WO2019186724A1 - ユーザ端末及び基地局 - Google Patents

ユーザ端末及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2019186724A1
WO2019186724A1 PCT/JP2018/012574 JP2018012574W WO2019186724A1 WO 2019186724 A1 WO2019186724 A1 WO 2019186724A1 JP 2018012574 W JP2018012574 W JP 2018012574W WO 2019186724 A1 WO2019186724 A1 WO 2019186724A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bwp
transmission
channel
switching
control
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/012574
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
翔平 吉岡
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2018/012574 priority Critical patent/WO2019186724A1/ja
Priority to US17/040,646 priority patent/US20210014008A1/en
Publication of WO2019186724A1 publication Critical patent/WO2019186724A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1816Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of the same, encoded, message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/189Transmission or retransmission of more than one copy of a message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a base station 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 ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • downlink (DL) and / or uplink (UL: Uplink) communication is performed using a 1 ms subframe as a scheduling unit.
  • the subframe includes 14 symbols with a subcarrier interval of 15 kHz.
  • the subframe is also called a transmission time interval (TTI).
  • a user terminal (UE: User Equipment) is a DL data channel based on downlink control information (DCI: Downlink Control Information) (also referred to as DL assignment or the like) from a radio base station (eg, eNB: eNodeB).
  • DCI Downlink Control Information
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel
  • the user terminal controls transmission of a UL data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, UL shared channel, etc.) based on DCI (also referred to as UL grant) from the radio base station.
  • NR future wireless communication systems
  • Partial Band Partial band
  • CC component carrier
  • BWP Bandwidth part
  • one or more frequency bands (for example, BWP) used for DL / UL communication can be set in the carrier, it is assumed that the BWP used for communication is switched and controlled.
  • BWP frequency bands
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this indication WHEREIN: In the 1 or more partial frequency band (BWP: BandwidthPart) set in a carrier, the receiving part which receives the downlink channel transmitted repeatedly, and the repetition transmission of an uplink channel Stop at least one of reception of the downlink channel and transmission of the uplink channel when switching or switching from the first BWP to the second BWP is instructed or set during at least one of the transmission units to perform Or a control unit that performs control based on the first BWP configuration or the second BWP configuration.
  • BWP BandwidthPart
  • communication can be appropriately performed even when BWP switching and repeated transmission are used.
  • FIG. 1A to 1C are diagrams illustrating an example of a BWP setting scenario.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of BWP activation / deactivation control.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of repetitive transmission control when BWP switching is applied.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating another example of repeated transmission control when BWP switching is applied.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • a carrier for example, NR, 5G or 5G +
  • a carrier component carrier (CC)
  • CC component carrier
  • LTE Long Term Evolution
  • a user terminal also referred to as Wideband (WB) UE, single carrier WB UE, etc.
  • WB Wideband
  • WB UE single carrier WB UE
  • BW Bandwidth
  • Each frequency band (for example, 50 MHz or 200 MHz) in the carrier is called a partial band or a bandwidth part (BWP: Bandwidth part) or the like.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a BWP setting scenario.
  • FIG. 1A shows a scenario (Usage scenario # 1) in which 1 BWP is set as a user terminal within one carrier.
  • 1 BWP is set as a user terminal within one carrier.
  • a 200 MHz BWP is set in an 800 MHz carrier.
  • the activation or deactivation of the BWP may be controlled.
  • the activation of the BWP is a state in which the BWP can be used (or transits to the usable state), and activation of the BWP setting information (configuration) (BWP setting information) or Also called validation.
  • deactivation of BWP means that the BWP cannot be used (or transitions to the unusable state), and is also referred to as deactivation or invalidation of BWP setting information. By scheduling the BWP, the BWP is activated.
  • FIG. 1B shows a scenario (Usage scenario # 2) in which a plurality of BWPs are set in a user terminal within one carrier. As shown in FIG. 1B, at least a part of the plurality of BWPs (for example, BWP # 1 and # 2) may overlap. For example, in FIG. 1B, BWP # 1 is a partial frequency band of BWP # 2.
  • activation or deactivation of at least one of the plurality of BWPs may be controlled.
  • BWP # 1 when data transmission / reception is not performed, BWP # 1 may be activated, and when data transmission / reception is performed, BWP # 2 may be activated.
  • BWP # 1 when data to be transmitted / received occurs, switching from BWP # 1 to BWP # 2 is performed, and when data transmission / reception ends, switching from BWP # 2 to BWP # 1 may be performed. .
  • power consumption can be suppressed.
  • the network may not assume that the user terminal receives and / or transmits outside the active BWP.
  • the network may not assume that the user terminal receives and / or transmits outside the active BWP.
  • it is not suppressed at all that the user terminal that supports the entire carrier receives and / or transmits a signal outside the BWP.
  • FIG. 1C shows a scenario (Usage scenario # 3) in which a plurality of BWPs are set in different bands within one carrier.
  • different pneumatics may be applied to the plurality of BWPs.
  • the neurology is at least 1 such as subcarrier interval, symbol length, slot length, cyclic prefix (CP) length, slot (Transmission Time Interval (TTI)) length, number of symbols per slot, and the like. It may be one.
  • BWPs # 1 and # 2 having different numerologies are set for user terminals having the ability to transmit and receive the entire carrier.
  • at least one BWP configured for the user terminal is activated or deactivated, and one or more BWPs may be active at a certain time.
  • BWP used for DL communication may be referred to as DL BWP (DL frequency band), and BWP used for UL communication may be referred to as UL BWP (UL frequency band).
  • DL BWP and UL BWP may overlap at least part of the frequency band.
  • DL BWP and UL BWP are collectively referred to as BWP when not distinguished from each other.
  • At least one of the DL BWPs set in the user terminal may include a control resource region that is a candidate for DL control channel (DCI) allocation.
  • the control resource area is called a control resource set (CORESET: control resource set), control subband (control subband), search space set, search space resource set, control area, control subband, NR-PDCCH area, etc. Also good.
  • the user terminal monitors one or more search spaces in the control resource set and detects DCI for the user terminal.
  • the search space is a common search space (CSS: Common Search Space) in which a common DCI (for example, group DCI or common DCI) is arranged in one or more user terminals and / or a DCI specific to the user terminal (for example, DL assignment).
  • CCS Common Search Space
  • UE user terminal
  • USS UE-specific Search Space
  • FIG. 2 control of BWP activation and / or deactivation (also referred to as activation / deactivation or switching, determination, etc.) will be described.
  • FIG. 2 it is a figure which shows the example of control in the case of activating one BWP (when switching BWP to activate).
  • FIG. 1B the scenario shown in FIG. 1B is assumed, but BWP activation / deactivation control can be applied as appropriate to the scenario shown in FIGS. 1A and 1C.
  • CORESET # 1 is set in BWP # 1
  • CORESET # 2 is set in BWP # 2.
  • Each of CORESET # 1 and CORESET # 2 is provided with one or more search spaces.
  • the DCI for BWP # 1 and the DCI for BWP # 2 may be arranged in the same search space, or may be arranged in different search spaces.
  • the user terminal when BWP # 1 is in an active state, the user terminal is in CORESET # 1 in a predetermined cycle (for example, every one or more slots, every one or more minislots or every predetermined number of symbols).
  • the search space is monitored (blind decoding) to detect DCI for the user terminal.
  • the DCI may include information (BWP information) indicating which BWP is the DCI.
  • the BWP information is, for example, a BWP index, and may be a predetermined field value in DCI. Further, the BWP index information may be included in DCI for downlink scheduling, may be included in DCI for uplink scheduling, or may be included in DCI of a common search space. Good.
  • the user terminal may determine a BWP on which PDSCH or PUSCH is scheduled by the DCI based on the BWP information in the DCI.
  • the user terminal when detecting the DCI for BWP # 2 in CORESET # 1, the user terminal deactivates (deactivates) BWP # 1 and activates (activates) BWP # 2. Based on the DCI for BWP # 2 detected by CORESET # 1, the user terminal receives the PDSCH scheduled for a predetermined time / frequency resource of DL BWP # 2.
  • DCI for BWP # 1 and DCI for BWP # 2 are detected at different timings in CORESET # 1, but a plurality of DCIs of different BWPs may be detected at the same timing.
  • a plurality of search spaces corresponding to a plurality of BWPs may be provided in CORESET # 1, and a plurality of DCIs of different BWPs may be transmitted in the plurality of search spaces.
  • the user terminal may monitor a plurality of search spaces in CORESET # 1 and detect a plurality of DCIs of different BWPs at the same timing.
  • the user terminal When BWP # 2 is activated, the user terminal monitors the search space in CORESET # 2 in a predetermined cycle (for example, every one or more slots, every one or more minislots or every predetermined number of symbols) (blind). And DCI for BWP # 2 is detected.
  • the user terminal may receive the PDSCH scheduled for a predetermined time / frequency resource of BWP # 2, based on the DCI for BWP # 2 detected by CORESET # 2.
  • FIG. 2 shows the case where a predetermined time is provided for switching between activation and deactivation, the predetermined time may not be provided.
  • BWP # 2 when BWP # 2 is activated with the detection of DCI for BWP # 2 in CORESET # 1, BWP # 2 can be activated without explicit instruction information. It is possible to prevent an increase in overhead associated with the control of conversion.
  • the BWP may be deactivated. For example, in FIG. 2, since the PDSCH is not scheduled for a predetermined period in DL BWP # 2, the user terminal deactivates BWP # 2 and activates BWP # 1.
  • a data channel for example, PDSCH and / or PUSCH
  • switching of BWP may be controlled using a timer.
  • a timer may be activated at the time of BWP switching, and the timer may be switched to a predetermined BWP when the timer expires.
  • BWP switching using DCI and BWP switching using a timer may be applied simultaneously.
  • the base station repeatedly transmits DL data (for example, downlink shared channel (PDSCH)) a predetermined number of times.
  • DL data for example, downlink shared channel (PDSCH)
  • UL data for example, uplink shared channel (PUSCH)
  • the repeated transmission may be applied to slot-based scheduling (slot-based scheduling) and / or mini-slot-based scheduling (mini-slot-based scheduling).
  • slot-based scheduling slot-based scheduling
  • mini-slot-based scheduling mini-slot-based scheduling
  • a slot is one of basic transmission units, and one slot is composed of a predetermined number of symbols.
  • the slot period is composed of a first number of symbols (for example, 14 symbols), and in extended CP (extended CP), the slot period is composed of a second number of symbols (for example, 12 symbols). Is done.
  • a minislot corresponds to a period composed of a number of symbols equal to or less than a predetermined value (for example, 14 symbols (or 12 symbols).
  • a minislot has a predetermined number ( For example, the number of symbols may be 2, 4 or 7.
  • Slot-based scheduling also referred to as mapping type type A
  • mini-slot based scheduling also referred to as mapping type B
  • mapping type A may be configured to apply different resource allocation methods.
  • mapping type B may be configured to apply different resource allocation methods.
  • the minislot-based scheduling may be composed of 2, 4, or 7 symbols, and may be at least one of PDSCH transmission and PUSCH transmission in which the start symbol position can be set flexibly.
  • the PDSCH that performs slot-based scheduling may be a PDSCH having a start symbol position of the 0th to 3rd symbols in the slot and having a predetermined symbol length or more.
  • the PUSCH for which slot-based scheduling is performed may be a PUSCH having a start symbol position of the 0th symbol in the slot and having a predetermined symbol length or more.
  • the inventors of the present application have focused on the case where BWP switching can occur in the middle of repeated transmission, and have studied to control at least one of repeated transmission and BWP switching in this case, and have reached the present invention.
  • the BWP described below may be applied to DL BWP and UL BWP, respectively. Moreover, in the following description, it can apply to transmission of at least one of DL channel (for example, PDSCH) and UL channel (for example, at least one of PUSCH and PUCCH) as repetitive transmission. If it is simply described as repeated transmission, it can be applied to both DL and UL channels.
  • DL channel for example, PDSCH
  • UL channel for example, at least one of PUSCH and PUCCH
  • the present embodiment may be applied to other DL signals or UL signals. Therefore, the DL channel may be read as DL signal or DL transmission, and the UL channel may be read as UL signal or UL transmission.
  • the UE does not switch BWP while repeated transmission is performed (or the UE is not required to switch BWP).
  • the base station may control BWP switching so that BWP switching (hereinafter also referred to as BWP switching) does not occur during predetermined repeated transmission. For example, when the base station performs PDSCH repetitive transmission, control is performed so that at least DL BWP switching does not occur during the PDSCH repetitive transmission. For example, the base station does not transmit DCI instructing switching of DL BWP while PDSCH is repeatedly transmitted.
  • BWP switching BWP switching
  • the base station when the UE repeatedly transmits a UL channel (for example, at least one of PUSCH and PUCCH), the base station performs control so that at least UL BWP switching does not occur during the repeated transmission of the UL channel. For example, when the base station instructs to repeatedly transmit the PUSCH, the base station does not transmit the DCI that instructs switching of the UL BWP while it is considered that the PUSCH is repeatedly transmitted. Thereby, even when BWP switching is supported, the UE can control transmission repeatedly as in the case where BWP switching is not supported. As a result, it is possible to prevent the repeated transmission control from becoming complicated.
  • a UL channel for example, at least one of PUSCH and PUCCH
  • BWP switching uses UE instructed by downlink control information (eg, DCI), RRC reconfiguration (RRC-reconfiguration) of active BWP configuration, and timer control (eg, switching due to timer expiration) Is controlled by at least one of Therefore, the base station controls the BWP switching instruction by DCI, the RRC reconfiguration of the active BWP configuration, and the timer control so that the BWP switching does not occur when the transmission is repeatedly performed.
  • DCI downlink control information
  • RRC-reconfiguration RRC reconfiguration of active BWP configuration
  • timer control eg, switching due to timer expiration
  • the UE may control at least one of reception of a DL channel that is repeatedly transmitted and transmission of an UL channel that performs repeated transmission on the assumption that BWP switching does not occur during a period in which repeated transmission is performed. . Thereby, even when BWP switching is supported, the UE can control transmission repeatedly as in the case where BWP switching is not supported. As a result, it is possible to prevent the repeated transmission control from becoming complicated.
  • the UE may continue the operation for repeated transmission using the BWP configuration before switching (see FIG. 3A).
  • the UE when the UE is instructed or set to switch to BWP # 2 while the DL channel is being repeatedly transmitted by BWP # 1, the DL is repeatedly transmitted using the BWP # 1 configuration. Will continue to be received.
  • the UE when switching to BWP # 2 is instructed or set to the UE while BWP # 1 is repeatedly transmitting the UL channel, the UE continues to repeatedly transmit the UL channel using the BWP # 1 configuration. To do.
  • the UE may stop or drop the operation for repeated transmission (see FIG. 3B).
  • the UE stops receiving the DL channel repeatedly transmitted. Further, when switching to BWP # 2 is instructed or set to the UE while BWP # 1 is repeatedly transmitting the UL channel, the UE stops or drops the UL channel repeated transmission.
  • the UE may start communication using BWP # 2 for new transmission / reception after stopping or dropping the repeated transmission operation performed in BWP # 1.
  • the UE may switch and control the UE operation 1, the UE operation 2 (see FIG. 3A), and the UE operation 3 (see FIG. 3B).
  • the base station may set in advance whether the UE operation 2 or the UE operation 3 is applied to the UE using at least one of higher layer signaling and downlink control information. Thereby, UE can switch and apply several UE operation
  • HARQ-ACK transmission control of a retransmission control signal (also referred to as HARQ-ACK, ACK / NACK, or A / N) when BWP switching is instructed or set during repeated transmission
  • HARQ-ACK for a repeatedly transmitted DL channel for example, PDSCH
  • UL channel for example, PUSCH
  • the UE controls transmission of HARQ-ACK for the repetitively transmitted PDSCH.
  • the HARQ-ACK transmission control will be specifically described below.
  • ⁇ HARQ-ACK transmission control 1> First, a configuration is assumed in which when BWP switching is notified or set in the middle of repeated transmission, the UE continues the operation for repeated transmission using the BWP configuration before switching (see FIG. 3A).
  • the UE may control (or assume that HARQ-ACK transmission is not performed) for each PDSCH transmission in which BWP switching has occurred during repeated transmission.
  • a 1-bit HARQ-ACK may be generated for a transport block or codeword of the repeated PDSCH.
  • HARQ-ACK feedback corresponding to repeatedly transmitted PDSCHs may be collectively performed at the same timing, or may be performed for each HARQ-ACK or a part of HARQ-ACKs.
  • the UE may perform control such that HARQ-ACK for which transmission timing is set after BWP switching is not transmitted among HARQ-ACK for PDSCH that is repeatedly transmitted.
  • the PDSCH in which the HARQ-ACK transmission timing is set before switching to BWP # 2 (for example, the repeated PDSCH in which the last repetition is set before switching to BWP # 2)
  • HARQ-ACK for some of the repetitive PDSCHs may be transmitted using BWP # 1.
  • the HARQ-ACK codebook configuration is set semi-statically (semi-static HARQ-ACK codebook configuration), HARQ- for PDSCH transmission in DL BWP (BWP # 1) before at least one of DL and UL BWP switching ACK is controlled not to be transmitted from the UE after BWP switching.
  • the HARQ-ACK codebook structure may be read as the HARQ-ACK codebook size.
  • the case where the HARQ-ACK codebook configuration is set semi-statically corresponds to the case where the base station notifies the UE of the HARQ-ACK codebook size using higher layer signaling (for example, by RRC signaling). .
  • PDSCH repetitive transmission is PDSCH transmission before BWP switching
  • HARQ-ACK corresponding to each PDSCH transmission that starts repetitive transmission before BWP switching is not transmitted after BWP switching. This eliminates the need to set HARQ-ACK resources and the like for PDSCH transmission before BWP switching after BWP switching, thereby simplifying the HARQ-ACK operation.
  • HARQ-ACK codebook configuration When the HARQ-ACK codebook configuration is dynamically set (dynamic HARQ-ACK codebook configuration), HARQ-ACK for PDSCH transmission in DL BWP (BWP # 1) before BWP switching is not transmitted from the UE after BWP switching You may control as follows.
  • PDSCH repeated transmission is assumed to be PDSCH transmission before BWP switching, and HARQ-ACK corresponding to each PDSCH transmission for which repeated transmission is started before BWP switching is not transmitted after BWP switching.
  • the base station may control the DAI value included in the downlink control information on the assumption that the HARQ-ACK bit for each PDSCH transmission generated by the BWP switch during repeated transmission is not generated in the UE.
  • the DAI may include at least one of a counter DAI that indicates a cumulative value of scheduled cells (or CCs) and a total DAI that indicates the total number of cells (or CCs) to be scheduled.
  • the HARQ-ACK transmission control 1 is for the configuration in which the UE stops or drops the operation for repeated transmission when BWP switching is notified or set during repeated transmission (see FIG. 3B). May be applied similarly.
  • the UE may perform control so as not to transmit HARQ-ACK in which transmission timing is set after BWP switching, among HARQ-ACK for PDSCH that is repeatedly transmitted.
  • HARQ-ACK in which HARQ-ACK transmission timing is set before switching to BWP # 2 may be transmitted using BWP # 1.
  • the HARQ-ACK transmission operation when the HARQ-ACK codebook configuration is set semi-statically and when the HARQ-ACK codebook configuration is set dynamically is also applied to FIG. 3B in the same manner. Also good.
  • the UE performs control (or performs HARQ-ACK transmission for each PDSCH transmission) even when BWP switching occurs in the middle of repeated transmission for the PDSCH that is repeatedly transmitted.
  • HARQ-ACK can be transmitted regardless of the timing of BWP switching by transmitting HARQ-ACK corresponding to repeated transmission. . Thereby, it is possible to suppress a delay in retransmission control and suppress a decrease in throughput.
  • the HARQ-ACK for the PDSCH transmission in the DL BWP (BWP # 1) before the BWP switching of at least one of DL and UL is not transmitted from the UE after the BWP switching. To be controlled.
  • the HARQ-ACK corresponding to each PDSCH transmission that starts repetitive transmission before BWP switching is configured to be transmitted after BWP switching.
  • PDSCH repeated transmission may be assumed to be PDSCH transmission after BWP switching. That is, a configuration may be adopted in which HARQ-ACK corresponding to each PDSCH transmission in which repeated transmission is started before BWP switching is transmitted after BWP switching.
  • the base station may control the DAI value included in the downlink control information, assuming that the UE generates a HARQ-ACK bit for each PDSCH transmission generated by the BWP switch during repeated transmission.
  • the DAI may include at least one of a counter DAI that indicates a cumulative value of scheduled cells (or CCs) and a total DAI that indicates the total number of cells (or CCs) to be scheduled.
  • the HARQ-ACK transmission control 2 is for a configuration in which the UE stops or drops the operation for repeated transmission when BWP switching is notified or set during repeated transmission (see FIG. 3B). May be applied similarly.
  • the HARQ-ACK transmission operation when the HARQ-ACK codebook configuration is set semi-statically and when the HARQ-ACK codebook configuration is set dynamically is also applied to FIG. 3B in the same manner. Also good.
  • HARQ-ACK transmission timing When transmitting HARQ-ACK (for example, 1 bit) for a plurality of PDSCHs that are repeatedly transmitted (for example, HARQ-ACK transmission control 2), the UE controls to transmit at a predetermined timing (for example, a predetermined slot). May be.
  • the UE may be controlled to transmit HARQ-ACK for each PDSCH transmission at a timing after a predetermined period (for example, after K1 slot) from the timing at which the last repeated transmission is performed (see FIG. 3A).
  • a predetermined period for example, after K1 slot
  • the HARQ-ACK timing can be controlled in consideration of the time of reception processing for the last received PDSCH.
  • the UE may perform control so that HARQ-ACK for each of a plurality of PDSCHs that are repeatedly transmitted is transmitted together (at the same timing).
  • HARQ-ACK for a plurality of PDSCHs that are repeatedly transmitted may not be generated for each repetition, but one bit may be generated for the transport block or codeword of the repetitive PDSCH.
  • the UE can demodulate, soft-combine, and decode the PDSCH, and generate a HARQ-ACK bit from the result.
  • the UE may control to transmit HARQ-ACK for each of a plurality of PDSCHs that are repeatedly transmitted separately (at different timings).
  • transmission of HARQ-ACK can be flexibly set before and after BWP switching.
  • the UE may transmit HARQ-ACK for repeatedly transmitted PDSCH using an uplink control channel (for example, PUCCH).
  • an uplink control channel for example, PUCCH
  • the UE transmits HARQ-ACK for the PDSCH that is repeatedly transmitted using the PUCCH resource associated with the BWP configuration after the BWP switch (for example, the BWP # 2 configuration in FIG. 3).
  • the BWP switch for example, the BWP # 2 configuration in FIG. 3.
  • the UE may transmit HARQ-ACK for the PDSCH that is repeatedly transmitted using the PUCCH resource associated with the BWP configuration before the BWP switch (for example, the BWP # 1 configuration in FIG. 3) or the original BWP configuration.
  • the original BWP configuration may be notified from the base station to the UE in advance, or may be a BWP used by the UE for initial connection.
  • the UE switches BWP while repeated transmission is performed (or the UE is requested to switch BWP).
  • the UE When the BWP switching is instructed or set during the repeated transmission, the UE continues or restarts (restarts) the repeated transmission using the BWP configuration after the switching after the BWP switching.
  • the UE operation 1 a case where repeated transmission is continued after BWP switching
  • UE operation 2 a case where repeated transmission is restarted
  • ⁇ UE operation 1> When BWP switching is notified or set in the middle of repeated transmission, the UE continues the operation for repeated transmission using the BWP configuration after switching (see FIG. 4A).
  • ⁇ UE operation 2> When BWP switching is notified or set in the middle of repeated transmission, the UE may restart the operation for repeated transmission (see FIG. 4B).
  • the UE when switching to BWP # 2 is instructed or set to the UE while the DL channel is repeatedly transmitted in BWP # 1, the UE sets a new condition using the BWP # 2 configuration. (Or a parameter) is used to receive a DL channel that is repeatedly transmitted.
  • the conditions (or parameters) applied to repeated transmission after BWP switching are included in information (for example, at least one of downlink control information and higher layer signaling) instructing BWP switching, and notified from the base station to the UE. May be.
  • some parameters for example, repetition count K, TBS, etc.
  • other parameters for example, subcarrier interval, transmission power, etc.
  • HARQ-ACK transmission control The HARQ-ACK transmission control 1, 2, HARQ-ACK transmission timing, and HARQ shown in the second aspect for the repetitive transmission transmitted in the UE operation 1 (see FIG. 4A) and the UE operation 2 (see FIG. 4B).
  • -At least one of the ACK transmission resources may be applied.
  • HARQ-ACK transmission control for the PDSCH that is repeatedly transmitted in at least one of FIGS. 4A and 4B includes HARQ-ACK transmission control 1, 2, HARQ-ACK transmission timing, and HARQ- At least one of the ACK transmission resources can be applied.
  • UL transmission that is not scheduled by downlink control information includes a first type and a second type that use resources set by higher layer signaling.
  • the first type is also called a configured grant type 1 or grant-free type 1.
  • the second type is also referred to as configured grant type 2 or grant-free type 2.
  • Setting grant type 2 is a method of activating / deactivating PUSCH resources set in advance by higher layers using DCI.
  • setting grant type 1 in addition to setting grant type 2, activation / deactivation is not performed by DCI, and when it is set by RRC signaling, PUSCH is transmitted even if there is no L2 / L1 instruction from the base station Is the method.
  • the UE may control repetitive transmission on the assumption that BWP switching does not occur in the period P.
  • the period P may be defined in advance in the specification, or may be notified from the base station to the UE using at least one of higher layer signaling and downlink control information.
  • the period P may be set to a different value for each repeated transmission, or may be set in common for a plurality of repeated transmissions.
  • the UE may assume that BWP switching does not occur in the period P even if the repeated transmission is not set in the period P.
  • the BWP switching may be configured to be set in a period between a period P set for predetermined repeated transmission and the next period P.
  • the UE detects a downlink control channel scrambled with a configuration grant or an SPS RNTI (also called CS-RNTI), and the downlink control channel includes another BWP index different from the current BWP index.
  • the BWP switch may be configured. That is, RNTI for setting grant or SPS (also referred to as CS-RNTI) is similar to controlling BWP switching based on a BWP index indicated by a dynamically scheduled downlink control channel that is not a setting grant or SPS. Also in the case of the downlink control channel scrambled by the BWP switching, the BWP switching is controlled based on the BWP index included in the downlink control channel. Thereby, it is possible to appropriately control the BWP switch based on the BWP index included in the DCI that instructs activation of the setting grant.
  • ⁇ Grant type 1> When UE performs repeated transmission of PUSCH using configuration grant type 1, it is assumed that BWP is not switched in the repetition period. In this way, by performing control so that BWP switching is not performed during repeated transmission, UL transmission that is not scheduled by DCI can be performed using the same partial band (resource).
  • the UE may control the repeated transmission on the assumption that BWP switching does not occur in the period P. Further, the UE may assume that BWP switching does not occur in the period P even when repeated transmission is not set in the period P.
  • the UE may be configured to perform BWP switching even in the repeated transmission period or the period P in which repeated transmission is set.
  • the BWP switching instruction may be instructed from the base station to the UE using higher layer signaling, or may be controlled by a timer.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC).
  • CC a plurality of cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length. , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • subcarrier interval bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length.
  • TTI length number of symbols per TTI
  • radio frame configuration specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • specific windowing process performed by the transceiver in the time domain and the like.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. Physical Random Access Channel) is used. User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH. Also, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR), etc. are transmitted by PUCCH. A random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH random access channel
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 performs at least one of repeated transmission of the downlink channel and reception of the uplink channel repeatedly transmitted from the UE in one or more partial frequency bands (BWP: Bandwidth Part) set in the carrier. Further, the transmission / reception unit 103 may transmit downlink control information instructing activation of a predetermined BWP among one or more BWPs set in the carrier. In addition, the transmission / reception unit 103 transmits information (for example, applied parameters) on at least one of the DL channel and the UL channel repeatedly using at least one of downlink control information, MAC control information, and higher layer signaling. May be.
  • BWP Bandwidth Part
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control). In addition, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • downlink data signals for example, signals transmitted by PDSCH
  • downlink control signals for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.
  • resource Control for example, resource Control
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS.
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted by PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, by PRACH). (Sending signal), scheduling of uplink reference signals and the like are controlled.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted by PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, by PRACH.
  • the control unit 301 controls activation of one or a plurality of BWPs using at least one of downlink control information, MAC control information, and higher layer signaling. In addition, the control unit 301 controls repeated transmission of the DL channel and the UL channel. For example, the control unit 301 performs control so that BWP switching does not occur during at least one of the repeated transmission of the downlink channel and the repeated transmission of the uplink channel.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. 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 transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 performs at least one of reception of repeatedly transmitted downlink channels and repeated transmission of uplink channels in one or more BWPs set in the carrier. Further, the transmission / reception unit 203 may receive downlink control information instructing activation of a predetermined BWP among one or more BWPs set in the carrier. In addition, the transmission / reception unit 203 receives information (for example, applied parameters) regarding at least one of the DL channel and UL channel transmissions using at least one of downlink control information, MAC control information, and higher layer signaling. May be.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 controls activation of one or a plurality of BWPs and application of repeated transmission based on at least one of downlink control information, MAC control information, and higher layer signaling.
  • the control unit 401 stops at least one of downlink channel reception and uplink channel transmission, or The reception of the downlink channel and the transmission of the uplink channel are controlled based on the first BWP configuration or the second BWP configuration.
  • the control unit 401 when BWP switching is instructed or set during the repeated transmission of the downlink channel, the control unit 401 does not transmit a part or all of the retransmission control signal (HARQ-ACK) for each downlink channel that is repeatedly transmitted. You may control to. Alternatively, the control unit 401 may perform control so that HARQ-ACK for each downlink channel that is repeatedly transmitted is transmitted after the BWP switching when BWP switching occurs during repeated transmission of the downlink channel.
  • HARQ-ACK retransmission control signal
  • control unit 401 uses the same parameters for the downlink transmission and the uplink transmission that are repeatedly transmitted. It may be controlled to continue using or to restart by applying different parameters.
  • control unit 401 when performing repeated transmission of an uplink shared channel that is not scheduled with downlink control information, performs BWP switching in at least one of a repeated transmission period and a predetermined repeated transmission period. It may be assumed that there is no repeat transmission.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using these plural devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)
  • RRH Remote Radio Head
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

Abstract

BWPの切り替えと繰り返し送信を利用する場合であっても通信を適切に行うために、本開示の一態様に係るユーザ端末は、キャリア内に設定される1以上の部分周波数帯域(BWP:Bandwidth Part)において、繰り返し送信される下りチャネルの受信を行う受信部及び上りチャネルの繰り返し送信を行う送信部の少なくとも一つと、繰り返し送信の途中で第1のBWPから第2のBWPへの切り替えが指示又は設定された場合、前記下りチャネルの受信及び前記上りチャネルの送信の少なくとも一つを停止する、又は、前記第1のBWP構成あるいは前記第2のBWP構成に基づいて行うように制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び基地局
 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基地局に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msのサブフレームをスケジューリング単位として、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、例えば、通常サイクリックプリフィクス(NCP:Normal Cyclic Prefix)の場合、サブキャリア間隔15kHzの14シンボルで構成される。当該サブフレームは、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等とも呼ばれる。
 また、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局(例えば、eNB:eNodeB)からの下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)(DLアサインメント等ともいう)に基づいて、DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、無線基地局からのDCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、ULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(以下、NRと記す)では、キャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)又はシステム帯域等ともいう)内の一以上の部分的な(partial)周波数帯域(部分帯域(Partial Band)、帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)等ともいう)を、DL及び/又はUL通信(DL/UL通信)に用いることが検討されている。
 このように、キャリア内にDL/UL通信に用いられる一以上の周波数帯域(例えば、BWP)を設定可能とする場合、通信に利用するBWPを切り替えて制御することが想定される。また、NRでは、UL信号(又は、ULチャネル)、及びDL信号(又は、DLチャネル)の少なくとも一つに繰り返し送信を適用することも検討されている。
 しかしながら、BWPを切り替えて通信を行う場合に、繰り返し送信をどのように制御するかについては未だ検討が進んでいない。BWPの切り替えと繰り返し送信を適用する場合に適切な制御方法を用いなければ柔軟な制御ができず、通信スループット又は通信品質などの劣化が生じるおそれがある。
 本開示では、BWPの切り替えと繰り返し送信を利用する場合であっても通信を適切に行うことが可能なユーザ端末及び基地局を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、キャリア内に設定される1以上の部分周波数帯域(BWP:Bandwidth Part)において、繰り返し送信される下りチャネルの受信を行う受信部及び上りチャネルの繰り返し送信を行う送信部の少なくとも一つと、繰り返し送信の途中で第1のBWPから第2のBWPへの切り替えが指示又は設定された場合、前記下りチャネルの受信及び前記上りチャネルの送信の少なくとも一つを停止する、又は、前記第1のBWP構成あるいは前記第2のBWP構成に基づいて行うように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、BWPの切り替えと繰り返し送信を利用する場合であっても通信を適切に行うことが可能となる。
図1A-図1Cは、BWPの設定シナリオの一例を示す図である。 図2は、BWPのアクティブ化/非アクティブ化の制御の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、BWPスイッチングを適用する場合の繰り返し送信制御の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、BWPスイッチングを適用する場合の繰り返し送信制御の他の例を示す図である。 図5は、本実施の形態にかかる無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図6は、本実施の形態にかかる無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図7は、本実施の形態にかかる無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図8は、本実施の形態にかかるユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図9は、本実施の形態にかかるユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図10は、本実施の形態にかかる無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G又は5G+)では、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)より広い帯域幅(例えば、100~800MHz)のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル又はシステム帯域等ともいう)を割り当て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、当該キャリア全体で送信及び/又は受信(送受信)する能力(capability)を有するユーザ端末(Wideband(WB) UE、single carrier WB UE等ともいう)と、当該キャリア全体で送受信する能力を有しないユーザ端末(BW(Bandwidth) reduced UE等ともいう)とが混在することが想定される。
 このように、将来の無線通信システムでは、サポートする帯域幅において複数のユーザ端末が混在すること(various BW UE capabilities)が想定されるため、キャリア内に一以上の部分的な周波数帯域を準静的に設定(configure)することが検討されている。当該キャリア内の各周波数帯域(例えば、50MHz又は200MHzなど)は、部分帯域又は帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)等と呼ばれる。
 図1は、BWPの設定シナリオの一例を示す図である。図1Aでは、1キャリア内に1BWPがユーザ端末に設定されるシナリオ(Usage scenario#1)が示される。例えば、図1Aでは、800MHzのキャリア内に200MHzのBWPが設定される。当該BWPのアクティブ化(activation)又は非アクティブ化(deactivation)は制御されてもよい。
 ここで、BWPのアクティブ化とは、当該BWPを利用可能な状態である(又は当該利用可能な状態に遷移する)ことであり、BWPの設定情報(configuration)(BWP設定情報)のアクティブ化又は有効化等とも呼ばれる。また、BWPの非アクティブ化とは、当該BWPを利用不可能な状態である(又は当該利用不可能な状態に遷移する)ことであり、BWP設定情報の非アクティブ化又は無効化等とも呼ばれる。BWPがスケジューリングされることで、このBWPがアクティブ化されることになる。
 図1Bでは、1キャリア内に複数のBWPがユーザ端末に設定されるシナリオ(Usage scenario#2)が示される。図1Bに示すように、当該複数のBWP(例えば、BWP#1及び#2)の少なくとも一部は重複してもよい。例えば、図1Bでは、BWP#1は、BWP#2の一部の周波数帯域である。
 また、当該複数のBWPの少なくとも一つのアクティブ化又は非アクティブ化が制御されてもよい。例えば、図1Bでは、データの送受信が行われない場合、BWP#1がアクティブ化され、データの送受信が行われる場合、BWP#2がアクティブ化されてもよい。具体的には、送受信されるデータが発生すると、BWP#1からBWP#2への切り替えが行われ、データの送受信が終了すると、BWP#2からBWP#1への切り替えが行われてもよい。これにより、ユーザ端末は、BWP#1よりも帯域幅の広いBWP#2を常に監視する必要がないので、消費電力を抑制できる。
 なお、図1A及び1Bにおいて、ネットワーク(例えば、無線基地局)は、ユーザ端末がアクティブ状態のBWP外で受信及び/又は送信することを想定しなくともよい。なお、図1Aにおいて、キャリア全体をサポートするユーザ端末が、当該BWP外で信号を受信及び/又は送信することは何ら抑制されない。
 図1Cでは、1キャリア内の異なる帯域に複数のBWPが設定されるシナリオ(Usage scenario#3)が示される。図1Cに示すように、当該複数のBWPには異なるニューメロロジーが適用されてもよい。ここで、ニューメロロジーは、サブキャリア間隔、シンボル長、スロット長、サイクリックプレフィックス(CP)長、スロット(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval))長、スロットあたりのシンボル数などの少なくとも1つであってもよい。
 例えば、図1Cでは、キャリア全体で送受信する能力を有するユーザ端末に対して、ニューメロロジーが異なるBWP#1及び#2が設定される。図1Cでは、ユーザ端末に対して設定される少なくとも一つのBWPのアクティブ化又は非アクティブ化され、ある時間において一以上のBWPがアクティブであってもよい。
 なお、DL通信に利用されるBWPは、DL BWP(DL用周波数帯域)と呼ばれてもよく、UL通信に利用されるBWPは、UL BWP(UL用周波数帯域)と呼ばれてもよい。DL BWP及びUL BWPは、少なくとも一部の周波数帯域が重複してもよい。以下、DL BWP及びUL BWPを区別しない場合は、BWPと総称する。
 ユーザ端末に設定されるDL BWPの少なくとも1つ(例えば、プライマリCCに含まれるDL BWP)は、DL制御チャネル(DCI)の割当て候補となる制御リソース領域を含んでもよい。当該制御リソース領域は、制御リソースセット(CORESET:control resource set)、コントロールサブバンド(control subband)、サーチスペースセット、サーチスペースリソースセット、制御領域、制御サブバンド、NR-PDCCH領域などと呼ばれてもよい。
 ユーザ端末は、制御リソースセット内の一以上のサーチスペースを監視(monitor)して、当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。当該サーチスペースは、一以上のユーザ端末に共通のDCI(例えば、グループDCI又は共通DCI)が配置される共通サーチスペース(CSS:Common Search Space)及び/又はユーザ端末固有のDCI(例えば、DLアサインメント及び/又はULグラント)が配置されるユーザ端末(UE)固有サーチスペース(USS:UE-specific Search Space)を含んでもよい。
 図2を参照し、BWPのアクティブ化及び/又は非アクティブ化(アクティブ化/非アクティブ化又は切り替え(switching)、決定等ともいう)の制御について説明する。図2では、1つのBWPをアクティブ化する場合(アクティブ化するBWPを切り替える場合)の制御例を示す図である。なお、図2では、図1Bに示すシナリオを想定するが、BWPのアクティブ化/非アクティブ化の制御は、図1A、1Cに示すシナリオ等にも適宜適用可能である。
 また、図2では、BWP#1内にCORESET#1が設定され、BWP#2内にCORESET#2が設定されるものとする。CORESET#1及びCORESET#2には、それぞれ、一以上のサーチスペースが設けられる。例えば、CORESET#1において、BWP#1用のDCI及びBWP#2用のDCIは、同一のサーチスペース内に配置されてもよいし、又は、それぞれ異なるサーチスペースに配置されてもよい。
 また、図2において、BWP#1がアクティブ状態である場合、ユーザ端末は、所定周期(例えば、一以上のスロット毎、一以上のミニスロット毎又は所定数のシンボル毎)のCORESET#1内のサーチスペースを監視(ブラインド復号)して、当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。
 当該DCIは、どのBWPに対するDCIであるかを示す情報(BWP情報)を含んでもよい。当該BWP情報は、例えば、BWPのインデックスであり、DCI内の所定フィールド値であればよい。また、当該BWPインデックス情報は、下りのスケジューリング用のDCIに含まれていてもよいし、上りのスケジューリング用のDCIに含まれていてもよいし、又は共通サーチスペースのDCIに含まれていてもよい。ユーザ端末は、DCI内のBWP情報に基づいて、当該DCIによってPDSCH又はPUSCHがスケジューリングされるBWPを決定してもよい。
 ユーザ端末は、CORESET#1内でBWP#1用のDCIを検出する場合、当該BWP#1用のDCIに基づいて、BWP#1内の所定の時間及び/又は周波数リソース(時間/周波数リソース)にスケジューリングされた(割り当てられた)PDSCHを受信する。
 また、ユーザ端末は、CORESET#1内でBWP#2用のDCIを検出する場合、BWP#1を非アクティブ化(ディアクティベート)して、BWP#2をアクティブ化する(アクティベートする)。ユーザ端末は、CORESET#1で検出された当該BWP#2用のDCIに基づいて、DL BWP#2の所定の時間/周波数リソースにスケジューリングされたPDSCHを受信する。
 なお、図2では、CORESET#1でBWP#1用のDCIとBWP#2用のDCIが異なるタイミングで検出されるが、同一のタイミングで異なるBWPの複数のDCIを検出可能としてもよい。例えば、CORESET#1内に複数のBWPそれぞれに対応する複数のサーチスペースを設け、当該複数のサーチスペースでそれぞれ異なるBWPの複数のDCIを送信してもよい。ユーザ端末は、CORESET#1内の複数のサーチスペースを監視して、同一のタイミングで異なるBWPの複数のDCIを検出してもよい。
 BWP#2がアクティブ化されると、ユーザ端末は、所定周期(例えば、一以上のスロット毎、一以上のミニスロット毎又は所定数のシンボル毎)のCORESET#2内のサーチスペースを監視(ブラインド復号)して、BWP#2用のDCIを検出する。ユーザ端末は、CORESET#2で検出されたBWP#2用のDCIに基づいて、BWP#2の所定の時間/周波数リソースにスケジューリングされたPDSCHを受信してもよい。
 なお、図2では、アクティブ化又は非アクティブ化の切り替え用に所定時間が設けられる場合を示しているが、当該所定時間はなくともよい。
 図2に示すように、CORESET#1内におけるBWP#2用のDCIの検出をトリガとしてBWP#2がアクティブ化される場合、明示的な指示情報なしにBWP#2をアクティブ化できるので、アクティブ化の制御に伴うオーバーヘッドの増加を防止できる。
 また、アクティブ化されたBWPにおいてデータチャネル(例えば、PDSCH及び/又はPUSCH)が所定期間スケジューリングされない場合、当該BWPを非アクティブ化してもよい。例えば、図2では、ユーザ端末は、DL BWP#2においてPDSCHが所定期間スケジューリングされないので、BWP#2を非アクティブ化して、BWP#1をアクティブ化する。
 また、基地局からUEへの通知とは別に、タイマを利用してBWPの切り替えを制御してもよい。例えば、BWP切り替えの際にタイマを起動し、タイマが満了した場合に所定のBWPに切り替える構成としてもよい。DCIを利用したBWPの切り替えとタイマを利用したBWPの切り替えを同時に適用してもよい。
 ところで、NRでは、DL送信及びUL送信の少なくとも一つにおいて繰り返し送信(repetition)を適用することが検討されている。例えば、基地局は、DLデータ(例えば、下り共有チャネル(PDSCH))の送信を所定回数だけ繰り返して行う。あるいは、UEは、ULデータ(例えば、上り共有チャネル(PUSCH))を所定回数だけ繰り返して行う。
 また、繰り返し送信は、スロット単位のスケジューリング(スロットベーススケジューリング)及び/又はミニスロット単位のスケジューリング(ミニスロットベーススケジューリング)に適用されてもよい。スロット単位のスケジューリングを複数スロットに渡って繰り返し送信する場合、繰り返し送信はスロットアグリゲーションと呼ばれてもよい。
 スロットは、送信の基本単位(basic transmission unit)の1つであり、1スロットは所定数のシンボルで構成される。例えば、ノーマルCP(Normal CP)ではスロット期間が第1のシンボル数(例えば、14シンボル)で構成され、拡張CP(Extended CP)ではスロット期間が第2のシンボル数(例えば、12シンボル)で構成される。ミニスロットは、所定値(例えば、14シンボル(又は、12シンボル)以下のシンボル数で構成される期間に相当する。一例として、DLの送信(例えば、PDSCH送信)において、ミニスロットは所定数(例えば、2、4又は7のシンボル数)で構成してもよい。
 スロットベーススケジューリング(マッピングタイプタイプAとも呼ぶ)と、ミニスロットベーススケジューリング(マッピングタイプBとも呼ぶ)は、異なるリソースの割当て方法が適用される構成としてもよい。
 例えば、ミニスロットベーススケジューリングは、2、4、又は7シンボルで構成され、スタートシンボル位置を柔軟に設定することができるPDSCH送信及びPUSCH送信の少なくとも一つであってもよい。一方、スロットベーススケジューリングを行うPDSCHは、スタートシンボル位置がスロット内の第0~3シンボルであり、所定のシンボル長以上のPDSCHであるとしてもよい。また、スロットベーススケジューリングを行うPUSCHは、スタートシンボル位置がスロット内の第0シンボルであり、所定のシンボル長以上のPUSCHであるとしてもよい。
 このように、NRではスロットベースのスケジューリング及びミニスロットベースのスケジューリングを利用してデータ等の送信を行うことが考えられる。一方で、上述したように、通信に利用するBWPを切り替えて制御する場合、BWPの切り替えが生じた場合に繰り返し送信をどのように制御するかが問題となる。BWPの切り替えと繰り返し送信を適用する場合に適切な制御方法を用いなければ柔軟な制御ができず、通信スループット又は通信品質などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本願発明者等は、繰り返し送信の途中においてBWP切り替えが起こり得るケースに着目し、当該ケースにおいて繰り返し送信及びBWP切り替えの少なくとも一方を制御することを検討して本願発明に至った。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。なお、以下で説明するBWPは、DL BWPとUL BWPにそれぞれ適用してもよい。また、以下の説明では、繰り返し送信として、DLチャネル(例えば、PDSCH)、及びULチャネル(例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一つ)の少なくとも一方の送信に適用できる。単に繰り返し送信と記載されている場合には、DLチャネル及びULチャネルのいずれにも適用できるものとする。
 また、本実施の形態は、他のDL信号又はUL信号に適用してもよい。そのため、DLチャネルはDL信号又はDL送信と読み替えてもよいし、ULチャネルはUL信号又はUL送信と読み替えてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、繰り返し送信が行われている間にUEがBWPの切り替えを行わない(又は、UEに対してBWPの切り替えが要求されない)構成とする。
 基地局は、所定の繰り返し送信の途中でBWP切り替え(以下、BWPスイッチングとも呼ぶ)が起こらないようにBWPスイッチングを制御してもよい。例えば、基地局がPDSCHの繰り返し送信を行う場合、当該PDSCHの繰り返し送信の途中で少なくともDL BWPのスイッチングが起こらないように制御する。例えば基地局は、PDSCHの繰り返し送信を行っている最中には、DL BWPのスイッチングを指示するDCIを送信しない。
 また、基地局は、UEがULチャネル(例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一つ)の繰り返し送信を行う場合、当該ULチャネルの繰り返し送信の途中で少なくともUL BWPのスイッチングが起こらないように制御する。例えば基地局は、PUSCHの繰り返し送信を指示した場合、当該PUSCHの繰り返し送信を行っていると考えられる最中には、UL BWPのスイッチングを指示するDCIを送信しない。これにより、BWPスイッチングがサポートされる場合でも、UEはBWPスイッチングがサポートされない場合と同様に繰り返し送信を制御することができる。その結果、繰り返し送信の制御が複雑化することを抑制できる。
 なお、BWPスイッチングは、下り制御情報(例えば、DCI)でUEに指示する場合、アクティブBWP構成のRRC再設定(RRC-reconfiguration)を行う場合、及びタイマ制御(例えば、タイマ満了による切り替え)を利用する場合の少なくとも一つにより制御される。そのため、基地局は、繰り返し送信が行われている場合、BWPスイッチングが起こらないように、DCIによるBWPスイッチングの指示、アクティブBWP構成のRRC再設定、及びタイマ制御を制御する。
<UE動作1>
 UEは、繰り返し送信が行われている期間において、BWPスイッチングが起こらないと想定して繰り返し送信されるDLチャネルの受信、及び繰り返し送信を行うULチャネルの送信の少なくとも一つを制御してもよい。これにより、BWPスイッチングがサポートされる場合でも、UEはBWPスイッチングがサポートされない場合と同様に繰り返し送信を制御することができる。その結果、繰り返し送信の制御が複雑化することを抑制できる。
<UE動作2>
 繰り返し送信が行われている途中でBWPスイッチングが通知又は設定された場合、UEはスイッチング前のBWP構成を利用して繰り返し送信に対する動作を継続してもよい(図3A参照)。図3Aでは、所定回数K(ここでは、K=4)の繰り返し送信を行う途中でBWP#1からBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された際に、繰り返し送信を継続する場合を示している。なお、繰り返し回数K=4には、4回の送信(繰り返し番号k=1-4)が含まれる。
 例えば、BWP#1でDLチャネルの繰り返し送信が行われている途中でBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された場合、UEはBWP#1構成を利用して繰り返し送信されるDLチャネルの受信を継続する。また、BWP#1でULチャネルの繰り返し送信を行っている途中でBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された場合、UEはBWP#1構成を利用してULチャネルの繰り返し送信を継続する。
 これにより、BWPスイッチングが指示又は設定されるタイミングに関わらず、同じBWP構成を利用して繰り返し送信を継続して行うことができる。その結果、BWPスイッチングが適用される場合でも、UEは同じパラメータ(送信帯域、繰り返し数等)を利用して繰り返し送信を継続することができる。これにより、通信品質の劣化を抑制できる。
<UE動作3>
 繰り返し送信が行われている途中でBWPスイッチングが通知又は設定された場合、UEは繰り返し送信に対する動作を停止又はドロップしてもよい(図3B参照)。図3Bでは、所定回数K(ここでは、K=4)の繰り返し送信を行う途中でBWP#1からBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された際に、繰り返し送信が所定回数Kに達する前に停止又はドロップする場合を示している。
 例えば、BWP#1でDLチャネルの繰り返し送信が行われている途中でBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された場合、UEは繰り返し送信されるDLチャネルの受信を停止する。また、BWP#1でULチャネルの繰り返し送信を行っている途中でBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された場合、UEはULチャネルの繰り返し送信を停止又はドロップする。
 この場合、UEは、BWP#1で行っていた繰り返し送信動作を停止又はドロップした後、新規の送受信等についてBWP#2を利用して通信を開始してもよい。これにより、繰り返し送信を行っていたBWP#1の帯域がBWP#2に含まれない場合に、非設定の帯域における送受信を抑制することができる。
 なお、UEは、UE動作1と、UE動作2(図3A参照)と、UE動作3(図3B参照)を切り替えて制御してもよい。例えば、基地局は、UE動作2とUE動作3のいずれかを適用するかについて、UEに上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つを利用してあらかじめ設定してもよい。これにより、UEは、複数のUE動作を切り替えて適用することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、繰り返し送信が行われている途中にBWPスイッチングが指示又は設定される場合の再送制御信号(HARQ-ACK、ACK/NACK、又はA/Nとも呼ぶ)の送信制御について説明する。以下の説明では、繰り返し送信されるDLチャネル(例えば、PDSCH)に対するHARQ-ACKを例に挙げて説明するがこれに限られない。繰り返し送信されるULチャネル(例えば、PUSCH)に対するHARQ-ACKについても同様に適用してもよい。
 PDSCHの繰り返し送信の途中でBWPスイッチングが指示又は設定される場合、UEは、繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信を制御する。以下に、HARQ-ACKの送信制御について具体的に説明する。
<HARQ-ACK送信制御1>
 まず、繰り返し送信が行われている途中でBWPスイッチングが通知又は設定された場合に、UEがスイッチング前のBWP構成を利用して繰り返し送信に対する動作を継続する構成を想定する(図3A参照)。
 この場合、繰り返し送信されるPDSCHに対して、UEは、繰り返し送信の途中でBWPスイッチングが生じた各PDSCH送信に対するHARQ-ACK送信を行わないように制御(又は、行わないと想定)してもよい。例えば、UEは、図3Aにおいて、繰り返し送信されるPDSCH(当該PDSCHに対する繰り返し番号k=1、2、3、4、ここでK=4)に対するHARQ-ACKの送信を行わないように制御する。つまり、BWPスイッチングのタイミングに基づいて、HARQ-ACKの送信動作を変更する。
 繰り返し送信される各PDSCHに対して独立のHARQ-ACKを生成するのではなく、繰り返されるPDSCHのトランスポートブロックまたはコードワードに対して1ビットのHARQ-ACKを生成するものとしてもよい。または、繰り返し送信される各PDSCHに対応するHARQ-ACKのフィードバックは同じタイミングにまとめて行ってもよいし、HARQ-ACK毎又は一部のHARQ-ACKをまとめて行ってもよい。
 あるいは、UEは、繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKのうち、BWPスイッチング後に送信タイミングが設定されるHARQ-ACKの送信を行わないように制御してもよい。この場合、繰り返し送信されるPDSCHのうち、HARQ-ACKの送信タイミングがBWP#2への切り替え前に設定されるPDSCH(例えば、最後の繰り返しがBWP#2への切り替え前に設定される繰り返しPDSCH、または、繰り返しPDSCHのうちの一部の繰り返しPDSCHに対するHARQ-ACK)についてはBWP#1を利用して送信してもよい。
 HARQ-ACKコードブック構成が準静的に設定される場合(semi-static HARQ-ACK codebook configuration)、DL及びULの少なくとも一方のBWPスイッチング前のDL BWP(BWP#1)におけるPDSCH送信に対するHARQ-ACKは、BWPスイッチング後にUEから送信されないように制御される。なお、HARQ-ACKコードブック構成は、HARQ-ACKコードブックサイズと読み替えてもよい。HARQ-ACKコードブック構成が準静的に設定されるとは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリングで)を利用して、基地局からUEにHARQ-ACKコードブックサイズを通知する場合に相当する。
 ここでは、PDSCHの繰り返し送信をBWPスイッチング前のPDSCH送信と想定し、BWPスイッチング前に繰り返し送信が開始される各PDSCH送信に対応するHARQ-ACKをBWPスイッチング後に送信しない構成とする。これにより、BWPスイッチング後において、BWPスイッチング前のPDSCH送信に対するHARQ-ACK用のリソース等を設定する必要がなくなるため、HARQ-ACK動作を簡略化することができる。
 HARQ-ACKコードブック構成が動的に設定される場合(dynamic HARQ-ACK codebook configuration)、BWPスイッチング前のDL BWP(BWP#1)におけるPDSCH送信に対するHARQ-ACKを、BWPスイッチング後にUEから送信されないように制御してもよい。
 ここでは、PDSCHの繰り返し送信をBWPスイッチング前のPDSCH送信と想定し、BWPスイッチング前に繰り返し送信が開始される各PDSCH送信に対応するHARQ-ACKをBWPスイッチング後に送信しない構成としてもよい。
 基地局は、繰り返し送信の途中でBWPスイッチが発生する各PDSCH送信に対するHARQ-ACKビットをUEにおいて生成されないと想定して、下り制御情報に含めるDAIの値を制御してもよい。DAIとしては、スケジューリングされるセル(又は、CC)の累積値を示すカウンタDAI、及びスケジューリングされるセル(又は、CC)のトータル数を示すトータルDAIの少なくとも一つが含まれていてもよい。
 なお、HARQ-ACK送信制御1は、繰り返し送信が行われている途中でBWPスイッチングが通知又は設定された場合に、UEが繰り返し送信に対する動作を停止又はドロップする構成(図3B参照)に対しても同様に適用してもよい。
 例えば、UEは、図3Bにおいて、繰り返し送信されるPDSCH(BWP切り替え前に送信されるPDSCH(繰り返し番号k=1、2)と、BWP切り替え後に送信又は受信が停止されるPDSCH(繰り返し番号k=3、4))に対するHARQ-ACKの送信を行わないように制御する。
 あるいは、UEは、繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKのうち、BWPのスイッチング後に送信タイミングが設定されるHARQ-ACKの送信を行わないように制御してもよい。この場合、繰り返し送信されるPDSCHのうち、HARQ-ACKの送信タイミングがBWP#2への切り替え前に設定されるHARQ-ACKについてはBWP#1を利用して送信してもよい。
 HARQ-ACKコードブック構成が準静的に設定される場合と、HARQ-ACKコードブック構成が動的に設定される場合のHARQ-ACK送信動作についても、図3Bに対して同様に適用してもよい。
<HARQ-ACK送信制御2>
 まず、繰り返し送信が行われている途中でBWPスイッチングが通知又は設定された場合に、UEがスイッチング前のBWP構成を利用して繰り返し送信に対する動作を継続する構成を想定する(図3A参照)。
 この場合、繰り返し送信されるPDSCHに対して、UEは、繰り返し送信の途中でBWPスイッチングが生じた場合であっても、各PDSCH送信に対するHARQ-ACK送信を行うように制御(又は、行うと想定)してもよい。例えば、UEは、図3Aにおいて、繰り返し送信されるPDSCH(繰り返し番号k=1、2、3、4)に対するHARQ-ACKの送信を行うように制御する。つまり、BWPスイッチングのタイミングに関わらず、HARQ-ACKの送信有無を変更しない。
 このように、繰り返し送信の途中でBWPスイッチングが生じる場合であっても繰り返し送信に対応するHARQ-ACKの送信を行うことにより、BWPスイッチングのタイミングに関わらずHARQ-ACKの送信を行うことができる。これにより、再送制御の遅延を抑制し、スループットの低下を抑制できる。
 HARQ-ACKコードブック構成が準静的に設定される場合、DL及びULの少なくとも一方のBWPスイッチング前のDL BWP(BWP#1)におけるPDSCH送信に対するHARQ-ACKは、BWPスイッチング後にUEから送信されないように制御される。
 ここでは、PDSCHの繰り返し送信をBWPスイッチング後のPDSCH送信と想定し、BWPスイッチング前に繰り返し送信が開始される各PDSCH送信に対応するHARQ-ACKをBWPスイッチング後に送信する構成とする。
 HARQ-ACKコードブック構成が動的に設定される場合も同様に、PDSCHの繰り返し送信をBWPスイッチング後のPDSCH送信と想定してもよい。つまり、BWPスイッチング前に繰り返し送信が開始される各PDSCH送信に対応するHARQ-ACKをBWPスイッチング後に送信する構成としてもよい。
 基地局は、繰り返し送信の途中でBWPスイッチが発生する各PDSCH送信に対するHARQ-ACKビットをUEにおいて生成されると想定して、下り制御情報に含めるDAIの値を制御してもよい。DAIとしては、スケジューリングされるセル(又は、CC)の累積値を示すカウンタDAI、及びスケジューリングされるセル(又は、CC)のトータル数を示すトータルDAIの少なくとも一つが含まれていてもよい。
 なお、HARQ-ACK送信制御2は、繰り返し送信が行われている途中でBWPスイッチングが通知又は設定された場合に、UEが繰り返し送信に対する動作を停止又はドロップする構成(図3B参照)に対しても同様に適用してもよい。
 例えば、UEは、図3Bにおいて、繰り返し送信される全てのPDSCH(BWP切り替え前に送信されるPDSCH(繰り返し番号k=1、2)と、BWP切り替え後に送信又は受信が停止されるPDSCH(繰り返し番号k=3、4))に対するHARQ-ACKの送信を行うように制御する。
 HARQ-ACKコードブック構成が準静的に設定される場合と、HARQ-ACKコードブック構成が動的に設定される場合のHARQ-ACK送信動作についても、図3Bに対して同様に適用してもよい。
<HARQ-ACK送信タイミング>
 UEは、繰り返し送信される複数のPDSCHに対するHARQ-ACK(例えば、1ビット)を送信する場合(例えば、HARQ-ACK送信制御2)、所定タイミング(例えば、所定スロット)で送信するように制御してもよい。
 例えば、UEは、各PDSCH送信に対するHARQ-ACKを最後の繰り返し送信を行ったタイミングから所定期間後(例えば、K1スロット後)のタイミングで送信するように制御してもよい(図3A参照)。各PDSCH送信に対するHARQ-ACKの送信タイミングを最後に繰り返し送信されるPDSCHのタイミングに基づいて制御することにより、最後に受信したPDSCHに対する受信処理の時間を考慮してHARQ-ACKタイミングを制御できる。
 また、UEは、各PDSCH送信に対するHARQ-ACKを設定された繰り返し数の最後(例えば、k=4)のタイミングから所定期間後(例えば、K1スロット後)のタイミングで送信するように制御してもよい(図3B参照)。
 このように、UEは、繰り返し送信される複数のPDSCHにそれぞれ対するHARQ-ACKをまとめて(同じタイミング)で送信するように制御してもよい。ここで、繰り返し送信される複数のPDSCHに対するHARQ-ACKは、各繰り返しに対して生成するのではなく、繰り返しPDSCHのトランスポートブロックまたはコードワードに対して1ビットを生成するものとしてもよい。UEは、繰り返しPDSCHを受信した場合、これらを復調、ソフト合成及び復号し、その結果からHARQ-ACKビットを生成することができる。
 あるいは、UEは、繰り返し送信される複数のPDSCHにそれぞれ対するHARQ-ACKを別々に(それぞれ異なるタイミングで)送信するように制御してもよい。これにより、BWPスイッチング前後においてHARQ-ACKの送信をそれぞれ柔軟に設定できる。
<HARQ-ACK送信リソース>
 UEは、繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKを上り制御チャネル(例えば、PUCCH)を利用して送信してもよい。
 例えば、UEは、繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKを、BWPスイッチ後のBWP構成(例えば、図3におけるBWP#2構成)に関連づけられるPUCCHリソースで送信する。これにより、BWPスイッチング後のリソースを有効に利用してHARQ-ACK送信を行うことができる。
 あるいは、UEは、繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKを、BWPスイッチ前のBWP構成(例えば、図3におけるBWP#1構成)又はオリジナルBWP構成に関連づけられるPUCCHリソースで送信してもよい。オリジナルBWP構成は、あらかじめ基地局からUEに通知してもよいし、UEが初期接続で利用したBWPとしてもよい。
(第3の態様)
 第3の態様では、繰り返し送信が行われている間にUEがBWPの切り替えを行う(又は、UEに対してBWPの切り替えが要求される)構成とする。
 UEは、繰り返し送信の途中でBWPスイッチングが指示又は設定された場合、BWPスイッチング後において当該スイッチング後のBWP構成を利用して繰り返し送信を継続又は再スタート(リスタート)する。以下に、BWPスイッチング後に繰り返し送信を継続する場合(UE動作1)と、繰り返し送信をリスタートする場合(UE動作2)について説明する。
<UE動作1>
 繰り返し送信が行われている途中でBWPスイッチングが通知又は設定された場合、UEはスイッチング後のBWP構成を利用して繰り返し送信に対する動作を継続する(図4A参照)。図4Aでは、所定回数K(ここでは、K=4)の繰り返し送信を行う途中でBWP#1からBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された際に、繰り返し送信を継続する場合を示している。
 例えば、BWP#1でDLチャネルの繰り返し送信が行われている途中でBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された場合、UEはBWP#2構成を利用して繰り返し送信されるDLチャネルの受信を継続する。図4Aでは、繰り返し番号k=2とk=3の間にBWPスイッチングが行われる場合を示している。この場合、UEは、繰り返し番号k=1、2に対応するDLチャネルの繰り返し送信をBWP#1で受信し、繰り返し番号k=3、4に対応するDLチャネルの繰り返し送信をBWP#2で受信する。
 また、BWP#1でULチャネルの繰り返し送信を行っている途中でBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された場合、UEはBWP#2構成を利用してULチャネルの繰り返し送信を継続する。図4Aでは、繰り返し番号k=2とk=3の間にBWPスイッチングが行われる場合を示している。この場合、UEは、繰り返し番号k=1、2に対応するULチャネルの繰り返し送信をBWP#1で送信し、繰り返し番号k=3、4に対応するULチャネルの繰り返し送信をBWP#2で行う。
 このように、繰り返し送信の途中でBWPスイッチングが生じる場合、変更後に設定されるBWPを利用して繰り返し送信を行うことにより、通信環境に応じた部分帯域を利用して繰り返し送信を柔軟に制御することができる。これにより、通信品質の劣化を抑制することができる。
<UE動作2>
 繰り返し送信が行われている途中でBWPスイッチングが通知又は設定された場合、UEは繰り返し送信に対する動作を再スタート(リスタート)してもよい(図4B参照)。図4Bでは、所定回数K(ここでは、K=4)の繰り返し送信を行う途中でBWP#1からBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された際に、送信条件(又は、パラメータ)を変更して繰り返し送信をリスタートする場合を示している。
 例えば、BWP#1でDLチャネルの繰り返し送信が行われている途中でBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された場合、UEはBWP#2構成を利用して新たに設定される条件(又は、パラメータ)を利用して繰り返し送信されるDLチャネルの受信を行う。図4Bでは、BWPスイッチング後に、繰り返し回数がK=8に変更されて繰り返し送信が制御される場合を示している。この場合、UEは、BWPスイッチング後において、繰り返し番号k=1-8に対応するDLチャネルの繰り返し送信をBWP#2で受信する。
 また、BWP#1でULチャネルの繰り返し送信を行っている途中でBWP#2へのスイッチングがUEに指示又は設定された場合、UEはBWP#2構成を利用して新たに設定される条件(又は、パラメータ)を利用してULチャネルの繰り返し送信を行う。図4Bでは、BWPスイッチング後に、繰り返し回数がK=8に変更されて繰り返し送信が制御される場合を示している。この場合、UEは、BWPスイッチング後において、繰り返し番号k=1-8に対応するULチャネルの繰り返し送信をBWP#2で行う。
 なお、BWPスイッチング後の繰り返し送信に適用する条件(又は、パラメータ)は、BWPスイッチングを指示する情報(例えば、下り制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つ)に含めて基地局からUEに通知してもよい。
 あるいは、繰り返し送信に適用する一部のパラメータ(例えば、繰り返し回数K、TBS等)はBWPスイッチング前と同様に設定し、他のパラメータ(例えば、サブキャリア間隔、送信電力等)はスイッチング後のアクティブBWPに基づいて決定してもよい。
 このように、繰り返し送信の途中でBWPスイッチングが生じる場合、変更後に設定される新たな条件を利用して繰り返し送信を行うことにより、適用するBWPに基づいて適切な条件を柔軟に設定することができる。これにより、通信品質の劣化を抑制することができる。
<HARQ-ACK送信制御>
 上記UE動作1(図4A参照)及びUE動作2(図4B参照)で送信される繰り返し送信について、第2の態様で示したHARQ-ACK送信制御1、2、HARQ-ACK送信タイミング、及びHARQ-ACK送信リソースの少なくとも一つを適用してもよい。例えば、図4A及び図4Bの少なくとも一方において繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信制御として、第2の態様で示したHARQ-ACK送信制御1、2、HARQ-ACK送信タイミング、及びHARQ-ACK送信リソースの少なくとも一つを適用することができる。
(第4の態様)
 第4の態様では、下り制御情報によりスケジューリングされないUL送信(例えば、PUSCH)、又はセミパーシステントスケジューリング(SPS)されるUL送信を繰り返し送信する場合におけるBWPスイッチングの制御について説明する。
 下り制御情報(DCI)によりスケジューリングされないUL送信は、上位レイヤシグナリングにより設定されたリソースを用いる第1のタイプ及び第2のタイプがある。第1のタイプは、設定グラント(configured grant)タイプ1、又はグラントフリータイプ1とも呼ばれる。第2のタイプは、設定グラント(configured grant)タイプ2、又はグラントフリータイプ2とも呼ばれる。
 設定グラントタイプ2は、上位レイヤによってあらかじめ設定されたPUSCHリソースをDCIでアクティベーション/ディアクティベーションする方法である。設定グラントタイプ1は、設定グラントタイプ2に加え、DCIでアクティベーション/ディアクティベーションを行わず、RRCシグナリングで設定された場合、基地局からのL2/L1指示がなくてもPUSCHの送信を行う方法である。
<設定グラントタイプ2/DL SPS>
 UEは、設定グラントタイプ2を利用してPUSCHの繰り返し送信を行う場合、又はDL SPS(PDSCH)を繰り返し受信する場合、繰り返し期間においてBWPがスイッチングされないと想定する。このように、繰り返し送信の途中でBWPスイッチングを行わないように制御することにより、DCIによりスケジューリングされないUL送信を同じ部分帯域(リソース)を利用して行うことができる。
 また、PUSCHの繰り返し送信を行う期間P(period Pとも呼ぶ)が設定される場合、UEは、当該期間PにおいてBWPスイッチングが起こらないと想定して繰り返し送信を制御してもよい。なお、期間Pは、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つを用いて通知してもよい。また、期間Pは、繰り返し送信毎に異なる値が設定されてもよいし、複数の繰り返し送信に対して共通に設定されてもよい。
 また、UEは、期間Pにおいて繰り返し送信が設定されない場合であっても、当該期間PにおいてBWPスイッチングが生じないと想定してもよい。この場合、BWPスイッチングは、所定の繰り返し送信用に設定される期間Pと次の期間Pとの間の期間に設定される構成としてもよい。このように、BWPスイッチングを行う期間を制限することにより、同じ部分帯域を利用した繰り返し送信の設定を適切に行うことができる。
 あるいは、UEは、設定グラント又はSPS用のRNTI(CS-RNTIとも呼ぶ)でスクランブルされた下り制御チャネルを検出し、且つ当該下り制御チャネルに現状のBWPインデックスとは異なる別のBWPインデックスが含まれている場合にBWPスイッチを行う構成としてもよい。すなわち、設定グラント又はSPSではない、動的にスケジューリングする下り制御チャネルで指示されるBWPインデックスに基づいてBWPスイッチングを制御するのと同様に、設定グラント又はSPS用のRNTI(CS-RNTIとも呼ぶ)でスクランブルされた下り制御チャネルの場合も、当該下り制御チャネルに含まれるBWPインデックスに基づいてBWPスイッチングを制御する。これにより、設定グラントのアクティブ化を指示するDCIに含まれるBWPインデックスに基づいてBWPスイッチを適切に制御することができる。
<設定グラントタイプ1>
 UEは、設定グラントタイプ1を利用してPUSCHの繰り返し送信を行う場合、繰り返し期間においてBWPがスイッチングされないと想定する。このように、繰り返し送信の途中でBWPスイッチングを行わないように制御することにより、DCIによりスケジューリングされないUL送信を同じ部分帯域(リソース)を利用して行うことができる。
 また、PUSCHの繰り返し送信を行う期間Pが設定される場合、UEは、当該期間PにおいてBWPスイッチングが起こらないと想定して繰り返し送信を制御してもよい。また、UEは、期間Pにおいて繰り返し送信が設定されない場合であっても、当該期間PにおいてBWPスイッチングが生じないと想定してもよい。
 あるいは、UEは、繰り返し送信期間又は繰り返し送信が設定される期間Pにおいても、BWPスイッチングを行う構成としてもよい。この場合、BWPスイッチングの指示は基地局からUEに上位レイヤシグナリングを利用して指示してもよいし、タイマにより制御されてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図6は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、キャリア内に設定される1以上の部分周波数帯域(BWP:Bandwidth Part)において、下りチャネルの繰り返し送信、及びUEから繰り返し送信される上りチャネルの受信の少なくとも一方を行う。また、送受信部103は、キャリア内に設定される1以上のBWPの内、所定のBWPのアクティブ化を指示する下り制御情報を送信してもよい。また、送受信部103は、DLチャネル及びULチャネルの少なくとも一つの繰り返し送信に関する情報(例えば、適用するパラメータ等)を、下り制御情報、MAC制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つを利用して送信してもよい。
 図7は、一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、下り制御情報、MAC制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つを利用して1又は複数のBWPのアクティブ化を制御する。また、制御部301は、DLチャネル及びULチャネルの繰り返し送信を制御する。例えば、制御部301は、下りチャネルの繰り返し送信の途中及び上りチャネルの繰り返し送信の途中の少なくとも一つにおいて、BWPの切り替えが生じないように制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、キャリア内に設定される1以上のBWPにおいて、繰り返し送信される下りチャネルの受信、及び上りチャネルの繰り返し送信の少なくとも一方を行う。また、送受信部203は、キャリア内に設定される1以上のBWPの内、所定のBWPのアクティブ化を指示する下り制御情報を受信してもよい。また、送受信部203は、DLチャネル及びULチャネルの少なくとも一つの繰り返し送信に関する情報(例えば、適用するパラメータ等)を、下り制御情報、MAC制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つを利用して受信してもよい。
 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、下り制御情報、MAC制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つに基づいて1又は複数のBWPのアクティブ化と繰り返し送信の適用を制御する。
 また、制御部401は、繰り返し送信の途中で第1のBWPから第2のBWPへの切り替えが指示又は設定された場合、下りチャネルの受信及び上りチャネルの送信の少なくとも一つを停止する、又は、第1のBWP構成あるいは第2のBWP構成に基づいて下りチャネルの受信及び上りチャネルの送信を制御する。
 また、制御部401は、下りチャネルの繰り返し送信の途中でBWP切り替えが指示又は設定された場合、繰り返し送信される各下りチャネルに対する再送制御信号(HARQ-ACK)の一部又は全部を送信しないように制御してもよい。あるいは、制御部401は、下りチャネルの繰り返し送信の途中でBWP切り替えが生じた場合、繰り返し送信される各下りチャネルに対するHARQ-ACKをBWP切り替え後に送信するように制御してもよい。
 また、制御部401は、繰り返し送信の途中で第1のBWPから第2のBWPへの切り替えが指示又は設定された場合、繰り返し送信される下りチャネルの受信及び上りチャネルの繰り返し送信を同じパラメータを利用して継続する、又は、異なるパラメータを適用してリスタートするように制御してもよい。
 また、制御部401は、下り制御情報でスケジューリングされない上り共有チャネルの繰り返し送信を行う場合に、繰り返し送信の期間及び所定の繰り返し送信が設定される期間の少なくとも一つにおいて、BWPの切り替えが行われないと想定して繰り返し送信を制御してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、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、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、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、一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局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、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本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。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  キャリア内に設定される1以上の部分周波数帯域(BWP:Bandwidth Part)において、繰り返し送信される下りチャネルの受信を行う受信部及び上りチャネルの繰り返し送信を行う送信部の少なくとも一つと、
     繰り返し送信の途中で第1のBWPから第2のBWPへの切り替えが指示又は設定された場合、前記下りチャネルの受信及び前記上りチャネルの送信の少なくとも一つを停止する、又は、前記第1のBWP構成あるいは前記第2のBWP構成に基づいて行うように制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記下りチャネルの繰り返し送信の途中でBWP切り替えが指示又は設定された場合、繰り返し送信される各下りチャネルに対する再送制御信号(HARQ-ACK)の一部又は全部を送信しないように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記下りチャネルの繰り返し送信の途中でBWP切り替えが生じた場合であっても、繰り返し送信される各下りチャネルに対する再送制御信号(HARQ-ACK)をBWP切り替え後に送信するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、繰り返し送信の途中で第1のBWPから第2のBWPへの切り替えが指示又は設定された場合、繰り返し送信される前記下りチャネルの受信及び前記上りチャネルの繰り返し送信を同じパラメータを利用して継続する、又は、異なるパラメータを適用してリスタートするように制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、下り制御情報でスケジューリングされない上り共有チャネルの繰り返し送信を行う場合に、繰り返し送信の期間及び所定の繰り返し送信が設定される期間の少なくとも一つにおいて、BWPの切り替えが行われないと想定して繰り返し送信を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  キャリア内に設定される1以上の部分周波数帯域(BWP:Bandwidth Part)において、下りチャネルの繰り返し送信を行う送信部及び繰り返し送信される上りチャネルの受信を行う受信部の少なくとも一つと、
     下りチャネルの繰り返し送信の途中及び上りチャネルの繰り返し送信の途中の少なくとも一つにおいて、BWPの切り替えが生じないように制御する制御部と、を有することを特徴とする基地局。
PCT/JP2018/012574 2018-03-27 2018-03-27 ユーザ端末及び基地局 WO2019186724A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/012574 WO2019186724A1 (ja) 2018-03-27 2018-03-27 ユーザ端末及び基地局
US17/040,646 US20210014008A1 (en) 2018-03-27 2018-03-27 User terminal and base station

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/012574 WO2019186724A1 (ja) 2018-03-27 2018-03-27 ユーザ端末及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019186724A1 true WO2019186724A1 (ja) 2019-10-03

Family

ID=68059398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/012574 WO2019186724A1 (ja) 2018-03-27 2018-03-27 ユーザ端末及び基地局

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20210014008A1 (ja)
WO (1) WO2019186724A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021517780A (ja) * 2018-04-03 2021-07-26 中興通訊股▲分▼有限公司 伝送方法および装置
CN115102678A (zh) * 2022-08-24 2022-09-23 深圳国人无线通信有限公司 共建共享基站满足用户业务需求的bwp切换方法和系统

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110324126B (zh) * 2018-03-30 2020-12-04 电信科学技术研究院有限公司 一种数据传输方法、终端设备及网络设备
CN110351056B (zh) * 2018-04-04 2021-07-09 大唐移动通信设备有限公司 一种harq-ack消息的传输方法、终端及基站
US10798689B2 (en) * 2018-04-04 2020-10-06 FG Innovation Company Limited Methods and related devices of channel state information (CSI) reporting for bandwidth part (BWP) switch operation
EP3827627A4 (en) * 2018-07-26 2022-04-27 Sharp Kabushiki Kaisha BASE STATIONS AND RELATED METHODS
KR102165806B1 (ko) * 2018-08-16 2020-10-14 에스케이텔레콤 주식회사 전송장치 및 전송장치의 동작 방법
US20210377988A1 (en) * 2018-11-05 2021-12-02 Apple Inc. Mechanisms for bandwidth part (bwp) switching in a new radio (nr) network
US20230135803A1 (en) * 2021-11-04 2023-05-04 Qualcomm Incorporated Management of uplink signal transmission repetitions in a user equipment (ue) configured with one or more portions of a frequency band

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Remaining Details on Bandwidth Part Operation in NR", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #92, RL-1801638, 3GPP, 2 March 2018 (2018-03-02), XP051397639, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_92/Docs/R1-1801638.zip> [retrieved on 20180528] *
SAMSUNG: "Corrections on Bandwidth Part Operation", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #92, RL-1801988, 3GPP, 2 March 2018 (2018-03-02), XP051398352, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_92/Docs/R1-1801988.zip> [retrieved on 20180528] *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021517780A (ja) * 2018-04-03 2021-07-26 中興通訊股▲分▼有限公司 伝送方法および装置
JP7053879B2 (ja) 2018-04-03 2022-04-12 中興通訊股▲分▼有限公司 伝送方法および装置
JP2022104968A (ja) * 2018-04-03 2022-07-12 中興通訊股▲分▼有限公司 伝送方法および装置
JP7417651B2 (ja) 2018-04-03 2024-01-18 中興通訊股▲分▼有限公司 伝送方法および装置
CN115102678A (zh) * 2022-08-24 2022-09-23 深圳国人无线通信有限公司 共建共享基站满足用户业务需求的bwp切换方法和系统
CN115102678B (zh) * 2022-08-24 2023-03-24 深圳国人无线通信有限公司 共建共享基站满足用户业务需求的bwp切换方法和系统

Also Published As

Publication number Publication date
US20210014008A1 (en) 2021-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102456057B1 (ko) 유저단말 및 무선 통신 방법
JP7121117B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局およびシステム
JP7160835B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2019186724A1 (ja) ユーザ端末及び基地局
EP3737056A1 (en) User terminal and wireless communication method
WO2019159297A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019193688A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019049282A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019224875A1 (ja) ユーザ端末
WO2019087340A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018084138A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2019021489A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019230002A1 (ja) ユーザ端末及び無線基地局
WO2019193695A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2018203408A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019215794A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018143389A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019135287A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018207369A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018207370A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN112640547B (zh) 终端、无线通信方法、基站以及系统
CN112567844B (zh) 用户终端以及无线通信方法
WO2019135288A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019159296A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019159243A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18911411

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18911411

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP