WO2019016952A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019016952A1
WO2019016952A1 PCT/JP2017/026518 JP2017026518W WO2019016952A1 WO 2019016952 A1 WO2019016952 A1 WO 2019016952A1 JP 2017026518 W JP2017026518 W JP 2017026518W WO 2019016952 A1 WO2019016952 A1 WO 2019016952A1
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signal
user terminal
transmission
pusch
dci
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PCT/JP2017/026518
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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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    • 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

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-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( Also referred to as New RAT), LTE Rel. 14, 15 and so on.
  • a subframe of 1 ms is used as a transmission period (scheduling period) of one or more transport blocks (TB: Transport Block) in the downlink (DL: Downlink) And / or uplink (UL: Uplink) communication is performed.
  • transport blocks TB: Transport Block
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • the subframe is composed of 14 symbols of 15 kHz subcarrier spacing.
  • the subframes are also referred to as transmission time intervals (TTIs) or the like.
  • DL data signal of subframe #n (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is received from downlink control information (DCI: Downlink Control Information) (also referred to as DL assignment) of subframe #n. ) Is scheduled.
  • Delivery confirmation information for example, ACK (Acknowledge) and / or NACK (Negative ACK), A / N, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) -ACK, etc.
  • Delivery confirmation information for example, ACK (Acknowledge) and / or NACK (Negative ACK), A / N, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) -ACK, etc.
  • ACK Acknowledge
  • NACK Negative ACK
  • a HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • a UL data signal (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) of subframe #n is transmitted at a predetermined timing (also referred to as scheduling timing or PUSCH timing) before subframe # n-4.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DCI also referred to as UL ground.
  • the HARQ-ACK for the UL data signal is fed back from the radio base station to the user terminal using a PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) at a predetermined HARQ-ACK timing.
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the data signal may include a UL data signal (for example, also referred to as PUSCH, UL data channel or UL data, etc.) and / or a DL data signal (for example, also referred to as PDSCH, DL data channel or DL data, etc.).
  • PUSCH UL data channel
  • DL data signal for example, also referred to as PDSCH, DL data channel or DL data, etc.
  • the present invention has been made in view of the foregoing, and it is an object of the present invention to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling repetitive transmission of data signals.
  • One aspect of the user terminal of the present invention is based on a transmission unit that repeatedly transmits an uplink (UL) data signal a predetermined number of times, and a downlink (DL) signal generated based on a decoding result of the UL data signal.
  • a controller configured to control repetitive transmission of the UL data signal.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing an example of control of repetitive transmission of the second type according to the third aspect.
  • 8A and 8B are diagrams showing an example of determination of a type of repetitive transmission according to the fourth aspect.
  • repeated transmission means transmitting the same one or more transport blocks (TB) in continuous time units (for example, slots or minislots or the like) of K or more.
  • the same or different redundancy version (RV: Redundancy Version) may be applied to the same TB repeatedly transmitted.
  • the same or different modulation scheme and / or coding rate (MCS: Modulation and Coding Scheme) may be applied to the same TB.
  • the inventors conceived of controlling repetitive transmission of the DL data signal based on the DL data signal that has been successfully DCI or decoded (and / or received) (first aspect) .
  • the present inventors also conceived of controlling the repeated transmission of the UL data signal based on the DL signal generated based on the decoding result of the UL data signal transmitted repeatedly a predetermined number of times (second And the third aspect).
  • DL data signal and / or UL data signal “identical” indicates that at least TB is identical, and RV and / or MCS may be different or identical.
  • “repeated transmission and / or repeated reception” of DL data signal and / or UL data signal transmit and / or receive at least TB identical data by a plurality of different radio resources (for example, a plurality of different time resources) , And RV and / or MCS may be different or identical between repetitions.
  • PDSCH and PUSCH are exemplified as DL data signal and UL data signal, but the names of DL data signal and UL data signal are not limited thereto, and upper layer control information and / or user data may be transmitted Such signals and / or channels may be used.
  • repetitive transmission of PDSCH is controlled based on PDCI successfully DCI or decoded (and / or received).
  • the user terminal may control the HARQ-ACK timing and / or the resource for HARQ-ACK of the PDSCH based on the DCI or the PDSCH successfully decoded (and / or received).
  • the user terminal is instructed K repetitions of PDSCH by higher layer signaling (eg, RRC signaling) and / or by physical layer signaling (eg, DCI).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the repetition count K of PDSCH and the start position of PDSCH may be set by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • HARQ-ACK timing / resource After repeatedly transmitting PDSCH K times after transmitting repeatedly PDSCH with HARQ-ACK timing and / or resources for HARQ-ACK specified by DCI (hereinafter abbreviated as HARQ-ACK timing / resource), or ACK A NACK is sent.
  • the DCI (eg, DCI scheduling K repeated transmissions of PDSCH) may indicate the HARQ-ACK timing / resource of the PDSCH.
  • the user terminal may determine the HARQ-ACK timing / resource of PDSCH repeatedly transmitted K times based on the indication information included in DCI.
  • the HARQ-ACK timing is a time resource (eg, slot or minislot) used for HARQ-ACK transmission.
  • a resource for HARQ-ACK is a frequency resource (for example, resource block (also referred to as a physical resource block (PRB: Physical Resource Block) or the like) used for transmission of HARQ-ACK), a code resource (for example, cyclic shift value And / or at least one of an orthogonal spreading code (OCC) and the like, a spatial resource (for example, a beam index).
  • resource block also referred to as a physical resource block (PRB: Physical Resource Block) or the like
  • a code resource for example, cyclic shift value And / or at least one of an orthogonal spreading code (OCC) and the like
  • OCC orthogonal spreading code
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of control of repetitive transmission of the first type according to a first aspect.
  • K 4 and the same PDSCH is repeatedly transmitted in consecutive four slots.
  • the user terminal receives DCI (also referred to as DL assignment or the like) for scheduling repeated transmission of PDSCH in slot #n.
  • DCI also referred to as DL assignment or the like
  • candidate resources (DL control channel candidates) of the DL control channel are monitored to detect the DCI.
  • the DCI is, for example, information indicating a resource (for example, PRB) allocated for repetitive transmission, information indicating the number of repetitions K, information indicating the start position of PDSCH in the time direction, HARQ process number (HPN: HARQ process information indicating an RV, information indicating an MCS, and information indicating initial transmission or retransmission (for example, a new data indicator (NDI: New Data Indicator)).
  • a resource for example, PRB
  • K information indicating the number of repetitions K
  • HPN HARQ process information indicating an RV
  • MCS information indicating an MCS
  • NDI New Data Indicator
  • the user terminal may separately decode PDSCHs received in slots #n to # n + K, or may combine and decode PDSCHs received in #n to # n + K.
  • the user terminal acknowledges that decoding of the PDSCH is successful or NACK indicates that decoding of the PDSCH fails.
  • Send The user terminal transmits uplink control information (UCI: Uplink Control Channel) including the ACK or NACK on a UL control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or PUSCH.
  • UCI Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the HARQ-ACK timing is determined based on DCI detected as the mth symbol from the last symbol to which the downlink control channel resource set (CORESET: control resource set) detected DCI or DCI is mapped. It may be That is, based on the detected DCI, the user terminal determines a specific symbol of the slot in which the DCI is detected as the HARQ-ACK timing.
  • CORESET control resource set
  • the HARQ-ACK timing may be transmission start timing of PUCCH or PUSCH transmitting the HARQ-ACK.
  • the radio base station controls retransmission of repeated transmission of PDSCH in response to ACK or NACK from the user terminal. For example, when the radio base station receives an ACK from the user terminal, it transmits DCI for scheduling new data (PDSCH for initial transmission) different from the data transmitted in slot #n in slot #n ′, slot #n New data can be sent for the first time with ' ⁇ # n' + K.
  • the DCI may include at least information indicating the same HPN as slot #n, and NDI for determining whether it is retransmission or new data.
  • the NDI may indicate whether it is retransmission or new data by a toggle (ie, whether it is the same as the previous value of the same HPN), but is not limited thereto.
  • NDI may be a value indicating retransmission data (e.g., "0") or a value indicating new data (e.g., "1").
  • the radio base station when receiving a NACK from the user terminal, transmits DCI to be scheduled for retransmission PDSCH in slot #n 'and is identical to slots #n to #n + K in slots #n' to # n '+ K.
  • DL data (PDSCH) can be retransmitted.
  • the DCI may include at least information indicating the same HPN as that of the slot #n, and NDI indicating retransmission data (for example, NDI which is not toggled).
  • the PDSCH retransmitted in slots #n 'to # n' + K may have RV and / or MCS different from those in slots #n to # n + K.
  • ACK or NACK based on the decoding result of PDSCH repeatedly transmitted K times is collectively fed back after K repetition transmissions using HARQ-ACK timing / resource specified by DCI . For this reason, the radio base station can appropriately control the repeated transmission of PDSCH based on the ACK or NACK.
  • the user terminal requires a predetermined processing time from the reception of PDSCH to the completion of decoding and the generation of HARQ-ACK. If the HARQ-ACK timing determined by the DCI is equal to or greater than the predetermined processing time after K repeated transmissions of PDSCH, the user terminal transmits ACK or NACK based on the PDSCH decoding result.
  • the user terminal can transmit the PDSCH
  • the decoding process may not be completed. That is, the user terminal may not transmit ACK or NACK in the HARQ-ACK timing / resource.
  • the predetermined processing time may be reported in advance as terminal capability information from the user terminal to the radio base station.
  • ACK is transmitted at the HARQ-ACK timing / resource based on the PDSCH if the decoding of the PDSCH succeeds even during the repeated transmission.
  • the PDSCH successfully decoded in a certain slot may indicate the HARQ-ACK timing / resource of the PDSCH.
  • the user terminal may determine the HARQ-ACK timing / resource of the PDSCH based on the correctly decoded PDSCH (eg, based on the slot number of the correctly decoded PDSCH).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of control of repetitive transmission of the second type according to the first aspect.
  • K 4 and the same PDSCH is repeatedly transmitted in four consecutive slots.
  • FIG. 1 differences from FIG. 1 will be mainly described.
  • the user terminal receives DCI (also referred to as DL assignment or the like) for scheduling repeated transmission of PDSCH in slot #n.
  • the DCI may include information on HARQ-ACK timing / resource (related information).
  • the related information may include, for example, information indicating HARQ-ACK timing / resource in a certain slot (eg, information indicating at least one of frequency resource, code resource and space resource used for HARQ-ACK).
  • the HARQ-ACK transmission timing / resource can be uniquely determined by determining the slot for transmitting the HARQ-ACK based on the slot in which the PDSCH has been successfully decoded.
  • the related information includes, for example, information indicating candidates for HARQ-ACK timing / resource in a specific slot, and which candidate among the candidates is determined as HARQ-ACK timing / resource is PDSCH's It may be determined based on a slot successfully decoded.
  • the related information includes information indicating candidate HARQ-ACK timings / resources in a plurality of slots, and which candidate among the candidates is determined as HARQ-ACK timing / resources is PDSCH decoding. It may be determined on the basis of a slot that has succeeded.
  • the related information may be, for example, information indicating at least ⁇ in FIG.
  • the user terminal determines HARQ-ACK timing / resource based on the successfully decoded PDSCH.
  • the user terminal is based on the related information (for example, information indicating ⁇ in FIG. 2) included in the DCI and the PDSCH successfully decoded (for example, slot # n + 3 that is the timing of the PDSCH successfully decoded).
  • the slot # n + 3 + ⁇ may be determined as the HARQ-ACK timing.
  • the user terminal may determine the HARQ-ACK resource based on the related information and the PDSCH.
  • the user terminal fails to decode the PDSCH in slots #n to # n + 2, but does not transmit NACKs in HARQ-ACK timing candidates # n + ⁇ to # n + 2 + ⁇ corresponding to the PDSCH in slots #n to # n + 2.
  • an ACK is transmitted at the HARQ-ACK timing (for example, # n + 3 + ⁇ ) corresponding to the successfully decoded PDSCH, and a NACK is transmitted at the HARQ-ACK timing corresponding to the unsuccessfully decoded PDSCH. I will not. Therefore, it is possible to prevent occurrence of NACK-to-ACK error in the radio base station, and to reduce overhead and terminal power consumption by feedback of HARQ-ACK for each slot.
  • the radio base station When receiving an ACK from the user terminal, the radio base station transmits DCI to be scheduled of PDSCH for initial transmission in slot #n ', and transmits PDSCH for the first time in slots #n' to # n '+ K.
  • the DCI may include at least information indicating the same HPN as slot #n, and NDI indicating new data (eg, toggled NDI).
  • the radio base station when it does not receive an ACK in a candidate for the HARQ-ACK timing (for example, slot # n + 3 + ⁇ in FIG. 2) corresponding to the K-th PDSCH, it performs slot #n 'on DCI to be rescheduled. , And retransmit the same PDSCH as in slots #n to # n + K in slots #n 'to # n' + K.
  • the DCI may include at least information indicating the same HPN as that of the slot #n, and NDI indicating retransmission data (for example, NDI which is not toggled).
  • the PDSCH retransmitted in slots #n 'to # n' + K may have RV and / or MCS different from those in slots #n to # n + K.
  • the base station may stop the repeated transmission of the PDSCH. This is because the user terminal does not need to receive the PDSCH once the ACK corresponding to the successfully decoded PDSCH is transmitted (unless a new PDSCH is scheduled by the DCI in the same HARQ process).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of cancellation of repetitive transmission according to the first aspect.
  • K 4 and in slot #n, repeated transmission of PDSCH of 4 slots is scheduled by DCI.
  • the user terminal receives the PDSCH in slot #n based on the DCI detected in slot #n, and successfully decodes the PDSCH.
  • the user terminal transmits an ACK at HARQ-ACK timing (here, slot # n + ⁇ ) determined based on the PDSCH (and related information included in DCI).
  • the radio base station stops the subsequent repeated transmission in response to the ACK from the user terminal, so that resource consumption due to repeated transmission of PDSCH in which the user terminal succeeded in decoding can be reduced.
  • resources scheduled for subsequent repeated transmission can be used to transmit different data.
  • the user terminal determines timing and / or resources at which the PUSCH is scheduled based on the DCI.
  • the user terminal controls repeated transmission of the PUSCH based on the DL signal generated based on the decoding result of the PUSCH.
  • the DL signal may be DCI including the same HPN and NDI as the PUSCH, or may be a signal or information or channel for ACK or NACK provided separately from the DCI.
  • the user terminal is instructed K repetitions of PUSCH by higher layer signaling (eg, RRC signaling) and / or by physical layer signaling (eg, DCI).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the number of repetitions K of PUSCH and the start position of PUSCH may be set by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • DCI (also referred to as UL grant etc.) that schedules repeated transmissions of PUSCH K times is a timing and / or resource (scheduled timing / resource) at which the PUSCH is scheduled. Alternatively, it may indicate PUSCH timing / resources etc.).
  • the user terminal may determine the scheduling timing / resource of the PUSCH based on the indication information included in the DCI.
  • the scheduling timing (also referred to as PUSCH timing or the like) is a time resource (for example, slot or minislot) used for transmission of scheduled PUSCH.
  • resources to be scheduled also referred to as scheduling resources or PUSCH resources
  • frequency resources for example, PRB
  • code resources for example, cyclic shift value and / or orthogonal spreading code (for example). It may be at least one of space resources (for example, beam index).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of control of the first type of repetitive transmission according to the second aspect.
  • K 4 and the same PUSCH is repeatedly transmitted in consecutive four slots.
  • the user terminal receives DCI for scheduling repeated transmission of PUSCH in slot #n.
  • the DCI is information indicating scheduling timing / resource (PUSCH timing / resource) (for example, information indicating ⁇ in FIG. 4 and / or at least one of frequency resource, code resource and space resource used for PUSCH) Information) may be included.
  • the radio base station may separately decode the PUSCHs received in the slots # n + ⁇ to # n + 3 + ⁇ , or may combine and decode the PUSCHs received in the slots # n + ⁇ to # n + 3 + ⁇ .
  • the radio base station If the radio base station succeeds in the decoding of the PUSCH, it schedules new data in the same HARQ process. Specifically, the radio base station may transmit DCI including the same HPN as slot #n and NDI indicating new data in slot #n '.
  • the user terminal can correctly decode the PUSCH transmitted repeatedly in slots # n + ⁇ to # n + 3 + ⁇ at the radio base station by NDI indicating new data (eg, NDI set to a different value from the previous transmission of the same HARQ process) Can recognize what happened.
  • the radio base station when the radio base station fails to decode the PUSCH, the radio base station reschedules the PUSCH identical to the slot #n in the same HARQ process. Specifically, the radio base station may transmit a DCI including the same HPN as slot #n and an NDI indicating retransmission data in slot #n '.
  • the user terminal correctly decodes PUSCH transmitted repeatedly in slots # n + ⁇ to # n + 3 + ⁇ by NDI indicating retransmission data (for example, NDI set to the same value as in the previous transmission of the same HARQ process) It can be recognized that it was not done.
  • the radio base station generates DCI including NDI based on the decoding result of PUSCH transmitted repeatedly K times, and the user terminal is in the same HARQ process based on NDI in the DCI.
  • the retransmission of PUSCH may be controlled.
  • DCI including NDI based on the PUSCH decoding result repeatedly transmitted K times is fed back from the radio base station to the user terminal.
  • the user terminal can appropriately control the repeated transmission of the PUSCH based on the NDI in the DCI.
  • the user terminal requires a predetermined processing time from the reception of DCI to the start of PUSCH transmission. If the PUSCH transmission start timing (for example, the first PUSCH transmission of K repeated transmissions) determined by the DCI is equal to or longer than the predetermined processing time after DCI reception, the user terminal selects the PUSCH based on the DCI. Send
  • the user terminal does not start the PUSCH transmission process until the predetermined processing time has elapsed. It may be good. That is, when a part or all of the PUSCHs that transmit repeatedly K times are before the predetermined processing time has elapsed, the user terminal does not have to transmit the part or all of the PUSCHs, and the subsequent predetermined The set PUSCH may be transmitted after the processing time has elapsed.
  • the predetermined processing time may be reported in advance as terminal capability information from the user terminal to the radio base station.
  • ⁇ Second type> In the second type, even when the PUSCH is repeatedly transmitted by the user terminal, if the radio base station succeeds in PUSCH decoding, a DL signal (signal, information or channel, hereinafter, indicating ACK for the PUSCH) Transmit an ACK signal / information / channel).
  • the ACK signal / information / channel may be DCI scheduling a new PUSCH in the same HARQ process (ie, DCI including NDI indicating new data) or provided separately from DCI. It may be a signal for ACK, a channel or information. Also, timing (also referred to as feedback timing, HARQ-ACK timing, etc.) and / or resources for feedback of the ACK signal / information / channel are determined based on the PUSCH successfully decoded (for example, the slot number of the PUSCH). It may be done.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of control of repetitive transmission of the second type according to the second aspect.
  • K 4 and the same PUSCH is repeatedly transmitted in consecutive four slots.
  • differences from FIG. 4 will be mainly described.
  • the user terminal receives DCI (UL grant) for scheduling repeated transmission of PUSCH in slot #n.
  • the DCI includes information indicating scheduling timing / resource (for example, information indicating ⁇ in FIG. 5 and / or information indicating at least one of frequency resource, code resource and space resource used for PUSCH transmission). May be.
  • the radio base station since the radio base station succeeds in PUSCH decoding in slot # n + ⁇ in the middle of repeated transmission of PUSCH, it transmits an ACK signal / information / channel of the PUSCH.
  • the feedback timing of the ACK signal / information / channel may be determined based on the PUSCH.
  • DCI UL grant
  • the DCI may include the same HPN as slot #n and NDI indicating new data.
  • the radio base station may reschedule the PUSCH in the same HARQ process if K repeated transmissions of the PUSCH end while the PUSCH can not be decoded correctly (that is, NDI indicating the same HPN and retransmission data). May transmit DCI).
  • the radio base station can prevent generation of NACK-to-ACK error in the user terminal by transmitting only the ACK signal / information / channel of PUSCH successfully decoded, and ACK signal / for each slot / Reduce overhead due to information / channel feedback.
  • ACK signal / information / channel is transmitted at feedback timing based on the PUSCH. Therefore, as in the first type, ACK signal / information / channel can be fed back without waiting for the end of K repeated transmissions, and feedback delay can be reduced.
  • the user terminal can reduce the resource consumption due to the repeated transmission of PUSCH successfully decoded by the wireless base station by stopping the subsequent repeated transmission according to the ACK signal / information / channel from the wireless base station.
  • the third aspect a case where PUSCH is repeatedly transmitted a predetermined number of times without scheduling by DCI will be described.
  • the user terminal controls the repeated transmission of the PUSCH based on the DL signal generated based on the decoding result of the PUSCH.
  • differences from the second aspect will be mainly described.
  • the user terminal may control retransmission of the PUSCH based on a DL signal indicating ACK or NACK of the PUSCH.
  • the retransmission of the PUSCH may be controlled based on a predetermined timer (FIG. 6A) (FIG. 6B).
  • the DL signal may be DCI (also referred to as UL grant) unique to the user terminal or DCI common to one or more user terminals (also referred to as group DCI or the like).
  • the DCI indicating ACK may include the same HPN as at the time of initial transmission and NDI indicating new data.
  • DCI indicating NACK may include the same HPN as at the time of initial transmission and NDI indicating retransmission data.
  • the DL signal may be a signal or information or channel provided for ACK or NACK separately from DCI.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of control of repetitive transmission of the first type according to the third aspect.
  • K 4
  • FIG. 6A an example of retransmission control of PUSCH based on DL signal from a wireless base station is shown.
  • the user terminal repeatedly transmits PUSCH in slots #n to # n + 3 without UL grant.
  • the radio base station generates and transmits a DL signal (for example, UL grant) indicating ACK or NACK, based on the PUSCH decoding result.
  • a DL signal for example, UL grant
  • a DL signal indicating ACK for example, an UL grant including an HPN identical to slot #n and an NDI indicating new data
  • slot # based on the DL signal.
  • a DL signal indicating NACK for example, a UL grant including the same HPN as slot #n and NDI indicating retransmission data
  • the slot in slot #n ′ is based on the DL signal.
  • the same PUSCH as #n may be retransmitted.
  • FIG. 6B shows an example of PUSCH retransmission control based on a predetermined timer.
  • a timer that defines the predetermined time T may be defined. If the user terminal is not scheduled to retransmit PUSCH in the same HARQ process when the timer expires (i.e., if the DCI including NDI indicating the same HPN and retransmission data is not received), the user terminal may It may be assumed that the PUSCH is correctly decoded at the radio base station. In this case, the user terminal may flush the PUSCH stored in the buffer.
  • the user terminal may assume that the PUSCH is not correctly decoded at the radio base station. In this case, the user terminal may retransmit the PUSCH.
  • the user terminal is concerned based on a DL signal indicating ACK or NACK of the PUSCH or based on a predetermined timer.
  • the retransmission of PUSCH can be properly controlled.
  • the radio base station transmits an ACK signal / information / channel of the PUSCH when the PUSCH is successfully decoded even during the repeated transmission of the PUSCH by the user terminal.
  • the ACK signal / information / channel is as described in the second type of the second aspect.
  • the timing (also referred to as feedback timing, HARQ-ACK timing, etc.) and / or resources for feedback of the ACK signal / information / channel may be based on PUSCH successfully decoded in a certain slot.
  • the radio base station may determine the HARQ-ACK timing / resource of the PUSCH based on the correctly decoded PUSCH.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of control of repetitive transmission of the second type according to the third aspect.
  • K 4
  • FIG. 6 differences from FIG. 6 will be mainly described.
  • FIG. 7A shows an example of the case where PUSCH decoding is successful during PUSCH repeated transmission.
  • the radio base station transmits an ACK signal / information / channel of the PUSCH without waiting for the completion of repetitive transmission.
  • the feedback timing of the ACK signal / information / channel may be determined based on the PUSCH.
  • DCI UL grant or group DCI
  • the DCI may include the same HPN as slot #n and NDI indicating new data.
  • FIG. 7B shows an example of a case where PUSCH decoding is not successful during repeated transmission of PUSCH.
  • the radio base station does not transmit a signal, an information or a channel indicating a NACK of the PUSCH even if it fails to decode the PUSCH in each of the slots #n to # n + 3.
  • the user terminal may start a timer that determines a predetermined time T after K repeated transmissions of PUSCH.
  • the user terminal expects to receive an ACK signal / information / channel from the radio base station before the timer expires to determine whether the PUSCH is correctly decoded at the radio base station Do.
  • the user terminal assumes that the radio base station has failed to decode the PUSCH, and the buffer You may cancel the flush.
  • the radio base station may reschedule the PUSCH in the same HARQ process if K repeated transmissions of the PUSCH end while the PUSCH can not be decoded correctly (that is, the same HPN and retransmission data). It may send DCI including NDI).
  • resource consumption due to repeated transmission of PUSCH successfully decoded by the wireless base station is achieved by the user terminal stopping subsequent repeated transmission according to the ACK signal / information / channel from the wireless base station. It can be reduced.
  • a period (at least one of DL assignment, UL grant and group DCI) for monitoring PDSCH and / or PUSCH in the same HARQ process for a user terminal (a period (at least one of DL assignment, UL grant and group DCI))
  • Information indicating a monitoring period P may be set by higher layer signaling.
  • the repetition count K of PDSCH and / or PUSCH may be set by higher layer signaling.
  • the user terminal may determine the control type (for example, the first type or the second type) of repeated transmission of PDSCH and / or PUSCH based on the monitoring cycle P and the number of repetitions K. For example, when the monitoring period P is equal to or longer than the period derived by the number of repetitions K, the user terminal may assume that the transmission is controlled repeatedly in the first type. On the other hand, when the monitoring period P is less than the period derived by the number of repetitions K, the user terminal may assume that the transmission is controlled repeatedly in the second type.
  • the control type for example, the first type or the second type
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of determination of a control type of repetitive transmission according to the fourth aspect.
  • the period (here, 4 slots) derived by the repetition count K of PDSCH the user terminal is the first It may be assumed that the repeated transmission of PDSCH is controlled by the type of.
  • the user terminal can It may be assumed that in the second type, repeated transmission of PDSCH is controlled.
  • FIGS. 8A and 8B illustrate repeated transmission of PDSCH
  • the same judgment can be applied to the control type of repeated transmission of PUSCH.
  • the user terminal may start monitoring of DCI in the monitoring cycle P after the start of repetition.
  • the user terminal can recognize the control type of repetitive transmission for PDSCH and / or PUSCH.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the wireless communication method according to each of the above aspects is applied.
  • the wireless communication methods according to the above aspects may be applied singly or in combination.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system 1 applies 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 integrated. can do.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New RAT), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 9 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1, and radio base stations 12a to 12c disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the configuration may be such that different mermorologies are applied between cells.
  • the terminology may be at least one of subcarrier spacing, symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per transmission time interval (TTI), and TTI time length.
  • the slot may be a unit of time based on the terminology applied by the user terminal. The number of symbols per slot may be determined according to the subcarrier spacing.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12.
  • the user terminal 20 is assumed to simultaneously use the macro cell C1 and the small cell C2 using different frequencies by CA or DC.
  • the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, two or more CCs).
  • the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be respectively referred to as a TDD carrier (frame configuration second type), an FDD carrier (frame configuration first type), and the like.
  • a slot having a relatively long time length eg, 1 ms
  • TTI normal TTI
  • long TTI long TTI
  • normal subframe also referred to as long subframe or subframe, etc.
  • a slot having a relatively short time length also referred to as a mini slot, a short TTI or a short subframe, etc.
  • two or more time slots may be applied in each cell.
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a carrier having a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier, Legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that for the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber conforming to a Common Public Radio Interface (CPRI), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection Can be configured.
  • 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 apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • 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 is 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), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals but also fixed communication terminals. Also, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with another user terminal 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission scheme that divides the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between the terminals. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in UL.
  • SC-FDMA can be applied to a side link (SL) used for communication between terminals.
  • SL side link
  • DL data channels (PDSCH: also referred to as Physical Downlink Shared Channel, DL shared channel etc.) shared by each user terminal 20, broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • DL data (at least one of user data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc.) is transmitted by the PDSCH.
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channel is a DL control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. including.
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission such as DCI as the PDCCH.
  • the PHICH can transmit PUSCH delivery confirmation information (also referred to as A / N, HARQ-ACK, HARQ-ACK bit, A / N codebook, etc.).
  • a UL data channel shared by each user terminal 20 (PUSCH: also referred to as Physical Uplink Shared Channel, UL shared channel, etc.), UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • UL data (user data and / or upper layer control information) is transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information (UCI: Uplink Control Information) including at least one of PDSCH delivery acknowledgment information (A / N, HARQ-ACK) channel state information (CSI) and the like is transmitted by the PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • Each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • the radio base station 10 may configure a “receiving device” in UL and may configure a “transmitting device” in DL.
  • DL data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 in DL is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs processing of a packet data convergence protocol (PDCP) layer, division / combination of DL data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium) for DL data signals.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium
  • Access Control Retransmission control for example, processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)
  • scheduling transmission format selection, channel coding, rate matching, scrambling, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing and pre-processing
  • Transmission processing such as at least one of coding processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • transmission processing such as channel coding and / or inverse fast Fourier transform is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmitting / receiving circuit or the transmitting / receiving device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention can be constituted.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmitting and receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs at least one of setting of a communication channel, call processing such as release, status management of the radio base station 10, and management of radio resources.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the adjacent wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). It is also good.
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmission / reception unit 103 may be a DL signal (for example, at least one of a DL control signal (also referred to as DL control channel or DCI), a DL data signal (also referred to as DL data channel or DL data), and a reference signal)
  • a DL control signal also referred to as DL control channel or DCI
  • a DL data signal also referred to as DL data channel or DL data
  • a reference signal Send
  • the transmission / reception unit 103 may be a UL signal (for example, at least one of a UL control signal (also referred to as UL control channel or UCI), a UL data signal (also referred to as UL data channel or UL data), and a reference signal)
  • the transmitting and receiving unit 103 may repeat the predetermined number of times and transmit the DL data signal (for example, PDSCH) repeatedly for the predetermined number of times. Also, the transmission / reception unit 103 may repeatedly receive the UL data signal (for example, PUSCH) a predetermined number of times by repeating the predetermined number of times.
  • the DL data signal for example, PDSCH
  • the transmission / reception unit 103 may repeatedly receive the UL data signal (for example, PUSCH) a predetermined number of times by repeating the predetermined number of times.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic parts in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire wireless base station 10.
  • the control unit 301 may, for example, generate a DL signal by the transmission signal generation unit 302, map the DL signal by the mapping unit 303, receive processing (for example, demodulation) of the UL signal by the reception signal processing unit 304, and measure it by the measurement unit 305. Control at least one of
  • control unit 301 may control scheduling of data signals (including DL data signals and / or UL data signals). Specifically, the control unit 301 may control scheduling of a data signal to be transmitted by repeating a predetermined number of times.
  • control unit 301 may control repetitive transmission of the DL data based on delivery confirmation information generated based on the decoding result of the DL data signal (first aspect).
  • control unit 301 may control retransmission of the DL data signal based on ACK or NACK fed back from the user terminal 20 at a timing specified by the DCI (first aspect, first type , Figure 1).
  • control unit 301 may control retransmission of the DL data signal based on an ACK fed back from the user terminal 20 at a timing determined based on the DL data signal that has been successfully decoded (first Aspect, second type, FIG. 2). Also, the control unit 301 may stop repeated transmission of the subsequent DL data signal depending on the timing at which the ACK is received (first aspect, second type, FIG. 3).
  • control unit 301 may control generation and / or transmission of a DL signal based on the decoding result of the UL data signal (second and third aspects).
  • the DL signal may be DCI including HPN and NDI, or may be a signal or information or channel for ACK or NACK provided separately from DCI.
  • the control unit 301 may control generation and / or transmission of DCI including NDI based on the decoding result of the UL data signal after repeated transmission a predetermined number of times and HPN identical to the UL data signal (second And third aspect, first type, FIG. 4, FIG. 6A).
  • the control unit 301 may control generation and / or transmission of a DL signal indicating that decoding of a UL data signal is successful (second and third aspects, second type, FIG. 5, FIG. 7) .
  • the control unit 301 may determine the control type (for example, the first type or the second type) of repeated transmission of the data signal based on the monitoring cycle P of DCI and the number of repetitions K of the data signal (for example, Fourth aspect).
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 may generate the DL signal based on an instruction from the control unit 301 and output the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 on a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the 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, and the like) of the UL signal transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention. Also, the received signal processing unit 304 can constitute a receiving unit according to the present invention.
  • the measurement unit 305 measures the channel quality of UL based on, for example, received power of a reference signal (for example, reference signal received power (RSRP)) and / or received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ)). May be The measurement result may be output to the control unit 301.
  • a reference signal for example, reference signal received power (RSRP)
  • RSSQ reference signal received quality
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the user terminal 20 may configure a “transmitting device” in UL and may configure a “receiving device” in DL.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmitting and receiving antennas 201 are amplified by the amplifier unit 202, respectively.
  • Each transmission / reception unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, reception processing of retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, processing of HARQ), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmission / reception unit 203.
  • UCI eg, A / N of DL signal, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • 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 transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmitting / receiving unit 203 is a DL signal (for example, at least one of a DL control signal (also referred to as DL control channel or DCI), a DL data signal (also referred to as DL data channel or DL data), and a reference signal) Receive
  • the transmission / reception unit 203 is a UL signal (for example, at least one of a UL control signal (also referred to as a UL control channel or UCI), a UL data signal (also referred to as a UL data channel or UL data), and a reference signal)
  • a DL control signal also referred to as DL control channel or DCI
  • a DL data signal also referred to as DL data channel or DL data
  • a reference signal for example, at least one of a UL control signal (also referred to as a UL control channel or UCI), a UL data signal (also referred to as a UL data channel or UL data), and a reference signal)
  • the transmission / reception unit 203 may repeat the predetermined number of times and may repeatedly receive the DL data signal (for example, PDSCH) a predetermined number of times.
  • the transmission / reception unit 203 may repeatedly transmit a UL data signal (for example, PUSCH) a predetermined number of times by repeating the predetermined number of times.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes 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. Have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 controls, for example, at least one of UL signal generation by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405. Do.
  • control unit 401 may monitor (blind decode) the DL control signal and detect DCI (for example, at least one of UL grant, DL assignment, and group DCI) for the user terminal 20.
  • DCI for example, at least one of UL grant, DL assignment, and group DCI
  • the control unit 401 may control reception of a DL data signal that is repeatedly transmitted a predetermined number of times based on the DCI (first aspect). In addition, the control unit 401 may control generation and / or transmission of delivery confirmation information based on the decoding result of the DL data signal (first aspect).
  • the delivery confirmation information may indicate ACK or NACK (first type), or may indicate only ACK (second type).
  • the control unit 401 feeds back the delivery confirmation information indicating the decoding result (ACK or NACK) of the DL data signal after the predetermined number of repeated transmissions based on the DCI, and / or the resource (HARQ-ACK timing / resource). It may be determined (first aspect, first type, FIG. 1).
  • control unit 401 feeds back delivery confirmation information indicating that the DL data signal has been successfully decoded (ACK), and / or a resource (HARQ-ACK timing / The resource) may be determined (first aspect, second type, FIG. 2).
  • control unit 401 may control repetitive transmission of the UL data signal based on the DCI (second aspect). Further, the control unit 401 may control repetitive transmission of the UL data signal without scheduling by the DCI (third aspect). Also, the control unit 401 may control repetitive transmission of the UL data signal based on the DL signal generated based on the decoding result of the UL data signal (second and third aspects).
  • the DL signal may be DCI indicating the same HPN as the UL data signal. If the control unit 401 receives the DCI after transmitting the UL data signal a predetermined number of times, the control unit 401 may control repetitive transmission of the UL data signal based on NDI included in the DCI (second and third Aspect, first type, FIG. 4, FIG. 6A).
  • the controller 401 when the controller 401 repeatedly transmits the UL data signal a predetermined number of times and then does not receive the DCI within a predetermined period, it may assume that the UL data signal is correctly decoded by the wireless base station ( Third aspect, first type, FIG. 6B).
  • the DL signal may indicate that the UL data signal has been successfully decoded.
  • the control unit 401 may stop the repeated transmission of the UL data signal (second and third aspects, second embodiment Type, Figure 5, 7A).
  • control unit 401 when the control unit 401 repeatedly transmits the UL data signal a predetermined number of times and then does not receive the DL signal within a predetermined period, it is assumed that the UL data signal is not correctly decoded by the radio base station. (Third aspect, second type, FIG. 7B).
  • the control unit 401 may determine the control type (for example, the first type or the second type) of repetitive transmission of the data signal based on the monitoring period P of DCI and the number of repetitions K of the data signal (for example, Fourth aspect).
  • the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates the UL signal (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL 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 UL signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, at least one of demapping, demodulation and decoding) of the DL signal.
  • the received signal processing unit 404 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention. Also, the received signal processing unit 404 can constitute a receiving unit according to the present invention.
  • Measuring section 405 measures a channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from radio base station 10, and outputs the measurement result to control section 401.
  • the channel state measurement may be performed for each CC.
  • the measuring unit 405 can be configured of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring instrument, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
  • the wireless base station, the user terminal, and the like in the present embodiment may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including 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 performed, for example, by causing a processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs an operation. This is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may consist of one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 may store a program (program code), a software module, 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, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be composed of
  • the storage 1003 may be called 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 called, for example, 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, and the like to realize, for example, 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, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device shown in FIG. 14 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the channels and / or symbols may be 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 (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • a radio frame may be configured with one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured with one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • a slot may be configured with one or more symbols (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be comprised of one or more symbols in the time domain.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to allocate radio resources (such as frequency bandwidth and / or transmission power that can be used in each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel coded data packet (transport block) or may be a processing unit such as scheduling and / or link adaptation. If one slot or one minislot is referred to as TTI, one or more TTIs (ie, one or more slots or one or more minislots) may be the minimum time unit of scheduling. In addition, the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a short TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a short subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be configured of one or more resource blocks, respectively.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols included in a slot or minislot, and subcarriers included in an RB
  • the number of symbols in TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, and other configurations may be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from predetermined values, or may be represented by corresponding other information.
  • the radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the formulas etc. that use these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed in other manners.
  • notification of information may be 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 called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another It may be performed by notification of information.
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • component carrier component carrier
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., 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, a small base station for indoor use (RRH: Communication services may also be provided by the Remote Radio Head, where the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage. Point to.
  • RRH Small base station for indoor use
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • Node station Node station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point access point
  • transmission point reception point
  • femtocell small cell, and so on.
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a wireless 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 above-described radio base station 10 has.
  • “up” and / or “down” may be read as “side”.
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the specific operation to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed 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 the present 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-Wide Band), Bluetooth (registered trademark),
  • the present invention may be applied to a system utilizing another appropriate wireless communication method of and / or an extended next generation system based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using the designation "first,” “second,” etc. as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof are any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof.
  • the two elements are by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and radio frequency as some non-limiting and non-exclusive examples. It can be considered “connected” or “coupled” to one another by using electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region and light (both visible and invisible) regions.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

データ信号の繰り返し送信を適切に制御すること。本発明のユーザ端末は、上りリンク(UL)データ信号を所定回数繰り返して送信する送信部と、前記ULデータ信号の復号結果に基づいて生成される下りリンク(DL)信号に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を具備する。

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、さら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からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msのサブフレームを一以上のトランスポートブロック(TB:Transport Block)の送信期間(スケジューリング期間)として、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、例えば、通常サイクリックプリフィクス(NCP:Normal Cyclic Prefix)の場合、サブキャリア間隔15kHzの14シンボルで構成される。当該サブフレームは、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等とも呼ばれる。
 また、既存のLTEシステムでは、サブフレーム#nの下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)(DLアサインメント等ともいう)によりサブフレーム#nのDLデータ信号(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)がスケジューリングされる。当該DLデータ信号に対する送達確認情報(例えば、ACK(Acknowledge)及び/又はNACK(Negative ACK)、A/N、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)-ACK等ともいう)は、サブフレーム#n+4以降の所定タイミング(HARQ-ACKタイミング又はフィードバックタイミング等ともいう)で、ユーザ端末から無線基地局にフィードバックされる。
 また、既存のLTEシステムでは、サブフレーム#nのULデータ信号(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)が、サブフレーム#n-4以前の所定タイミング(スケジューリングタイミング又はPUSCHタイミング等ともいう)で送信されるDCI(ULグランド等ともいう)によりスケジューリングされる。当該ULデータ信号に対するHARQ-ACKは、所定のHARQ-ACKタイミングで、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)を用いて無線基地局からユーザ端末にフィードバックされる。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、5G又はNRなど)では、データ信号の送信の繰り返し(repetition)をサポートすることが検討されている。具体的には、同一の一以上のトランスポートブロック(TB)の初回送信についてK(K≧1)回の繰り返しを行うことが検討されている。なお、データ信号は、ULデータ信号(例えば、PUSCH、ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)及び/又はDLデータ信号(例えば、PDSCH、DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)を含んでもよい。
 このような将来の無線通信システムにおいて、同一TBの初回送信について繰り返しを想定しない既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)と同様のHARQ-ACKタイミング及び/又はスケジューリングタイミングを適用する場合、データ信号の繰り返し送信を適切に制御できない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、データ信号の繰り返し送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、上りリンク(UL)データ信号を所定回数繰り返して送信する送信部と、前記ULデータ信号の復号結果に基づいて生成される下りリンク(DL)信号に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、データ信号の繰り返し送信を適切に制御できる。
第1の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 第1の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 第1の態様に係る繰り返し送信の中止の一例を示す図である。 第2の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 第2の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第3の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 図7A及び7Bは、第3の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。 図8A及び8Bは、第4の態様に係る繰り返し送信のタイプの判断の一例を示す図である。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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以降、5G又はNRなど)では、データ信号(ULデータ信号及び/又はDLデータ信号を含む、例えば、PUSCH及び/又はPDSCH)の送信の繰り返し(repetition)をサポートすることが検討されている。
 ここで、繰り替し送信とは、K以上の連続する時間単位(例えば、スロット又はミニスロットなど)において、同一の一以上のトランスポートブロック(TB)を送信することをいう。なお、繰り返し送信される同一のTBに対しては、同一又は異なる冗長バージョン(RV:Redundancy Version)が適用されてもよい。また、当該同一のTBに対しては、同一又は異なる変調方式及び/又は符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)が適用されてもよい。
 このような将来の無線通信システムにおいて、同一TBの初回送信について繰り返しを想定しない既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)と同様のHARQ-ACKタイミング及び/又はスケジューリングタイミングを適用する場合、データ信号(例えば、PUSCH及び/又はPDSCH)の繰り返し送信を適切に制御できない恐れがある。そこで、本発明者らは、データ信号(例えば、PUSCH及び/又はPDSCH)の繰り返し送信を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。
 具体的には、本発明者らは、DCI又は復号(及び/又は受信)に成功したDLデータ信号に基づいて、当該DLデータ信号の繰り返し送信を制御することを着想した(第1の態様)。また、本発明者らは、所定回数繰り返して送信されるULデータ信号の復号結果に基づいて生成されるDL信号に基づいて、当該ULデータ信号の繰り返し送信を制御することを着想した(第2及び第3の態様)。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下においてDLデータ信号及び/又はULデータ信号が「同一である」とは、少なくともTBが同一であることを示し、RV及び/又はMCSは異なってもよいし、同一であってもよい。
 また、DLデータ信号及び/又はULデータ信号の「繰り返し送信及び/又は繰り返し受信」は、少なくともTBが同一のデータを複数の異なる無線リソース(例えば、複数の異なる時間リソース)で送信及び/又は受信することを示し、繰り返しの間でRV及び/又はMCSは異なってもよいし、同一であってもよい。
 また、以下では、DLデータ信号及びULデータ信号としてPDSCH及びPUSCHを例示するが、DLデータ信号及びULデータ信号の名称は、これに限られず、上位レイヤ制御情報及び/又はユーザデータを伝送するどのような信号及び/又はチャネルであってもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、DCI又は復号(及び/又は受信)に成功したPDSCHに基づいて、PDSCHの繰り返し送信が制御される。具体的には、ユーザ端末は、DCI又は復号(及び/又は受信)に成功したPDSCHに基づいて、当該PDSCHのHARQ-ACKタイミング及び/又はHARQ-ACK用のリソースを制御してもよい。
 第1の態様において、ユーザ端末には、PDSCHのK回の繰り返しが、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により設定(configure)及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)により指示される。具体的には、PDSCHの繰り返し回数K及びPDSCHの開始位置が、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
<第1のタイプ>
 第1のタイプでは、DCIにより指定されるHARQ-ACKタイミング及び/又はHARQ-ACK用のリソース(以下、HARQ-ACKタイミング/リソースとも略する)で、PDSCHをK回繰り返して送信した後にACK又はNACKが送信される。
 DCI(例えば、PDSCHのK回の繰り返し送信をスケジューリングするDCI)は、当該PDSCHのHARQ-ACKタイミング/リソースを示してもよい。ユーザ端末は、DCIに含まれる指示情報に基づいて、K回繰り返し送信されるPDSCHのHARQ-ACKタイミング/リソースを決定してもよい。
 ここで、HARQ-ACKタイミングは、HARQ-ACKの送信に用いられる時間リソース(例えば、スロット又はミニスロット)である。また、HARQ-ACK用のリソースは、HARQ-ACKの送信に用いられる周波数リソース(例えば、リソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)等ともいう))、符号リソース(例えば、巡回シフト値及び/又は直交拡散符号(OCC:Orthogonal Cover Code)等ともいう)、空間リソース(例えば、ビームインデックス)の少なくとも一つであればよい。
 図1は、第1の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図1では、K=4であり、同一のPDSCHが連続する4スロットで繰り返し送信されるものとする。例えば、図1では、ユーザ端末は、PDSCHの繰り返し送信をスケジューリングするDCI(DLアサインメント等ともいう)をスロット#nで受信する。具体的には、DL制御チャネルの候補リソース(DL制御チャネル候補)を監視して、当該DCIを検出する。
 ここで、当該DCIは、例えば、繰り返し送信に割り当てられるリソース(例えば、PRB)を示す情報、繰り返し回数Kを示す情報、PDSCHの時間方向の開始位置を示す情報、HARQプロセス番号(HPN:HARQ process number)を示す情報、RVを示す情報、MCSを示す情報、初回送信又は再送を示す情報(例えば、新規データ識別子(NDI:New Data Indicator))の少なくとも一つを含んでもよい。
 ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて、スロット#n~#n+K(ここでは、K=4)においてK回繰り返し送信されるPDSCHを受信して復号する。ユーザ端末は、スロット#n~#n+Kで受信されるPDSCHを別々に復号してもよいし、#n~#n+Kで受信されるPDSCHを合成して復号してもよい。
 ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて決定されるHARQ-ACKタイミング#n+α(α≧K)で、当該PDSCHの復号に成功したことを示すACK又は当該PDSCHの復号に失敗したことを示すNACKを送信する。ユーザ端末は、当該ACK又はNACKを含む上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Channel)を、UL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又はPUSCHで送信する。
 なお、HARQ-ACKタイミングは、スロット#n+α(α≧K)の中のシンボル#m(m=0~Y-1、ただしYはスロット当たりのシンボル数)として、検出されたDCIに基づいて決定されるものとしてもよい。すなわち、当該ユーザ端末は、検出したDCIに基づき、特定のスロットの特定のシンボルをHARQ-ACKタイミングとして決定する。
 または、HARQ-ACKタイミングは、DCI又はDCIを検出した下り制御チャネルリソースセット(CORESET:control resource set)がマッピングされた最後のシンボルからmシンボル目として、検出されたDCIに基づいて決定されるものとしてもよい。すなわち、当該ユーザ端末は、検出したDCIに基づき、当該DCIが検出されるスロットの特定のシンボルをHARQ-ACKタイミングとして決定する。
 また、HARQ-ACKを送信するPUCCH又はPUSCHが複数シンボルに渡る場合、前記HARQ-ACKタイミングは、当該HARQ-ACKを送信するPUCCH又はPUSCHの送信開始タイミングであってもよい。
 無線基地局は、ユーザ端末からのACK又はNACKに応じて、PDSCHの繰り返し送信の再送を制御する。例えば、無線基地局は、ユーザ端末からACKを受信する場合、スロット#nで送信したデータとは異なる新規データ(初回送信のPDSCH)をスケジューリングするDCIをスロット#n’で送信し、スロット#n’~#n’+Kで新規データを初回送信することができる。当該DCIには、スロット#nと同一のHPNを示す情報、及び、再送か新規データかを判断するためのNDIが少なくとも含まれてもよい。NDIは、トグル(すなわち、同じHPNの前の値と同じであるか否か)によって再送か新規データかを通知するものであってもよいが、これに限られない。例えば、NDIは、再送データを示す値(例えば、“0”)又は新規データを示す値(例えば、“1”)であってもよい。
 一方、無線基地局は、ユーザ端末からNACKを受信する場合、再送のPDSCHのスケジューリングするDCIをスロット#n’で送信し、スロット#n’~#n’+Kにおいてスロット#n~#n+Kと同一のDLデータ(PDSCH)を再送することができる。当該DCIには、スロット#nと同一のHPNを示す情報、及び、再送データを示すNDI(例えば、トグルされていないNDI)が少なくとも含まれてもよい。なお、スロット#n’~#n’+Kで再送されるPDSCHは、スロット#n~#n+Kとは異なるRV及び/又はMCSが適用されてもよい。
 第1のタイプでは、DCIにより指定されるHARQ-ACKタイミング/リソースを用いて、K回の繰り返し送信後に、当該K回繰り返し送信されたPDSCHの復号結果に基づくACK又はNACKがまとめてフィードバックされる。このため、無線基地局は、当該ACK又はNACKに基づいて、PDSCHの繰り返し送信を適切に制御できる。
 なお、ユーザ端末は、PDSCHを受信してから復号完了及びHARQ-ACK生成までに、所定の処理時間を要する。DCIによって決定されるHARQ-ACKタイミングが、PDSCHのK回の繰り返し送信後及び前記所定の処理時間以上であった場合、ユーザ端末は、PDSCHの復号結果に基づき、ACKまたはNACKを送信する。
 一方で、DCIによって決定されるHARQ-ACKタイミング/リソースが、PDSCHのK回の繰り返し送信後及び前記所定の処理時間未満であった場合、ユーザ端末は、前記HARQ-ACKタイミングまでに、PDSCHの復号処理を完了しなくてもよいものとしてもよい。すなわち、ユーザ端末は、前記HARQ-ACKタイミング/リソースにおいて、ACK又はNACKを送信しなくてもよい。前記所定の処理時間は、ユーザ端末から無線基地局に対し、端末能力情報としてあらかじめ報告されるものであってもよい。
<第2のタイプ>
 第2のタイプでは、繰り返し送信の途中であっても、PDSCHの復号に成功する場合、当該PDSCHに基づくHARQ-ACKタイミング/リソースで、ACKが送信される。
 あるスロットにおいて復号に成功したPDSCHは、当該PDSCHのHARQ-ACKタイミング/リソースを示してもよい。ユーザ端末は、正しく復号されたPDSCHに基づいて(例えば、正しく復号されたPDSCHのスロット番号に基づいて)、当該PDSCHのHARQ-ACKタイミング/リソースを決定してもよい。
 図2は、第1の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図2では、K=4であり、同一のPDSCHが連続する4スロットで繰り返し送信されるものとする。以下では、図1との相違点を中心に説明する。
 例えば、図2では、ユーザ端末は、PDSCHの繰り返し送信をスケジューリングするDCI(DLアサインメント等ともいう)をスロット#nで受信する。当該DCIは、HARQ-ACKタイミング/リソースに関する情報(関連情報(related information))を含んでもよい。
 当該関連情報は、例えば、あるスロットにおけるHARQ-ACKタイミング/リソースを示す情報(例えば、HARQ-ACKに用いられる周波数リソース、符号リソース及び空間リソースの少なくとも一つを示す情報)を含んでもよい。この場合、PDSCHの復号に成功したスロットに基づいてHARQ-ACKを送信するスロットを決定するようにすることで、HARQ-ACK送信タイミング/リソースを一意に求めることができる。
 または、当該関連情報は、例えば特定のスロットにおけるHARQ-ACKタイミング/リソースの候補を示す情報を含んでおり、前記候補の中でどの候補をHARQ-ACKタイミング/リソースとして決定するかは、PDSCHの復号に成功したスロットに基づいて決定するものとしてもよい。
 あるいは、当該関連情報は、複数のスロットにおけるHARQ-ACKタイミング/リソースの候補を示す情報を含んでおり、前記候補の中でどの候補をHARQ-ACKタイミング/リソースとして決定するかは、PDSCHの復号に成功したスロットに基づいて決定するものとしてもよい。前記関連情報は、例えば図2における少なくともαを示す情報であってもよい。
 ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて、スロット#nからK(ここでは、K=4)回繰り返し送信されるPDSCHの受信を開始する。例えば、図2では、ユーザ端末は、スロット#n~#n+2におけるPDSCHの復号に失敗し、スロット#n+3におけるPDSCHの復号に成功する。
 ユーザ端末は、復号に成功したPDSCHに基づいてHARQ-ACKタイミング/リソースを決定する。また、ユーザ端末は、DCIに含まれる関連情報(例えば、図2におけるαを示す情報)及び復号に成功したPDSCH(例えば、復号に成功したPDSCHのタイミングであるスロット#n+3)に基づいて、当該HARQ-ACKタイミングとしてスロット#n+3+αを決定してもよい。また、ユーザ端末は、当該関連情報及び当該PDSCHに基づいて、HARQ-ACKリソースを決定してもよい。
 なお、ユーザ端末は、スロット#n~#n+2でPDSCHの復号に失敗するが、スロット#n~#n+2でPDSCHに対応するHARQ-ACKタイミングの候補#n+α~#n+2+αでは、NACKを送信しない。このように、図2では、復号に成功したPDSCHに対応するHARQ-ACKタイミング(例えば、#n+3+α)において、ACKが送信され、復号に失敗したPDSCHに対応するHARQ-ACKタイミングでは、NACKが送信されない。このため、無線基地局におけるNACK-to―ACKエラーの発生を防止できるとともに、スロット毎のHARQ-ACKのフィードバックによるオーバーヘッド並びに端末電力消費を削減できる。
 無線基地局は、ユーザ端末からACKを受信する場合、初回送信のPDSCHのスケジューリングするDCIをスロット#n’で送信し、スロット#n’~#n’+KでPDSCHを初回送信する。当該DCIには、スロット#nと同一のHPNを示す情報、及び、新規データを示すNDI(例えば、トグルされたNDI)が少なくとも含まれてもよい。
 一方、無線基地局は、K回目のPDSCHに対応するHARQ-ACKタイミングの候補(例えば、図2では、スロット#n+3+α)でACKを受信しない場合、再送のPDSCHのスケジューリングするDCIをスロット#n’で送信し、スロット#n’~#n’+Kにおいてスロット#n~#n+Kと同一のPDSCHを再送する。当該DCIには、スロット#nと同一のHPNを示す情報、及び、再送データを示すNDI(例えば、トグルされていないNDI)が少なくとも含まれてもよい。なお、スロット#n’~#n’+Kで再送されるPDSCHは、スロット#n~#n+Kとは異なるRV及び/又はMCSが適用されてもよい。
 また、無線基地局は、K回のPDSCHの繰り返し送信が終了する前にユーザ端末からACKを受信する場合、PDSCHの繰り返し送信を中止してもよい。ユーザ端末は、復号に成功したPDSCHに対応するACKを一度送信すれば(同一のHARQプロセスで新たなPDSCHがDCIによりスケジューリングされない限り)、当該PDSCHを受信する必要はないためである。
 図3は、第1の態様に係る繰り返し送信の中止の一例を示す図である。図3では、図2との相違点を中心に説明する。図3では、K=4であり、スロット#nにおいて、4スロットのPDSCHの繰り返し送信がDCIによりスケジューリングされるものとする。
 例えば、図3では、ユーザ端末は、スロット#nで検出されたDCIに基づいてスロット#nでPDSCHを受信し、当該PDSCHの復号に成功する。ユーザ端末は、当該PDSCH(及びDCIに含まれる関連情報)に基づいて決定されるHARQ-ACKタイミング(ここでは、スロット#n+α)においてACKを送信する。
 図3では、無線基地局は、PDSCHの繰り返し送信の途中で(ここでは、スロット#n+2におけるPDSCH送信時に)ユーザ端末からACKを受信するので、後続の繰り返し送信(ここでは、スロット#n+3におけるPDSCHの繰り返し送信)を中止する。
 以上のように、第2のタイプでは、繰り返しの途中であっても、PDSCHの復号に成功する場合、当該PDSCHに基づくHARQ-ACKタイミングで、ACKが送信される。したがって、第1のタイプのようにK回の繰り返し送信の終了を待たずにACKをフィードバックでき、フィードバック遅延を軽減できる。
 また、無線基地局が、ユーザ端末からのACKに応じて後続の繰り返し送信を中止することにより、ユーザ端末が復号に成功したPDSCHの繰り返し送信によるリソース消費を軽減できる。繰り返し送信を中止した場合、後続の繰り返し送信が予定されていたリソースを、異なるデータの送信に利用することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、所定回数繰り返し送信されるPUSCHがDCIによりスケジューリングされる場合に、ユーザ端末は、当該DCIに基づいて当該PUSCHがスケジューリングされるタイミング及び/又はリソースを決定する。
 また、ユーザ端末は、当該PUSCHの復号結果に基づいて生成されるDL信号に基づいて、当該PUSCHの繰り返し送信を制御する。ここで、当該DL信号は、当該PUSCHと同一のHPN及びNDIを含むDCIであってもよいし、或いは、DCIとは別に設けられるACK又はNACK用の信号又は情報又はチャネルであってもよい。
 第2の態様において、ユーザ端末には、PUSCHのK回の繰り返しが、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により設定(configure)及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)により指示される。具体的には、PUSCHの繰り返し回数K及びPUSCHの開始位置が、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
 また、第2の態様では、PUSCHのK回の繰り返し送信をスケジューリングするDCI(ULグラント等ともいう)が、当該PUSCHがスケジューリングされるタイミング及び/又はリソース(スケジューリングタイミング/リソース(scheduled timing/resource)又はPUSCHタイミング/リソース等ともいう)を示してもよい。ユーザ端末は、DCIに含まれる指示情報に基づいて、当該PUSCHのスケジューリングタイミング/リソースを決定してもよい。
 ここで、スケジューリングタイミング(PUSCHタイミング等ともいう)は、スケジューリングされたPUSCHの送信に用いられる時間リソース(例えば、スロット又はミニスロット)である。また、スケジューリングされるリソース(スケジューリングリソース又はPUSCHリソース等ともいう)は、スケジューリングされたPUSCHの送信に用いられる周波数リソース(例えば、PRB)、符号リソース(例えば、巡回シフト値及び/又は直交拡散符号(OCC等ともいう)、空間リソース(例えば、ビームインデックス)の少なくとも一つであればよい。
<第1のタイプ>
 図4は、第2の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図4では、K=4であり、同一のPUSCHが連続する4スロットで繰り返し送信されるものとする。例えば、図4では、ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し送信をスケジューリングするDCIをスロット#nで受信する。当該DCIは、スケジューリングタイミング/リソース(PUSCHタイミング/リソース)を示す情報(例えば、図4におけるαを示す情報、及び/又は、PUSCHに用いられる周波数リソース、符号リソース及び空間リソースの少なくとも一つを示す情報)を含んでもよい。
 ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて、K(ここでは、K=4)個の連続するスロット#n+α~#n+3+αにおいて、PUSCHの繰り返し送信を行う。無線基地局は、スロット#n+α~#n+3+αにおいてK(ここでは、K=4)回繰り返し送信されるPUSCHを受信して復号する。無線基地局は、スロット#n+α~#n+3+αで受信されるPUSCHを別々に復号してもよいし、スロット#n+α~#n+3+αで受信されるPUSCHを合成して復号してもよい。
 無線基地局は、当該PUSCHの復号に成功する場合、同じHARQプロセスで新規データをスケジューリングする。具体的には、無線基地局は、スロット#nと同じHPN及び新規データを示すNDIを含むDCIをスロット#n’で送信してもよい。ユーザ端末は、新規データを示すNDI(例えば、同じHARQプロセスの前の送信時と異なる値に設定されたNDI)により、スロット#n+α~#n+3+αにおいて繰り返し送信したPUSCHが無線基地局で正しく復号できたことを認識できる。
 一方、無線基地局は、当該PUSCHの復号に失敗する場合、同じHARQプロセスで、スロット#nと同一のPUSCHを再スケジューリングする。具体的には、無線基地局は、スロット#nと同じHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIをスロット#n’で送信してもよい。ユーザ端末は、再送データを示すNDI(例えば、同じHARQプロセスの前の送信時と同一の値に設定されたNDI)により、スロット#n+α~#n+3+αにおいて繰り返し送信したPUSCHが無線基地局で正しく復号されなかったことを認識できる。
 このように、図4では、無線基地局は、K回繰り返し送信されたPUSCHの復号結果に基づくNDIを含むDCIを生成し、ユーザ端末は、当該DCI内のNDIに基づいて、同じHARQプロセスにおけるPUSCHの再送を制御してもよい。
 第1のタイプでは、K回繰り返し送信されたPUSCHの復号結果に基づくNDIを含むDCIが、無線基地局からユーザ端末にフィードバックされる。ユーザ端末は、当該DCI内のNDIに基づいて、当該PUSCHの繰り返し送信を適切に制御できる。
 なお、ユーザ端末は、DCIを受信してからPUSCH送信を開始するまでに、所定の処理時間を要する。DCIによって決定されるPUSCH送信開始(例えば、K回繰り返し送信の最初のPUSCH送信)タイミングが、DCI受信後から前記所定の処理時間以上であった場合、ユーザ端末は、前記DCIに基づき、前記PUSCHを送信する。
 一方で、DCIによって決定されるPUSCH送信開始タイミングが、DCI受信後から前記所定の処理時間未満であった場合、ユーザ端末は、前記所定の処理時間経過後まで、PUSCHの送信処理を開始しなくてもよいものとしてもよい。すなわち、ユーザ端末は、K回繰り返し送信を行うPUSCHの一部又はすべてが前記所定の処理時間経過前であった場合、当該一部又はすべてのPUSCHを送信しなくてよく、後続の、前記所定の処理時間経過後に設定されたPUSCHを送信するものとしてもよい。前記所定の処理時間は、ユーザ端末から無線基地局に対し、端末能力情報としてあらかじめ報告されるものであってもよい。
<第2のタイプ>
 第2のタイプでは、ユーザ端末によるPUSCHの繰り返し送信の途中であっても、無線基地局は、PUSCHの復号に成功する場合、当該PUSCHのACKを示すDL信号(信号、情報又はチャネル、以下、ACK信号/情報/チャネルともいう)を送信する。
 ここで、当該ACK信号/情報/チャネルは、同じHARQプロセスで新規のPUSCHをスケジューリングするDCI(すなわち、新規データを示すNDIを含むDCI)であってもよいし、又は、DCIとは別に設けられるACK用の信号、チャネル又は情報であってもよい。また、当該ACK信号/情報/チャネルのフィードバック用のタイミング(フィードバックタイミング、HARQ-ACKタイミング等ともいう)及び/又はリソースは、復号に成功したPUSCH(例えば、当該PUSCHのスロット番号)に基づいて決定されてもよい。
 図5は、第2の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図5では、K=4であり、同一のPUSCHが連続する4スロットで繰り返し送信されるものとする。以下では、図4との相違点を中心に説明する。
 例えば、図5では、ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し送信をスケジューリングするDCI(ULグラント)をスロット#nで受信する。当該DCIは、スケジューリングタイミング/リソースを示す情報(例えば、図5におけるαを示す情報、及び/又は、PUSCHの送信に用いられる周波数リソース、符号リソース及び空間リソースの少なくとも一つを示す情報)を含んでもよい。ユーザ端末は、検出されたDCIに基づいて、K(ここでは、K=4)個の連続するスロット#n+αにおいて、K(ここでは、K=4)回のPUSCHの繰り返し送信を開始する。
 図5では、無線基地局は、PUSCHの繰り返し送信の途中のスロット#n+αにおいてPUSCHの復号に成功するので、当該PUSCHのACK信号/情報/チャネルを送信する。当該ACK信号/情報/チャネルのフィードバックタイミングは、当該PUSCHに基づいて決定されてもよい。また、当該ACK信号/情報/チャネルとしてDCI(ULグラント)を用いる場合、当該DCIは、スロット#nと同一のHPN、新規データを示すNDIを含んでもよい。
 ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し送信の途中で(ここでは、スロット#n+1+αにおけるPUSCH送信時に)無線基地局からACK信号/情報/チャネルを受信する場合、後続の繰り返し送信(ここでは、スロット#n+2+α、#n+3+αにおけるPUSCHの繰り返し送信)を中止する。
 なお、無線基地局は、スロット#n+α~#n+3+αそれぞれのPUSCHの復号に失敗しても、当該PUSCHのNACKを示す信号、情報又はチャネルを送信しない。無線基地局は、PUSCHを正しく復号できない間に、当該PUSCHのK回の繰り返し送信が終了する場合、同じHARQプロセスで当該PUSCHを再スケジューリングしてもよい(すなわち、同じHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIを送信してもよい)。
 このように、無線基地局が、復号に成功したPUSCHのACK信号/情報/チャネルだけを送信することにより、ユーザ端末におけるNACK-to―ACKエラーの発生を防止できるとともに、スロット毎のACK信号/情報/チャネルのフィードバックによるオーバーヘッドを削減できる。
 以上のように、第2のタイプでは、繰り返しの途中であっても、PUSCHの復号に成功する場合、当該PUSCHに基づくフィードバックタイミングで、ACK信号/情報/チャネルが送信される。したがって、第1のタイプのようにK回の繰り返し送信の終了を待たずにACK信号/情報/チャネルをフィードバックでき、フィードバック遅延を軽減できる。
 また、ユーザ端末が、無線基地局からのACK信号/情報/チャネルに応じて後続の繰り返し送信を中止することにより、無線基地局が復号に成功したPUSCHの繰り返し送信によるリソース消費を軽減できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、DCIによるスケジューリングなしに、PUSCHが所定回数繰り返し送信される場合について説明する。第3の態様において、ユーザ端末は、当該PUSCHの復号結果に基づいて生成されるDL信号に基づいて、当該PUSCHの繰り返し送信を制御する。以下では、第2の態様との相違点を中心に説明する。
<第1のタイプ>
 第1のタイプでは、ユーザ端末は、DCIによるスケジューリングなしに、PUSCHが所定回数繰り返し送信される場合に、当該PUSCHのACK又はNACKを示すDL信号に基づいて当該PUSCHの再送を制御してもよいし(図6A)、或いは、所定のタイマに基づいて当該PUSCHの再送を制御してもよい(図6B)。
 ここで、当該DL信号は、ユーザ端末固有のDCI(ULグラント等ともいう)又は一以上のユーザ端末に共通のDCI(グループDCI等ともいう)であってもよい。ACKを示すDCIには、初回送信時と同一のHPN及び新規データを示すNDIが含まれてもよい。一方、NACKを示すDCIには、初回送信時と同一のHPN及び再送データを示すNDIが含まれてもよい。或いは、当該DL信号は、DCIとは別に、ACK又はNACK用に設けられる信号又は情報又はチャネルであってもよい。
 図6は、第3の態様に係る第1のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図6A及び6Bでは、K=4であり、ユーザ端末は、無線基地局からのULグラントなしに、K(ここでは、K=4)個の連続するスロット#n~#n+3において、所定のHARQプロセス及び/又はリソースを用いて、PUSCHの繰り返し送信を行うものとする。
 図6Aでは、無線基地局からのDL信号に基づくPUSCHの再送制御の一例が示される。図6Aに示すように、ユーザ端末は、ULグラントなしに、スロット#n~#n+3におけるPUSCHの繰り返し送信を行う。無線基地局は、当該PUSCHの復号結果に基づいて、ACK又はNACKを示すDL信号(例えば、ULグラント)を生成して送信する。
 例えば、図6Aにおいて、ユーザ端末が、ACKを示すDL信号(例えば、スロット#nと同一のHPN及び新規データを示すNDIを含むULグラント)を受信する場合、当該DL信号に基づいて、スロット#n’において新規のPUSCHの繰り返し送信を行う。一方、ユーザ端末が、NACKを示すDL信号(例えば、スロット#nと同一のHPN及び再送データを示すNDIを含むULグラント)を受信する場合、当該DL信号に基づいて、スロット#n’においてスロット#nと同一のPUSCHの再送を行ってもよい。
 図6Bでは、所定のタイマに基づくPUSCHの再送制御の一例が示される。図6Bでは、所定時間Tを定めるタイマが規定されてもよい。ユーザ端末は、当該タイマが満了(expire)する場合に、同じHARQプロセスでPUSCHの再送がスケジューリングされない場合(すなわち、同一のHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIが受信されない場合)、ユーザ端末は、当該PUSCHが無線基地局で正しく復号されたものと想定してもよい。この場合、ユーザ端末は、バッファに格納されたPUSCHをフラッシュしてもよい。
 一方、図6Bにおいて所定時間Tを定めるタイマが満了する前に、同じHARQプロセスでPUSCHの再送がスケジューリングされる場合(すなわち、同一のHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIが受信される場合)、ユーザ端末は、当該PUSCHが無線基地局で正しく復号されていないと想定してもよい。この場合、ユーザ端末は、当該PUSCHを再送してもよい。
 第1のタイプでは、ユーザ端末は、DCIによるスケジューリングなしに、PUSCHが所定回数繰り返し送信される場合にも、当該PUSCHのACK又はNACKを示すDL信号に基づいて又は所定のタイマに基づいて、当該PUSCHの再送を適切に制御できる。
<第2のタイプ>
 第2のタイプでは、ユーザ端末によるPUSCHの繰り返し送信の途中であっても、無線基地局は、PUSCHの復号に成功する場合、当該PUSCHのACK信号/情報/チャネルを送信する。ここで、当該ACK信号/情報/チャネルは、第2の態様の第2のタイプで説明した通りである。
 当該ACK信号/情報/チャネルのフィードバック用のタイミング(フィードバックタイミング、HARQ-ACKタイミング等ともいう)及び/又はリソースは、あるスロットにおいて復号に成功したPUSCHに基づいてもよい。無線基地局は、正しく復号されたPUSCHに基づいて、当該PUSCHのHARQ-ACKタイミング/リソースを決定してもよい。
 図7は、第3の態様に係る第2のタイプの繰り返し送信の制御の一例を示す図である。図7では、K=4であり、ユーザ端末は、無線基地局からのULグラントなしに、K(ここでは、K=4)個の連続するスロット#n~#n+3において、所定のHARQプロセス及び/又はリソースを用いて、PUSCHの繰り返し送信を行うものとする。以下では、図6との相違点を中心に説明する。
 図7Aでは、PUSCHの繰り返し送信の途中でPUSCHの復号に成功する場合の一例が示される。図7Aに示すように、無線基地局は、スロット#nにおいてPUSCHの復号に成功する場合、繰り返し送信の完了を待たずに、当該PUSCHのACK信号/情報/チャネルを送信する。当該ACK信号/情報/チャネルのフィードバックタイミングは、当該PUSCHに基づいて決定されてもよい。また、当該ACK信号/情報/チャネルとしてDCI(ULグラント又はグループDCI)を用いる場合、当該DCIは、スロット#nと同一のHPN、新規データを示すNDIを含んでもよい。
 ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し送信の途中で(ここでは、スロット#n+1におけるPUSCH送信時に)無線基地局からACK信号/情報/チャネルを受信する場合、後続の繰り返し送信(ここでは、スロット#n+2、#n+3におけるPUSCHの繰り返し送信)を中止する。
 図7Bでは、PUSCHの繰り返し送信の途中でPUSCHの復号に成功しない場合の一例が示される。図7Bに示すように、無線基地局は、スロット#n~#n+3それぞれのPUSCHの復号に失敗しても、当該PUSCHのNACKを示す信号、情報又はチャネルを送信しない。
 図7Bにおいて、ユーザ端末は、K回のPUSCHの繰り返し送信後に所定時間Tを定めるタイマを起動してもよい。ユーザ端末は、当該PUSCHが無線基地局で正しく復号されたか否かを決定するために、当該タイマが満了する前に無線基地局からのACK信号/情報/チャネルを受信することを期待(expect)する。一方、図7Bに示すように、当該タイマが満了してもユーザ端末がACK信号/情報/チャネルを受信しない場合、ユーザ端末は、無線基地局が当該PUSCHの復号に失敗したと想定し、バッファのフラッシュを中止してもよい。
 無線基地局は、PUSCHを正しく復号できていない間に、当該PUSCHのK回の繰り返し送信が終了する場合、同じHARQプロセスで当該PUSCHを再スケジューリングしてもよい(すなわち、同じHPN及び再送データを示すNDIを含むDCIを送信してもよい)。
 第2のタイプでは、ユーザ端末が、無線基地局からのACK信号/情報/チャネルに応じて後続の繰り返し送信を中止することにより、無線基地局が復号に成功したPUSCHの繰り返し送信によるリソース消費を軽減できる。
(第4の態様)
 第4の態様では、PDSCH及び/又はPUSCHの繰り返し送信の制御のタイプ(制御タイプ、例えば、上記第1~第3の態様における第1のタイプ又は第2のタイプ)の判断について説明する。
 以上の第1~第3の態様において、ユーザ端末に対して、同じHARQプロセスでPDSCH及び/又はPUSCHをスケジューリングするDCI(DLアサインメント、ULグラント及びグループDCIの少なくとも一つ)を監視する周期(監視周期(monitoring periodicity))Pを示す情報が上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。また、ユーザ端末に対して、PDSCH及び/又はPUSCHの繰り返し回数Kが上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
 ユーザ端末は、上記監視周期P及び繰り返し回数Kに基づいて、PDSCH及び/又はPUSCHの繰り返し送信の制御タイプ(例えば、上記第1のタイプ又は第2のタイプ)を決定してもよい。例えば、監視周期Pが繰り返し回数Kによって導出される期間以上である場合、ユーザ端末は、第1のタイプで繰り返し送信が制御されるものと想定してもよい。一方、監視周期Pが繰り返し回数Kによって導出される期間未満である場合、ユーザ端末は、第2のタイプで繰り返し送信が制御されるものと想定してもよい。
 図8は、第4の態様に係る繰り返し送信の制御タイプの判断の一例を示す図である。図8Aに示すように、DCIの監視周期P(ここでは、P=5スロット)がPDSCHの繰り返し回数Kにより導出される期間(ここでは、4スロット)以上である場合、ユーザ端末は、第1のタイプでPDSCHの繰り返し送信が制御されると想定してもよい。
 一方、図8Bに示すように、DCIの監視周期P(ここでは、P=1スロット)がPDSCHの繰り返し回数Kにより導出される期間(ここでは、4スロット)未満である場合、ユーザ端末は、第2のタイプでPDSCHの繰り返し送信が制御されると想定してもよい。
 図8A及び8Bでは、PDSCHの繰り返し送信について例示するが、PUSCHの繰り返し送信の制御タイプも同様の判断を適用可能である。また、ULグラントなしにPUSCHの繰り返し送信が行われる場合、ユーザ端末は、繰り返しの開始後に、上記監視周期PでDCIの監視を開始してもよい。
 第4の態様によれば、明示的にシグナリングなしに、ユーザ端末は、PDSCH及び/又はPUSCHに対する繰り返し送信の制御タイプを認識できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の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、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様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。
 図9は、本実施の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、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT)などと呼ばれても良い。
 図9に示す無線通信システム1は、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。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、サブキャリア間隔、シンボル長、サイクリックプリフィクス(CP)長、1伝送時間間隔(TTI)あたりのシンボル数、TTIの時間長の少なくとも一つであってもよい。また、スロットは、ユーザ端末が適用するニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。スロットあたりのシンボル数は、サブキャリア間隔に応じて定められてもよい。
 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、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより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、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成第2のタイプ)、FDDキャリア(フレーム構成第1のタイプ)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するスロット(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム又はサブフレーム等ともいう)、及び/又は、相対的に短い時間長を有するスロット(ミニスロット、ショートTTI又はショートサブフレーム等ともいう)が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のスロットが適用されてもよい。
 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、30~70GHz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。
 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、有線接続(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)又は無線接続する構成とすることができる。
 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、これに限定されるものではない。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、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。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からなる帯域に分割し、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れず、ULでOFDMAが用いられてもよい。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、DLデータ(ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などの少なくとも一つ)が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及び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。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCH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。PHICHにより、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK、HARQ-ACKビット又はA/Nコードブック等ともいう)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL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により、ULデータ(ユーザデータ及び/又は上位レイヤ制御情報)が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)チャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、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を伝送できる。
<無線基地局>
 図10は、本実施の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てもよい。無線基地局10は、ULにおいて「受信装置」を構成し、DLにおいて「送信装置」を構成してもよい。
 DLにおいて無線基地局10からユーザ端末20に送信されるDL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、DLデータ信号に関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、DL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(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、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、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つ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、DL制御信号に関しても、チャネル符号化及び/又は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により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 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、UL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UL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UL信号に含まれるUL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、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
 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)を介して隣接無線基地局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。
 また、送受信部103は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル又はDCI等ともいう)、DLデータ信号(DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を送信する。また、送受信部103は、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル又はUCI等ともいう)、ULデータ信号(ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
 具体的には、送受信部103は、所定回数繰り返してDLデータ信号(例えば、PDSCH)を所定回数繰り返して送信してもよい。また、送受信部103は、所定回数繰り返してULデータ信号(例えば、PUSCH)を所定回数繰り返して受信してもよい。
 図11は、本実施の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、図11は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、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しているものとする。図11に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部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とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)及び測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。
 また、制御部301は、データ信号(DLデータ信号及び/又はULデータ信号を含む)のスケジューリングを制御してもよい。具体的には、制御部301は、所定回数繰り替えして送信されるデータ信号のスケジューリングを制御してもよい。
 また、制御部301は、DLデータ信号の復号結果に基づいて生成される送達確認情報に基づいて、当該DLデータの繰り返し送信を制御してもよい(第1の態様)。例えば、制御部301は、DCIにより指定されるタイミングでユーザ端末20からフィードバックされるACK又はNACKに基づいて、当該DLデータ信号の再送を制御してもよい(第1の態様、第1のタイプ、図1)。
 或いは、制御部301は、復号に成功したDLデータ信号に基づいて決定されるタイミングでユーザ端末20からフィードバックされるACKに基づいて、当該DLデータ信号の再送を制御してもよい(第1の態様、第2のタイプ、図2)。また、制御部301は、当該ACKが受信されるタイミングによっては、後続のDLデータ信号の繰り返し送信を中止してもよい(第1の態様、第2のタイプ、図3)。
 また、制御部301は、ULデータ信号の復号結果に基づくDL信号の生成及び/又は送信を制御してもよい(第2及び第3の態様)。当該DL信号は、HPN及びNDIを含むDCIであってもよいし、或いは、DCIとは別に設けられるACK又はNACK用の信号又は情報又はチャネルであってもよい。
 制御部301は、所定回数の繰り返し送信後のULデータ信号の復号結果に基づくNDIと、当該ULデータ信号と同一のHPNとを含むDCIの生成及び/又は送信を制御してもよい(第2及び第3の態様、第1のタイプ、図4、図6A)。
 制御部301は、ULデータ信号の復号に成功したことを示すDL信号の生成及び/又は送信を制御してもよい(第2及び第3の態様、第2のタイプ、図5、図7)。
 制御部301は、DCIの監視周期P及びデータ信号の繰り返し回数Kに基づいて、当該データ信号の繰り返し送信の制御タイプ(例えば、第1のタイプ又は第2のタイプ)を決定してもよい(第4の態様)。
 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。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、上記DL信号を生成して、マッピング部303に出力してもよい。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とすることができる。
 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DL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とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。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。また、受信信号処理部304は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部305は、例えば、参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図12は、本実施の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、MIMO伝送のための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。ユーザ端末20は、ULにおいて「送信装置」を構成し、DLにおいて「受信装置」を構成してもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL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。
 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の少なくとも一つを行う。DL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。
 一方、UL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、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及びIFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部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により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル又はDCI等ともいう)、DLデータ信号(DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を受信する。また、送受信部203は、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル又はUCI等ともいう)、ULデータ信号(ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
 具体的には、送受信部203は、所定回数繰り返してDLデータ信号(例えば、PDSCH)を所定回数繰り返して受信してもよい。また、送受信部203は、所定回数繰り返してULデータ信号(例えば、PUSCH)を所定回数繰り返して送信してもよい。
 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とすることができる。また、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。
 図13は、本実施の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、図13においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図13に示すように、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、を備えている。
 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、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
 具体的には、制御部401は、DL制御信号をモニタリング(ブラインド復号)し、ユーザ端末20に対するDCI(例えば、ULグラント、DLアサインメント及びグループDCIの少なくとも一つ)を検出してもよい。
 制御部401は、当該DCIに基づいて所定回数繰り返して送信されるDLデータ信号の受信を制御してもよい(第1の態様)。また、制御部401は、DLデータ信号の復号結果に基づく送達確認情報の生成及び/又は送信を制御してもよい(第1の態様)。当該送達確認情報は、ACK又はNACKを示してもよいし(第1のタイプ)、ACKだけを示してもよい(第2のタイプ)。
 制御部401は、DCIに基づいて、所定回数の繰り返し送信後のDLデータ信号の復号結果(ACK又はNACK)を示す送達確認情報をフィードバックするタイミング及び/又はリソース(HARQ-ACKタイミング/リソース)を決定してもよい(第1の態様、第1のタイプ、図1)。
 また、制御部401は、復号に成功したDLデータ信号に基づいて、当該DLデータ信号の復号に成功したこと(ACK)を示す送達確認情報をフィードバックするタイミング及び/又はリソース(HARQ-ACKタイミング/リソース)を決定してもよい(第1の態様、第2のタイプ、図2)。
 また、制御部401は、当該DCIに基づいてULデータ信号の繰り返し送信を制御してもよい(第2の態様)。また、制御部401は、当該DCIによるスケジューリングなしにULデータ信号の繰り返し送信を制御してもよい(第3の態様)。また、制御部401は、当該ULデータ信号の復号結果に基づいて生成されるDL信号に基づいて、当該ULデータ信号の繰り返し送信を制御してもよい(第2及び第3の態様)。
 例えば、当該DL信号は、前記ULデータ信号と同一のHPNを示すDCIであってもよい。制御部401は、ULデータ信号を所定回数送信した後に当該DCIを受信する場合、当該DCIに含まれるNDIに基づいて、当該ULデータ信号の繰り返し送信を制御してもよい(第2及び第3の態様、第1のタイプ、図4、図6A)。
 また、制御部401は、当該ULデータ信号を所定回数繰り返して送信してから所定期間内に前記DCIを受信しない場合、当該ULデータ信号が無線基地局で正しく復号されたと想定してもよい(第3の態様、第1のタイプ、図6B)。
 また、当該DL信号は、当該ULデータ信号に復号に成功したことを示してもよい。制御部401は、当該ULデータ信号を所定回数繰り返して送信する前に当該DL信号を受信する場合、当該ULデータ信号の繰り返し送信を中止してもよい(第2及び第3の態様、第2のタイプ、図5、図7A)。
 また、制御部401は、当該ULデータ信号を所定回数繰り返して送信してから所定期間内に当該DL信号を受信しない場合、当該ULデータ信号が無線基地局で正しく復号されていないと想定してもよい(第3の態様、第2のタイプ、図7B)。
 制御部401は、DCIの監視周期P及びデータ信号の繰り返し回数Kに基づいて、当該データ信号の繰り返し送信の制御タイプ(例えば、第1のタイプ又は第2のタイプ)を決定してもよい(第4の態様)。
 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。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上記UL信号を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)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とすることができる。
 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UL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とすることができる。
 受信信号処理部404は、上記DL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調及び復号の少なくとも一つなど)を行う。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。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、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。
<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手段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つの装置により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)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本実施の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14は、本実施の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のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 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で、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一つを制御することで実現される。
 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)で構成されてもよい。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で実現されてもよい。
 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、上述の実施形態で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で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つで構成されてもよい。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つで構成されてもよい。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で実現されてもよい。
 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、図14に示す各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 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、当該ハードウェアにより、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つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/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)で構成されてもよい。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で構成されてもよい。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。
 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)で構成されてもよい。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、時間領域において一つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。
 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。
 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及び/又は送信電力など)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)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング及び/又は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、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、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 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で構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、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)で構成されてもよい。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、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 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ものではない。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ものではない。
 本明細書で説明した情報、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、管理テーブルで管理してもよい。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、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。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))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、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。
 本明細書で使用する「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。
 本明細書では、「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。
 本明細書では、「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/又は「下り」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特定動作は、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)から成る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。
 本明細書で説明した各態様/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。
 本明細書で説明した各態様/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。
 本明細書で使用する「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。
 本明細書で使用する「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するものではない。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で使用され得る。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。
 本明細書で使用する「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、データベースまた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。
 本明細書で使用する「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、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使用することにより、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の電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は請求の範囲で「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るものでは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より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、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (6)

  1.  上りリンク(UL)データ信号を所定回数繰り返して送信する送信部と、
     前記ULデータ信号の復号結果に基づいて生成される下りリンク(DL)信号に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記DL信号は、前記ULデータ信号と同一のHARQプロセス番号(HPN)を示す下りリンク制御情報(DCI)であり、
     前記制御部は、前記ULデータ信号を前記所定回数送信した後に前記DCIを受信する場合、前記DCIに含まれる新規データ識別子(NDI)に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御する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ULデータ信号を前記所定回数繰り返して送信してから所定期間内に前記DCIを受信しない場合、前記ULデータ信号が無線基地局で正しく復号されたと想定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記DL信号は、前記ULデータ信号に復号に成功したことを示し、
     前記制御部は、前記ULデータ信号を前記所定回数繰り返して送信する前に前記DL信号を受信する場合、前記ULデータ信号の繰り返し送信を中止することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記ULデータ信号を前記所定回数繰り返して送信してから所定期間内に前記DL信号を受信しない場合、前記ULデータ信号が無線基地局で正しく復号されていないと想定することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、上りリンク(UL)データ信号を所定回数繰り返して送信する工程と、
     前記ULデータの復号結果に基づいて生成される下りリンク(DL)信号に基づいて、前記ULデータ信号の繰り返し送信を制御する工程と、
    を具備することを特徴とする無線通信方法。
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