WO2019220648A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019220648A1
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • 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

Definitions

  • transmissions of a plurality of communications also referred to as use cases, services, communication types, etc.
  • This is assumed to be performed by the user terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a MAC entity. As shown in FIG. 1, the MAC entity maps a logical channel and a transport channel.
  • the MAC entity may map CCCH, DCCH, and DTCH to UL-SCH, respectively.
  • a user terminal does not support transmission using a plurality of PUSCH resources in the same time domain (for example, slot), even if the plurality of PUSCHs exist in different frequency domains, they exist in overlapping frequency domains. Control similar to that performed may be performed (that is, the mapping control described in FIG. 3 may be applied).
  • L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • HARQ delivery confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a downlink (DL) signal (including at least one of a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) to the user terminal 20, and the uplink (UL) from the user terminal 20 ) Signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal).
  • DL downlink
  • UL uplink
  • Signal including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 8 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
  • control unit 301 selects a plurality of logical channels that satisfy the conditions of the plurality of resources, and a plurality of transmissions corresponding to the selected plurality of logical channels, respectively. Demapping of the data to the plurality of resources may be controlled (for example, FIG. 4).
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 can be 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 reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on UL signals (for example, including UL data signals, UL control signals, and UL reference signals) transmitted from the user terminal 20. I do. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a signal after reception processing to the measurement unit 305. Also, the received signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the uplink control channel configuration instructed from the control unit 301.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • UL signals for example, including UL data signals, UL control signals, and UL reference signals
  • 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.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • uplink (UL) data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Are transferred to each transmitting / receiving unit 203. Also for UCI, at least one of channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, and IFFT processing is performed and transferred to each transmission / reception section 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives control information (upper layer control information) by higher layer signaling and downlink control information (DCI) by physical layer signaling. Specifically, the transmission / reception unit 203 may receive configuration information of each logical channel.
  • control information upper layer control information
  • DCI downlink control information
  • the transmission / reception unit 203 can be 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. Further, 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.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 10 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20. For example, the control unit 401 controls generation of the UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
  • control unit 401 may control reception of configuration information of each logical channel.
  • the configuration information may include information regarding the priority of the resource of each logical channel.
  • the control unit 401 determines a logical channel group of transmission data if at least a part of the plurality of resources overlaps in the frequency domain, and based on the information on the priority of the logical channel in the determined logical channel group Then, a resource for mapping the transmission data may be determined (for example, FIG. 3).
  • control unit 401 selects a plurality of logical channels that satisfy the conditions of the plurality of resources, and a plurality of transmissions corresponding to the selected plurality of logical channels, respectively. Mapping of the data to the plurality of resources may be controlled (eg, FIG. 4).
  • the control unit 401 can transmit using the allowable subcarrier interval in the configuration information, the maximum transmittable period, whether or not the transmission using the resource allocated by the first type setting grant is possible
  • the plurality of logical channels may be selected based on information regarding at least one of whether transmission using a resource allocated by a cell and a second type of configuration grant is possible (eg, FIG. 4) .
  • the plurality of resources may include at least a resource allocated by the first or second type setting grant and a resource allocated by the downlink control information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including UL data signal, UL control signal, UL reference signal, UCI) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation) And the like are output to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 may be 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 mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be 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 DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information by higher layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be 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 measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is 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 using a plurality of these devices connected indirectly (for example, using wired and / or wireless).
  • 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.
  • 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 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 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).
  • 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.
  • 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 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.
  • 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 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)).
  • 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” may be used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell ector
  • cell group e.g., cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • the base station may be referred to by terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, transmission / reception point, femtocell, and small cell.
  • 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.
  • 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

Landscapes

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

Abstract

本発明のユーザ端末の一態様は、各論理チャネルの構成情報を受信する受信部と、物理上り共有チャネル用の複数のリソースの少なくとも一部が時間領域において重複する場合、送信データに対応する論理チャネルの前記構成情報に基づいて、前記複数のリソースの少なくとも一つに対する前記送信データのマッピングを制御する制御部と、を具備する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 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。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、5G+、NR、Rel.15以降などともいう)では、要求条件(requirement)が異なる複数の通信(ユースケース、サービス、通信タイプ等ともいう)の送信を同一のユーザ端末が行うことが想定される。
 なお、要求条件は、例えば、遅延、信頼性、容量(キャパシティ)、速度、性能(performance)の少なくとも一つに関するものであればよい。また、要求条件が異なる通信とは、例えば、高速及び大容量(eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、massive MTC:massive Machine Type Communication)、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)等である。
 しかしながら、ユーザ端末が、要求条件の異なる複数の通信を行う場合、物理下り制御チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)によるデータのマッピングを適切に制御できない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、要求条件が異なる複数の通信(例えば、eMBB及びURLLC)を行う場合に、物理下り制御チャネルによるデータのマッピングを適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、各論理チャネルの構成情報を受信する受信部と、物理上り共有チャネル用の複数のリソースの少なくとも一部が時間領域において重複する場合、送信データに対応する論理チャネルの前記構成情報に基づいて、前記複数のリソースの少なくとも一つに対する前記送信データのマッピングを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、要求条件が異なる複数の通信(例えば、eMBB及びURLLC)を行う場合に、物理下り制御チャネルによるデータのマッピングを適切に制御できる。
図1は、MACエンティティの一例を示す図である。 図2A及び2Bは、時間領域でPUSCHリソースが重複する場合の一例を示す図である。 図3は、第1の態様に係る複数のPUSCHの少なくとも一部が時間領域及び周波数領域の双方で重複する場合のマッピング制御の一例を示す図である。 図4は、第1の態様に係る複数のPUSCHの少なくとも一部が時間領領域で重複し、周波数領域で重複しない場合のマッピング制御の一例を示す図である。 図5は、その他の態様に係る複数のPUSCHの少なくとも一部が時間領域で重複する場合のマッピング制御の一例を示す図である。 図6は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図7は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図11は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(MACエンティティ)
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+、Rel.15以降)において、ユーザ端末には、一以上のMAC(Medium Access Control)エンティティが設定される。具体的には、MACエンティティは、一以上のセル(サービングセル)を含むセルグループ毎に設定される。
 図1は、MACエンティティの一例を示す図である。図1に示すように、MACエンティティは、論理チャネルとトランスポートチャネルとをマッピングする。
 論理チャネルとは、ユーザ端末(例えば、UE:User Equipment)と無線基地局(例えば、gNB:gNodeB、eNB:eNodeB又はTRP:Transmission Reception Point)との間で無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)レイヤにおける伝送を行うチャネルであってもよい。論理チャネルには、例えば、個別トラフィックチャネル(DTCH:Dedicated Traffic Channel)、個別制御チャネル(DCCH:Dedicated Control Channel)、共通制御チャネル(CCCH:Common Control Channel)、ページング制御チャネル(PCCH:Paging Control Channel)、ブロードキャスト制御チャネル(BCCH:Broadcast Control Channel)の少なくとも一つが含まれてもよい。
 トランスポートチャネルとは、ユーザ端末と無線基地局との間でMACレイヤにおける伝送を行うチャネルであってもよい。トランスポートチャネルには、例えば、ページングチャネル(PCH:Paging Channel)、ブロードキャストチャネル(BCH:Broadcast Channel)、下り共有チャネル(DL-SCH:Downlink Shared Channel)、上り共有チャネル(UL-SCH:Uplink Shared Channel)、ランダムアクセスチャネル(RACH:Random Access Channel)の少なくとも一つが含まれてもよい。
 例えば、上りリンク(UL:Uplink)では、MACエンティティは、CCCH、DCCH、DTCHをそれぞれUL-SCHにマッピングしてもよい。
 また、MACエンティティは、ULにおいて、論理チャネル優先順序付け(LCP:Logical Channel Prioritization)手順を制御する。LCP手順とは、例えば、優先度に応じて論理チャネルから送信データを生成する機能である。
 LCP手順では、MACエンティティは、論理チャネル毎にシグナリングされる以下のパラメータの少なくとも一つに従って、上りデータのスケジューリング(送信データの生成)を制御してもよい:
・論理チャネルの優先度に関する情報(論理チャネル優先度情報、priority等ともいう)、
・論理チャネルの優先ビットレート(PBR:Prioritized Bit Rate)に関する情報(PBR情報、prioritisedBitRate等ともいう)、
・論理チャネルのバケットサイズ期間(BSD:Bucket Size Duration)に関する情報(BSD情報、bucketSizeDuration等ともいう)。
 また、LCP手順では、MACエンティティは、以下のパラメータの少なくとも一つが示す各論理チャネルのマッピング制限(mapping restriction)に従って、ULグラントによりスケジューリングされるリソースにマッピングされる論理チャネル(送信データ)が選択されてもよい:
・論理チャネルの送信に許容されるサブキャリア間隔(SCS:Subcarrier Spacing)に関する情報(許容SCS情報、allowedSCS-List等ともいう)、
・論理チャネルの送信に許容される物理上り制御チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の期間(duration)(例えば、最大期間)に関する情報(許容期間情報、maxPUSCH-Duration等ともいう)、
・論理チャネルの送信に後述するタイプ1の設定グラント(Configured Grant Type 1)を利用できるか否かに関する情報(設定グラントタイプ1情報、configuredGrantType1Allowed等ともいう)、
・論理チャネルの送信が許容されるセルに関する情報(許容セル情報、allowedServingCells等ともいう)。
 なお、上記LCP手順で用いられるパラメータは、例えば、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)パラメータであってもよい。
 また、図1では、ユーザ端末にセカンダリセルグループ(SCG:Secondary Cell Group)が設定されない場合のMACエンティティの構造が例示されるが、これに限られない。デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)において、マスターセルグループ(MCG:Master Cell Group)及びSCGが設定される場合、MCG用のMACエンティティ及びSCG用のMACエンティティがユーザ端末に設定されてもよい。SCG用のMACエンティティも、LCP手順などを実施してもよい。
(動的グラント及び設定グラントの重複)
 また、上記将来の無線通信システムでは、動的スケジューリングありのPUSCH送信(動的グラント、ULグラント、グラントベース(grant-based)送信等ともいう)と、動的スケジューリングなしの上り送信(設定グラント(configured grant)、グラントフリー(grant-free)送信等ともいう)と、がサポートされる。
 動的グラントでは、物理下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)介して無線基地局から送信される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)内の所定フィールド(例えば、周波数領域リソース割り当てフィールド及び時間領域リソース割り当てフィールド)により、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソース及び時間領域リソースが動的にユーザ端末に指定される。当該DCIには、所定の識別子(例えば、C-RNTI:Cell-Radio Network Temporary Identifier)によりスクランブルされる巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)が付加され(含まれ)てもよい(CRCスクランブル)。
 一方、設定グラントでは、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)によってPUSCHに割り当てられる周波数領域リソース及び時間領域リソースが準静的(semi-static)にユーザ端末に設定される。設定グラントでは、所定の識別子(例えば、CS-RNTI:Configured Scheduling RNTI)でCRCスクランブルされるDCIにより、所定周期のPUSCH送信のアクティブ化、非アクティブ化及び再送の少なくとも一つが制御されてもよい。
 設定グラントには、タイプ1(第1のタイプ)とタイプ2(第2のタイプ)が設けられてもよい。タイプ1では、上位レイヤパラメータに従って、PUSCHの開始シンボル、長さ、マッピングタイプ、周波数領域リソース、変調符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)インデックス、PUSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の符号分割多重(CDM:Code Division Multiplexing)グループ、DMRSポート、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)の指示、DMRS系列の初期化、周波数ホッピングを実施する場合のオフセットの少なくとも一つが決定されてもよい。
 タイプ2では、上位レイヤパラメータによる設定(configuration)及びDCIによって受信されるULグラントに従って、リソース割り当てが制御されてもよい。
 当該将来の無線通信システムでは、動的グラントによりPUSCHに割り当てられるリソースと、タイプ1又はタイプ2の設定グラントによりPUSCHに割り当てられるリソースとが、時間領域及び周波数領域の少なくとも一つで重複する(overlap)ことも想定される。
 図2A及び2Bは、時間領域でPUSCHリソースが重複する場合の一例を示す図である。図2Aでは、タイプ1又はタイプ2の設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソースの少なくとも一部が、時間領域及び周波数領域の双方において、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースと重複する場合の一例が示される。
 図2Bでは、当該設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソースの少なくとも一部が、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースと時間領域において重複するが、周波数領域においては重複しない場合の一例が示される。
 図2A及び2Bに示すように、少なくとも時間領域(例えば、スロット)においてPUSCHリソースの重複が生じる場合、動的グラントが、タイプ1又はタイプ2の設定グラントを無効化(override)してもよい。具体的には、図2A及び2Bに示すように、ユーザ端末は、重複が生じるスロットにおいて、設定グラントにより割り当てられるPUSCHを送信せずに、動的グラントにより割り当てられるPUSCHを送信してもよい。
 前記条件において動的グラントにより割り当てられるPUSCHを送信する動作は、動的グラントのPUSCH送信開始シンボルと設定グラントのPUSCH送信開始シンボルの間に、所定の条件が成立する場合に限定してもよい。例えば、動的グラントのPUSCH送信開始シンボルと設定グラントのPUSCH送信開始シンボルの時間差が、所定シンボル数(例えば2シンボル)内に収まっている場合などであってもよい。
 なお、図2A及び2Bの動的グラントは、C-RNTI又はCS-RNTIでCRCスクランブルされるDCIであってもよい。
 図2A及び2Bに示すように、動的グラントがタイプ1又はタイプ2の設定グラントを無効化する場合、ユーザ端末のMACエンティティは、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースの特性(characteristic)に基づいて、当該PUSCHリソースにマッピングする論理チャネル(又は、一以上の論理チャネルを含む論理チャネルグループ(LCG:Logical Channel Group))を選択する。
 例えば、図2A及び2Bでは、当該MACエンティティは、上記RRCパラメータ(例えば、allowedSCS-List、maxPUSCH-Duration、configuredGrantType1Allowed、allowedServingCells)により設定されるマッピング制限に基づいて、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースに対応する論理チャネル(又はLCG)を選択する。
 このように、少なくとも時間領域(例えば、図2A及び2Bではスロット)で少なくとも一部が重複するPUSCHリソースが存在する場合、当該時間領域で利用されるPUSCHリソースが先に決定される。決定されたPUSCHリソース(例えば、図2では動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソース)の特性に基づいて、論理チャネル(又はLCG)が選択される。選択された論理チャネル(又はLCG)に対応するデータが、当該決定されたPUSCHリソースにマッピングされて送信される。
 ところで、上記将来の無線通信システムでは、要求条件(requirement)が異なる複数の通信(ユースケース、サービス、通信タイプ等ともいう)の送信を同一のユーザ端末が行うことが想定される。なお、要求条件は、例えば、遅延、信頼性、容量(キャパシティ)、速度、性能(performance)の少なくとも一つに関するものであればよい。また、要求条件が異なる通信とは、例えば、高速及び大容量(eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、massive MTC:massive Machine Type Communication)、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)等である。
 要求条件が異なる複数の通信(例えば、eMBB及びURLLC)は、それぞれ、異なるLCGに対応することが想定される。この場合、上述のように、時間領域で少なくとも一部が重複する複数のPUSCHリソースが存在する場合、当該時間領域で利用されるPUSCHリソースが先に決定され、決定されたPUSCHリソースの特性に基づいて論理チャネル(又はLCG)が選択されると、特定のLCG(例えば、URLLC)に対応する通信の要求条件を適切に満たすことができない恐れがある。
 例えば、図2A及び2Bでは、ユーザ端末のバッファ内にURLLC用のデータ(URLLCデータ)が存在する場合であっても、動的グラントによりeMBB用のPUSCHリソース#2が割り当てられると、当該eMBB用のPUSCHリソース#2が設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソース#1に優先される。
 eMBB用のPUSCHリソース#2は、高次の変調方式(例えば、64QAM)、複数レイヤの送信の適用が想定される。このため、上述のMACエンティティのLCP手順では、eMBB用のPUSCHリソース#2の特性に適する論理チャネル(又はLCG)が選択される結果、eMBB用のデータ(eMBBデータ)しか送信できない恐れがある。この場合、ユーザ端末は、低遅延が求められるURLLCデータを要求条件に従って送信できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、複数のPUSCHリソースの少なくとも一部が時間領域で重複する場合に、送信すべきデータのLCG(又は論理チャネル)を先に決定し、当該LCG(又は論理チャネル)に基づいて決定されるPUSCHリソースで当該データを送信することを着想した。これにより、要求条件の異なる複数の通信を行う場合であっても、送信すべきデータを適切なPUSCHリソースにマッピングして送信可能となる。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。
(第1の態様)
 第1の態様では、複数のPUSCHリソース(物理上り共有チャネル用の複数のリソース)の少なくとも一部が時間領域において重複する場合のユーザ端末における制御動作について説明する。
 第1の態様において、ユーザ端末は、各論理チャネルの構成情報(configuration information)(例えば、LogicalChannelConfig)を受信する。各論理チャネルの構成情報は、以下の少なくとも一つのパラメータ(例えば、RRCパラメータ)を含んでもよい:
・上述のallowedSCS-List、
・上述のmaxPUSCH-Duration、
・上述のconfiguredGrantType1Allowed、
・上述のallowedServingCells、
・論理チャネルの送信にタイプ2の設定グラント(Configured Grant Type 2)を利用できるか否かに関する情報(設定グラントタイプ2情報、configuredGrantType2Allowed等ともいう)、
・リソースの優先度に関する情報(リソース優先度情報、Resource priority等ともいう)。
 Resource priorityは、論理チャネルに割り当てるリソースの優先度を定めてもよい。例えば、Resource priorityは、以下の少なくとも一つの条件に基づいてリソースの優先度を定めてもよい:
・設定グラント又は動的グラントのいずれにより割り当てられるリソースであるか(例えば、設定グラント又は動的グラントのいずれかにより割り当てられるリソースを優先)、
・動的グラントのタイミング(例えば、時間的に後又は先のいずれかの動的グラントにより割り当てられるリソースを優先)、
・送信期間の長さ(例えば、送信期間が短いリソース又は長いリソースのいずれかを優先)。
 また、ユーザ端末は、上記パラメータの少なくとも一つ(例えば、Resource priority)が示す論理チャネルのリソースの優先度に基づいて、当該論理チャネルの送信データをマッピングするリソースを決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、上記パラメータの少なくとも一つ(例えば、allowedSCS-List、maxPUSCH-Duration、onfiguredGrantType1Allowed、allowedServingCells、ConfiguredGrantType2Allowed)が示す論理チャネルのマッピング制限に基づいて、動的グラント、タイプ1又はタイプ2の設定グラントにより割り当てられるリソースに、送信データをマッピング可能な論理チャネルを選択してもよい。
<時間領域及び周波数領域の双方で重複する場合>
 図3は、第1の態様に係る複数のPUSCHの少なくとも一部が時間領域及び周波数領域の双方で重複する場合のマッピング制御の一例を示す図である。
 例えば、図3では、タイプ1又はタイプ2の設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソースと、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースの少なくとも一部が、時間領域(例えば、1スロット)及び周波数領域(例えば、1以上のリソースブロック(RB:Resource Block))で重複するものとするが、重複するPUSCHリソースの種類はこれに限られない。
 図3に示す場合、ユーザ端末は、最初に、LCGを決定し、決定されたLCGに基づいて、どのリソースに対して当該LCG内の論理チャネルの送信データをマッピングするか(どのリソースを用いて当該送信データを送信するか)を決定してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、バッファ内に格納されたデータのLCGの優先度に基づいて、当該バッファ内から送信データを選択してもよい。また、ユーザ端末は、当該LCGのPBR、BSDの少なくとも一つに基づいて、当該バッファ内から送信データを選択してもよい。当該LCGの優先度、PBR、BSDは、それぞれ、当該LCG内の各論理チャネルのpriority、prioritisedBitRate、bucketSizeDurationによって示されてもよい。或いは、各論理チャネルとは別に、LCGの優先度、PBR、BSDの少なくとも一つを示す情報が上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、ユーザ端末に通知されてもよい。
 例えば、URLLCデータに対応するLCGの優先度は、eMBBデータに対応するLCGの優先度よりも高く設定されてもよい。このように、LCGの優先度は、トラフィックタイプ、データ量等の少なくとも一つに基づいて定められればよい。
 また、図3では、ユーザ端末は、決定されたLCG内の論理チャネルのResource priorityに基づいて、当該論理チャネルに対応する送信データをマッピングするリソースを決定してもよい。
 例えば、図3において、決定されたLCG内の論理チャネルのResource priorityがタイプ1又は2の設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソースの優先を示す場合、ユーザ端末は、設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソースに、当該論理チャネルの送信データをマッピングしてもよい。
 一方、図3において、決定されたLCG内の論理チャネルのResource priorityが動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースの優先を示す場合、ユーザ端末は、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースに、当該論理チャネルの送信データをマッピングしてもよい。
 図2Aでは、図3と同様の場合において、ユーザ端末は、バッファ内のどのLCGのデータが格納されるか否かに関係なく、一律的に動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースを決定する。このため、バッファ内に低遅延が要求されるLCGのデータ(例えば、URLLCデータ)が格納されている場合であっても、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースのマッピング制限を満たさなければ、当該低遅延が要求されるLCGのデータを送信できない。
 一方、図3では、ユーザ端末は、バッファ内に格納されたデータのLCGの優先度に基づいて、当該バッファから特定のLCGの送信データを選択する。ユーザ端末は、当該特定のLCGのResource priorityに基づいて決定されるPUSCHリソース(動的グラント又は設定グラントのいずれかにより割り当てられるPUSCHリソース)に対して、当該特定のLCGの送信データをマッピングする。
 このため、図3において、動的グラントによりeMBBデータ用のPUSCHリソース(例えば、64QAM等の高次の変調方式、低い符号化率、複数レイヤなど)が割り当てられる一方、バッファ内に低遅延が要求されるLCGのデータ(例えば、URLLCデータ)が格納されている場合、設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソース(例えば、QPSK等の低次の変調方式、高い符号化率、1レイヤ)を用いて、当該低遅延が要求されるLCGのデータを送信できる。
 以上のように、複数のPUSCHの少なくとも一部が時間領域及び周波数領域の双方で重複する場合、送信すべきデータのLCGに基づいて、当該LCG内の論理チャネルに対応する送信データをマッピングするリソースを決定することにより、当該LCGに対応する通信の要求条件を適切に満たすことができる。
<時間領領域で重複し、周波数領域で重複しない場合>
 図4は、第1の態様に係る複数のPUSCHの少なくとも一部が時間領領域で重複し、周波数領域で重複しない場合のマッピング制御の一例を示す図である。なお、図4では、図3の相違点を中心に説明する。
 例えば、図4では、タイプ1又はタイプ2の設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソースと、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースの少なくとも一部が、時間領域(例えば、1スロット)で重複するが、周波数領域で重複しないものとするものとする。なお、図4に示す重複は、一例にすぎず、図示するものに限られない。
 図4に示すように、ユーザ端末は、上記設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソースと動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソースが時間領域で重複する場合であっても、当該2つのPUSCHリソースが周波数領域で重複しなければ、当該2つのPUSCHリソースを用いた送信を同じスロットで行ってもよい。
 具体的には、図4に示すように、ユーザ端末は、同一の時間領域で、かつ、異なる周波数領域の複数のPUSCHリソースそれぞれのマッピング制限を満たす複数の論理チャネルを選択してもよい。例えば、ユーザ端末は、上述のallowedSCS-List、maxPUSCH-Duration、onfiguredGrantType1Allowed、allowedServingCells、ConfiguredGrantType2Allowedの少なくとも一つに基づいて、上記複数のPUSCHリソースに送信データをマッピング可能な論理チャネル(又はLCG)を選択してもよい。
 例えば、図4では、ユーザ端末のバッファ内にLCG1及び2に対応するデータが格納されている。図4では、ユーザ端末は、設定グラントによりPUSCHリソース#1にマッピング可能な論理チャネルとして、LCG1の論理チャネルを選択してもよい。図4では、ユーザ端末は、動的グラントによりPUSCHリソース#2にマッピング可能な論理チャネルとして、LCG2の論理チャネルを選択してもよい。
 また、図4に示すように、設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソース#1が、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソース#2よりも早く開始される場合、PUSCHリソース#1に対するLCG1のマッピングが、PUSCHリソース#2に対するLCG2のマッピングよりも優先されてもよい。
 このように、同一の時間領域(例えば、スロット)において異なる周波数領域の複数のPUSCHリソースを用いた送信が行われる場合、当該複数のPUSCHリソースの開始タイミングに基づいて、当該複数のPUSCHリソースに対するLCGのマッピング順序が制御されてもよい。
 なお、ユーザ端末が、同一の時間領域(例えば、スロット)において複数のPUSCHリソースを用いた送信をサポートしない場合、当該複数のPUSCHが異なる周波数領域に存在していても、重複する周波数領域に存在する場合と同様の制御が行われてもよい(すなわち、図3で説明したマッピング制御が適用されてもよい)。
(その他の態様)
 図3及び4では、動的グラントにより割り当てられる単一のPUSCHリソースと、タイプ1又は2の設定グラントにより割り当てられる単一のPUSCHリソースとの少なくとも一部が、時間領域で重複する例を説明したが、時間領域で重複するPUSCHリソースは図3、4に例示するものに限られない。
 ユーザ端末に対しては、設定グラント用の一以上のPUSCH構成(configuration)及び一以上のPUSCHリソースの少なくとも一つが同一の時間領域(例えば、同一のスロット)内に設定されてもよい。
 また、ユーザ端末に対しては、動的グラント用の一以上のPUSCH構成(configuration)及び一以上のPUSCHリソースの少なくとも一つが同一の時間領域(例えば、同一のスロット)内に設定されてもよい。
 図5は、その他の態様に係る複数のPUSCHの少なくとも一部が時間領域で重複する場合のマッピング制御の一例を示す図である。例えば、同一のスロット内に設定グラントにより割り当てられるPUSCHリソース#1及び#3、動的グラントにより割り当てられるPUSCHリソース#2が存在する。PUSCHリソース#1-#3の少なくとも一部は、周波数領域で重複する。
 図5に示す場合、ユーザ端末は、LCGに基づいてどのリソースを送信するかを決定してもよい。例えば、バッファ内のデータのLCG(トラフィック及びデータの少なくとも一つを有するLCG)が特定のPUSCH構成及び特定のPUSCHリソースの少なくとも一つ(特定のPUSCH構成/リソース)に設定されることが想定される。この場合、PUSCHリソース#1~#3の中で、ユーザ端末は、当該特定のPUSCH構成/リソースに対応するPUSCHリソースを選択してもよい。
 また、図5では、PUSCHリソース#2及び#3は周波数領域では重複しないので、異なる複数のLCGのデータをそれぞれPUSCHリソース#2及び#3を用いて、同一の時間領域(例えば、スロット)内で送信してもよい。
 また、以上のマッピング制御は、ユーザ端末のMACエンティティで行われることが想定されるが、少なくとも一部の制御は他のレイヤ(例えば、物理レイヤ、RLCレイヤなど)で行われてもよい。
 また、以上の動作(例えば、マッピング制御)における「LCG」の用語は、「LCG内の論理チャネル」と読み替えることも可能である。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 図6は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
 図6に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間及び/又はセル内で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。
 ここで、ニューメロロジーとは、周波数方向及び/又は時間方向における通信パラメータ(例えば、サブキャリアの間隔(サブキャリア間隔)、帯域幅、シンボル長、CPの時間長(CP長)、サブフレーム長、TTIの時間長(TTI長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも一つ)である。無線通信システム1では、例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzなどのサブキャリア間隔がサポートされてもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、gNB(gNodeB)、送受信ポイント(TRP)、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、eNB、gNB、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5G、NRなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下り(DL)チャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDL共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、下りデータチャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)を伝送できる。
 無線通信システム1では、上り(UL)チャネルとして、各ユーザ端末20で共有される物理上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、上りデータチャネル等ともいう)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。下り(DL)信号の送達確認情報(A/N)やチャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図7は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクで無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り(UL)信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して下り(DL)信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
 また、送受信部103は、物理上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を用いて、無線基地局10に対して、上りデータを受信する。送受信部103は、複数の通信(LCG)それぞれに対応する複数の上りデータ(例えば、eMBBデータ及びURLLCデータ)を受信してもよい。
 また、送受信部103は、上位レイヤシグナリングによる制御情報(上位レイヤ制御情報)及び物理レイヤシグナリングによる下り制御情報(DCI)を送信する。具体的には、送受信部103は、各論理チャネルの構成情報を送信してもよい。
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図8は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図8に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。具体的には、制御部301は、物理下り共有チャネル及び/又は物理上り共有チャネルのスケジューリング及び/又は再送制御を行ってもよい。
 例えば、制御部301は、各論理チャネルの構成情報の送信を制御してもよい。当該構成情報は、各論理チャネルのリソースの優先度に関する情報等を含んでもよい。
 制御部301は、物理上り共有チャネル用の複数のリソースの少なくとも一部が時間領域において重複する場合、送信データに対応する論理チャネルの前記構成情報に基づいて、前記複数のリソースの少なくとも一つに対する前記送信データのデマッピングを制御してもよい。
 制御部301は、前記複数のリソースの少なくとも一部が周波数領域で重複するなら、送信データの論理チャネルグループを決定し、前記決定された論理チャネルグループ内の論理チャネルの前記優先度に関する情報に基づいて、前記送信データをデマッピングするリソースを決定してもよい(例えば、図3)。
 制御部301は、前記複数のリソースが周波数領域で重複しなければ、前記複数のリソースそれぞれの条件を満たす複数の論理チャネルを選択し、前記選択された複数の論理チャネルそれぞれに対応する複数の送信データの前記複数のリソースに対するデマッピングを制御してもよい(例えば、図4)。
 制御部301は、前記構成情報内の許容されるサブキャリア間隔、送信可能な最大の期間、第1のタイプの設定グラントにより割り当てられるリソースを用いた送信が可能であるか否か、送信可能なセル、第2のタイプの設定グラントにより割り当てられるリソースを用いた送信が可能であるか否かの少なくとも一つに関する情報に基づいて前記複数の論理チャネルを選択してもよい(例えば、図4)。
 前記複数のリソースは、第1又は第2のタイプの設定グラントにより割り当てられるリソースと、下り制御情報により割り当てられるリソースとを少なくとも含んでもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(例えば、ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示される上り制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上り(UL)データについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCIについても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理の少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーの下り(DL)信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を受信し、当該ニューメロロジーの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)を送信する。
 また、送受信部203は、物理上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を用いて、無線基地局10に対して、上りデータを送信する。送受信部203は、複数の通信(LCG)それぞれに対応する複数の上りデータ(例えば、eMBBデータ及びURLLCデータ)を送信してもよい。
 また、送受信部203は、上位レイヤシグナリングによる制御情報(上位レイヤ制御情報)及び物理レイヤシグナリングによる下り制御情報(DCI)を受信する。具体的には、送受信部203は、各論理チャネルの構成情報を受信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図10においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図10に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
 例えば、制御部401は、各論理チャネルの構成情報の受信を制御してもよい。当該構成情報は、各論理チャネルのリソースの優先度に関する情報等を含んでもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10からの設定グラント又は動的グラントに基づいて、ユーザ端末20からの物理上り共有チャネルの送信を制御する。
 制御部401は、物理上り共有チャネル用の複数のリソースの少なくとも一部が時間領域において重複する場合、送信データに対応する論理チャネルの前記構成情報に基づいて、前記複数のリソースの少なくとも一つに対する前記送信データのマッピングを制御してもよい。
 制御部401は、前記複数のリソースの少なくとも一部が周波数領域で重複するなら、送信データの論理チャネルグループを決定し、前記決定された論理チャネルグループ内の論理チャネルの前記優先度に関する情報に基づいて、前記送信データをマッピングするリソースを決定してもよい(例えば、図3)。
 制御部401は、前記複数のリソースが周波数領域で重複しなければ、前記複数のリソースそれぞれの条件を満たす複数の論理チャネルを選択し、前記選択された複数の論理チャネルそれぞれに対応する複数の送信データの前記複数のリソースに対するマッピングを制御してもよい(例えば、図4)。
 制御部401は、前記構成情報内の許容されるサブキャリア間隔、送信可能な最大の期間、第1のタイプの設定グラントにより割り当てられるリソースを用いた送信が可能であるか否か、送信可能なセル、第2のタイプの設定グラントにより割り当てられるリソースを用いた送信が可能であるか否かの少なくとも一つに関する情報に基づいて前記複数の論理チャネルを選択してもよい(例えば、図4)。
 前記複数のリソースは、第1又は第2のタイプの設定グラントにより割り当てられるリソースと、下り制御情報により割り当てられるリソースとを少なくとも含んでもよい。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCIを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、送受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び/又は移動局は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  各論理チャネルの構成情報を受信する受信部と、
     物理上り共有チャネル用の複数のリソースの少なくとも一部が時間領域において重複する場合、送信データに対応する論理チャネルの前記構成情報に基づいて、前記複数のリソースの少なくとも一つに対する前記送信データのマッピングを制御する制御部と、を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記構成情報は、リソースの優先度に関する情報を含み、
     前記制御部は、前記複数のリソースの少なくとも一部が周波数領域で重複するなら、送信データの論理チャネルグループを決定し、前記決定された論理チャネルグループ内の論理チャネルの前記優先度に関する情報に基づいて、前記送信データをマッピングするリソースを決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記複数のリソースが周波数領域で重複しなければ、前記複数のリソースそれぞれの条件を満たす複数の論理チャネルを選択し、前記選択された複数の論理チャネルそれぞれに対応する複数の送信データの前記複数のリソースに対するマッピングを制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記構成情報内の許容されるサブキャリア間隔、送信可能な最大の期間、第1のタイプの設定グラントにより割り当てられるリソースを用いた送信が可能であるか否か、送信可能なセル、第2のタイプの設定グラントにより割り当てられるリソースを用いた送信が可能であるか否かの少なくとも一つに関する情報に基づいて前記複数の論理チャネルを選択することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記複数のリソースは、第1又は第2のタイプの設定グラントにより割り当てられるリソースと、下り制御情報により割り当てられるリソースとを少なくとも含むことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  各論理チャネルの構成情報を受信する工程と、
     物理上り共有チャネル用の複数のリソースの少なくとも一部が時間領域において重複する場合、送信データに対応する論理チャネルの前記構成情報に基づいて、前記複数のリソースの少なくとも一つに対する前記送信データのマッピングを制御する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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