第1の所定値(X)と第2の所定値(Y)は同じ値としてもよい。
 所定値以下の周期を適用するUL SPSでは、UL送信の間隔が短くなる。これにより、送信すべきULデータが発生した場合、当該ULデータ送信までの期間を短くすることができる。その結果、UL送信に遅延が生じることを抑制できる。
 また、DL SPSに対しては第2の所定値より短いSPS周期を適用しない構成としてもよい。かかる場合、低遅延かつ高い信頼性が求められる通信サービス(例えば、URLLC)を実現するためには、DLでは、PDCCHによってDLデータ(PDSCH)をスケジューリングすればよい。これにより、UL SPS周期が短い場合にはULグラントフリー送信となることから、UL及びDLの両方において、SPSの送信メカニズムを利用しない構成となる。その結果、SPS周期が所定値以上の場合に限って、DL及びULに対して統一のSPSメカニズムを適用できる。
 また、所定値以下のUL SPS周期とスキップ動作の設定に基づいてUL送信を行う場合、当該UL送信はSPSに基づく送信でなくULグラントフリー送信と呼ばれてもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、ULグラントフリー送信をサポートするUEに対して、物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)を利用して所定機能を指示する場合を説明する。ULグラントフリー送信は、第1の態様で示したように所定周期以下のUL SPS及びスキップ動作の設定により実施するUL送信であってもよいし、UL SPSとは別に設定されるULグラントフリー送信であってもよい。また、前記物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)は、DLアサインメント、ULグラントと共通のチャネル構成及び符号化変調方式が適用されたPDCCHであってもよいし、特定のチャネル構成及び符号化変調方式で実現される、PDCCHとは異なるチャネルであってもよい。
 基地局は、物理レイヤシグナリングを利用して、以下の情報の少なくとも一つをUEに通知する。
F1:ULグラントフリー送信のパラメータ変更指示情報
F2:ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え指示情報と、その後のULグラントフリー送信のパラメータ(例えば、リソース等)変更指示情報
F3:ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え指示情報
F4:ULグラントフリー送信の停止指示情報
 L1シグナリングは、下り制御情報(例えば、ULグラント及び/又はDLアサイメント)を利用すればよい。なお、ここでは、4つの機能情報を例に挙げて説明しているが、UEに通知する情報はこれに限られない。例えば、F1、F3、F4を規定し、F2は、F1とF3の組み合わせで表現してもよい。また、ULグラントフリー送信のアクティベーションを通知する機能情報を別途設けてもよい。
 基地局は、UEが送信するULグラントフリー送信のパラメータの少なくとも一つを変更する場合、L1シグナリングを用いてF1を通知する。ULグラントフリー送信のパラメータは、予め上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いてUEに設定し、L1シグナリングを利用して一部又は全部のパラメータを更新する。なお、予めUEに設定する通信パラメータをULグラントフリー構成(UL GF configuration)に含めてUEに設定してもよい。
 UEは、L1シグナリングでF1が通知された場合、その後のULグラントフリーの送信パラメータを変更する。例えば、予め設定されたULグラントフリー構成の一部のパラメータを変更してULグラントフリー送信を行う。ULグラントフリー構成に含まれる通信パラメータとしては、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔(SCS)、TTI長等)に関するパラメータ、波形(waveform)に関するパラメータ、コードワード(CW:Code Word)マッピングに関するパラメータ、時間及び/又は周波数リソースに関するパラメータ、HARQプロセス数に関するパラメータ、変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)に関するパラメータ、冗長バージョン(RV:Redundancy Version)に関するパラメータ、電力制御関連のパラメータ、周波数ホッピングパターンに関するパラメータ、繰り返し送信に関するパラメータの少なくとも一つが挙げられる。パラメータの変更は、所定の期間有効であるものとしてもよいし(すなわち、所定期間後はL1シグナリングによるF1通知以前の、上位レイヤシグナリングで設定された送信パラメータに戻す)、次に上位レイヤシグナリングまたはL1シグナリングでパラメータの変更が再指示されるまで有効であるものとしてもよい。
 基地局は、ULグラントベースのUL送信をUEに指示する場合、L1シグナリングを用いてF2又はF3を通知する。例えば、基地局は、UEから送信されたULグラントフリー送信の受信に失敗した場合(例えば、NACK)、ULグラントを送信し、前記ULグラントフリー送信で送信されたデータの再送を指示することが考えられる。かかる場合、基地局は、F2又はF3をUEに通知してULの再送を制御する。UEにおいてULグラントベース送信後に実施されるULグラントフリー送信のパラメータを変更する場合にはF2を利用し、変更しない場合にはF3を利用すればよい。
 UEは、F2又はF3が含まれるL1シグナリングを受信した場合、当該L1シグナリングに基づいて所定期間後にUL送信を行う。なお、UEは、当該L1シグナリングに基づくULグラントベース送信を所定回数(例えば1回)行った後、ULグラントフリー送信状態に戻るように制御してもよいし、当該L1シグナリングを受信してから所定期間(例えば、所定タイマ期間)後にULグラントフリー送信に再度切り替えるように制御してもよい。
 基地局は、UEからのULグラントフリー送信を停止する場合、L1シグナリングを用いてF4を通知する。例えば、基地局がUEから送信されたULグラントフリー送信の受信に成功した場合、その後のUL送信をULグラントに基づいて制御することも考えられる。かかる場合、基地局は、ULグラントフリー送信の受信に成功した場合にF4を含むL1シグナリングをUEに送信する。この場合、F4は、ULグラントフリー送信に対するACKの通知に相当すると考えることもできる。
 あるいは、基地局は、UEから送信されるULグラントフリー送信が必要なくなる場合もある。かかる場合、基地局は、F4を通知してULグラントフリー送信を停止させる。この場合、F4はULグラントフリー送信のディアクティベーションの通知に相当すると考えることもできる。
 UEは、L1シグナリングに含まれる所定のビットフィールドのビット情報等に基づいて、当該L1シグナリングが通知する機能情報の種別(例えば、F1-F4のいずれに相当するか)を判断してもよい。例えば、UEは、既存の下り制御情報(例えば、UL送信を指示するDCIフォーマット)に含まれる所定ビットフィールドを利用してF1-F4(又は、F1、F3、F4)を識別する。所定ビットフィールドとしては、例えば、新規データ指標(NDI:New Data Indicator)、冗長バージョン(RV:Redundancy Version)、HARQプロセス番号(HPN:HARQ Process Number)等を利用できる。
 以下に、下り制御情報を利用してF1-F4(又は、F1、F3、F4)を通知する方法について具体例を挙げて説明する。下り制御情報としては、UL送信を指示するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0、4等)を利用できる。
<F1、F3、F4サポート>
 図3は、下り制御情報を利用してUEにF1、F3、F4を通知する場合を示している。UEは、下り制御情報に含まれる所定ビットフィールドのビット情報に基づいて、当該下り制御情報がF1、F3、F4のいずれに対応するかを判断する。例えば、F1とF3に対して所定ビットフィールド(例えば、NDI)のビット情報が異なるように設定する。ここでは、F1のNDIフィールドに“0”を対応付け、F3のNDIフィールドに“1”を対応付ける場合を示している。
 また、F4は、ULグラントフリー送信の停止指示を通知する情報であるため、ULグラントフリー送信に利用するパラメータ通知が不要となる。そのため、下り制御情報に含まれるビットフィールドの中でUEに通知不要なビットフィールドを所定値(例えば、1)に設定する。これにより、NDIビットフィールドの値が他の機能情報(例えば、F1)とF4で同じとなる場合であっても、UEは、他のビットフィールドのビット情報に基づいてF1とF4を区別することができる。なお、F4を通知する下り制御情報において、一部のビットフィールド(例えば、HPN)は、所定値(例えば、1)以外に設定してもよい。これは、UEが、ULグラントフリー送信したどのデータに対応するHARQプロセス識別子でF4が通知されたのかを識別できるようにするためである。言い換えれば、ユーザ端末は、ULグラントフリー送信で複数のHARQプロセス識別子が割り当てできる場合に、どのHARQプロセス識別子に対応するデータがACKとなったのかを、F4に含まれるHARQプロセス識別子で認識することができる。
 UEは、所定ビットフィールドに基づいて下り制御情報がF1に対応する(F1が通知されている)と判断した場合、当該下り制御情報に基づいてULグラントフリー送信のパラメータを変更する。例えば、下り制御情報を受信した後に行うULグラントフリー送信において、ホッピングパラメータ、UL送信に利用するリソース割当て、変調符号化方式(MCS)、UL送信(例えば、PUSCH)の送信電力、UL参照信号のサイクリックシフトの少なくとも一つを変更する。なお、変更が必要ないパラメータ(例えば、RV、HPN、CSI要求、SRS要求等)は、所定ビット値(例えば、“0”)を固定的に設定してもよい。
 UEは、所定ビットフィールドに基づいて下り制御情報がF3に対応する(F3が通知されている)と判断した場合、当該下り制御情報に基づいてULグラントベースのUL送信に切り替える。基地局は、例えば、UEから送信されたULグラントフリー送信の再送(Re-Tx)を指示する場合にF3を通知する。
 UEは、F3に相当する下り制御情報に含まれるパラメータに基づいて、ULグラントベース送信(例えば、所定期間後の送信)を行う。UEは、下り制御情報に含まれる、ホッピングパラメータ、UL送信に利用するリソース割当て、変調符号化方式(MCS)、RV、HPN、UL送信(例えば、PUSCH)の送信電力、UL参照信号のサイクリックシフト、CSI要求、SRS要求等に基づいてULグラントベースのUL送信を行う。UL送信に利用するリソース割当てで指定されるリソースは、ULグラントフリー用に設定されないリソース(例えば、ULグラント用に利用されるリソース)であってもよい。あるいは、ULグラントフリー用に予め設定されるリソースのうち所定リソースであってもよい。
 UEがULグラントベースのUL送信を1回行った後にULグラントフリー送信を行う場合、当該ULグラントフリー送信のパラメータは既に設定されているパラメータを利用すればよい。
 UEは、所定ビットフィールドに基づいて下り制御情報がF4に対応する(F4が通知されている)と判断した場合、ULグラントフリー送信を停止する。
 このように、複数の機能情報の識別を下り制御情報に含まれる所定のビットフィールドに基づいて行うことにより、複数の機能情報をUEに通知する場合でも下り制御情報のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 なお、UEは、F1またはF3が通知されたと認識した場合、所定のタイミングにおける所定のチャネルによって、当該L1シグナリングの受信に関する送達確認信号(ACK)を送信してもよい。例えば、F1が通知されたと認識した場合、F1で設定された送信パラメータに基づくULグラントフリー送信のデータチャネル(またはそのデータチャネルに含まれるMAC CEあるいはMAC PDU)で、F1の受信に対する送達確認信号を送信してもよいし、F1に関連付けられて定まる上り制御チャネル(PUCCH)で、F1の受信に対する送達確認信号を送信してもよい。また、F3が通知されたと認識した場合、F3で指定されたULグラントベースのデータチャネル(またはそのデータチャネルに含まれるMAC CEあるいはMAC PDUあるいは当該データチャネルに含まれる所定のリソース要素)で、F3の受信に対する送達確認信号を送信してもよいし、F3に関連付けられて定まる上り制御チャネル(PUCCH)で、F3の受信に対する送達確認信号を送信してもよい。F3の受信に対する送達確認は、送信データが無くかつその場合のUL skipが設定されている場合、ULデータの送信とともにスキップする(すなわち、F3が正しく受信できていても、送達確認信号は送らない)ものとしてもよい。
<F1-F4サポート>
 図4は、下り制御情報を利用してUEにF1-F4を通知する場合を示している。この場合、F1と、F2/F3と、F4との区別は、上記図3で説明したF1と、F3と、F4とを区別する方法を利用すればよい。
 F2とF3は、L1シグナリングの送信条件に対応づけて暗示的(implicit)に区別する方法を適用してもよいし、F2及び/又はF3で通知するリソース割当てを制限して区別する方法を適用してもよい。
[implicitによるF2/F3区別]
 L1シグナリングの送信に利用するスロット、アグリゲーションレベル(AL)、及びサーチスペース(SS)の少なくとも一つに基づいてF2とF3を区別してもよい。例えば、L1シグナリングが第1のスロット、第1のAL、及び第1のSSの少なくとも一つを利用して送信された場合に、UEは当該L1シグナリングがF2に対応すると判断する。一方で、L1シグナリングが第2のスロット、第2のAL、及び第2のSSの少なくとも一つを利用して送信された場合に、UEは当該L1シグナリングがF3に対応すると判断する。
 UEは、所定ビットフィールドに基づいてL1シグナリングがF2に対応すると判断した場合、当該L1シグナリングに基づいてULグラントベースのUL送信に切り替える。例えば、基地局は、UEから送信されたULグラントフリー送信の再送を指示すると共に、その後のULグラントフリー送信のパラメータを変更する場合にF2を通知する。
 UEは、F2に対応するL1シグナリングに含まれる通信パラメータに基づいて、ULグラントベース送信を行えばよい。例えば、L1シグナリングに含まれる、ホッピングパラメータ、UL送信に利用するリソース割当て、変調符号化方式(MCS)、RV、HPN、UL送信(例えば、PUSCH)の送信電力、UL参照信号のサイクリックシフト、CSI要求、SRS要求等に基づいてULグラントベースのUL送信を行う。なお、F2におけるリソース割り当てパラメータは、ULグラントベースのUL送信用のパラメータと、その後のULグラントフリー送信のパラメータを、同一のフィールドで同じリソースを指示するものとしてもよいし、それぞれ別個のフィールドがF2に含まれ、別々のリソースを指示するものとしてもよい。
 UEがF2に対応するL1シグナリングに基づいてULグラントベースのUL送信(例えば、1ショット)を行った後にULグラントフリー送信を行う場合、当該ULグラントフリー送信のパラメータはF2に対応するL1シグナリングで通知されたパラメータを利用すればよい。また、UEがF3に対応するL1シグナリングに基づいてULグラントベースのUL送信(例えば、1ショット)を行った後にULグラントフリー送信を行う場合、当該ULグラントフリー送信のパラメータはF3に対応するL1シグナリング前に設定されているパラメータを利用すればよい。
[リソース割当て制限によるF2/F3区別]
 L1シグナリングに含まれるリソース割当て情報に基づいてF2とF3を区別してもよい。例えば、L1シグナリングに含まれるリソース割当てが第1のリソースである場合、UEは当該L1シグナリングがF2に対応すると判断する。一方で、L1シグナリングに含まれるリソース割当てが第2のリソースである場合、UEは当該L1シグナリングがF3に対応すると判断する。
 例えば、L1シグナリングに含まれるリソース割当て情報が、ULグラントフリー送信用に設定されたリソースと同じリソースである場合、UEは、当該L1シグナリングがF3に対応すると判断する。それ以外のリソース(例えば、ULグラントベースで利用されるリソース)である場合、UEは、当該L1シグナリングがF2に対応すると判断する。
 UEがF2に対応する下り制御情報に基づいてULグラントベースのUL送信(例えば、1ショット)を行った後にULグラントフリー送信を行う場合、当該ULグラントフリー送信のパラメータはF2に相当する下り制御情報で通知されたパラメータを利用すればよい。また、UEがF3に対応する下り制御情報に基づいてULグラントベースのUL送信(例えば、1ショット)を行った後にULグラントフリー送信を行う場合、当該ULグラントフリー送信のパラメータはF3に相当する下り制御情報前に設定されているパラメータを利用すればよい。
 あるいは、L1シグナリングに含まれるリソース割当て情報が、ULグラントフリー送信用に設定されたリソースと同じリソースである場合、UEは、当該L1シグナリングがF2に対応すると判断し、それ以外のリソース(例えば、ULグラントベースで利用されるリソース)である場合、UEは、当該L1シグナリングがF3に対応すると判断するものとしてもよい。この場合、ULグラントフリーリソースを変更することなく、ULグラントベースのUL送信で利用するリソースをF3でスケジューリングすることができる。
[explicitによるF1-F4区別]
 あるいは、物理レイヤシグナリングにF1-F4を識別するビット情報を設定し、UEに明示的(explicit)に通知してもよい。例えば、下り制御情報に新規のビットフィールド(例えば、function indicationと呼んでもよい)を定義し、当該ビットフィールドにF1-F4を識別するビット情報を含める(図5参照)。例えば、新規ビットフィールドを2ビットで規定し、F1を“00”、F2を“01”、F3を“10”、F4を“11”とする。この場合、下り制御情報にNDIフィールドを設けない構成としてもよい。
 このように、新規ビットフィールドを用いてUEにF1-F4のいずれかを指定することにより、F2とF3の区別するために下り制御情報の送信条件(スロット、AL、SS等)又は指定するリソース割当てを制限せずに制御することができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、ULグラントフリー送信に複数の構成(UL GF configuration)を適用する場合の物理レイヤシグナリングのシグナリング方法について説明する。
 ULグラントフリー送信を適用する場合、複数のULグラントフリー構成がサポートされることが考えられる。ULグラントフリー構成は、上述したように、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔(SCS)、TTI長等)に関する通信パラメータ等が含まれる。
 この場合、所定の機能情報(例えば、F1-F4)を通知する物理レイヤシグナリングが、いずれのULグラントフリー構成に対応するかUE側で識別することが必要となる。具体的に、通信パラメータの変更指示を通知するF1を受信した場合、UEは、当該F1を適用するULグラントフリー構成を特定することが必要となる。以下に、L1シグナリングに適用される送信条件を利用して識別する方法(識別方法1)、L1シグナリングにULグラントフリー構成を指示する情報を含める方法(識別方法2)、L1シグナリングの所定機能情報とULグラントフリー構成を対応づける方法(識別方法3)について説明する。
<識別方法1>
 識別方法1では、L1シグナリングに適用される送信条件(例えば、通信パラメータ)と、所定のULグラントフリー構成を対応付けて定義する。この場合、UEは、受信したL1シグナリングの送信条件等に基づいて、当該L1シグナリングに対応する(L1シグナリングで指示される機能情報を適用する)ULグラントフリー構成を判断する。
 L1シグナリングに適用される送信条件として、スロット、SS及びALの少なくとも一つを利用してもよい。例えば、L1シグナリングが第1のスロット、第1のAL、及び第1のSSの少なくとも一つを利用して送信された場合に、UEは当該L1シグナリングをULグラントフリー構成#1に対応すると判断する。一方で、L1シグナリングが第2のスロット、第2のAL、及び第2のSSの少なくとも一つを利用して送信された場合に、UEは当該L1シグナリングをULグラントフリー構成#2に対応すると判断する。
 あるいは、L1シグナリングに適用される送信条件(例えば、通信パラメータ)として、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔(SCS)、TTI長等)を利用してもよい。例えば、ULグラントフリー構成#1が第1のSCS(例えば、15kHz)及び/又は第1のTTI長で定義されている場合、UEは、第1のSCS及び/又は第1のTTI長のDLチャネルで送信されるL1シグナリングがULグラントフリー構成#1に対応すると判断する。また、ULグラントフリー構成#2が第2のSCS(例えば、30kHz)及び/又は第2のTTI長で定義されている場合、UEは、第2のSCS及び/又は第2のTTI長のDLチャネルで送信されるL1シグナリングがULグラントフリー構成#2に対応すると判断する。
 このように、L1シグナリングに適用される送信条件とULグラントフリー構成を対応づけて判断することにより、対応関係を示す情報を別途通知することが不要となるため、DLのオーバーヘッドの増加を抑制できる。
<識別方法2>
 識別方法2では、L1シグナリングの機能情報を適用するULグラントフリー構成に関する情報を、当該L1シグナリングに含めてUEに通知する。L1シグナリングの機能情報は、アクティベーション、ディアクティベーション、F1-F4の少なくとも一つであればよい。
 例えば、UEがULグラントフリー構成#1を示す情報を含むL1シグナリングを受信した場合、ULグラントフリー構成#1にL1シグナリングに含まれる機能情報を適用する。L1シグナリングに含まれる機能情報が送信パラメータの変更指示情報である場合、UEは、ULグラントフリー構成#1における通信パラメータを変更してULグラントフリー送信を制御する。
 このように、機能情報を適用するULグラントフリー構成に関する情報をL1シグナリングに含めて通知することにより、識別方法1と比較してL1シグナリングの送信条件を柔軟に設定することが可能となる。
<識別方法3>
 識別方法3では、L1シグナリングの所定機能情報とULグラントフリー構成を対応付けて定義する。例えば、1又は複数のULグラントフリー構成(例えば、ULグラントフリー構成#0)を機能情報F1と対応づける。同様に、別の1又は複数のULグラントフリー構成(例えば、ULグラントフリー構成#1)を機能情報F3と対応づけ、さらに別の1又は複数のULグラントフリー構成(例えば、ULグラントフリー構成#2)を機能情報F4と対応づける。
 UEは、受信したL1シグナリングが指示する機能情報に基づいて、当該機能情報を適用するULグラントフリー構成を判断する。例えば、L1シグナリングが機能情報F1を通知する場合、UEは当該F1をULグラントフリー構成#0に適用する。
 このように、L1シグナリングの所定機能情報とULグラントフリー構成を対応付けて定義することにより、対応関係を示す情報を別途通知することが不要となるため、DLのオーバーヘッドの増加を抑制できる。
(無線通信システム)
 以下、本発明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、本発明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、本発明の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では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 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を形成する無線基地局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を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。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。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。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る。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。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る。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。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。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図7は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103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。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、ユーザ端末20から、無線基地局10からのUL送信指示(ULグラント)なしにULデータを送信するULグラントフリー送信によって送信されたデータを受信する。また、送受信部103は、機能情報を通知するL1シグナリングをユーザ端末20に送信する。機能情報を通知するL1シグナリングとしては、上述したL1-L4のいずれかを有するL1シグナリング、及びアクティベート用L1シグナリングの少なくとも1つを、ユーザ端末20に対して送信してもよい。また、送受信部103は、ULグラントフリー送信パラメータに関する情報、ULグラントフリー構成に関する情報などをユーザ端末20に対して送信してもよい。
 図8は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施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、無線基地局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。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ユーザ端末20がULグラントフリー送信を制御するために必要となる機能情報をL1シグナリングに含めて生成・通知を制御する。また、制御部301は、上記物理レイヤシグナリングによって、ULグラントフリー送信をどのパラメータに基づいて実施するかを制御してもよいし、ULグラントフリー送信をするかしないかを制御してもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20に、上位レイヤ(例えば、RRC)シグナリングによって設定したULグラントフリー構成に対して上書き及び/又は活性化を適用させるために、機能情報を含むL1シグナリングを送信する制御を行ってもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、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301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図9は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203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。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、無線基地局10からのUL送信指示(ULグラント)なしにULデータを送信するULグラントフリー送信を行う。また、送受信部203は、機能情報(F1-F4)を通知するL1シグナリングを受信する。機能情報を通知するL1シグナリングとしては、上述したL1-L4のいずれかを有するL1シグナリング、及びアクティベート用L1シグナリングの少なくとも1つを、受信してもよい。また、送受信部203は、ULグラントフリー送信パラメータに関する情報、ULグラントフリー構成に関する情報などを受信してもよい。
 図10は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施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。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、L1レイヤシグナリングに基づいて、ULグラントフリー送信に利用するパラメータの変更、ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え、及びULグラントフリー送信の停止の少なくとも一つを制御する。例えば、制御部401は、物理レイヤシグナリングに含まれる所定フィールドのビット情報に基づいて、ULグラントフリー送信に利用するパラメータ変更、ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え、及びULグラントフリー送信の停止の少なくとも一つを行ってもよい。
 また、制御部401は、物理レイヤシグナリングが送信されるスロット、アグリゲーションレベル及びサーチスペース、又は、物理レイヤシグナリングが指定するULリソースに基づいて、ULグラントフリー送信に利用するパラメータ変更、ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え、及びULグラントフリー送信の停止の少なくとも一つを行ってもよい。
 また、制御部401は、物理レイヤシグナリングで通知される機能情報を適用するULグラントフリー構成を、物理レイヤシグナリングのビット情報、物理レイヤシグナリングの送信条件、又は物理レイヤシグナリングが通知する機能情報の種別に基づいて判断してもよい。
 また、制御部401は、所定周期以下のULセミパーシステントスケジューリングの設定と、送信すべきULデータの有無に応じてUL送信用に設定されたリソースにおけるUL送信のスキップ動作の設定に基づいてULグラントフリー送信を制御してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405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405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401に出力されてもよい。
(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/又はソフトウェア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、物理的及び/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、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明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11は、本発明の一実施形態に係る無線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。上述の無線基地局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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局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、1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。
 無線基地局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/又は書き込み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(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、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/又は通信装置1004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、ユーザ端末20の制御部401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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、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、本発明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(CD-ROM(Compact Disc 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、有線及び/又は無線ネットワーク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(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 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、LED(Light Emitting Diode)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、無線基地局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(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)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、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書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、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)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(CC:Component Carrier)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。
 また、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、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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。また、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。
 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。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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/又はTTI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、無線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、及び/又はコードワード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、及び/又はコードワード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(LTE 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、又はロングサブフレーム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、又は、サブ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(RB:Resource Block)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。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(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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。
 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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書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。
 本明細書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。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)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。
 本明細書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/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。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、本明細書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、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(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)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(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)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、L1/L2(Layer 1/Layer 2)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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)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 CE(Control Element))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(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモール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(セクタとも呼ばれる)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(RRH:Remote Radio Head)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/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、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。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局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」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線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が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、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、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)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。
 本明細書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、本明細書で説明した各態様/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、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で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。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、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及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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明細書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。
 本明細書において使用する「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、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(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。
 本明細書において使用する「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」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、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、マイクロ波領域及び/又は光(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。
 本明細書において、「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。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそ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」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書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。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本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、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 

Claims (6)

  1.  無線基地局からのUL送信指示なしにULデータを送信するULグラントフリー送信を行う送信部と、
     物理レイヤシグナリングに基づいて、前記ULグラントフリー送信に利用するパラメータの変更、ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え、及びULグラントフリー送信の停止を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記物理レイヤシグナリングに含まれる所定フィールドのビット情報に基づいて、前記ULグラントフリー送信に利用するパラメータ変更、前記ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え、及び前記ULグラントフリー送信の停止の少なくとも一つを行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記物理レイヤシグナリングが送信されるスロット、アグリゲーションレベル及びサーチスペース、又は、前記物理レイヤシグナリングが指定するULリソースに基づいて、前記ULグラントフリー送信に利用するパラメータ変更、前記ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え、及び前記ULグラントフリー送信の停止の少なくとも一つを行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記物理レイヤシグナリングで通知される機能情報を適用するULグラントフリー構成を、前記物理レイヤシグナリングのビット情報、前記物理レイヤシグナリングの送信条件、又は前記物理レイヤシグナリングが通知する機能情報の種別に基づいて判断することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、所定周期以下のULセミパーシステントスケジューリングの設定と、送信すべきULデータの有無に応じてUL送信用に設定されたリソースにおけるUL送信のスキップ動作の設定に基づいて前記ULグラントフリー送信を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     無線基地局からのUL送信指示なしにULデータを送信するULグラントフリー送信を行う工程と、
     物理レイヤシグナリングに基づいて、前記ULグラントフリー送信に利用するパラメータの変更、ULグラントフリー送信からULグラントベース送信への切り替え、及びULグラントフリー送信の停止を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
     
     
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