WO2019138563A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019138563A1
WO2019138563A1 PCT/JP2018/000731 JP2018000731W WO2019138563A1 WO 2019138563 A1 WO2019138563 A1 WO 2019138563A1 JP 2018000731 W JP2018000731 W JP 2018000731W WO 2019138563 A1 WO2019138563 A1 WO 2019138563A1
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pucch
user terminal
predetermined field
index
resources
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祐輝 松村
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
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    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

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.
  • downlink Downlink
  • uplink are performed using subframes of 1 ms (also referred to as Transmission Time Interval (TTI) or the like).
  • TTI Transmission Time Interval
  • UL Uplink
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the user terminal can use an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
  • Uplink control information (UCI) is transmitted using this.
  • the configuration (format) of the uplink control channel is called a PUCCH format or the like.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • UCI is transmitted using an uplink control channel (for example, PUCCH)
  • PUCCH Physical Uplink control channel
  • DCI downlink control information
  • 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 determining a resource for uplink control channel used for UCI transmission before RRC connection setup.
  • One aspect of the user terminal of the present invention is based on a transmitter configured to transmit uplink control information (UCI) using an uplink control channel before setup of an RRC (Radio Resource Control) connection, and a predetermined field value in system information. And a controller configured to determine a resource for the uplink control channel used to transmit the UCI.
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a parameter set for PUCCH resources and a range of possible values of each parameter.
  • FIG. 2 is a diagram showing another example of the parameter set for PUCCH resources and the range of possible values of each parameter.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of PUCCH resource specification according to the first aspect.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another example of PUCCH resource specification according to the first aspect.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a first determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating a second determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating a third determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a fourth determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a fifth determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of an assumption of predetermined field values of the RMSI according to the second aspect.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a first determination example of the PUCCH resource set according to the third aspect.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a second determination example of the PUCCH resource set according to the third aspect.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a third determination example of the PUCCH resource set according to the third aspect.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a fourth determination example of the PUCCH resource set according to the third aspect.
  • 15A-15D are diagrams showing an example of a table used to determine the UCI transmission timing according to the sixth aspect. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • FIG. 22 is a diagram illustrating another example of the parameter set for PUCCH resources and the range of possible values of each parameter.
  • a configuration for uplink control channel for example, PUCCH
  • PUCCH uplink control channel
  • PF PUCCH format
  • Resources for example, PUCCH resources used for transmission of the uplink control channel are defined for each PUCCH format. For example, allocation (allocation) of PUCCH resources after setup (setup) of RRC (Radio Resource Control) connection is performed using RRC signaling and downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • a set including a plurality of PUCCH resources (PUCCH resource set) is notified (set) from the radio base station to the user terminal by RRC signaling.
  • One of the plurality of PUCCH resources is designated by a predetermined field value in the DCI.
  • a user terminal transmits PUCCH using the PUCCH resource which the predetermined field value in DCI shows.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a parameter set for PUCCH resources and a range of possible values of each parameter.
  • the parameter set for PUCCH resources may include at least one of the following parameters (also referred to as fields or information, etc.).
  • Symbol to start PUCCH allocation (Start symbol) ⁇ Number of symbols assigned to PUCCH in the slot (between PUCCH assignments) -Index of resource block (physical resource block (PRB: Physical Resource Block)) where allocation of PUCCH is started-Number of PRBs allocated to PUCCH-Whether frequency hopping is enabled for PUCCH-Frequency hopping is valid Frequency resource of case 2nd hop, index of initial cyclic shift (CS), index of orthogonal spreading code (eg OCC: Orthogonal Cover Code) in time-domain, discrete Fourier transform (DFT) Length of OCC used for previous block diffusion (also called OCC length, diffusion rate, etc.) ⁇ OCC index used for block-wise spreading after DFT
  • OFC orthogonal spreading code
  • each PUCCH resource in the PUCCH resource set configured in the user terminal includes at least one parameter in the parameter set, and each parameter has a value in a range defined for the corresponding PUCCH format.
  • PUCCH formats (PFs) 0 and 1 shown in FIG. 1 are UCIs of 2 bits or less (up to 2 bits) (eg, HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK or NACK).
  • Etc. PF0 is also referred to as a short PUCCH, a sequence-based short PUCCH, etc. because PF0 can be assigned to one or two symbols, while PF1 is 4- Since it can be allocated to 14 symbols, it is also called a long PUCCH etc.
  • multiple user terminals are code division multiplexed (CDM in the same PRB) by block spreading in the time domain using at least one of CS and OCC. ) May be.
  • PUCCH format (PF) 2-4 is more than 2 bits UCI (for example, channel state information (CSI: Channel State Information (or CSI and HARQ-ACK and / or scheduling request (SR)) It is PF used for transmission of). Since PF2 can be assigned to one or two symbols, it is also called a short PUCCH or the like. On the other hand, since PF3 and PF4 can be assigned to 4-14 symbols, they are also called long PUCCH or the like. In PF3, multiple user terminals may be CDM using (frequency domain) block spreading before DFT.
  • CSI Channel State Information
  • SR scheduling request
  • a PUCCH resource set including a plurality of PUCCH resources can be semi-statically set by RRC signaling, and one of the plurality of PUCCH resources can be specified by DCI.
  • the random access procedure is implemented between a user terminal and a wireless base station.
  • the random access procedure is performed, for example, in the following procedure.
  • the user terminal transmits a preamble (also referred to as a random access preamble, a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), or the like).
  • a preamble also referred to as a random access preamble, a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), or the like.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR Random Access Response
  • the user terminal establishes uplink synchronization based on the timing advance (TA) included in message 2 and transmits a control message (message 3) of the upper layer (L2 / L3) using PUSCH.
  • the control message includes an identifier of the user terminal (for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier)).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the radio base station transmits a collision resolution message (Contention resolution message, message 4) using the PDSCH in response to the control message of the upper layer.
  • the user terminal transmits the HARQ-ACK of the message 4 to the radio base station using the PUCCH.
  • HARQ-ACK for message 4 is transmitted using PUCCH before RRC connection setup.
  • notification by RRC signaling can not be performed before setup of the RRC connection, how to specify the PUCCH resource used for transmitting HARQ-ACK for the message 4 becomes a problem.
  • the present inventors considered a method of appropriately specifying a PUCCH resource used for transmission of UCI (for example, HARQ-ACK for message 4) before setup of an RRC connection, and came to the present invention.
  • HARQ-ACK for message 4 is assumed as UCI before RRC connection setup, but UCI is any information transmitted using PUCCH before RRC connection setup. May be Further, although PUCCH formats 0 to 4 described in FIG. 1 are exemplified below, the name of PF is not limited thereto, and the name and configuration may be changed as appropriate.
  • the parameter set illustrated in FIG. 1 may be used as the PUCCH resource.
  • a value in the range shown for each PUCCH format (for example, PF0-4) in FIG. 1 can be set.
  • a PUCCH resource may use a parameter set including a smaller number (types) of parameters than the parameter set illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a diagram showing another example of the parameter set for PUCCH resources and the range of possible values of each parameter.
  • PUCCH format (PF0, 1) capable of transmitting UCI of 2 bits or less may be assumed.
  • the parameter set shown in FIG. 2 does not include the parameters necessary to transmit at least one of PF0 and PF1, and the parameters necessary for transmission of any of PF2-4 (for example, OCC length before DFT, Does not include OCC index before DFT).
  • the range of possible values of each parameter shown in FIG. 2 may also be set for the PUCH format more restricted than in FIG.
  • FIG. 2 shows the range of possible values of each parameter for PF0 and PF1.
  • each parameter shown in FIG. 2 may be more limited than in FIG.
  • the number of symbols to which a PUCCH is assigned in a slot may be limited to 4 or 14 for PF1.
  • the value of the start index of the PRB assigned to PUCCH may be limited to 0, 10, N MAX -11, N MAX -1.
  • N MAX is a BWP for uplink communication activated for initial access (UL BWP: Uplink Bandwidth Part) (initial active UL BWP), UL BWP or BWP configured for user terminal It may be the maximum number of PRBs that constitute (UE BWP).
  • BWP Bandwidth Part
  • a carrier a component carrier (CC: Component Carrier), a cell
  • BWP Bandwidth Part
  • One or more BWPs are set for the user terminal, and at least one BWP is activated.
  • one or more UL BWPs may be predetermined in the specification for initial access of the user terminal, and at least one may be activated.
  • the frequency resource of the second hop when frequency hopping is enabled is the index (N 1 ) of the starting PRB, a predetermined value (P), system information (eg, RMSI: Remaining Minimum System Information, OSI: Other system) information, and may be selected from candidate values indicated by at least one of MIB: Master Information Block, SIB: System Information Block).
  • system information eg, RMSI: Remaining Minimum System Information, OSI: Other system
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the predetermined value (P) shown in FIG. 2 may be a value specific to a cell.
  • the predetermined value (P) may be a value determined based on the initial active UL BWP (or the size thereof).
  • a table for associating the initial active UL BWP (or its size) with a predetermined value (P) is provided, and the user terminal uses the predetermined value (P) corresponding to the initial active UL BWP (or its size)
  • the frequency resource of the second hop may be determined when the frequency hopping is enabled.
  • the predetermined value P corresponding to each of the initial active UL BWPs # 1, # 2, # 3, # 4 may be set to 10, 20, 30, 40.
  • the value of the start index of the PRB assigned to the PUCCH in FIG. 2 may be determined in consideration of the predetermined value (P).
  • P the predetermined value
  • the range of possible values of the start index in PF 0 may be defined as “0, P, N MAX ⁇ P ⁇ 1, N MAX ⁇ 1”. The same range may be applied to PF1.
  • the user terminal may assume that the pair of the first hop and the second hop PRB index (PRB number) is defined for each PUCCH format (PF). Since required quality (for example, SNR: Signal to Noise Ratio) is different between PF0 and PF1, communication quality may be degraded if code division multiplexing (CDM) is performed. On the other hand, PF0 and PF1 can be frequency division multiplexed (FDM) by defining a different PRB index for each PF.
  • CDM code division multiplexing
  • PUCCH resources for initial access can be limited to some PRBs, and frequency resources are used for other applications (for example, at least one of UL data, DL data, UL control channel, and DL control channel) it can.
  • the predetermined values X 1 and X 2 in FIG. 22 may be defined in the specification. Alternatively, the predetermined value X 1 and X 2 are, from the one or more candidate values may be selected based on a predetermined field value in the broadcast information.
  • the user terminal uses PUCCH resources used for transmission of UCI (for example, HARQ-ACK for the above-mentioned message 4) before RRC connection setup to a predetermined field value in system information (for example, RMSI).
  • system information for example, RMSI.
  • RMSI is explained as an example, even if information (for example, other system information such as OSI, MIB, SIB, other upper layer control information) which can be acquired before setup of RRC connection is replaced by RMSI Good.
  • a predetermined number of PUCCH resources may be determined in advance.
  • each 2 x types of PUCCH resources for example, comprise at least one parameter of a parameter set illustrated in FIG. 1 or 2, the value of each parameter May be specified within the range illustrated in FIG.
  • the predetermined number of PUCCH resources may be determined in advance in specifications, or may be derived based on broadcast information or the like.
  • a PUCCH resource set including one or more PUCCH resources is notified (configured) to a user terminal by a predetermined field value in the RMSI.
  • the user terminal determines one PUCCH resource in a PUCCH resource set configured using RMSI based on a predetermined field value in DCI, and transmits UCI using the determined PUCCH resource.
  • the DCI may be, for example, the DCI scheduling the message 4 or the message 2 above.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of PUCCH resource specification according to the first aspect.
  • PUCCH resources # 0 to # 3 are set as user terminals using RMSI.
  • each value of a predetermined field in the DCI may indicate one of PUCCH resources # 0 to # 3 set using the RMSI.
  • the user terminal determines one of PUCCH resources # 0 to # 3 configured using RMSI based on a predetermined field value in DCI, and transmits UCI using the determined PUCCH resource. Do.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another example of PUCCH resource specification according to the first aspect.
  • PUCCH resources # 0 to # 7 are set as user terminals using RMSI.
  • each value of a predetermined field in the DCI is associated with a plurality of PUCCH resources in a PUCCH resource set set using the RMSI.
  • the user terminal is an example of PUCCH resources # 0 to # 3 configured using RMSI based on a predetermined field value in DCI and a value of implicit index (implicit index value). And transmit UCI using the determined PUCCH resource.
  • the user terminal sets at least the number of PRBs assigned to the implicit index value, for example, the control channel element (CCE), the identifier of the user terminal (UE-ID, eg, RNTI), and the PDSCH transmitting the message 2 or 4 above. It may be derived based on one.
  • CCE control channel element
  • UE-ID eg, RNTI
  • PDSCH transmitting the message 2 or 4 above. It may be derived based on one.
  • Implied Index CCE Index mod (X)
  • Implied Index UE-ID mod (X)
  • Implicit index number of PRBs assigned to message 2 or 4 mod (X)
  • the user terminal transmits UCI using a PUCCH resource indicated by a predetermined field value in DCI among PUCCH resources # 0 to # 3 set using RMSI.
  • the PUCCH resources in the PUCCH resource set set by the RMSI are limited according to a predetermined rule (for example, PF and / or range limitation as shown in FIG. 2, a predetermined number of PUCCH resources, etc., predetermined) It may be done.
  • a predetermined rule for example, PF and / or range limitation as shown in FIG. 2, a predetermined number of PUCCH resources, etc., predetermined
  • the predetermined field value in the RMSI may indicate a single PUCCH resource among a predetermined number of PUCCH resources.
  • the user terminal may determine a PUCCH resource set based on a PUCCH resource (or an index of the PUCCH resource) indicated by a predetermined field value of the RMSI.
  • the user terminal determines one PUCCH resource in the PUCCH resource set based on a predetermined field value in DCI, and transmits UCI using the determined PUCCH resource.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a first determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • a predetermined number of PUCCH resources here, 16 types of PUCCH resources # 0 to # 15
  • one index is assigned (associated, associated) for one PUCCH resource.
  • the predetermined field value in the RMSI may indicate an index associated with the PUCCH resource.
  • the predetermined field value of RMSI indicates index "2" associated with PUCCH resource # 2.
  • the user terminal determines a PUCCH resource set based on the index. As shown in FIG. 5, the user terminal may determine a PUCCH resource set including PUCCH resources # 2 to # 5 having 2 y consecutive indexes from the index "2".
  • y is the number of bits of a predetermined field in DCI.
  • the user terminal may associate each value of a predetermined field in DCI with a PUCCH resource in a PUCCH resource set according to a predetermined rule. For example, in FIG. 5, predetermined field values "00", “01”, “10” and “11” in the DCI are respectively assigned to PUCCH resources # 2, # 3, # 4 and # 5 in the PUCCH resource set. It may be associated.
  • the user terminal may determine PUCCH resources associated with (or indicate) predetermined field values in DCI (eg, DCI scheduling message 2 or 4) and may transmit UCI using the determined PUCCH resources .
  • the user terminal uses one implicit PUCCH resource set determined based on the predetermined field value in the RMSI, using the implicit index of y bits without using the predetermined field value in the DCI. You may decide.
  • the implicit index value may be derived based on, for example, at least one of CCE, UE-ID, and the number of PRBs assigned to the message 2 or 4 above.
  • Implied index CCE index mod (2 ⁇ y)
  • Implied Index UE-ID mod (2 ⁇ y)
  • Implicit index number of PRBs assigned to message 2 or 4 mod (2 ⁇ y)
  • the user terminal may determine one PUCCH resource in the PUCCH resource set determined based on a predetermined field value in the RMSI using the predetermined field value and the implicit index in the DCI. For example, some parameters of the parameter set shown in FIG. 2 (eg, at least one of PRB start index, initial CS index, OCC index in time domain) may be explicitly specified (specified May be part of the PUCCH resource). The remaining parameters may be derived implicitly.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a second determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • the predetermined field value of the RMSI is an index associated with one of the PUCCH resources # 0 to # 15 predetermined in the specification (here, the index associated with the PUCCH resource # 2 2)) shall be shown.
  • the number of PUCCH resources in the PUCCH resource set determined based on the predetermined field value of RMSI is determined based on the number y of bits of the predetermined field in the DCI.
  • the number of PUCCH resources may be 2 y .
  • the bit number y of the predetermined field in the DCI may be different depending on the DCI format.
  • DCI also referred to as fallback DCI or the like
  • the number of bits y may be 1.
  • the above-mentioned bit number y may be two.
  • the UE when the UE receives the fallback DCI, it refers to the corresponding 1 bit of the fallback DCI, and when the UE receives the non-fallback DCI, the UE refers to the corresponding 2 bits of the non-fallback DCI, and You may make a decision.
  • the above bit numbers may be other values.
  • the user terminal when the predetermined field in DCI has one bit, the user terminal refers to PUCCH resource # 2 indicated by the predetermined field value of RMSI as two PUCCH resources # 2 and # 3.
  • the PUCCH resource set to be included may be determined.
  • overhead due to DCI can be reduced.
  • the user terminal uses four PUCCH resources # 2 to # 5 based on PUCCH resource # 2 indicated by the predetermined field value of RMSI.
  • the PUCCH resource set to be included may be determined.
  • FIG. 6B since more types of PUCCH resources can be dynamically specified than in FIG. 6A, an effect of improving performance can be obtained.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a third determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • the predetermined field value of the RMSI is an index associated with one of PUCCH resources # 0 to # 15 predetermined in the specification (here, it is associated with PUCCH resource # 2 Let us indicate the index "2").
  • the bit number y of the field in the DCI may be 0.
  • the user terminal may determine a PUCCH resource set including one PUCCH resource # 2 indicated by a predetermined field value of RMSI.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a fourth determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • PUCCH resources # 0 to # 15 predetermined by the specification include PUCCH resources for short PUCCH (for example, PF0) and PUCCH resources for long PUCCH (for example, PF1). It may be done.
  • the PUCCH resource for the short PUCCH and the PUCCH resource for the long PUCCH have adjacent index values.
  • the predetermined field in the DCI is y (y) 1) bit
  • PUCCH resources for short PUCCH are determined for PUCCH resources determined based on predetermined field values of RMSI (in FIG. 8, PUCCH resource # 2 and # 4) and PUCCH resources for long PUCCH (in FIG. 8, PUCCH resources # 3 and # 5) are equally included.
  • the short PUCH or the long PUCCH can be designated by the predetermined field value in the DCI.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a fifth determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • PUCCH resources # 0 to # 15 predetermined by the specifications include a partial PUCCH resource for short PUCCH (for example, PF0) and a PUCCH resource for long PUCCH (for example, PF1). And it differs from FIG.
  • many PUCCH resources for short PUCCH are allocated to PUCCH resources with small index values, and many PUCCH resources for long PUCCHs are allocated to PUCCH resources with small index values.
  • the number of PUCCH resources for short PUCCHs and PUCCH resources for long PUCCHs included in the PUCCH resource set can be controlled by controlling a predetermined field value of RMSI.
  • the user terminal by setting the predetermined field value of RMSI to "0", the user terminal includes PUCCH resources # 0- # 2 for three short PUCCHs and PUCCH resource # 3 for one long PUCCH. Can determine PUCCH resource set.
  • the user terminal includes PUCCH resource # 12 for one short PUCCH and PUCCH resources # 13 to # 15 for three long PUCCHs by setting the predetermined field value of RMSI to "12". Can determine PUCCH resource set.
  • index 3 in FIGS. 9A and 9B may be a short PUCCH and index 12 may be a long PUCCH.
  • a short PUCCH can always be assigned to a specific cell, and a long PUCCH can always be assigned to a specific cell.
  • the coverage is a cell larger than a small cell (large cell)
  • most of the UEs are designed on the assumption that they are connected by a long PUCCH, so all PUCCH resource set contents are made long PUCCH. Resources from long PUCCHs can be allocated to UEs from more candidates, and PUCCH communication quality can be improved.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of an assumption of predetermined field values of the RMSI according to the second aspect. As shown in FIG. 10, the user terminal may assume that the index of the PUCCH resource specified by the predetermined field value in the RMSI is restricted.
  • the user terminal may determine the index of the PUCCH resource specified by the predetermined field value in the RMSI, for example, using the following formula based on the bit number y of the predetermined field in the DCI.
  • indexes # 0, # 4, # 8, and # 12 of PUCCH resources designated by predetermined field values in the RMSI may be determined based on the above equation.
  • the user terminal may fixedly determine the index of the PUCCH resource specified by the predetermined field value in the RMSI regardless of the bit number y of the predetermined field in the DCI.
  • the index of the PUCCH resource designated by the predetermined field value in the RMSI By limiting the index of the PUCCH resource designated by the predetermined field value in the RMSI, the number of bits of the predetermined field can be reduced, and the overhead of the RMSI can be reduced. Also, by limiting the index of the PUCCH resource specified by the predetermined field value in the RMSI, more candidate PUCCH resources can be allocated while keeping the same number of bits of the RMSI, so PUCCH communication quality Can improve. For example, when a predetermined field in the RMSI holds 4 bits, assignable indexes of the RMSI are 0, 4, 8, 12,. . . By limiting to, it is possible to allocate PUCCH resources to the UE from quadruple PUCCH resource candidates (in this case, 64).
  • a PUCCH resource set including one or more PUCCH resources is determined based on one PUCCH resource indicated by a predetermined field value in the RMSI. Therefore, the overhead of the RMSI can be reduced as compared to the case where the PUCCH resource set is notified (set) using the RMSI.
  • the second aspect in which the predetermined field value indicates one PUCCH resource in that the predetermined field value in the RMSI indicates a plurality of PUCCH resources among a predetermined number of PUCCH resources determined in advance. It is different from
  • the user terminal may determine a PUCCH resource set including a plurality of PUCCH resources indicated by predetermined field values of the RMSI.
  • the user terminal determines one PUCCH resource in the PUCCH resource set based on a predetermined field value in DCI, and transmits UCI using the determined PUCCH resource.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a first determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • a predetermined number of PUCCH resources here, 64 PUCCH resources #ia to #id (0 ⁇ i ⁇ 15) are determined in advance according to the specification.
  • one index is assigned (associated, associated) for a plurality of PUCCH resources.
  • the predetermined field value in the RMSI may indicate an index associated with a plurality of PUCCH resources.
  • the predetermined field value of RMSI indicates index "2" associated with PUCCH resources # 2-a to # 2-d.
  • the user terminal determines a PUCCH resource set based on the index. As shown in FIG. 11, the user terminal may determine a PUCCH resource set including 2 y PUCCH resources # 2-a to # 2-d associated with the index "2".
  • y is the number of bits of a predetermined field in DCI.
  • the user terminal may associate each value of a predetermined field in DCI with a PUCCH resource in a PUCCH resource set according to a predetermined rule.
  • the predetermined field values "00", "01", “10” and "11" in the DCI are respectively PUCCH resources # 2-a, # 2-b and # 2 in the PUCCH resource set. May be associated with -c, # 2-d.
  • the user terminal may determine PUCCH resources associated with (or indicate) predetermined field values in DCI (eg, DCI scheduling message 2 or 4) and may transmit UCI using the determined PUCCH resources .
  • the user terminal uses one implicit PUCCH resource set determined based on the predetermined field value in the RMSI, using the implicit index of y bits without using the predetermined field value in the DCI. You may decide.
  • the implicit index value can be derived as in the second aspect.
  • the user terminal may determine one PUCCH resource in the PUCCH resource set determined based on a predetermined field value in the RMSI using the predetermined field value and the implicit index in the DCI. For example, some parameters of the parameter set shown in FIG. 2 (eg, at least one of PRB start index, initial CS index, OCC index in time domain) may be explicitly specified (specified May be part of the PUCCH resource). The remaining parameters may be derived implicitly.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a second determination example of the PUCCH resource set according to the third aspect.
  • the predetermined field value in the RMSI indicates an index associated with a plurality of PUCCH resources.
  • the number of PUCCH resources in the PUCCH resource set determined based on a predetermined field value of RMSI is determined based on the bit number y of the predetermined field in the DCI.
  • the number of PUCCH resources may be 2 y .
  • the bit number y of the predetermined field in the DCI may be different depending on the DCI format.
  • the number of bits y may be 1.
  • the above-mentioned bit number y may be two.
  • the user terminal may select two PUCCH resources (eg, “10”) associated with the index (eg, “10”) indicated by the predetermined field value of RMSI.
  • PUCCH resource sets including PUCCH resources # 10-a and # 10-b) may be determined.
  • FIG. 12A overhead due to DCI can be reduced.
  • the user terminal may use four PUCCH resources (eg, “2”) associated with the index (eg, “2”) indicated by the predetermined field value of RMSI
  • a PUCCH resource set including PUCCH resources # 2-a to # 2-d) may be determined.
  • FIG. 12B since more types of PUCCH resources can be dynamically specified than in FIG. 12A, an effect of improving performance can be obtained.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a third determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • a plurality of PUCCH resources associated with the same index are configured to include PUCCH resources for short PUCCH (for example, PF0) and PUCCH resources for long PUCCH (for example, PF1) It is also good.
  • PUCCH resources for short PUCCH and PUCCH resources for long PUCCH are associated with the same index at the same ratio.
  • the PUCCH resource for short PUCCH and the PUCCH resource for long PUCCH are associated with the same index. Further, in FIG. 13, in a plurality of PUCCH resources associated with the same index, indexes adjacent to the PUCCH resource for the short PUCCH and the resource for the long PUCCH are added.
  • PUCCH resource set for short PUCCH is determined based on the predetermined field value of RMSI (PUCCH resource in FIG. 13).
  • # 4-a and # 4-c) and PUCCH resources for long PUCCH are equally included.
  • the short PUCH or the long PUCCH can be designated by the predetermined field value in the DCI.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a fourth determination example of the PUCCH resource set according to the second aspect.
  • FIG. 14 differs from FIG. 13 in that PUCCH resources for short PUCCH and PUCCH resources for long PUCCH may be associated with the same index not only at the same rate but at different rates.
  • the number of PUCCH resources for short PUCCHs and PUCCH resources for long PUCCHs included in the PUCCH resource set can be controlled by controlling the predetermined field values of the RMSI.
  • the user terminal by setting the predetermined field value of RMSI to “2”, the user terminal can select three short PUCCH PUCCH resources # 2a to # 2c and one long PUCCH PUCCH resource # 2-d. Can determine PUCCH resource set including
  • the user terminal by setting the predetermined field value of RMSI to "13", the user terminal can select one short PUCCH PUCCH resource # 13-a and three long PUCCH PUCCH resources # 13-b.
  • the PUCCH resource set including # 13-d can be determined.
  • a plurality of sets each including a predetermined number of PUCCH resources are defined.
  • the predetermined field value of the RMSI may indicate PUCCH resources in the set selected according to a predetermined rule.
  • a table may be used that associates one PUCCH resource in each set with an index.
  • the tables illustrated in FIGS. 5-9 may be provided for each set.
  • the user terminal may determine the PUCCH resource set based on the index indicated by the predetermined field value in the RMSI by referring to the table of the set selected according to the predetermined rule.
  • a table may be used that associates a plurality of PUCCH resources in each set with an index.
  • the tables illustrated in FIGS. 11-14 may be provided for each set.
  • the user terminal may determine the PUCCH resource set based on the index indicated by the predetermined field value in the RMSI by referring to the table of the set selected according to the predetermined rule.
  • At least one of the following rules 1) to 4) may be used as the predetermined rule.
  • the rule 1) may be whether or not the center frequency fc is equal to or less than (or less than) a predetermined threshold (for example, 6 GHz). For example, when the center frequency fc is lower than a predetermined threshold, a set including many PUCCH resources for the long PUCCH may be selected. On the other hand, when the center frequency fc exceeds a predetermined threshold, a set including many PUCCH resources for short PUCCH may be selected. This is because, in a high frequency band (for example, fc exceeds 6 GHz), the path loss is large, and therefore the coverage is considered to be small.
  • a predetermined threshold for example, 6 GHz
  • Rule 2 may be either a time division duplex (TDD) carrier or a frequency division duplex (FDD) carrier.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a set including many PUCCH resources for long PUCCH may be selected.
  • the TDD carrier a set including many PUCCH resources for short PUCCH may be selected. This is because TDD carriers are considered to have small coverage because low delay and high frequency are assumed.
  • the HARQ-ACK for message 4 may be sent in the above-mentioned initial active UL BWP.
  • the DCI scheduling message 4 may indicate the PRB index in the initial active UL BWP.
  • the initial active UL BWP is set by the RMSI.
  • the HARQ-ACK for the message 4 is for non-initial access, and is an uplink BWP corresponding to a downlink BWP currently active (current active DL BWP: current active UL BWP: current active UL BWP). May be sent.
  • BWP adaptation may support PRACH in any UL BWP configuration.
  • the same mechanism as initial access may be used to determine PUCCH resources for HARQ-ACK for message 4.
  • HARQ-ACK for message 4 may be sent based on user-specific RRC signaling and DCI, similar to user-specific HARQ-ACK, for non-initial access.
  • the user terminal may determine a slot for transmitting the UCI using at least one of the predetermined field value of the RMSI and the predetermined field value in the DCI.
  • the user terminal may determine the slot for transmitting the UCI in an implicit manner.
  • the user terminal may determine the slot using any of the following methods (1) to (7).
  • the user terminal transmits HARQ-ACK for the message 4 after a predetermined number (k) of slots from the slot for receiving the message 4.
  • the predetermined number (k) may be determined in advance in a specification, or may be indicated by a predetermined field value in the RMSI.
  • the predetermined field value (also referred to as index or slot identifier) in the RMSI may be associated with the number of slots from the message 4 (also referred to as slot distance or the like).
  • a predetermined field value of DCI indicates a period (number of slots) between the message 4 and HARQ-ACK for the message 4.
  • the slot number from the message 4 may be associated with a predetermined field value (also referred to as an index, a slot identifier, etc.) in the DCI.
  • the period (number of slots) between the message 4 and the HARQ-ACK for the message 4 may be implicitly indicated.
  • the user terminal may derive based on at least one of the CCE index, the UE-ID, and the number of PRBs assigned to the PDSCH transmitting the message 4. For example, these parameters may be modulo-operated with the predetermined slot number type X.
  • the pattern of the predetermined X types of slot numbers may differ depending on the PUCCH format. For example, when HARQ-ACK for message 4 is transmitted on the short PUCCH, as shown in FIG. 15B, a table in which the number of slots from message 4 is set to be relatively small may be used. This is because the short PUCCH is required to have a low delay, so it is required to transmit the HARQ-ACK at an early timing.
  • HARQ-ACK for message 4 is transmitted on the long PUCCH, as shown in FIG. 15C, a table in which the number of slots from message 4 is set larger than that in FIG. 15B may be used. This is because the long PUCCH can not have a low delay.
  • the number of slots from message 4 may be fixedly determined by the PUCCH format. As shown in FIG. 15C, for example, in the case of transmitting the HARQ-ACK for the message 4 by the short PUCCH, the number of slots from the message 4 is 0, and in the case of transmitting the HARQ-ACK by the long PUCCH, The number of slots may be four.
  • the number of slots from the message 4 may or may not be an exact value.
  • the user terminal may transmit the HARQ-ACK for the message 4 in the available uplink slots after the indicated slot number.
  • the user terminal can recognize in which slot the corresponding HARQ-ACK is to be transmitted according to the configuration information (for example, 4 HARQ-ACK by tdd-UL-DL-configuration) broadcasted in SIB1.
  • the PUCCH resource determination method according to the present embodiment (also referred to as the PUCCH resource determination method for initial access, etc.) according to the present embodiment is PUCCH resources (also referred to as fallback PUCCH resources etc.) can be determined using this.
  • the switching to the PUCCH resource determination method for initial access may be performed based on at least one of the PUCCH format fallback (switching) instruction information and configuration information from the radio base station. . At least one of the indication information and the setting information may be notified by a predetermined bit (for example, 1 bit) in a specific DCI.
  • At least one of the PUCCH format (PF) and the PUCCH resource (PF / PUCCH resource) determined by the method according to the present embodiment is a PF / PUCCH resource satisfying a predetermined quality (error detection rate). Therefore, when the fallback to the user terminal is instructed due to the deterioration of the communication quality of the user terminal, the quality of UCI can be improved by determining the PF / PUCCH resource by the method according to the present embodiment.
  • 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 of at least two.
  • FIG. 16 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 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, Future Radio Access (FRA), New Radio Access Technology (NR), etc. Also good.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 16 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 numerologies are applied between cells and / or in cells.
  • the term “neurology” refers to communication parameters in the frequency direction and / or time direction (eg, subcarrier spacing (subcarrier spacing), bandwidth, symbol length, CP time length (CP length), subframe length , TTI time length (TTI length), number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc.).
  • subcarrier intervals such as 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may be supported.
  • 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 referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1) and the like, respectively.
  • a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • 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 gNB (gNodeB), a transmission / reception point (TRP), etc. Good.
  • the radio base station 12 is a radio base station having a 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), an eNB , GNB, transmission / reception points, etc.
  • 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, LTE-A, 5G, and NR, 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.
  • a multicarrier waveform for example, an OFDM waveform
  • a single carrier waveform for example, a DFT-s-OFDM waveform
  • DL shared channels (PDSCH: also called Physical Downlink Shared Channel, DL data channel etc.) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channel includes a DL control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • 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.
  • HARQ retransmission control information (ACK / NACK) for PUSCH can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL shared channel (PUSCH: also referred to as Physical Uplink Shared Channel, uplink shared channel, etc.) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • Uplink control information (UCI: Uplink Control Information) including at least one of retransmission control information (A / N) and channel state information (CSI) of DL signal is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 17 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.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by DL is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the channel interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Retransmission control (for example, transmission processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)), scheduling, transmission format selection, channel coding, transmission processing such as inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. Is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • transmission processing such as channel coding and 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 call processing such as setting and release of communication channels, status management of the wireless base station 10, and management of wireless 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 transmitting / receiving unit 103 transmits a DL signal (including at least one of a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) to the user terminal 20, and a UL signal (UL data signal) from the user terminal 20. , UL control signal, and at least one of UL reference signals).
  • the transmitting / receiving unit 103 receives UCI from the user terminal 20 using the uplink shared channel (for example, PUSCH) or the uplink control channel (for example, short PUCCH and / or long PUCCH).
  • the UCI may include at least one of HARQ-ACK, CSI, SR of a DL data channel (eg, PDSCH), beam identification information (eg, beam index (BI)), and buffer status report (BSR).
  • the transmitting / receiving unit 103 is configured to control information (for example, format, number of PUCCH units in a slot, size of PUCCH unit, size of PUCCH unit, RS multiplexing method, RS arrangement position, RS) regarding uplink control channel (for example, short PUCCH, long PUCCH)
  • control information for example, format, number of PUCCH units in a slot, size of PUCCH unit, size of PUCCH unit, RS multiplexing method, RS arrangement position, RS
  • uplink control channel for example, short PUCCH, long PUCCH
  • the presence / absence of RS, the density of RS, the presence / absence of SRS, and at least one of the resources for the uplink control channel may be transmitted by physical layer signaling (L1 signaling) and / or upper layer signaling.
  • the transmitting and receiving unit 103 may transmit information related to fallback (for example, the instruction information and / or configuration information).
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of a functional configuration of a radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 18 mainly shows the functional blocks of the characterizing portion 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, mapping the DL signal by the mapping unit 303, receive processing (for example, demodulation) of the UL signal by the reception signal processing unit 304, Control the measurement.
  • control unit 301 performs scheduling of the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 may perform DL data and / or uplink shared channel scheduling and / or retransmission control based on UCI (eg, CSI and / or BI) from the user terminal 20.
  • UCI eg, CSI and / or BI
  • control unit 301 may control the configuration (format) of the uplink control channel (for example, the long PUCCH and / or the short PUCCH), and may control to transmit control information on the uplink control channel.
  • control unit 301 may control PUCCH resources. Specifically, the control unit 301 may determine one or more PUCCH resources to be set in the user terminal 20 from among a predetermined number of PUCCH resources determined in advance according to the specification. Also, the control unit 301 may control at least one of generation and transmission of system information (for example, RMSI) indicating at least one of the determined PUCCH resources.
  • system information for example, RMSI
  • the control unit 301 may control the reception signal processing unit 304 to perform UCI reception processing from the user terminal 20 based on the format of the uplink control channel.
  • 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 generates a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs 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, etc.) on a UL signal (for example, including UL data signal, UL control signal, UL reference signal) transmitted from the user terminal 20. I do. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output the reception signal or the signal after reception processing to the measurement unit 305. Further, the reception signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the uplink control channel configuration instructed by the control unit 301.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the measurement unit 305 measures the channel quality of UL based on, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. You may The measurement result may be output to the control unit 301.
  • received power for example, RSRP (Reference Signal Received Power)
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • FIG. 19 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 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 reception processing of FFT processing, error correction decoding, 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. Also, broadcast information is also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. Is transferred to each transmission / reception unit 203. Also for UCI, at least one of channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, and IFFT processing is performed and transferred to each transmission / reception unit 203.
  • 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 transmission / reception unit 203 receives a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) of neurology set in the user terminal 20, and transmits a UL signal (UL data signal of the nucleology). , UL control signal, and UL reference signal).
  • a DL signal including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal
  • UL signal UL data signal of the nucleology
  • the transmitting / receiving unit 203 transmits the UCI to the radio base station 10 using the uplink shared channel (for example, PUSCH) or the uplink control channel (for example, short PUCCH and / or long PUCCH).
  • the uplink shared channel for example, PUSCH
  • the uplink control channel for example, short PUCCH and / or long PUCCH.
  • the transmitting / receiving unit 203 is control information (for example, format, number of PUCCH units in a slot, size of PUCCH unit, size of PUCCH unit, RS multiplexing method, RS arrangement position, RS) regarding uplink control channel (for example, short PUCCH, long PUCCH)
  • uplink control channel for example, short PUCCH, long PUCCH
  • the presence / absence of RS, the density of RS, the presence / absence of SRS, and at least one of the resources for the uplink control channel) may be received by physical layer signaling (L1 signaling) and / or upper layer signaling.
  • 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. 20 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to the present embodiment.
  • the functional blocks of the characterizing portion in the present embodiment are mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes 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, 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.
  • the control unit 401 also controls an uplink control channel used for UCI transmission from the user terminal 20 based on an explicit instruction from the radio base station 10 or an implicit determination in the user terminal 20.
  • control unit 401 may control the configuration (format) of the uplink control channel (for example, the long PUCCH and / or the short PUCCH).
  • the control unit 401 may control the format of the uplink control channel based on control information from the radio base station 10.
  • control unit 401 may control a PUCCH format (uplink control channel format) used for UCI transmission based on the information on the fallback.
  • control unit 401 may determine PUCCH resources used in the PUCCH format based on higher layer signaling and / or downlink control information (third aspect).
  • the control unit 401 when transmitting UCI using an uplink control channel before setup of RRC (Radio Resource Control) connection, the control unit 401 is based on a predetermined field value in system information (for example, RMSI), A resource for the uplink control channel used for transmission of the UCI may be determined.
  • RRC Radio Resource Control
  • control unit 401 may determine the resource for the uplink control channel based on the predetermined field value in the downlink control information from among the plurality of resources indicated by the predetermined field value in the system information (see FIG. First aspect).
  • control unit 401 determines a resource set including one or more resources based on the index indicated by the predetermined field value in the system information, and sets the predetermined field value in the downlink control information from the resource set.
  • the resource for the uplink control channel may be determined based on the second and third aspects.
  • the resource set may include resources having a predetermined number of consecutive indexes from the index (second aspect).
  • the resource set may include a predetermined number of resources associated with the index (third aspect).
  • control unit 401 may determine the PUCCH resource set based on the index indicated by the predetermined field value in the RMSI, with reference to the set (or the table of the set) selected according to the predetermined rule ( Fourth aspect).
  • the control unit 401 may control a random access procedure. Specifically, the control unit 401 may control transmission timing of HARQ-ACK for the message 4 (sixth 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 a UL signal (including a UL data signal, a UL control signal, a UL reference signal, and UCI) based on an instruction from the control unit 401 (for example, coding, rate matching, puncturing, modulation) Etc., and output 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, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal).
  • the received signal processing unit 404 outputs the information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, upper layer control information by upper layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • 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 using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 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 calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) 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-described embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, 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 be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 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 configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium 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 configured by
  • 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 such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between 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.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • 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
  • the radio frame may be configured by 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 by 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.
  • the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • 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.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (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 shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • 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 respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by 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 and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • 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 using 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 using other methods.
  • 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 using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • 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 may be used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier carrier
  • a base station may be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, transmission / reception point, femtocell, small cell, and the like.
  • 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 service can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • the mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • the base station and / or the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, etc.
  • 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.
  • the wordings such as "up” and “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 operation supposed to be performed by the base station may be performed by its 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) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like 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.
  • connection refers to 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. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本発明のユーザ端末は、RRC(Radio Resource Control)コネクションのセットアップ前に、上り制御チャネルを用いて上り制御情報(UCI)を送信する送信部と、システム情報内の所定フィールド値に基づいて、前記UCIの送信に用いられる前記上り制御チャネル用のリソースを決定する制御部と、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。
 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(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又は上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該上り制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマット等と呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15以降、5G、5G+、NRなど)では、RRC(Radio Resource Control)コネクションのセットアップ(setup)後に上り制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いてUCIを送信する場合、RRCシグナリング及び下り制御情報(DCI)に基づいて、当該上り制御チャネル用のリソース(例えば、PUCCHリソース)を決定することが検討されている。
 一方、当該将来の無線通信システムでは、RRCコネクションのセットアップ前に、上り制御チャネルを用いて、UCI(例えば、後述するランダムアクセス手順におけるメッセージ4に対するHARQ-ACK)を送信することが想定される。しかしながら、RRCコネクションのセットアップ前には、RRCシグナリングによる通知を行うことができない。
 したがって、RRCコネクションのセットアップ前に上り制御チャネルを用いてUCIを送信する場合、ユーザ端末が、当該上り制御チャネル用のリソースをどのように決定するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、RRCコネクションのセットアップ前のUCIの送信に用いられる上り制御チャネル用のリソースを適切に決定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つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、RRC(Radio Resource Control)コネクションのセットアップ前に、上り制御チャネルを用いて上り制御情報(UCI)を送信する送信部と、システム情報内の所定フィールド値に基づいて、前記UCIの送信に用いられる前記上り制御チャネル用のリソースを決定する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、RRCコネクションのセットアップ前のUCIの送信に用いられる上り制御チャネル用のリソースを適切に決定できる。
図1は、PUCCHリソース用のパラメータセットと各パラメータの取り得る値の範囲の一例を示す図である。 図2は、PUCCHリソース用のパラメータセットと各パラメータの取り得る値の範囲の他の例を示す図である。 図3は、第1の態様に係るPUCCHリソースの指定の一例を示す図である。 図4は、第1の態様に係るPUCCHリソースの指定の他の例を示す図である。 図5は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第1の決定例を示す図である。 図6A及び6Bは、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第2の決定例を示す図である。 図7A及び7Bは、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第3の決定例を示す図である。 図8は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第4の決定例を示す図である。 図9は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第5の決定例を示す図である。 図10は、第2の態様に係るRMSIの所定フィールド値の想定の一例を示す図である。 図11は、第3の態様に係るPUCCHリソースセットの第1の決定例を示す図である。 図12は、第3の態様に係るPUCCHリソースセットの第2の決定例を示す図である。 図13は、第3の態様に係るPUCCHリソースセットの第3の決定例を示す図である。 図14は、第3の態様に係るPUCCHリソースセットの第4の決定例を示す図である。 図15A-15Dは、第6の態様に係るUCIの送信タイミングの決定に用いられるテーブル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。 図22は、PUCCHリソース用のパラメータセットと各パラメータの取り得る値の範囲の他の例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15~、5G、NRなど)では、UCIの送信に用いられる上り制御チャネル(例えば、PUCCH)用の構成(フォーマット、PUCCHフォーマット(PF)等ともいう)が検討されている。
 当該上り制御チャネルの送信に用いられるリソース(例えば、PUCCHリソース)は、PUCCHフォーマット毎に定められている。例えば、RRC(Radio Resource Control)コネクションのセットアップ(setup)後におけるPUCCHリソースの割り当て(allocation)は、RRCシグナリング及び下り制御情報(DCI)を用いて行われる。
 具体的には、RRCコネクションのセットアップ後については、複数のPUCCHリソースを含むセット(PUCCHリソースセット)がRRCシグナリングにより無線基地局からユーザ端末に通知(設定)される。当該複数のPUCCHリソースの一つがDCI内の所定フィールド値により指定される。ユーザ端末は、DCI内の所定フィールド値が示すPUCCHリソースを用いてPUCCHを送信する。
 図1は、PUCCHリソース用のパラメータセットと各パラメータの取り得る値の範囲の一例を示す図である。図1に示すように、PUCCHリソース用のパラメータセットは、以下の少なくとも一つのパラメータ(フィールド又は情報等ともいう)を含んでもよい。
・PUCCHの割り当てが開始されるシンボル(開始シンボル)
・スロット内でPUCCHに割り当てられるシンボル数(PUCCHに割り当てられるっ間)
・PUCCHの割り当てが開始されるリソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))のインデックス
・PUCCHに割り当てられるPRBの数
・PUCCHに周波数ホッピングを有効化するか否か
・周波数ホッピングが有効な場合の第2ホップの周波数リソース、初期巡回シフト(CS:Cyclic Shift)のインデックス
・時間領域(time-domain)における直交拡散符号(例えば、OCC:Orthogonal Cover Code)のインデックス、離散フーリエ変換(DFT)前のブロック拡散に用いられるOCCの長さ(OCC長、拡散率等ともいう)
・DFT後のブロック拡散(block-wise spreading)に用いられるOCCのインデックス
 また、図1に示すように、各パラメータには、PUCCHフォーマット毎にとり得る値の範囲が定められていてもよい。ユーザ端末に設定(configure)されるPUCCHリソースセット内の各PUCCHリソースは、上記パラメータセット内の少なくとも一つのパラメータを含み、各パラメータは、対応するPUCCHフォーマットについて定められた範囲内の値をそれぞれ有してもよい。
 ここで、図1に示されるPUCCHフォーマット(PF)0及び1は、2ビット以下(up to 2 bits)のUCI(例えば、送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK等ともいう)の送信に用いられるPFである。PF0は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH又はシーケンスベース(sequence-based)ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF1は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF1では、CS及びOCCの少なくとも一つを用いた時間領域のブロック拡散により、同一のPRB内で複数のユーザ端末が符号分割多重(CDM)されてもよい。
 PUCCHフォーマット(PF)2-4は、2ビットを超える(more than 2 bits)UCI(例えば、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)(又は、CSIとHARQ-ACK及び/又はスケジューリング要求(SR)))の送信に用いられるPFである。PF2は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF3、4は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF3では、DFT前の(周波数領域)のブロック拡散を用いて複数のユーザ端末がCDMされてもよい。
 以上のように、RRCコネクションのセットアップ後においては、RRCシグナリングにより複数のPUCCHリソースを含むPUCCHリソースセットを準静的に設定し、DCIにより当該複数のPUCCHリソースの一つを指定できる。
 ところで、RRCコネクションのセットアップ前においては、ユーザ端末と無線基地局との間でランダムアクセス手順が実施される。ランダムアクセス手順は、例えば、以下の手順で行われる。
(1)ユーザ端末が、プリアンブル(ランダムアクセスプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)等ともいう)を送信する。
(2)無線基地局は、当該プリアンブルを検出するとランダムアクセスレスポンス(RAR:Random Access Response、メッセージ2等ともいう)を送信する。
(3)ユーザ端末は、メッセージ2に含まれるタイミングアドバンス(TA)に基づいて上りの同期を確立し、PUSCH用いて上位レイヤ(L2/L3)の制御メッセージ(メッセージ3)を送信する。当該制御メッセージには、ユーザ端末の識別子(例えば、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier))が含まれる。
(4)無線基地局は、上位レイヤの制御メッセージに応じて、PDSCHを用いて、衝突解決用メッセージ(Contention resolution message、メッセージ4)を送信する。
(5)ユーザ端末は、PUCCHを用いて、当該メッセージ4のHARQ-ACKを無線基地局に送信する。
 このように、RRCコネクションのセットアップ前には、PUCCHを用いて、メッセージ4に対するHARQ-ACKを送信することが想定される。しかしながら、RRCコネクションのセットアップ前には、RRCシグナリングによる通知を行うことができないため、当該メッセージ4に対するHARQ-ACKの送信に用いられるPUCCHリソースをどのように指定するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、RRCコネクションのセットアップ前のUCI(例えば、メッセージ4に対するHARQ-ACK)の送信に用いられるPUCCHリソースを適切に指定する方法を検討し、本発明に至った。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。なお、本実施の形態では、RRCコネクションのセットアップ前のUCIとして、メッセージ4に対するHARQ-ACKを想定するが、UCIは、RRCコネクションのセットアップ前にPUCCHを用いて送信されるどのような情報であってもよい。また、以下では、図1で説明したPUCCHフォーマット0~4を例示するが、PFの名称は、これらに限られず、適宜名称や構成が変更されてもよい。
 本実施の形態では、PUCCHリソースには、例えば、図1に例示されるパラメータセットが用いられてもよい。当該パラメータセット内の各パラメータには、図1においてPUCCHフォーマット毎(例えば、PF0-4)に示される範囲の値がセット可能である。
 或いは、本実施の形態では、PUCCHリソースには、図1に例示されるパラメータセットよりも少ない数(種類)のパラメータを含むパラメータセットが用いられてもよい。図2は、PUCCHリソース用のパラメータセットと各パラメータの取り得る値の範囲の他の例を示す図である。
 RRCコネクションのセットアップ前のUCIは、例えば、HARQ-ACKであるため、2ビット以下のUCIを伝送可能なPUCCHフォーマット(PF0,1)が想定されればよい。このため、図2に示されるパラメータセットは、PF0及びPF1の少なくとも一つを送信に必要なパラメータを含まない、PF2-4のいずれかの送信に必要なパラメータ(例えば、DFT前のOCC長、DFT前のOCCのインデックス)を含まない。
 また、図2に示される各パラメータの取り得る値の範囲も、図1よりも制限されたPUCHフォーマットについて設定されてもよい。例えば、図2では、PF0及びPF1についての各パラメータの取り得る値の範囲が示される。
 また、図2に示される各パラメータの取り得る値の範囲は、図1よりも制限されてもよい。例えば、スロット内でPUCCHが割り当てられるシンボル数は、PF1について4又は14に制限されてもよい。また、PUCCHに割り当てられるPRBの開始インデックスの値も、0、10、NMAX-11、NMAX-1に制限されてもよい。ここで、NMAXは、初期(initial)アクセスのためにアクティブ化されている上り通信用のBWP(UL BWP:Uplink Bandwidth Part)(初期アクティブUL BWP)、UL BWP又はユーザ端末の設定されるBWP(UE BWP)を構成するPRBの最大数であってもよい。
 ここで、BWP(Bandwidth Part)とは、キャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)内に設定される部分的な周波数帯域であり、部分帯域、帯域幅部分等とも呼ばれる。ユーザ端末に対しては一以上のBWP(下り通信用のBWP(DL BWP)及び/又はUL BWPを含む)が設定され、少なくとも一つのBWPがアクティブ化される。また、ユーザ端末の初期アクセス用に一以上のUL BWPが予め仕様で定められ、少なくとも一つがアクティブ化されてもよい。
 また、周波数ホッピングが有効化される場合における第2ホップの周波数リソースは、開始PRBのインデックス(N)、所定値(P)、システム情報(例えば、RMSI:Remaining Minimum System Information、OSI:Other system information、MIB:Master Information Block、SIB:System Information Blockの少なくとも一つ)の少なくとも一つによって示される候補値から選択されてもよい。
 また、初期CSのインデックスも、所定値に制限されてもよい。例えば、PF0の初期CSのインデックスを0、2又は4に制限することにより、複数のユーザ端末間のCS距離を最大化できる。例えば、1ビットの場合、UE#0={0,6}、UE#1={2,8}、UE#2={4,10}のように設定することで、UE#0-#3のCS距離を最大化できる。2ビットの場合、UE#0={0,3,6,9}、UE#1={2,5,8,11}、UE#2={4,7,10,1}に設定することで、UE#0-#3間の衝突を回避できる。
 なお、図2に示される所定値(P)は、セル固有の値であってもよい。或いは、所定値(P)は、初期アクティブUL BWP(又はそのサイズ)に基づいて決定される値であってもよい。
 例えば、初期アクティブUL BWP(又はそのサイズ)と所定値(P)とを関連付けるテーブルが設けられ、ユーザ端末は、初期アクティブUL BWP(又はそのサイズ)に対応する所定値(P)を用いて、上記周波数ホッピングが有効化される場合における第2ホップの周波数リソースを決定してもよい。当該テーブルでは、例えば、初期アクティブUL BWP#1、#2、#3、#4のそれぞれに対応する所定値Pは、10、20、30、40と定められてもよい。
 また、図2におけるPUCCHに割り当てられるPRBの開始インデックスの値も、当該所定値(P)を考慮して決定されてもよい。例えば、図2において、PF0における当該開始インデックスの取り得る値の範囲は、「0,P,NMAX-P-1,NMAX-1」と規定されてもよい。PF1についても同様の範囲が適用されてもよい。
 また、図22に示すように、ユーザ端末は、1ホップ目と2ホップ目のPRBインデックス(PRB番号)のペアは、PUCCHフォーマット(PF)毎に規定されていると想定してもよい。PF0とPF1とでは、所要の品質(例えば、SNR:Signal to Noise Ratio)が異なるので、符号分割多重(CDM)すると通信品質が劣化する恐れがある。一方、PF毎に異なるPRBインデックスが規定されることで、PF0及びPF1を周波数分割多重(FDM)させることができる。
 なお、図22では、PUCCHに割り当てられる開始PRBのインデックスは、Xと規定されるが、X=X+1又はX=X-1と規定されてもよいし、他の値が規定されてもよい。これにより、初期アクセス用のPUCCHリソースを一部のPRBに限定することができ、周波数リソースを他の用途(例えば、ULデータ、DLデータ、UL制御チャネル及びDL制御チャネルの少なくとも一つ)に利用できる。
 なお、図22における所定値X及びXは、仕様で規定されていてもよい。或いは、当該所定値X及びXは、一以上の候補値の中から、ブロードキャスト情報内の所定フィールド値に基づいて選択されてもよい。
 本実施の形態において、ユーザ端末は、RRCコネクションのセットアップ前のUCI(例えば、上記メッセージ4に対するHARQ-ACK)の送信に用いられるPUCCHリソースを、システム情報(例えば、RMSI)内の所定フィールド値に基づいて指定する。以下では、RMSIを一例として説明するが、RRCコネクションのセットアップ前に取得可能な情報(例えば、OSI、MIB、SIB等の他のシステム情報、他の上位レイヤ制御情報)がRMSIに置き換えられてもよい。
 本実施の形態では、所定数のPUCCHリソースが予め定められてもよい。例えば、RMSI内の所定フィールドがxビットで構成される場合、2種類のPUCCHリソースのそれぞれが、例えば、図1又は2に例示されるパラメータセットの少なくとも一つのパラメータを含み、各パラメータの値が図1又は2に例示される範囲内で指定されてもよい。当該所定数のPUCCHリソースは、予め仕様で定められていてもよいし、ブロードキャスト情報等に基づいて導出されてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、ユーザ端末に対して、一以上のPUCCHリソースを含むPUCCHリソースセットが、RMSI内の所定フィールド値により通知(設定(configure))される。ユーザ端末は、DCI内の所定フィールド値に基づいて、RMSIを用いて設定されたPUCCHリソースセット内の一つのPUCCHリソースを決定し、決定されたPUCCHリソースを用いて、UCIを送信する。
 当該DCIは、例えば、上記メッセージ4又はメッセージ2をスケジューリングするDCIであってもよい。
 図3は、第1の態様に係るPUCCHリソースの指定の一例を示す図である。図3では、PUCCHリソース#0-#3がRMSIを用いてユーザ端末に設定されるものとする。図3に示すように、DCI内の所定フィールドの各値は、RMSIを用いて設定されたPUCCHリソース#0-#3の一つを示してもよい。
 図3では、ユーザ端末は、DCI内の所定フィールド値に基づいて、RMSIを用いて設定されたPUCCHリソース#0-#3の一つを決定し、決定されたPUCCHリソースを用いてUCIを送信する。
 図4は、第1の態様に係るPUCCHリソースの指定の他の例を示す図である。図4では、PUCCHリソース#0-#7がRMSIを用いてユーザ端末に設定されるものとする。図4に示すように、DCI内の所定フィールドの各値は、RMSIを用いて設定されたPUCCHリソースセット内の複数のPUCCHリソースに関連付けられる。
 図4では、ユーザ端末は、DCI内の所定フィールド値と黙示的(Implicit)インデックスの値(黙示的インデックス値)とに基づいて、RMSIを用いて設定されたPUCCHリソース#0-#3の一つを決定し、決定されたPUCCHリソースを用いてUCIを送信する。
 ユーザ端末は、黙示的インデックス値を、例えば、制御チャネル要素(CCE)、ユーザ端末の識別子(UE-ID、例えば、RNTI)、上記メッセージ2又は4を送信するPDSCHに割り当てられるPRBの数の少なくとも一つに基づいて導出してもよい。
 図4に示すように、DCI内の所定フィールドの各値にX個(X>1、ここでは、X=2)の黙示的インデックス値が関連付けられる場合、ユーザ端末は、例えば、以下の式を用いて、黙示的インデックスを導出できる。
  黙示的インデックス=CCEインデックス mod(X)
  黙示的インデックス=UE-ID mod(X)
  黙示的インデックス=メッセージ2又は4に割り当てられるPRB数 mod(X)
 図4では、ユーザ端末は、RMSIを用いて設定されたPUCCHリソース#0-#3のうち、DCI内の所定フィールド値が示すPUCCHリソースを用いて、UCIを送信する。
 なお、RMSIにより設定されるPUCCHリソースセット内のPUCCHリソースは、所定のルール(例えば、図2に示されるようにPF及び/又は範囲の制限、予め定められた所定数のPUCCHリソース等)に従って制限されてもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、RMSI内の所定フィールド値は、予め定められた所定数のPUCCHリソースの中の単一のPUCCHリソースを示してもよい。ユーザ端末は、RMSIの所定フィールド値が示すPUCCHリソース(又は当該PUCCHリソースのインデックス)に基づいてPUCCHリソースセットを決定してもよい。
 ユーザ端末は、DCI内の所定フィールド値に基づいて、当該PUCCHリソースセット内の一つのPUCCHリソースを決定し、決定されたPUCCHリソースを用いて、UCIを送信する。
 図5は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第1の決定例を示す図である。図5では、所定数のPUCCHリソース(ここでは、16種類のPUCCHリソース#0-#15)が予め仕様により定められるものとする。図5では、1PUCCHリソースに対して1インデックスが付与される(関連づけられる、対応づけられる)。RMSI内の所定フィールド値は、PUCCHリソースに関連付けられるインデックスを示してもよい。
 例えば、図5では、RMSIの所定フィールド値は、PUCCHリソース#2に関連付けられるインデックス「2」を示す。ユーザ端末は、当該インデックスに基づいて、PUCCHリソースセットを決定する。図5に示すように、ユーザ端末は、当該インデックス「2」から連続する2個のインデックスを有するPUCCHリソース#2-#5を含むPUCCHリソースセットを決定してもよい。ここで、yは、DCI内の所定フィールドのビット数である。
 ユーザ端末は、所定のルールに従って、DCI内の所定フィールドの各値と、PUCCHリソースセット内のPUCCHリソースとを関連付けてもよい。例えば、図5では、DCI内の所定フィールド値“00”、“01”、“10”、“11”が、それぞれ、PUCCHリソースセット内のPUCCHリソース#2、#3、#4、#5に関連付けられてもよい。
 ユーザ端末は、DCI(例えば、メッセージ2又は4をスケジューリングするDCI)内の所定フィールド値に関連付けられる(が示す)PUCCHリソースを決定し、決定されたPUCCHリソースを用いてUCIを送信してもよい。
 なお、ユーザ端末は、RMSI内の所定フィールド値に基づいて決定されるPUCCHリソースセット内の一つのPUCCHリソースを、上記DCI内の所定フィールド値を用いずに、yビットの黙示的インデックスを用いて決定してもよい。当該黙示的インデックス値を、例えば、CCE、UE-ID、上記メッセージ2又は4に対する割り当てPRB数の少なくとも一つに基づいて導出してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、以下の式を用いて、黙示的インデックスを導出できる。
  黙示的インデックス=CCEインデックス mod(2^y)
  黙示的インデックス=UE-ID mod(2^y)
  黙示的インデックス=メッセージ2又は4に割り当てられるPRB数 mod(2^y)
 また、ユーザ端末は、RMSI内の所定フィールド値に基づいて決定されるPUCCHリソースセット内の一つのPUCCHリソースを、上記DCI内の所定フィールド値及び黙示的インデックスを用いて決定してもよい。例えば、図2に示されるパラメータセットの一部のパラメータ(例えば、PRBの開始インデックス、初期CSのインデックス、時間領域におけるOCCのインデックスの少なくとも一つ)は、明示的に指定されてもよい(指定されたPUCCHリソースの一部であってもよい)。残りのパラメータは、黙示的に導出されてもよい。
 図6は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第2の決定例を示す図である。図6では、図5と同様に、RMSIの所定フィールド値は、予め仕様で定められたPUCCHリソース#0-#15の一つに関連付けられるインデックス(ここでは、PUCCHリソース#2に関連付けられるインデックス「2」)を示すものとする。
 図6A及び6Bに示すように、RMSIの所定フィールド値に基づいて決定されるPUCCHリソースセット内のPUCCHリソース数は、DCI内の上記所定フィールドのビット数yに基づいて決定される。例えば、当該PUCCHリソース数は、2であってもよい。
 DCI内の上記所定フィールドのビット数yは、DCIフォーマットによって異なってもよい。例えば、一以上のユーザ端末に共通のサーチスペース(共通サーチスペース)に配置されるDCI(フォールバックDCI等ともいう)の場合、上記ビット数y=1であってもよい。また、ユーザ端末固有のサーチスペースに配置されるDCI(非フォールバックDCI等ともいう)の場合、上記ビット数y=2であってもよい。したがって、UEは、フォールバックDCIを受信した場合はフォールバックDCIの該当1ビットを参照し、非フォールバックDCIを受信した場合は非フォールバックDCIの該当2ビットを参照して、PUCCHリソースセットの決定を行ってもいい。上記のビット数は、他の値でもいい。
 例えば、図6Aに示すように、DCI内の上記所定フィールドが1ビットある場合、ユーザ端末は、RMSIの所定フィールド値が示すPUCCHリソース#2を基準として、2つのPUCCHリソース#2及び#3を含むPUCCHリソースセットを決定してもよい。図6Aでは、DCIによるオーバーヘッドを削減できる。
 また、図6Bに示すように、DCI内の上記所定フィールドが2ビットある場合、ユーザ端末は、RMSIの所定フィールド値が示すPUCCHリソース#2を基準として、4つのPUCCHリソース#2-#5を含むPUCCHリソースセットを決定してもよい。図6Bでは、図6Aよりも多い種類のPUCCHリソースを動的に指定できるので、性能(performance)を改善効果が得られる。
 図7は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第3の決定例を示す図である。図7では、図5、6と同様に、RMSIの所定フィールド値は、予め仕様で定められたPUCCHリソース#0-#15の一つに関連付けられるインデックス(ここでは、PUCCHリソース#2に関連付けられるインデックス「2」)を示すものとする。
 図7Aに示すように、DCI内の上記フィールドのビット数y=0であってもよい。この場合、ユーザ端末は、RMSIの所定フィールド値が示す一つのPUCCHリソース#2を含むPUCCHリソースセットを決定してもよい。
 図7Aに示すように、上記所定フィールド値がy(y=0)ビットであるDCI(すなわち、上記所定フィールド値を含まないDCI)は、共通サーチスペースに配置されるDCI(フォールバックDCI)であってもよい。一方、図7Bに示すように、上記所定フィールド値がy(y=1)ビットであるDCIは、ユーザ端末固有のサーチスペースに配置されるDCI(非フォールバックDCI)であってもよい。したがって、UEは、フォールバックDCIを受信した場合はフォールバックDCIのビットを参照せず、非フォールバックDCIを受信した場合は非フォールバックDCIの該当1ビットを参照して、PUCCHリソースセットの決定を行ってもいい。上記のビット数は、他の値でもいい。
 図8は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第4の決定例を示す図である。図8に示すように、予め仕様により定められるPUCCHリソース#0-#15が、ショートPUCCH(例えば、PF0)用のPUCCHリソースと、ロングPUCCH(例えば、PF1)用のPUCCHリソースとを含んで構成されてもよい。
 例えば、図8では、ショートPUCCH用のPUCCHリソースとロングPUCCH用のPUCCHリソースとは、隣接するインデックス値を有する。これにより、DCI内の所定フィールドがy(y≧1)ビットであれば、RMSIの所定フィールド値に基づいて決定されるPUCCHリソースには、ショートPUCCH用のPUCCHリソース(図8では、PUCCHリソース#2及び#4)とロングPUCCH用のPUCCHリソース(図8では、PUCCHリソース#3及び#5)とが等しく含まれる。
 したがって、RMSI内の所定フィールド値がショートPUCCH又はロングPUCCHのいずれを示す場合であっても、DCI内の所定フィールド値によりショートPUCH又はロングPUCCHを指定可能となる。
 図9は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第5の決定例を示す図である。図9A及び9Bでは、予め仕様により定められるPUCCHリソース#0-#15が、ショートPUCCH(例えば、PF0)用のPUCCHリソースと、ロングPUCCH(例えば、PF1)用のPUCCHリソースとを偏って含む点で、図8と異なる。
 例えば、図9A及び9Bでは、ショートPUCCH用のPUCCHリソースは、インデックス値が小さいPUCCHリソースに多く配置され、ロングPUCCH用のPUCCHリソースは、インデックス値が小さいPUCCHリソースに多く配置される。
 図9A及び9Bでは、RMSIの所定フィールド値を制御することにより、PUCCHリソースセットに含まれるショートPUCCH用のPUCCHリソースと、ロングPUCCH用のPUCCHリソースとの数を制御できる。
 例えば、図9Aでは、RMSIの所定フィールド値を“0”とすることにより、ユーザ端末は、3つのショートPUCCH用のPUCCHリソース#0-#2及び一つのロングPUCCH用のPUCCHリソース#3を含むPUCCHリソースセットを決定できる。
 一方、図9Bでは、RMSIの所定フィールド値を“12”とすることにより、ユーザ端末は、1つのショートPUCCH用のPUCCHリソース#12及び3つのロングPUCCH用のPUCCHリソース#13-#15を含むPUCCHリソースセットを決定できる。
 ただし、図9Aと図9Bに示した、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第5の決定例を示す図はこれに限られない。例えば、図9Aと図9Bにおけるインデックス3はショートPUCCHであってもよく、インデックス12はロングPUCCHであってもよい。これにより、特定のセルでは常にショートPUCCHを割当てることができ、また、特定のセルでは常にロングPUCCHを割当てることもできる。
 カバレッジが相対的に小さいセル(スモールセル)を想定すると、全UEがショートPUCCHで接続できるようセル設計をすることが想定できるので、PUCCHリソースセットの中身をすべてショートPUCCHにすることで、より多くの候補からショートPUCCHのリソースをUEに割当てることができ、PUCCHの通信品質を改善できる。
 また、カバレッジがスモールセルより大きいセル(ラージセル)を想定すると、大多数のUEはロングPUCCHで接続することを想定してセル設計をするので、PUCCHリソースセットの中身をすべてロングPUCCHにすることで、より多くの候補からロングPUCCHのリソースをUEに割当てることができ、PUCCHの通信品質を改善できる。
 図10は、第2の態様に係るRMSIの所定フィールド値の想定の一例を示す図である。図10に示すように、ユーザ端末は、RMSI内の所定フィールド値によって指定されるPUCCHリソースのインデックスが制限されると想定してもよい。
 ユーザ端末は、DCI内の所定フィールドのビット数yに基づいて、例えば、下記式を用いて、RMSI内の所定フィールド値によって指定されるPUCCHリソースのインデックスを決定してもよい。ここで、mは所定の添え字である。
インデックス=(2^y)・m,where m=0、1、2、3…
 例えば、図10では、y=2であるので、上記式に基づいてRMSI内の所定フィールド値によって指定されるPUCCHリソースのインデックス#0、#4、#8、#12を決定してもよい。
 或いは、ユーザ端末は、DCI内の所定フィールドのビット数yに関係なく、RMSI内の所定フィールド値によって指定されるPUCCHリソースのインデックスを固定的に決定してもよい。
 図10に示すように、RMSI内の所定フィールド値によって指定されるPUCCHリソースのインデックスを制限することにより、当該所定フィールドのビット数を削減でき、RMSIのオーバーヘッドを削減できる。また、RMSI内の所定フィールド値によって指定されるPUCCHリソースのインデックスを制限することにより、同じRMSIのビット数を保ったまま、より多くの候補のPUCCHリソースを割当てることができるので、PUCCHの通信品質を改善できる。例えば、RMSI内の所定フィールドが4ビットを保った場合、RMSIの割当て可能なインデックスを0、4、8、12、...と制限することにより、4倍のPUCCHリソース候補(この場合、64個)からPUCCHリソースをUEに割当てることができる。
 第2の態様では、RMSI内の所定フィールド値が示す一つのPUCCHリソースに基づいて一以上のPUCCHリソースを含むPUCCHリソースセットが決定される。このため、RMSIを用いて当該PUCCHリソースセットを通知(設定)する場合と比較して、当該RMSIのオーバーヘッドを削減できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、RMSI内の所定フィールド値は、予め定められた所定数のPUCCHリソースの中の複数のPUCCHリソースを示す点で、当該所定フィールド値が一つのPUCCHリソースを示す第2の態様と異なる。
 第3の態様では、ユーザ端末は、RMSIの所定フィールド値が示す複数のPUCCHリソースを含むPUCCHリソースセットを決定してもよい。ユーザ端末は、DCI内の所定フィールド値に基づいて、当該PUCCHリソースセット内の一つのPUCCHリソースを決定し、決定されたPUCCHリソースを用いて、UCIを送信する。
 図11は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第1の決定例を示す図である。図11では、所定数のPUCCHリソース(ここでは、64個のPUCCHリソース#i-a~#i-d(0≦i≦15))が予め仕様により定められるものとする。
 図11では、複数のPUCCHリソースに対して1インデックスが付与される(関連づけられる、対応づけられる)。RMSI内の所定フィールド値は、複数のPUCCHリソースに関連付けられるインデックスを示してもよい。
 例えば、図11では、RMSIの所定フィールド値は、PUCCHリソース#2-a~#2-dに関連付けられるインデックス「2」を示す。ユーザ端末は、当該インデックスに基づいて、PUCCHリソースセットを決定する。図11に示すように、ユーザ端末は、当該インデックス「2」に関連付けられる2個のPUCCHリソース#2-a~#2-dを含むPUCCHリソースセットを決定してもよい。ここで、yは、DCI内の所定フィールドのビット数である。
 ユーザ端末は、所定のルールに従って、DCI内の所定フィールドの各値と、PUCCHリソースセット内のPUCCHリソースとを関連付けてもよい。例えば、図11では、DCI内の所定フィールド値“00”、“01”、“10”、“11”が、それぞれ、PUCCHリソースセット内のPUCCHリソース#2-a、#2-b、#2-c、#2-dに関連付けられてもよい。
 ユーザ端末は、DCI(例えば、メッセージ2又は4をスケジューリングするDCI)内の所定フィールド値に関連付けられる(が示す)PUCCHリソースを決定し、決定されたPUCCHリソースを用いてUCIを送信してもよい。
 なお、ユーザ端末は、RMSI内の所定フィールド値に基づいて決定されるPUCCHリソースセット内の一つのPUCCHリソースを、上記DCI内の所定フィールド値を用いずに、yビットの黙示的インデックスを用いて決定してもよい。当該黙示的インデックス値は、第2の態様と同様に導出できる。
 また、ユーザ端末は、RMSI内の所定フィールド値に基づいて決定されるPUCCHリソースセット内の一つのPUCCHリソースを、上記DCI内の所定フィールド値及び黙示的インデックスを用いて決定してもよい。例えば、図2に示されるパラメータセットの一部のパラメータ(例えば、PRBの開始インデックス、初期CSのインデックス、時間領域におけるOCCのインデックスの少なくとも一つ)は、明示的に指定されてもよい(指定されたPUCCHリソースの一部であってもよい)。残りのパラメータは、黙示的に導出されてもよい。
 図12は、第3の態様に係るPUCCHリソースセットの第2の決定例を示す図である。図12では、図11と同様に、RMSI内の所定フィールド値は、複数のPUCCHリソースに関連付けられるインデックスを示すものとする。
 図12に示すように、RMSIの所定フィールド値に基づいて決定されるPUCCHリソースセット内のPUCCHリソース数は、DCI内の上記所定フィールドのビット数yに基づいて決定される。例えば、当該PUCCHリソース数は、2であってもよい。
 DCI内の上記所定フィールドのビット数yは、DCIフォーマットによって異なってもよい。例えば、共通サーチスペースに配置されるDCI(フォールバックDCI等ともいう)の場合、上記ビット数y=1であってもよい。また、ユーザ端末固有のサーチスペースに配置されるDCI(非フォールバックDCI等ともいう)の場合、上記ビット数y=2であってもよい。
 例えば、図12に示すように、DCI内の上記所定フィールドが1ビットある場合、ユーザ端末は、RMSIの所定フィールド値が示すインデックス(例えば、「10」)に関連付けられる2つのPUCCHリソース(例えば、PUCCHリソース#10-a及び#10-b)を含むPUCCHリソースセットを決定してもよい。図12Aでは、DCIによるオーバーヘッドを削減できる。
 また、図12Bに示すように、DCI内の上記所定フィールドが2ビットある場合、ユーザ端末は、RMSIの所定フィールド値が示すインデックス(例えば、「2」)に関連付けられる4つのPUCCHリソース(例えば、PUCCHリソース#2-a~#2-d)を含むPUCCHリソースセットを決定してもよい。図12Bでは、図12Aよりも多い種類のPUCCHリソースを動的に指定できるので、性能(performance)を改善効果が得られる。
 図13は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第3の決定例を示す図である。図13に示すように、同一のインデックスに関連付けられる複数のPUCCHリソースは、ショートPUCCH(例えば、PF0)用のPUCCHリソースと、ロングPUCCH(例えば、PF1)用のPUCCHリソースとを含んで構成されてもよい。図13では、同一のインデックスに対して、同一の割合でショートPUCCH用のPUCCHリソースとロングPUCCH用のPUCCHリソースとが関連付けられる。
 例えば、図13では、ショートPUCCH用のPUCCHリソースとロングPUCCH用のPUCCHリソースとが、同一のインデックスに関連付けられる。また、図13では、同一のインデックスに関連づけられる複数のPUCCHリソース内で、ショートPUCCH用のPUCCHリソースとロングPUCCH用のリソースとに隣接するインデックスが付される。
 これにより、DCI内の所定フィールドがy(y≧1)ビットであれば、RMSIの所定フィールド値に基づいて決定されるPUCCHリソースセットには、ショートPUCCH用のPUCCHリソース(図13では、PUCCHリソース#4-a及び#4-c)とロングPUCCH用のPUCCHリソース(図13では、PUCCHリソース#4-b及び#4-d)とが等しく含まれる。
 したがって、RMSI内の所定フィールド値がショートPUCCH又はロングPUCCHのいずれを示す場合であっても、DCI内の所定フィールド値によりショートPUCH又はロングPUCCHを指定可能となる。
 図14は、第2の態様に係るPUCCHリソースセットの第4の決定例を示す図である。図14では、同一のインデックスに対して、同一の割合だけでなく、異なる割合で、ショートPUCCH用のPUCCHリソースとロングPUCCH用のPUCCHリソースとが関連付けられもよい点で、図13と異なる。
 図14では、RMSIの所定フィールド値を制御することにより、PUCCHリソースセットに含まれるショートPUCCH用のPUCCHリソースと、ロングPUCCH用のPUCCHリソースとの数を制御できる。
 例えば、図14では、RMSIの所定フィールド値を“2”とすることにより、ユーザ端末は、3つのショートPUCCH用のPUCCHリソース#2a~#2c及び一つのロングPUCCH用のPUCCHリソース#2-dを含むPUCCHリソースセットを決定できる。
 一方、図14では、RMSIの所定フィールド値を“13”とすることにより、ユーザ端末は、1つのショートPUCCH用のPUCCHリソース#13-a及び3つのロングPUCCH用のPUCCHリソース#13-b~#13-dを含むPUCCHリソースセットを決定できる。
(第4の態様)
 第4の態様では、所定数のPUCCHリソースをそれぞれ含む複数のセットが定められる。RMSIの所定フィールド値は、所定のルールに従って選択されたセット内のPUCCHリソースを示してもよい。
 第2の態様で説明したように、各セット内の一つPUCCHリソースとインデックスとを関連付けるテーブルが用いられてもよい。例えば、図5-9に例示されるテーブルがセット毎に設けられてもよい。ユーザ端末は、所定のルールに従って選択されたセットのテーブルを参照し、RMSI内の所定フィールド値が示すインデックスに基づいて、PUCCHリソースセットを決定してもよい。
 或いは、第3の態様で説明したように、各セット内の複数のPUCCHリソースとインデックスとを関連付けるテーブルが用いられてもよい。例えば、図11-14に例示されるテーブルがセット毎に設けられてもよい。ユーザ端末は、所定のルールに従って選択されたセットのテーブルを参照し、RMSI内の所定フィールド値が示すインデックスに基づいて、PUCCHリソースセットを決定してもよい。
 当該所定のルールとしては、例えば、以下のルール1)~4)の少なくとも一つが用いられてもよい。
 ルール1)は、中心周波数fcが所定の閾値(例えば、6GHz)以下(又は未満)であるか否かであってもよい。例えば、中心周波数fcが所定の閾値より低い場合、ロングPUCCH用のPUCCHリソースを多く含むセットが選択されてもよい。一方、中心周波数fcが所定の閾値を超える場合、ショートPUCCH用のPUCCHリソースを多く含むセットが選択されてもよい。高周波数帯(例えば、fcが6GHzを超える)では、パスロスが大きくなるため、カバレッジが小さいと考えられるためである。
 ルール2)は、時分割複信(TDD)キャリア又は周波数分割複信(FDD)キャリアのいずれであるかであってもよい。例えば、FDDキャリアでは、ロングPUCCH用のPUCCHリソースを多く含むセットが選択されてもよい。一方、TDDキャリアでは、ショートPUCCH用のPUCCHリソースを多く含むセットが選択されてもよい。TDDキャリアは、低い遅延、高周波数が想定されるため、カバレッジが小さいと考えられるためである。
 ルール3)は、RACH構成(又はランダムアクセスプリアンブルのタイミング)に基づくものであってもよい。例えば、RACH構成は、dense又はruralであるかによって、セットが選択されてもよい。また、ランダムアクセスプリアンブルが所定の閾値よりも短い(=RACH構成がdense)の場合、ショートPUCCH用のPUCCHリソースを多く含むセットが選択されてもよい。ンダムアクセスプリアンブルが所定の閾値よりも短い(=RACH構成がrural)の場合、ロングPUCCH用のPUCCHリソースを多く含むセットが選択されてもよい。
(第5の態様)
 第5の態様では、以上のように決定されるPUCCHリソースで送信されるUCIの送信帯域幅について説明する。なお、第5の態様では、当該UCIとして、メッセージ4に対するHARQ-ACKを例示するが、これに限られない。
 メッセージ4に対するHARQ-ACKは、上述の初期アクティブUL BWPで送信されてもよい。メッセージ4をスケジューリングするDCIは、初期アクティブUL BWP内のPRBインデックスを示してもよい。なお、初期アクティブUL BWPは、RMSIによって設定される。
 或いは、メッセージ4に対するHARQ-ACKは、非初期アクセス用で、現在アクティブ状態である下りBWP(カレントアクティブDL BWP:current active DL BWP)に対応する上りBWP(カレントアクティブUL BWP:current active UL BWP)で送信されてもよい。
 BWP適用(BWP adaptation)は、どのようなUL BWPの構成でのPRACHをサポートしてもよい。初期アクセスと同一のメカニズムが、メッセージ4に対するHARQ-ACK用のPUCCHリソースの決定に用いられてもよい。また、非初期アクセス用にメッセージ4に対するHARQ-ACKが、ユーザ固有のHARQ-ACKと同様に、ユーザ固有のRRCシグナリグ及びDCIに基づいて送信されてもよい。
(第6の態様)
 第6の態様では、以上のように決定されるPUCCHリソースで送信されるUCIのタイミング(スロットのインデックス)の決定について説明する。なお、第6の態様では、当該UCIとして、メッセージ4に対するHARQ-ACKを例示するが、これに限られない。
 ユーザ端末は、RMSIの所定フィールド値及びDCI内の所定フィールド値の少なくとも一つを用いて、当該UCIを送信するスロットを決定してもよい。或いは、ユーザ端末は、黙示的方法により、当該UCIを送信するスロットを決定してもよい。例えば、ユーザ端末は、以下の方法(1)-(7)のいずれかを用いて当該スロットを決定してもよい。
 (1)ユーザ端末は、メッセージ4を受信するスロットから所定数(k)のスロット後に当該メッセージ4に対するHARQ-ACKを送信する。当該所定数(k)は、予め仕様で定められていてもよいし、RMSI内の所定フィールド値によって示されてもよい。例えば、図15Aに示されるように、RMSI内の所定フィールド値(インデックス、スロット識別子等ともいう)には、メッセージ4からのスロット数(スロット距離等ともいう)が関連付けられてもよい。
 或いは、(2)DCI(例えば、メッセージ4をスケジューリングするDCI)の所定フィールド値が、当該メッセージ4と当該メッセージ4に対するHARQ-ACKとの間の期間(スロット数)を示す。例えば、図15Aに示されるように、DCI内の所定フィールド値(インデックス、スロット識別子等ともいう)には、メッセージ4からのスロット数が関連付けられてもよい。
 或いは、(3)当該メッセージ4と当該メッセージ4に対するHARQ-ACKとの間の期間(スロット数)が、黙示的に示されてもよい。例えば、ユーザ端末は、CCEインデックス、UE-ID、上記メッセージ4を送信するPDSCHに割り当てられるPRBの数の少なくとも一つに基づいて導出してもよい。例えば、これらのパラメータが、予め定められたスロット数の種類Xとモジュロ演算されてもよい。
 或いは、(4)予め定められたX種類のスロット数のパターンは、PUCCHフォーマットによって異なってもよい。例えば、メッセージ4に対するHARQ-ACKをショートPUCCHで送信する場合には、図15Bに示すように、メッセージ4からのスロット数が相対的に小さく設定されたテーブルが用いられてもよい。ショートPUCCHには低遅延が求められるため、早いタイミングでHARQ-ACKを送信することが求められるためである。
 一方、メッセージ4に対するHARQ-ACKをロングPUCCHで送信する場合には、図15Cに示すように、メッセージ4からのスロット数が図15Bよりも大きく設定されたテーブルが用いられてもよい。ロングPUCCHには低遅延が求められないためである。
 或いは、(5)メッセージ4からのスロット数は、PUCCHフォーマットによって固定的に定められてもよい。図15Cに示すように、例えば、メッセージ4に対するHARQ-ACKをショートPUCCHで送信する場合には、メッセージ4からのスロット数が0であり、当該HARQ-ACKをロングPUCCHで送信する場合には、当該スロット数が4であってもよい。
 なお、メッセージ4からのスロット数は、厳密値であってもよいし、厳密値でなくともよい。ユーザ端末は、指示されたスロット数以降の利用可能な上りスロットで、メッセージ4に対するHARQ-ACKを送信すればよい。ユーザ端末は、SIB1でブロードキャストされる構成情報(例えば、4 HARQ-ACK by tdd-UL-DL-configuration)により、どのスロットで当該HARQ-ACKが送信されるかを認識できる。
(その他の態様)
 以上の態様では、RRCコネクションのセットアップ前のUCIの送信に用いられるPUCCHリソースの決定について説明したが、本実施の形態は、RRCコネクションの接続(establishment)後であっても所定の条件が満たされる場合に適用可能である。例えば、PUCCHフォーマットのフォールバックがトリガされる場合は、RRCコネクションの接続後であっても、本実施の形態に係るPUCCHリソースの決定方法(初期アクセス用のPUCCHリソースの決定方法等ともいう)を用いて、PUCCHリソース(フォールバックPUCCHリソース等ともいう)を決定できる。
 また、初期アクセス用のPUCCHリソースの決定方法への切り替えは、無線基地局からのPUCCHフォーマットのフォールバック(切り替え)の指示情報及び設定(configuration)情報の少なくとも一つに基づいて行われてもよい。当該指示情報及び設定情報の少なくとも一つは、特定のDCI内の所定ビット(例えば、1ビット)で通知されてもよい。
 本実施の形態に係る方法で決定されるPUCCHフォーマット(PF)及びPUCCHリソースの少なくとも一つ(PF/PUCCHリソース)は、所定の品質(誤り検出率)を満たすPF/PUCCHリソースとなると想定できる。したがって、ユーザ端末の通信品質の劣化により当該ユーザ端末に対するフォールバックが指示される場合、本実施の形態に係る方法でPF/PUCCHリソースを決定することにより、UCIの品質を向上させることができる。
(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、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 図16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:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
 図16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。セル間及び/又はセル内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。
 ここで、ニューメロロジーとは、周波数方向及び/又は時間方向における通信パラメータ(例えば、サブキャリアの間隔(サブキャリア間隔)、帯域幅、シンボル長、CPの時間長(CP長)、サブフレーム長、TTIの時間長(TTI長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも一つ)である。無線通信システム1では、例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzなどのサブキャリア間隔がサポートされてもよい。
 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(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 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)、gNB(gNodeB)、送受信ポイント(TRP)、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)、eNB、gNB、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、5G、NR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、無線通信システム1では、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよい。
 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共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DLデータ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、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、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)、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、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHに対するHARQの再送制御情報(ACK/NACK)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共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、上り共有チャネル等ともいう)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。DL信号の再送制御情報(A/N)やチャネル状態情報(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17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。
 DLにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や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や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 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、ユーザ端末20に対してDL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
 また、送受信部103は、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)又は上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH)を用いて、ユーザ端末20からのUCIを受信する。当該UCIは、DLデータチャネル(例えば、PDSCH)のHARQ-ACK、CSI、SR、ビームの識別情報(例えば、ビームインデックス(BI))、バッファステータスレポート(BSR)の少なくとも一つを含んでもよい。
 また、送受信部103は、上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH、ロングPUCCH)に関する制御情報(例えば、フォーマット、スロット内のPUCCHユニット数、PUCCHユニットのサイズ、RSの多重方法、RSの配置位置、RSの存在有無、RSの密度、SRSの有無、上り制御チャネル用のリソースの少なくとも一つ)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)及び/又は上位レイヤシグナリングにより送信してもよい。
 また、送受信部103は、フォールバックに関する情報(例えば、上記指示情報及び/又は構成情報)を送信してもよい。
 図18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18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18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信号の生成や、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)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からのUCI(例えば、CSI及び/又はBI)に基づいて、DLデータ及び/又は上り共有チャネルのスケジューリング及び/又は再送制御を行ってもよい。
 また、制御部301は、上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH及び/又はショートPUCCH)の構成(フォーマット)を制御し、当該上り制御チャネルに関する制御情報を送信するよう制御してもよい。
 また、制御部301は、PUCCHリソースを制御してもよい。具体的には、制御部301は、予め仕様で定められた所定数のPUCCHリソースの中から、ユーザ端末20に設定する一以上のPUCCHリソースを決定してもよい。また、制御部301は、決定されたPUCCHリソースの少なくとも一つを示すシステム情報(例えば、RMSI)の生成及び送信の少なくとも一つを制御してもよい。
 制御部301は、上り制御チャネルのフォーマットに基づいて、ユーザ端末20からのUCIの受信処理を行うように、受信信号処理部304を制御してもよい。
 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、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置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(例えば、ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示される上り制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、UL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19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。
 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処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。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、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
 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、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、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処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCI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、IFFT処理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、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーのDL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を受信し、当該ニューメロロジーのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)を送信する。
 また、送受信部203は、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)又は上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH)を用いて、無線基地局10に対して、UCIを送信する。
 また、送受信部203は、上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH、ロングPUCCH)に関する制御情報(例えば、フォーマット、スロット内のPUCCHユニット数、PUCCHユニットのサイズ、RSの多重方法、RSの配置位置、RSの存在有無、RSの密度、SRSの有無、上り制御チャネル用のリソースの少なくとも一つ)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)及び/又は上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。
 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20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20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20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信号の生成や、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、測定部405による測定を制御する。
 また、制御部401は、無線基地局10からの明示的指示又はユーザ端末20における黙示的決定に基づいて、ユーザ端末20からのUCIの送信に用いる上り制御チャネルを制御する。
 また、制御部401は、上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH及び/又はショートPUCCH)の構成(フォーマット)を制御してもよい。制御部401は、無線基地局10からの制御情報に基づいて、当該上り制御チャネルのフォーマットを制御してもよい。また、制御部401は、フォールバックに関する情報に基づいて、UCIの送信に用いるPUCCHフォーマット(上りリンク制御チャネルのフォーマット)を制御してもよい。
 また、制御部401は、上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報に基づいて、PUCCHフォーマットで用いられるPUCCHリソースを決定してもよい(第3の態様)。
 具体的には、制御部401は、RRC(Radio Resource Control)コネクションのセットアップ前に、上り制御チャネルを用いてUCIを送信する場合、システム情報(例えば、RMSI)内の所定フィールド値に基づいて、前記UCIの送信に用いられる前記上り制御チャネル用のリソースを決定してもよい。
 また、制御部401は、システム情報内の前記所定フィールド値が示す複数のリソースの中から、下り制御情報内の所定フィールド値に基づいて、前記上り制御チャネル用のリソースを決定してもよい(第1の態様)。
 また、制御部401は、システム情報内の前記所定フィールド値が示すインデックスに基づいて、一以上のリソースを含むリソースセットを決定し、前記リソースセットの中から、下り制御情報内の所定フィールド値に基づいて、前記上り制御チャネル用のリソースを決定してもよい(第2、第3の態様)。
 前記リソースセットは、前記インデックスから連続する所定数のインデックスを有するリソースを含んでもよい(第2の態様)。或いは、前記リソースセットは、前記インデックスに関連付けられる所定数のリソースを含んでもよい(第3の態様)。
 また、制御部401は、所定のルールに従って選択されたセット(又は、当該セットのテーブル)を参照し、RMSI内の所定フィールド値が示すインデックスに基づいて、PUCCHリソースセットを決定してもよい(第4の態様)。
 制御部401は、ランダムアクセス手順を制御してもよい。具体的には、制御部401は、メッセージ4に対するHARQ-ACKの送信タイミングを制御してもよい(第6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、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCIを含む)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、DL信号(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 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方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図21は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、送受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び/又は移動局は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  RRC(Radio Resource Control)コネクションのセットアップ前に、上り制御チャネルを用いて上り制御情報(UCI)を送信する送信部と、
     システム情報内の所定フィールド値に基づいて、前記UCIの送信に用いられる前記上り制御チャネル用のリソースを決定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記システム情報内の前記所定フィールド値が示す複数のリソースの中から、下り制御情報内の所定フィールド値に基づいて、前記上り制御チャネル用のリソースを決定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、前記システム情報内の前記所定フィールド値が示すインデックスに基づいて、一以上のリソースを含むリソースセットを決定し、前記リソースセットの中から、下り制御情報内の所定フィールド値に基づいて、前記上り制御チャネル用のリソースを決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記リソースセットは、前記インデックスから連続する所定数のインデックスを有するリソースを含むことを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記リソースセットは、前記インデックスに関連付けられる所定数のリソースを含むことを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     RRC(Radio Resource Control)コネクションのセットアップ前に、上り制御チャネルを用いて上り制御情報(UCI)を送信する工程と、
     システム情報内の所定フィールド値に基づいて、前記UCIの送信に用いられる前記上り制御チャネル用のリソースを決定する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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