WO2019215934A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019215934A1
WO2019215934A1 PCT/JP2018/018435 JP2018018435W WO2019215934A1 WO 2019215934 A1 WO2019215934 A1 WO 2019215934A1 JP 2018018435 W JP2018018435 W JP 2018018435W WO 2019215934 A1 WO2019215934 A1 WO 2019215934A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
harq
ack
dci
transmission
signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/018435
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
シャオツェン グオ
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 MX2020012050A priority Critical patent/MX2020012050A/es
Priority to CN201880095570.XA priority patent/CN112514476A/zh
Priority to PCT/JP2018/018435 priority patent/WO2019215934A1/ja
Priority to JP2020517753A priority patent/JP7183260B2/ja
Priority to EP18918185.2A priority patent/EP3793282A4/en
Priority to US17/054,443 priority patent/US11528737B2/en
Priority to BR112020022870-2A priority patent/BR112020022870A2/pt
Priority to AU2018423026A priority patent/AU2018423026B2/en
Publication of WO2019215934A1 publication Critical patent/WO2019215934A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • 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
    • 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
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • 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
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI), etc.) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • the user terminal uses an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel). And transmits uplink control information (UCI).
  • uplink control channel for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UCI uplink control information
  • the configuration (format) of the uplink control channel is called a PUCCH format or the like.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • an acknowledgment signal also referred to as HARQ-ACK
  • a DL signal for example, PDSCH
  • DCI that schedules the PDSCH. Therefore, there may be a case where HARQ-ACK corresponding to PDSCH transmitted in different transmission periods (for example, slots) is transmitted in the same slot.
  • UE feeds back HARQ-ACK based on codebook (in codebook units), but how to control HARQ-ACK codebook generation when multiple HARQ-ACKs are sent in the same slot Is a problem. If the HARQ-ACK codebook cannot be generated properly, communication quality may be degraded.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method that can appropriately generate a HARQ-ACK codebook even when the transmission timing of a delivery confirmation signal is flexibly set.
  • a user terminal includes a transmission unit that transmits a delivery confirmation signal for the downlink shared channel based on downlink control information used for a downlink shared channel schedule, and the downlink control information specified by the downlink control information And a control unit that determines a code book of the delivery confirmation signal based on at least one of a transmission timing of the delivery confirmation signal and an uplink control channel resource of the delivery confirmation signal.
  • the HARQ-ACK codebook can be appropriately generated even when the transmission timing of the delivery confirmation signal is set flexibly.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of allocation of PUCCH resources.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a transmission method of HARQ-ACK corresponding to different PDSCHs.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a HARQ-ACK transmission method according to the first aspect.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating an example of a HARQ-ACK transmission method according to the second aspect, and
  • FIG. 4B is a diagram illustrating another example of a HARQ-ACK transmission method according to the second aspect.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of allocation of PUCCH resources.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a transmission method of HARQ-ACK corresponding to different PDSCHs.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • 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.
  • a configuration for an uplink control channel (for example, PUCCH) used for UCI transmission (also referred to as format, PUCCH format (PF), etc.) Is being considered.
  • PUCCH uplink control channel
  • PF PUCCH format
  • LTE Rel. 15 it is considered to support five types of PF0 to PF4.
  • the name of PF shown below is only an illustration and a different name may be used.
  • PF 0 and 1 are PFs used for transmission of UCI (for example, acknowledgment information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK or NACK)) of 2 bits or less (up to 2 bits). It is. Since PF0 can be assigned to one or two symbols, it is also called a short PUCCH or a sequence-based short PUCCH. On the other hand, since PF1 can be assigned to 4-14 symbols, it is also called long PUCCH or the like. In PF1, a plurality of user terminals may be code division multiplexed (CDM) in the same PRB by time domain block spreading using at least one of CS and OCC.
  • CDM code division multiplexed
  • PF2-4 transmits more than 2 bits (more than 2 bits) UCI (for example, channel state information (CSI) (or CSI and HARQ-ACK and / or scheduling request (SR))) PF used. Since PF2 can be assigned to one or two symbols, it is also called a short PUCCH or the like. On the other hand, since PFs 3 and 4 can be assigned to 4-14 symbols, they are also called long PUCCHs. In PF4, a plurality of user terminals may be CDM using block spreading in the (frequency domain) before DFT.
  • UCI for example, channel state information (CSI) (or CSI and HARQ-ACK and / or scheduling request (SR)
  • PF2 can be assigned to one or two symbols, it is also called a short PUCCH or the like.
  • PFs 3 and 4 can be assigned to 4-14 symbols, they are also called long PUCCHs.
  • a plurality of user terminals may be CDM using block spreading in the (frequency domain) before DFT.
  • Allocation of resources (for example, PUCCH resources) used for transmission of the uplink control channel is performed using higher layer signaling and / or downlink control information (DCI).
  • the upper layer signaling is, for example, at least one of RRC (Radio Resource Control) signaling, system information (for example, RMSI: Remaining Minimum System Information, OSI: Other system information, MIB: Master Information Block, SIB: System Information Block).
  • RRC Radio Resource Control
  • system information for example, RMSI: Remaining Minimum System Information
  • OSI Remaining Minimum System Information
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • broadcast information PBCH: Physical Broadcast Channel.
  • one or more sets (PUCCH resource sets) each including one or more PUCCH resources are notified (configured) by higher layer signaling.
  • K for example, 1 ⁇ K ⁇ 4
  • PUCCH resource sets may be notified from the radio base station to the user terminal.
  • Each PUCCH resource set may include M (eg, 8 ⁇ M ⁇ 32) PUCCH resources.
  • the user terminal may determine a single PUCCH resource set from the set K PUCCH resource sets based on the UCI payload size (UCI payload size).
  • UCI payload size may be the number of UCI bits not including a cyclic redundancy check (CRC) bit.
  • the user terminal receives at least one of DCI and implicit information (also referred to as implicit indication information or an implicit index) from the M PUCCH resources included in the determined PUCCH resource set.
  • implicit information also referred to as implicit indication information or an implicit index
  • the PUCCH resource used for UCI transmission may be determined based on the above.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of PUCCH resource allocation.
  • K 4
  • four PUCCH resource sets # 0 to # 3 are configured from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling.
  • each PUCCH resource set # 0 to # 3 includes M (for example, 8 ⁇ M ⁇ 32) PUCCH resources # 0 to # M-1. Note that the number of PUCCH resources included in each PUCCH resource set may be the same or different.
  • the user terminal selects one of the PUCCH resource sets based on the UCI payload size.
  • PUCCH resource set # 0 when the UCI payload size is 1 or 2 bits, PUCCH resource set # 0 is selected. Further, when the UCI payload size is 3 bits or more and N 2 ⁇ 1 bits or less, the PUCCH resource set # 1 is selected. In addition, when the UCI payload size is N 2 bits or more and N 3 ⁇ 1 bits or less, the PUCCH resource set # 2 is selected. Similarly, when the UCI payload size is not less than N 3 bits and not more than N 3 ⁇ 1 bits, PUCCH resource set # 3 is selected.
  • the start positions (number of start bits) N 0 and N 1 of the UCI payload sizes for PUCCH resource sets # 0 and # 1 may be 1 and 3, respectively. Accordingly, since PUCCH resource set # 0 is selected when transmitting UCI of 2 bits or less, PUCCH resource set # 0 assigns PUCCH resources # 0 to # M-1 for at least one of PF0 and PF1. May be included. On the other hand, when transmitting UCI exceeding 2 bits, any one of PUCCH resource sets # 1 to # 3 is selected, so that PUCCH resource sets # 1 to # 3 are at least one of PF2, PF3, and PF4, respectively. Single PUCCH resources # 0 to # M-1.
  • K1 may be information regarding a slot in which a PUCCH resource is set.
  • the UE controls the transmission of HARQ-ACK based on the PUCCH resource set notified from the base station and the transmission timing of HARQ-ACK notified by DCI that schedules PDSCH.
  • the transmission of HARQ-ACK is controlled in units of HARQ-ACK codebooks using the HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK transmission timing for PDSCH transmitted in different slots may be set in the same slot (see FIG. 2).
  • the HARQ-ACK # 1 for the PDSCH transmitted in the slot (SL_ # 1) and the HARQ-ACK # 2 for the PDSCH transmitted in the slot (SL_ # 3) have the same transmission timing (here, This shows a case where it is set to slot (SL_ # 7).
  • HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 Transmission timing is set to the same slot (SL_ # 7).
  • the problem is how to control the transmission of HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2, for example, how to generate the HARQ-ACK codebook in the slot (SL_ # 7).
  • a user terminal that reports HARQ-ACK determines a PUCCH resource based on the last DCI format detected by the user terminal.
  • HARQ-ACK # 1 is transmitted using PUCCH resource # 1 indicated by DCI # 1
  • HARQ-ACK # 2 is transmitted using PUCCH resource # 2 indicated by DCI # 2.
  • the user terminal interprets that DCI # 1 and DCI # 2 are the last DCI formats, respectively. It will be.
  • HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 are set in the same HARQ-ACK codebook and transmitted using PUCCH resource # 2. Will do. As described above, it is not always clear which range of ARQ-ACK should be transmitted together in the same PUCCH resource.
  • the inventors pay attention to transmission timing (specified slot) that is a parameter related to HARQ-ACK transmission and PUCCH resources used for transmission, and based on these parameters, transmit HARQ-ACK (for example, HARQ). -Inspired to control ACK codebook generation).
  • the first aspect controls the generation of the HARQ-ACK codebook based on the transmission timing of HARQ-ACK notified by DCI (for example, a slot to which a PUCCH resource is allocated).
  • the transmission timing (slot) of HARQ-ACK notified by DCI is the same, control is performed so that HARQ-ACK transmitted in the same slot is set in the same HARQ-ACK codebook.
  • each DCI that schedules a plurality of PDSCHs indicates the same slot as the HARQ-ACK transmission timing (slot to which a PUCCH resource is allocated).
  • the first mode one or more HARQ-ACKs included in the same slot are set in the same HARQ-ACK codebook.
  • the user terminal may set the HARQ-ACK so that the HARQ-ACK is set in the same HARQ-ACK codebook. Controls codebook generation.
  • HARQ-ACK codebooks in which a plurality of HARQ-ACKs are set are transmitted together using a predetermined PUCCH resource.
  • the predetermined PUCCH resource may be, for example, a PUCCH resource determined based on the last DCI format detected by the user terminal.
  • the user terminal receives PDSCH # 1 scheduled with DCI # 1 in the slot (SL # l), and receives PDSCH # 2 scheduled with DCI # 2 in the slot (SL # 3).
  • DCI # 1 and DCI # 2 DCI # 2 is interpreted as the last DCI detected by the user terminal.
  • DCI # 1 and DCI # 2 indicate the same slot (SL # 7).
  • the PUCCH indicator field included in DCI # 1 indicates PUCCH resource # 1
  • the PUCCH indicator field included in DCI # 2 indicates PUCCH resource # 2.
  • the first two symbols of the slot (SL # 7) are assigned to the PUCCH resource # 1
  • the last two symbols of the slot (SL # 7) are assigned to the PUCCH resource # 2.
  • the user terminal detects DCI # 1 and DCI # 2 in slot (SL # 1) and slot (SL # 3), respectively, and demodulates PDSCH # 1 and PDSCH # 2 based on DCI # 1 and DCI # 2. Then, HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 for PDSCH # 1 and PDSCH # 2 are determined.
  • the user terminal controls the generation of the HARQ-ACK codebook based on the HARQ-ACK transmission timing (for example, the slot to which the PUCCH resource is allocated) notified by DCI # 1 and # 2. Specifically, it recognizes that the transmission timing (slot) of HARQ-ACK notified by DCI # 1 and # 2 is the same slot (SL # 7). In response to the recognition result, a HARQ-ACK codebook for setting HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 for PDSCH # 1 and PDSCH # 2 in the same HARQ-ACK codebook is generated.
  • a plurality of HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 are set in the same HARQ-ACK codebook.
  • the user terminal allocates a HARQ-ACK codebook in which a plurality of HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 are set to a predetermined PUCCH resource.
  • DCI # 2 is interpreted as the last DCI detected by the user terminal.
  • the user terminal recognizes that the last two symbols of the slot (SL # 7) are allocated to the PUCCH resource # 2 from the PUCCH indicator field included in the DCI # 2.
  • the HARQ-ACK codebook in which a plurality of HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 are set is allocated to the PUCCH resource # 2 corresponding to the last two symbols of the slot (SL # 7).
  • each HARQ-ACK for PDSCH # 1 and # 2 is fed back using the PUCCH resource corresponding to the last two symbols of the slot (SL # 7).
  • the determination of the PUCCH resource is based on the PUCCH resource indicator field in the last DCI (eg, DCI format 1_0 or DCI format 1_1) detected by the UE in the DCI indicating the same slot for HARQ-ACK feedback. It can be carried out.
  • the UE when the slots indicated by DCI (for example, slots in which PUCCH is set) are the same, a plurality of HARQ-ACKs are set in the same HARQ-ACK codebook. For this reason, since the UE generates one codebook in a predetermined slot based on the transmission timing of HARQ-ACK, it is possible to reduce the processing load on the UE.
  • the PUCCH resource to be applied is the resource specified by the DCI transmitted last is shown, but the present invention is not limited to this, and the resource specified by the DCI transmitted first is used. Also good.
  • the second aspect controls the generation of the HARQ-ACK codebook based on the set PUCCH resource in addition to the HARQ-ACK transmission timing notified by DCI (for example, the slot to which the PUCCH resource is allocated).
  • each DCI that schedules a plurality of PDSCHs indicates the same HARQ-ACK transmission timing (slot) and additionally indicates the same PUCCH resource.
  • a plurality of HARQ-ACKs for a plurality of PDSCHs are set in the same HARQ-ACK codebook.
  • the user terminals have the same HARQ-ACK. Controls the generation of the HARQ-ACK codebook to be set in the codebook.
  • a HARQ-ACK codebook in which a plurality of HARQ-ACKs are set is transmitted together using a PUCCH resource specified by DCI. Further, even if the transmission timing (slot) of HARQ-ACK notified by DCI is the same, if the PUCCH resource notified by DCI is different, the HARQ-ACK is different in the HARQ-ACK codebook. To control the generation of the HARQ-ACK codebook.
  • the user terminal receives PDSCH # 1 scheduled with DCI # 1 in the slot (SL # 1), and receives PDSCH # 2 scheduled with DCI # 2 in the slot (SL # 3).
  • DCI # 1 schedules PDSCH # 1
  • DCI # 2 schedules PDSCH # 2
  • the PUCCH indicator field included in DCI # 1 indicates PUCCH resource #L
  • the PUCCH indicator field included in DCI # 2 indicates PUCCH resource #L. That is, the PUCCH indicator field included in each of DCI # 1 and # 2 indicates the same PUCCH resource #L.
  • PUCCH resource #L is assigned with the last two symbols of slot (SL # 7).
  • the user terminal detects DCI # 1 and DCI # 2 in slots (SL # 1) and (SL # 3), respectively, and demodulates PDSCH # 1 and PDSCH # 2 based on DCI # 1 and DCI # 2. , HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 for PDSCH # 1 and PDSCH # 2 are determined.
  • the user terminal controls the generation of the HARQ-ACK codebook based on the HARQ-ACK transmission timing (slot) and the PUCCH resource notified by DCI # 1 and # 2.
  • the HARQ-ACK transmission timing (slot (SL # 7)) notified by DCI # 1 and # 2 is the same, and in addition, the PUCCH resource is the same ( PUCCH resource #L).
  • the PUCCH resource #L the PUCCH resource #L.
  • HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 are set in different HARQ-ACK codebooks even if the slots are the same.
  • the HARQ-ACK transmission timing (slot (SL # 7)) notified in DCI # 1 and # 2 is the same, but the PUCCH resource # between DCI # 1 and # 2 is the same. A case where 1 and # 2 are different is assumed.
  • HARQ-ACK # 1 for PDSCH # 1 is set in the HARQ-ACK codebook and assigned to PUCCH resource # 1 indicated by DCI # 1.
  • HARQ-ACK # 2 for PDSCH # 2 is set in another HARQ-ACK codebook and assigned to PUCCH resource # 2 indicated by DCI # 2.
  • the determination of the PUCCH resource indicates the same slot for HARQ-ACK feedback, and the last DCI detected by the UE in the DCI indicating the same PUCCH resource in the slot (for example, DCI format 1_0 or DCI). This can be done based on the PUCCH resource indicator field in format 1_1).
  • the number of HARQ-ACKs set in the same HARQ-ACK codebook and the number of HARQ-ACKs aggregated in the same PUCCH resource can be flexibly changed. Can be controlled. Also, HARQ-ACK transmission using different PUCCH resources in the same slot becomes possible.
  • generation of the HARQ-ACK codebook is controlled based on the presence or absence of overlapping in the time domain of the set PUCCH resource.
  • each DCI that schedules a plurality of PDSCHs indicates a PUCCH resource overlapping in the time domain.
  • a plurality of HARQ-ACKs for a plurality of PDSCHs may be set in the same HARQ-ACK codebook. That is, when PUCCH resources specified by DCI for scheduling PDSCH overlap in the time domain, the same HARQ-ACK codebook is applied to HARQ-ACK for each PDSCH. Note that this case corresponds to a case where each DCI that schedules a plurality of PDSCHs indicates the same HARQ-ACK transmission timing (slot).
  • the PUCCH resource overlapping in the time domain may be any of the following cases.
  • Case 1 When a plurality of PUCCH resources completely overlap in the time domain
  • Case 2 When at least a part overlaps among a plurality of PUCCH resources
  • Case 3 Start symbol (start symbol) and end symbol (end) of each PUCCH resource If both or one of the symbols is the same
  • Case 1 may be a case where one PUCCH resource is included in another PUCCH resource range.
  • the PUCCH resource used for HARQ-ACK feedback may be a PUCCH resource specified by DCI notified last.
  • the determination of the PUCCH resource indicates the same slot for HARQ-ACK feedback, and the last DCI detected by the UE in the DCI indicating a PUCCH resource that partially or completely overlaps in the slot (eg, DCI). This can be done based on the PUCCH resource indicator field in format 1_0 or DCI format 1_1).
  • the three control methods may be selected according to the situation, or two control methods may be defined from the three control methods and selected according to the situation.
  • the predetermined situation may be a service type.
  • eMBB enhanced mobile broadcast band
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • the HARQ-ACK codebook control scheme based on the first aspect is applied, and when the second service type is applied, the second aspect (or The HARQ-ACK codebook control method based on the third aspect) is applied.
  • the control scheme based on the first mode is not preferable from the viewpoint of low delay, because a tendency for a plurality of HARQ-ACKs to concentrate on a specific PUCCH resource becomes strong. Since URLLC is an ultra-reliable and low-latency service type, it is expected that in many cases, the control method based on the second mode (or the third mode) is preferable to the first mode from the viewpoint of low latency. Is done. Therefore, when the second service type is applied, the control method based on the second aspect is applied.
  • the service type of the user terminal may be instructed from the network by at least one of a higher layer parameter, DCI, and SR. Or when transmitting a PDCCH repeatedly, a user terminal may recognize a service type using at least one of the duration until the slot which transmits PUCCH which repeats, and PUCCH.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 transmits DCI and PDSCH for each slot.
  • the DCI includes information for scheduling the PDSCH.
  • Parameter K1 is set in DCI, which indicates a slot for transmitting HARQ-ACK for PDSCH. For example, a plurality of DCIs indicate the same slot 6. Further, the PUCCH indicator field included in the DCI indicates the same or different PUCCH resources.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
  • uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • control unit 301 generates DCI and PDSCH information for each slot.
  • the DCI includes information for scheduling the PDSCH.
  • the parameter K1 is set in DCI. Also, the same or different PUCCH resources are allocated to the PUCCH indicator field included in DCI.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives DCI and PDSCH via the downlink (see FIGS. 3, 4A, and 4B), and transmits HARQ ACK for the PDSCH via the uplink.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • control section 401 controls HARQ-ACK sent in the same slot to be set in the same HARQ-ACK codebook ( First aspect). For example, a HARQ-ACK codebook in which a plurality of HARQ-ACK # 1 and HARQ-ACK # 2 are set is assigned to a predetermined PUCCH resource, and each HARQ-ACK for each PDSCH is fed back using the PUCCH resource. In addition to the HARQ-ACK transmission timing notified by DCI (for example, the slot to which the PUCCH resource is allocated), the control unit 401 controls generation of the HARQ-ACK codebook based on the set PUCCH resource.
  • each DCI that schedules a plurality of PDSCHs indicates the same HARQ-ACK transmission timing (slot) and additionally indicates the same PUCCH resource
  • a plurality of HARQ-ACKs for a plurality of PDSCHs Are set in the same HARQ-ACK codebook (FIG. 4A).
  • the PUCCH resources notified by DCI are different, a plurality of HARQ-ACKs and HARQ-ACKs are set in different HARQ-ACK codebooks even if the slots are the same (FIG. 4B).
  • control unit 401 changes the HARQ-ACK codebook control method based on the first aspect and the HARQ-ACK codebook control method based on the second aspect according to a predetermined situation. May be.
  • the HARQ-ACK codebook control scheme based on the first aspect is applied, and when the second service type is applied, based on the second aspect.
  • the HARQ-ACK codebook control method is applied.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be 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: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

Landscapes

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

Abstract

送達確認信号の送信タイミングが柔軟に設定される場合であってもHARQ-ACKコードブックを適切に生成ために、本開示の一態様に係るユーザ端末は、下り共有チャネルのスケジュールに利用される下り制御情報に基づいて前記下り共有チャネルに対する送達確認信号を送信する送信部と、前記下り制御情報で指定される前記送達確認信号の送信スロット、及び前記送達確認信号の上り制御チャネルリソースの少なくとも一方に基づいて前記送達確認信号のコードブックを決定する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又は上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該上り制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマット等と呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15以降、5G、5G+、NRなど)では、上り制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いてUCIを送信する場合、上位レイヤシグナリング及び下り制御情報(DCI)内の所定フィールド値に基づいて、当該上り制御チャネル用のリソース(例えば、PUCCHリソース)を決定することが検討されている。
 また、NRでは、DL信号(例えば、PDSCH)に対する送達確認信号(HARQ-ACKとも呼ぶ)の送信タイミングを当該PDSCHをスケジューリングするDCIでUEに指定することが検討されている。そのため、異なる送信期間(例えば、スロット)で送信されるPDSCHに対応するHARQ-ACKが同じスロットで送信されるケースも生じる。
 UEは、HARQ-ACKをコードブックに基づいて(コードブック単位で)フィードバックするが、複数のHARQ-ACKが同じスロットで送信される場合にHARQ-ACKコードブックの生成をどのように制御するかが問題となる。HARQ-ACKコードブックを適切に生成できないと通信品質の劣化等が生じるおそれがある。
 そこで、本開示は、送達確認信号の送信タイミングが柔軟に設定される場合であってもHARQ-ACKコードブックを適切に生成できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、下り共有チャネルのスケジュールに利用される下り制御情報に基づいて前記下り共有チャネルに対する送達確認信号を送信する送信部と、前記下り制御情報で指定される前記送達確認信号の送信タイミング及び前記送達確認信号の上り制御チャネルリソースの少なくとも一方に基づいて前記送達確認信号のコードブックを決定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、送達確認信号の送信タイミングが柔軟に設定される場合であってもHARQ-ACKコードブックを適切に生成できる。
図1は、PUCCHリソースの割り当ての一例を示す図である。 図2は、異なるPDSCHに対応するHARQ-ACKの送信方法の一例を示す図である。 図3は、第1の態様にHARQ-ACKの送信方法の一例を示す図である。 図4Aは、第2の態様にHARQ-ACKの送信方法の一例を示す図であり、図4Bは、第2の態様にHARQ-ACKの送信方法の他の例を示す図である。 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。 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。 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。 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。 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。 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。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15以降、5G、NRなど)では、UCIの送信に用いられる上り制御チャネル(例えば、PUCCH)用の構成(フォーマット、PUCCHフォーマット(PF)等ともいう)が検討されている。例えば、LTE Rel.15では、5種類のPF0~4をサポートすることが検討されている。なお、以下に示すPFの名称は例示にすぎず、異なる名称が用いられてもよい。
 例えば、PF0及び1は、2ビット以下(up to 2 bits)のUCI(例えば、送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK等ともいう))の送信に用いられるPFである。PF0は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH又はシーケンスベース(sequence-based)ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF1は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF1では、CS及びOCCの少なくとも一つを用いた時間領域のブロック拡散により、同一のPRB内で複数のユーザ端末が符号分割多重(CDM)されてもよい。
 PF2-4は、2ビットを超える(more than 2 bits)UCI(例えば、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)(又は、CSIとHARQ-ACK及び/又はスケジューリング要求(SR)))の送信に用いられるPFである。PF2は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF3、4は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF4では、DFT前の(周波数領域)のブロック拡散を用いて複数のユーザ端末がCDMされてもよい。
 当該上り制御チャネルの送信に用いられるリソース(例えば、PUCCHリソース)の割り当て(allocation)は、上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報(DCI)を用いて行われる。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、システム情報(例えば、RMSI:Remaining Minimum System Information、OSI:Other system information、MIB:Master Information Block、SIB:System Information Blockの少なくとも一つ)、ブロードキャスト情報(PBCH:Physical Broadcast Channel)の少なくとも一つであればよい。
 具体的には、ユーザ端末に対しては、一以上のPUCCHリソースをそれぞれ含む一以上のセット(PUCCHリソースセット)が上位レイヤシグナリングにより通知(設定(configure))される。例えば、ユーザ端末に対して、K(例えば、1≦K≦4)個のPUCCHリソースセットが無線基地局から通知されてもよい。各PUCCHリソースセットは、M(例えば、8≦M≦32)個のPUCCHリソースを含んでもよい。
 ユーザ端末は、UCIのペイロードサイズ(UCIペイロードサイズ)に基づいて、設定されたK個のPUCCHリソースセットから単一のPUCCHリソースセットを決定してもよい。UCIペイロードサイズは、巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Code)ビットを含まないUCIのビット数であってもよい。
 ユーザ端末は、決定されたPUCCHリソースセットに含まれるM個のPUCCHリソースから、DCI及び黙示的な(implicit)情報(黙示的指示(implicit indication)情報又は黙示的インデックス等ともいう)の少なくとも一つに基づいて、UCIの送信に用いるPUCCHリソースを決定してもよい。
 図1は、PUCCHリソースの割り当ての一例を示す図である。図1では、一例として、K=4であり、4個のPUCCHリソースセット#0-#3が無線基地局からユーザ端末に上位レイヤシグナリングにより設定(configure)されるものとする。また、PUCCHリソースセット#0-#3は、それぞれ、M(例えば、8≦M≦32)個のPUCCHリソース#0-#M-1を含むものとする。なお、各PUCCHリソースセットが含むPUCCHリソースの数は、同一であってもよいし、異なってもよい。
 図1に示すように、ユーザ端末に対してPUCCHリソースセット#0~#3が設定される場合、ユーザ端末は、UCIペイロードサイズに基づいていずれかのPUCCHリソースセットを選択する。
 例えば、UCIペイロードサイズが1又は2ビットである場合、PUCCHリソースセット#0が選択される。また、UCIペイロードサイズが3ビット以上N-1ビット以下である場合、PUCCHリソースセット#1が選択される。また、UCIペイロードサイズがNビット以上N-1ビット以下である場合、PUCCHリソースセット#2が選択される。同様に、UCIペイロードサイズがNビット以上N-1ビット以下である場合、PUCCHリソースセット#3が選択される。
 このように、PUCCHリソースセット#i(i=0,…,K-1)が選択されるUCIペイロードサイズの範囲は、Nビット以上Ni+1-1ビット以下(すなわち、{N,…,Ni+1-1}ビット)と示される。
 ここで、PUCCHリソースセット#0、#1用のUCIペイロードサイズの開始位置(開始ビット数)N、Nは、それぞれ、1、3であってもよい。これにより、2ビット以下のUCIを送信する場合にPUCCHリソースセット#0が選択されるので、PUCCHリソースセット#0は、PF0及びPF1の少なくとも一つ用のPUCCHリソース#0~#M-1を含んでもよい。一方、2ビットを超えるUCIを送信する場合にはPUCCHリソースセット#1~#3のいずれかが選択されるので、PUCCHリソースセット#1~#3は、それぞれ、PF2、PF3及びPF4の少なくとも一つ用のPUCCHリソース#0~#M-1を含んでもよい。
 NRでは、PDSCHをスケジュールするDCIを利用して当該PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミング(例えば、K1)をUEに通知する。K1は、PUCCHリソースが設定されるスロットに関する情報であってもよい。
 UEは、基地局から通知されるPUCCHリソースセットと、PDSCHをスケジュールするDCIで通知されるHARQ-ACKの送信タイミングに基づいてHARQ-ACKの送信を制御する。HARQ-ACKの送信は、HARQ-ACKコードブックを利用して(HARQ-ACKコードブック単位)で制御される。
 各PDSCHに対するHARQ-ACK送信タイミングがDCIで柔軟に設定可能であるため、異なるスロットで送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングが同じスロットに設定されるケースも生じる(図2参照)。
 図2では、スロット(SL_#1)で送信されるPDSCHに対するHARQ-ACK#1と、スロット(SL_#3)で送信されるPDSCHに対するHARQ-ACK#2の送信タイミングが同じスロット(ここでは、スロット(SL_#7))に設定される場合を示している。例えば、PDSCH#1をスケジューリングするDCI#1に含まれるK1=6、PDSCH#2をスケジューリングするDCI#2に含まれるK1=4であった場合、HARQ-ACK#1及びHARQ-ACK#2の送信タイミングが同じスロット(SL_#7)に設定される。
 かかる場合、HARQ-ACK#1とHARQ-ACK#2の送信をどのように制御するか、例えば、スロット(SL_#7)におけるHARQ-ACKコードブックをどのように生成するかが問題となる。
 HARQ-ACKを報告するユーザ端末は、ユーザ端末が検出した最後のDCIフォーマットに基づいてPUCCHリソースを決定することが規格で決められている。図2に示す例において、DCI#1が指示するPUCCHリソース#1を用いてHARQ-ACK#1を送信し、DCI#2が指示するPUCCHリソース#2を用いてHARQ-ACK#2を送信する場合は、HARQ-ACK#1とHARQ-ACK#2が異なるHARQ-ACKコードブックにセットされるので、ユーザ端末はDCI#1とDCI#2がそれぞれ最後のDCIフォーマットであると解釈していることになる。
 一方、DCI#2が最後のDCIフォーマットであると解釈するならば、HARQ-ACK#1とHARQ-ACK#2を同じHARQ-ACKコードブックにセットして、PUCCHリソース#2を利用して送信することになる。このように、どの範囲のARQ-ACKを同じPUCCHリソースにまとめて送信するべきなのか必ずしも明確になっていない。
 本発明者等は、HARQ-ACK送信に関するパラメータである送信タイミング(指定されるスロット)と、送信に利用するPUCCHリソースとに着目し、これらのパラメータに基づいてHARQ-ACKの送信(例えば、HARQ-ACKコードブックの生成)を制御することを着想した。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下に示す各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。なお、以下の説明において、PUCCHリソースとPUCCHフォーマットは適宜読み替えてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様は、DCIで通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(例えば、PUCCHリソースが割当てられるスロット)に基づいてHARQ-ACKコードブックの生成を制御する。
 第1の態様は、DCIで通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(スロット)が同じであれば、同じスロットで送られるHARQ-ACKを同じHARQ-ACKコードブックにセットするように制御する。
 例えば、複数のPDSCHをそれぞれスケジュールする各DCIが、HARQ-ACKの送信タイミング(PUCCHリソースが割り当てられるスロット)として同じスロットを示しているケースを想定する。この場合、第1の態様では、同じスロットに含まれる1以上のHARQ-ACKを同じHARQ-ACKコードブックにセットする。
 このように、ユーザ端末は、DCIで通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(スロット)が同じであれば、それらのHARQ-ACKが同じHARQ-ACKコードブックにセットされるように、HARQ-ACKコードブックの生成を制御する。複数のHARQ-ACKがセットされたHARQ-ACKコードブックは、所定のPUCCHリソースを用いてまとめて送信される。所定のPUCCHリソースは、例えば、ユーザ端末が検出した最後のDCIフォーマットに基づいて決定したPUCCHリソースであってもよい。
 図3を参照して、HARQ-ACKコードブックの制御及びPUCCHを用いたHARQ-ACKフィードバックについて説明する。
 ユーザ端末は、スロット(SL#l)においてDCI#1でスケジューリングされるPDSCH#1を受信し、スロット(SL#3)においてDCI#2でスケジューリングされるPDSCH#2を受信している。本例では、DCI#1及びDCI#2に関して、DCI#2をユーザ端末が検出する最後のDCIであると解釈する。
 DCI#1は、PDSCH#1をスケジュールしていて、DCI#1にセットされたパラメータK1(=6)によって、PDSCH#1に対するHARQ-ACKを送信するスロットを指示している。DCI#2は、PDSCH#2をスケジュールしていて、DCI#2にセットされたパラメータK1(=4)によって、PDSCH#2に対するHARQ-ACKを送信するスロットを指示している。本例では、DCI#1とDCI#2が同じスロット(SL#7)を指示している。
 さらに、DCI#1に含まれるPUCCHインディケータフィールドはPUCCHリソース#1を指示しており、DCI#2に含まれるPUCCHインディケータフィールドはPUCCHリソース#2を指示している。PUCCHリソース#1は、スロット(SL#7)の先頭2シンボルが割り当てられていて、PUCCHリソース#2は、スロット(SL#7)の最終2シンボルが割り当てられている。
 ユーザ端末は、スロット(SL#1)、スロット(SL#3)において、DCI#1、DCI#2をそれぞれ検出し、DCI#1、DCI#2に基づいてPDSCH#1及びPDSCH#2を復調し、PDSCH#1及びPDSCH#2に対するHARQ-ACK#1及びHARQ-ACK#2を決定する。
 ユーザ端末は、DCI#1、#2で通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(例えば、PUCCHリソースが割当てられるスロット)に基づいて、HARQ-ACKコードブックの生成を制御する。具体的には、DCI#1、#2で通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(スロット)が同じスロット(SL#7)であることを認識する。その認識結果を受けて、PDSCH#1及びPDSCH#2に対するHARQ-ACK#1及びHARQ-ACK#2を、同じHARQ-ACKコードブックにセットするためのHARQ-ACKコードブックを生成する。
 第1の態様によれば、複数のDCI#1とDCI#2(PUCCHインディケータフィールド)が異なるPUCCHリソース#1、#2を指示していたとしても、指示されているスロットが同じであれば、複数のHARQ-ACK#1、HARQ-ACK#2を、同じHARQ-ACKコードブックにセットする。
 ユーザ端末は、複数のHARQ-ACK#1、HARQ-ACK#2がセットされたHARQ-ACKコードブックを所定のPUCCHリソースに割り当てる。本例では、DCI#2についてユーザ端末が検出する最後のDCIであると解釈する。ユーザ端末は、DCI#2に含まれるPUCCHインディケータフィールドによって、PUCCHリソース#2はスロット(SL#7)の最終2シンボルが割り当てられていることを認識する。
 そして、複数のHARQ-ACK#1、HARQ-ACK#2がセットされたHARQ-ACKコードブックを、スロット(SL#7)の最終2シンボルに対応したPUCCHリソース#2に割り当てる。この結果、PDSCH#1、#2に対する各HARQ-ACKがスロット(SL#7)の最終2シンボルに対応したPUCCHリソースを用いてフィードバックされる。
 このように、PUCCHリソースの決定は、HARQ-ACKフィードバックについて同じスロットを指示するDCIの中でUEが検出した最後のDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又はDCIフォーマット1_1)におけるPUCCHリソースインディケータフィールドに基づいて行うことができる。
 上述したように、DCIにより指示されるスロット(例えば、PUCCHが設定されるスロット)が同じである場合に、複数のHARQ-ACKを、同じHARQ-ACKコードブックにセットする。このため、UEは、HARQ-ACKの送信タイミングに基づいて所定スロットにおいて1つのコードブックを生成するため、UEの処理負荷を低減することができる。なお、上記説明では、適用するPUCCHリソースを最後に送信されるDCIで指定されるリソースとする場合を示したが、これに限られず、最初に送信されるDCIで指定されるリソースを利用してもよい。
(第2の態様)
 第2の態様は、DCIで通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(例えば、PUCCHリソースが割当てられるスロット)に加えて、設定されるPUCCHリソースに基づいてHARQ-ACKコードブックの生成を制御する。
 例えば、複数のPDSCHをそれぞれスケジュールする各DCIが、同じHARQ-ACKの送信タイミング(スロット)を指示していて、加えて同じPUCCHリソースを指示しているケースを想定する。この場合、第2の態様では、複数のPDSCHに対する複数のHARQ-ACKは同じHARQ-ACKコードブックにセットされる。
 このように、ユーザ端末は、DCIで通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(スロット)が同じで、かつDCIで通知されるPUCCHリソースが同じであれば、それらのHARQ-ACKが同じHARQ-ACKコードブックにセットされるように、HARQ-ACKコードブックの生成を制御する。
 複数のHARQ-ACKがセットされたHARQ-ACKコードブックは、DCIで指定されたPUCCHリソースを用いてまとめて送信される。また、ユーザ端末は、DCIで通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(スロット)が同じであっても、DCIで通知されるPUCCHリソースが異なれば、それらのHARQ-ACKは異なるHARQ-ACKコードブックにセットされるように、HARQ-ACKコードブックの生成を制御する。
 図4Aを参照して、HARQ-ACKコードブックの制御及びPUCCHを用いたHARQ-ACKフィードバックについて説明する。ユーザ端末は、スロット(SL#1)においてDCI#1でスケジューリングされるPDSCH#1を受信し、スロット(SL#3)においてDCI#2でスケジューリングされるPDSCH#2を受信している。
 DCI#1は、PDSCH#1をスケジュールしていて、DCI#1にセットされたパラメータK1(=6)によって、PDSCH#1に対するHARQ-ACKを送信するスロット(SL#7)が指示されている。DCI#2は、PDSCH#2をスケジュールしていて、DCI#2にセットされたパラメータK1(=4)によって、PDSCH#2に対するHARQ-ACKを送信するスロット(SL#7)が指示されている。
 加えて、DCI#1に含まれるPUCCHインディケータフィールドはPUCCHリソース#Lを指示しており、DCI#2に含まれるPUCCHインディケータフィールドはPUCCHリソース#Lを指示している。すなわち、DCI#1及び#2にそれぞれ含まれるPUCCHインディケータフィールドは同じPUCCHリソース#Lを指示している。PUCCHリソース#Lは、スロット(SL#7)の最終2シンボルが割り当てられている。
 ユーザ端末は、スロット(SL#1)、(SL#3)において、DCI#1、DCI#2をそれぞれ検出し、DCI#1、DCI#2に基づいてPDSCH#1、PDSCH#2を復調し、PDSCH#1、PDSCH#2に対するHARQ-ACK#1、HARQ-ACK#2を決定する。ユーザ端末は、DCI#1、#2で通知される、HARQ-ACKの送信タイミング(スロット)及びPUCCHリソースに基づいて、HARQ-ACKコードブックの生成を制御する。
 具体的には、図4Aに示す例では、DCI#1、#2で通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(スロット(SL#7))が同じであり、加えてPUCCHリソースが同じである(PUCCHリソース#L)。ユーザ端末は、DCI#1、#2で通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(スロット(SL#7))が同じであり、加えてPUCCHリソース(PUCCHリソース#L)が同じであれば、PDSCH#1及びPDSCH#2に対するHARQ-ACK#1及びHARQ-ACK#2を、同じHARQ-ACKコードブックにセットするためのHARQ-ACKコードブックを生成する。
 第2の態様は、DCIで通知されるPUCCHリソースが異なる場合は、スロットが同じであっても、HARQ-ACK#1、HARQ-ACK#2を、異なるHARQ-ACKコードブックにセットする。図4Bに示されるように、DCI#1、#2で通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(スロット(SL#7))は同じであるが、DCI#1と#2の間でPUCCHリソース#1、#2が異なるケースが想定される。
 この場合、PDSCH#1に対するHARQ-ACK#1はHARQ-ACKコードブックにセットされ、DCI#1で指示されたPUCCHリソース#1に割り当てられる。一方、PDSCH#2に対するHARQ-ACK#2は別のHARQ-ACKコードブックにセットされ、DCI#2で指示されたPUCCHリソース#2に割り当てられる。
 このように、PUCCHリソースの決定は、HARQ-ACKフィードバックについて同じスロットを指示し、且つ当該スロットにおいて同じPUCCHリソースを指示するDCIの中でUEが検出した最後のDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又はDCIフォーマット1_1)におけるPUCCHリソースインディケータフィールドに基づいて行うことができる。
 上述したように、スロットだけでなくPUCCHリソースの一致まで条件に加えたことにより、同じHARQ-ACKコードブックにセットされるHARQ-ACK数、同じPUCCHリソースに集約されるHARQ-ACK数を柔軟に制御できる。また、同一スロットにおける異なるPUCCHリソースを利用したHARQ-ACK送信が可能となる。
(第3の態様)
 第3の態様は、設定されるPUCCHリソースの時間領域における重複有無に基づいてHARQ-ACKコードブックの生成を制御する。
 例えば、複数のPDSCHをそれぞれスケジュールする各DCIが、時間領域に重複するPUCCHリソースを指示しているケースを想定する。この場合、複数のPDSCHに対する複数のHARQ-ACKは同じHARQ-ACKコードブックにセットされてもよい。つまり、PDSCHをスケジューリングするDCIで指定されるPUCCHリソースが時間領域において重複する場合には、各PDSCHに対するHARQ-ACKに同じHARQ-ACKコードブックを適用する。なお、この場合、複数のPDSCHをそれぞれスケジュールする各DCIが、同じHARQ-ACKの送信タイミング(スロット)を指示する場合に相当する。
 PUCCHリソースが時間領域において重複するとは、以下のいずれかのケースとしてもよい。
ケース1:複数のPUCCHリソースが時間領域において完全に重複する場合
ケース2:複数のPUCCHリソース間で少なくとも一部が重複する場合
ケース3:各PUCCHリソースの開始シンボル(スタートシンボル)及び終了シンボル(エンドシンボル)の両方又は一方が同じである場合
 なお、ケース1には、一方のPUCCHリソースが他のPUCCHリソース範囲に含まれるケースであってもよい。
 このように、時間領域において重複して設定されるPUCCHリソースに対応するHARQ-ACKを同じコードブックにセットすることにより、異なるPUCCHリソースが時間領域で重複する場合でも、衝突を避けて複数のHARQ-ACKを適切に送信することが可能となる。
 また、PUCCHリソースの一部が重複する場合、HARQ-ACKフィードバックに利用するPUCCHリソースは、最後に通知されるDCIで指定されるPUCCHリソースとしてもよい。例えば、PUCCHリソースの決定は、HARQ-ACKフィードバックについて同じスロットを指示し、且つ当該スロットにおいて一部又は完全に重複するPUCCHリソースを指示するDCIの中でUEが検出した最後のDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又はDCIフォーマット1_1)におけるPUCCHリソースインディケータフィールドに基づいて行うことができる。
(バリエーション)
 第1の態様に基づいたHARQ-ACKコードブックの制御方式と、第2の態様に基づいたHARQ-ACKコードブックの制御方式と、第3の態様に基づいたHARQ-ACKコードブックの制御方式とを、所定の状況に応じて変更しても良い。なお、3つの制御方式を状況に応じて選択してもよいし、3つの制御方式のうち2つの制御方式を定義して状況に応じて選択する構成としてもよい。所定の状況はサービスタイプであっても良い。例えば、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)は高速大容量のサービスタイプであり(第1のサービスタイプと呼ぶ)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)は超高信頼低遅延のサービスタイプである(第2のサービスタイプと呼ぶ)。
 第1のサービスタイプが適用される場合は、第1の態様に基づいたHARQ-ACKコードブックの制御方式を適用し、第2のサービスタイプが適用される場合は、第2の態様(又は、第3の態様)に基づいたHARQ-ACKコードブックの制御方式を適用する。
 第1の態様に基づいた制御方式は、複数のHARQ-ACKが特定のPUCCHリソースに集中する傾向が強くなるので、低遅延の観点からは好ましくない。URLLCは超高信頼低遅延のサービスタイプであるので、低遅延の観点から第1の態様よりも第2の態様(又は、第3の態様)に基づいた制御方式が好ましいケースが多いことが予想される。そこで、第2のサービスタイプが適用される場合は、第2の態様に基づいた制御方式を適用している。
 ユーザ端末は、ハイヤーレイヤーパラメータ、DCI、SRの少なくとも1つによってサービスタイプがネットワークから指示されても良い。または、ユーザ端末は、PDCCHを繰り返し送信する場合、繰り返すPUCCHのDuration、及びPUCCHを送信するスロットまでの期間の少なくとも一方を用いてサービスタイプを認識しても良い。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図6は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、スロット毎にDCI及びPDSCHを送信する。DCIは、PDSCHをスケジュールする情報が含まれている。DCIにはパラメータK1がセットされていて、PDSCHに対するHARQ-ACKを送信するスロットを指示している。例えば、複数のDCIが同じスロット6を指示している。また、DCIに含まれるPUCCHインディケータフィールドが同じ又は異なるPUCCHリソースを指示している。
 図7は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 また、制御部301は、スロット毎にDCI及びPDSCHの情報を生成する。DCIは、PDSCHをスケジュールする情報が含まれている。DCIにはパラメータK1をセットする。また、DCIに含まれるPUCCHインディケータフィールドに同じ又は異なるPUCCHリソースを割り当てる。
 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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図8は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、下りリンクを介してDCI及びPDSCHを受信し(図3、図4A,図4B参照)、上りリンクを介してPDSCHに対するHARQACKを送信する。
 図9は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 また、制御部401は、DCIで通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(スロット)が同じであれば、同じスロットで送られるHARQ-ACKを同じHARQ-ACKコードブックにセットするように制御する(第1の態様)。例えば、複数のHARQ-ACK#1、HARQ-ACK#2がセットされたHARQ-ACKコードブックを所定のPUCCHリソースに割り当て、各PDSCHに対する各HARQ-ACKがPUCCHリソースを用いてフィードバックされる。
 また、制御部401は、DCIで通知されるHARQ-ACKの送信タイミング(例えば、PUCCHリソースが割当てられるスロット)に加えて、設定されるPUCCHリソースに基づいてHARQ-ACKコードブックの生成を制御する(第2の態様)。例えば、複数のPDSCHをそれぞれスケジュールする各DCIが、同じHARQ-ACKの送信タイミング(スロット)を指示していて、加えて同じPUCCHリソースを指示していれば、複数のPDSCHに対する複数のHARQ-ACKは同じHARQ-ACKコードブックにセットされる(図4A)。一方、DCIで通知されるPUCCHリソースが異なる場合は、スロットが同じであっても、複数のHARQ-ACK、HARQ-ACKを、異なるHARQ-ACKコードブックにセットする(図4B)。
 また、制御部401は、第1の態様に基づいたHARQ-ACKコードブックの制御方式と、第2の態様に基づいたHARQ-ACKコードブックの制御方式とを、所定の状況に応じて変更しても良い。第1のサービスタイプが適用される場合は、第1の態様に基づいたHARQ-ACKコードブックの制御方式を適用し、第2のサービスタイプが適用される場合は、第2の態様に基づいたHARQ-ACKコードブックの制御方式を適用する。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1.  下り共有チャネルのスケジュールに利用される下り制御情報に基づいて前記下り共有チャネルに対する送達確認信号を送信する送信部と、
     前記下り制御情報で指定される前記送達確認信号の送信タイミング及び前記送達確認信号の上り制御チャネルリソースの少なくとも一方に基づいて前記送達確認信号のコードブックを決定する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記下り制御情報で指定される前記送達確認信号の送信タイミングが同じ送達確認信号について同じコードブックを利用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、時間方向に最後に送信される下り制御情報に基づいて上り制御チャネルリソースを決定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記下り制御情報で指定される前記送達確認信号の送信タイミング及び上り制御チャネルリソースが同じ送達確認信号について同じコードブックを利用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  下り共有チャネルのスケジュールに利用される下り制御情報に基づいて前記下り共有チャネルに対する送達確認信号を送信する工程と、
     前記下り制御情報で指定される前記送達確認信号の送信タイミング及び前記送達確認信号の上り制御チャネルリソースの少なくとも一方に基づいて前記送達確認信号のコードブックを決定する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
PCT/JP2018/018435 2018-05-11 2018-05-11 ユーザ端末及び無線通信方法 WO2019215934A1 (ja)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MX2020012050A MX2020012050A (es) 2018-05-11 2018-05-11 Terminal de usuario y metodo de radiocomunicacion.
CN201880095570.XA CN112514476A (zh) 2018-05-11 2018-05-11 用户终端以及无线通信方法基站
PCT/JP2018/018435 WO2019215934A1 (ja) 2018-05-11 2018-05-11 ユーザ端末及び無線通信方法
JP2020517753A JP7183260B2 (ja) 2018-05-11 2018-05-11 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
EP18918185.2A EP3793282A4 (en) 2018-05-11 2018-05-11 USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION PROCESS
US17/054,443 US11528737B2 (en) 2018-05-11 2018-05-11 User terminal and radio communication method
BR112020022870-2A BR112020022870A2 (pt) 2018-05-11 2018-05-11 terminal de usário e método de radiocomunicação
AU2018423026A AU2018423026B2 (en) 2018-05-11 2018-05-11 User terminal and radio communication method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/018435 WO2019215934A1 (ja) 2018-05-11 2018-05-11 ユーザ端末及び無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019215934A1 true WO2019215934A1 (ja) 2019-11-14

Family

ID=68467372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/018435 WO2019215934A1 (ja) 2018-05-11 2018-05-11 ユーザ端末及び無線通信方法

Country Status (8)

Country Link
US (1) US11528737B2 (ja)
EP (1) EP3793282A4 (ja)
JP (1) JP7183260B2 (ja)
CN (1) CN112514476A (ja)
AU (1) AU2018423026B2 (ja)
BR (1) BR112020022870A2 (ja)
MX (1) MX2020012050A (ja)
WO (1) WO2019215934A1 (ja)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11432369B2 (en) * 2018-06-19 2022-08-30 Apple Inc. Reference signal and control information processing in 5G-NR wireless systems
WO2020022482A1 (en) * 2018-07-27 2020-01-30 Sharp Kabushiki Kaisha Low latency physical uplink control channel (pucch) configuration and resource allocation
JP7290646B2 (ja) * 2018-07-30 2023-06-13 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020026297A1 (ja) * 2018-07-30 2020-02-06 株式会社Nttドコモ 基地局及び無線通信方法
CN110536458A (zh) * 2018-08-10 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 重复传输方法、装置、网络设备和计算机可读存储介质
US20200092068A1 (en) * 2018-09-19 2020-03-19 Qualcomm Incorporated Acknowledgement codebook design for multiple transmission reception points
US11800519B2 (en) * 2020-05-01 2023-10-24 Qualcomm Incorporated Time-interleaving of code block groups in full-duplex mode
US20210345374A1 (en) * 2020-05-01 2021-11-04 Qualcomm Incorporated Modulation and coding scheme (mcs) adaptation in full-duplex mode

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170265207A1 (en) * 2014-07-31 2017-09-14 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
JP2016219896A (ja) * 2015-05-14 2016-12-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6076424B1 (ja) * 2015-08-13 2017-02-08 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US20180199226A1 (en) * 2017-01-06 2018-07-12 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for triggering a beam state information report in a wireless communication system
US10708866B2 (en) * 2018-04-05 2020-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Signaling of control information in a communication system

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300 V8.12.0, April 2010 (2010-04-01)
"Remaining issues on HARQ-ACK codebook", 3GPP TSG RAN WG1#92 R1-1802573, vol. RAN WG1, 16 February 2018 (2018-02-16), XP051397482 *
SAMSUNG: "Corrections on CA operation", 3GPP TSG RAN WG1#92BIS RL-1804381, vol. RAN WG1, 7 April 2018 (2018-04-07), XP051413905 *
SAMSUNG: "Summary on CA aspects", 3GPP TSG RAN WG1#92BIS RL-1805277, vol. RAN WG1, 17 April 2018 (2018-04-17), pages 5, XP051427578 *
See also references of EP3793282A4

Also Published As

Publication number Publication date
CN112514476A (zh) 2021-03-16
US11528737B2 (en) 2022-12-13
EP3793282A1 (en) 2021-03-17
AU2018423026B2 (en) 2023-02-09
MX2020012050A (es) 2021-01-29
EP3793282A4 (en) 2021-12-22
AU2018423026A1 (en) 2020-12-17
JP7183260B2 (ja) 2022-12-05
US20210235482A1 (en) 2021-07-29
BR112020022870A2 (pt) 2021-02-23
JPWO2019215934A1 (ja) 2021-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019193732A1 (ja) 送信装置及び受信装置
WO2019097646A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7366889B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2018173235A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7183260B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
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
KR20200030554A (ko) 유저단말 및 무선 통신 방법
JP7305557B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2018158923A1 (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
WO2019159292A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018173237A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019021473A1 (ja) 送信装置、受信装置及び無線通信方法
WO2020021720A1 (ja) ユーザ端末
WO2019142272A1 (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
JP7293134B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2019138510A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018207374A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018163431A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
US11564211B2 (en) User terminal and radio communication method
WO2019239503A1 (ja) ユーザ端末
WO2019215889A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019130498A1 (ja) 基地局及び無線通信方法

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: 18918185

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020517753

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112020022870

Country of ref document: BR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2018918185

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018423026

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20180511

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112020022870

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20201110