WO2019244207A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019244207A1
WO2019244207A1 PCT/JP2018/023130 JP2018023130W WO2019244207A1 WO 2019244207 A1 WO2019244207 A1 WO 2019244207A1 JP 2018023130 W JP2018023130 W JP 2018023130W WO 2019244207 A1 WO2019244207 A1 WO 2019244207A1
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WO
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transmission
signal
pusch
tci
user terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/023130
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to PCT/JP2018/023130 priority patent/WO2019244207A1/ja
Priority to EP18923418.0A priority patent/EP3809602A4/en
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system

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
  • LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
  • a user terminal transmits downlink control information (DCI) transmitted via a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical @ Downlink @ Control @ Channel).
  • DCI downlink control information
  • a downlink control channel for example, PDCCH: Physical @ Downlink @ Control @ Channel
  • Control of downlink shared channel for example, PDSCH: Physical downlink shared channel
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a future wireless communication system for example, NR, 5G, 5G +, or Rel. 15 or later
  • BF beamforming
  • the user terminal performs the reception processing of the channel / signal based on the information (QCL information) on the pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location) of at least one of the predetermined channel and signal (channel / signal).
  • Controlling eg, at least one of demapping, demodulation, and decoding
  • the QCL information of a predetermined channel / signal (for example, PDSCH, PDCCH, etc.) is also called a transmission configuration instruction (TCI: Transmission Configuration Indication or Transmission Configuration Indicator) state (TCI state) of the predetermined channel / signal.
  • TCI Transmission Configuration Indication or Transmission Configuration Indicator
  • the present disclosure provides a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling the repeated transmission of the UL signal or the UL channel when the UL signal or the UL channel is repeatedly transmitted to one or more TRPs. This is one of the objectives.
  • a user terminal a transmitting unit that transmits an uplink shared channel to one or more transmission / reception points every predetermined number of repetitions, and corresponds to the predetermined number of repetition or redundant versions of the uplink shared channel,
  • a control unit that controls repetitive transmission of the uplink shared channel based on at least one of pseudo-colocation, a state of a transmission configuration instruction (TCI), a sounding reference signal instruction (SRI), and space-related information. I do.
  • TCI transmission configuration instruction
  • SRI sounding reference signal instruction
  • the repeated transmission of the UL signal or the UL channel can be appropriately controlled.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of repeated transmission of a channel / signal using a plurality of TRPs.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a TCI state associated with a repetition index according to the first example.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of the TCI state associated with the RV index p according to the first embodiment.
  • FIG. 4A is a diagram showing an example of DCI indicating a TCI state ID for each repetition index k.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of DCI indicating a TCI state ID for each RV index p.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of DCI indicating a single TCI state ID.
  • FIG. 6A to 6D are diagrams showing an example of the relationship between the TCI state indicated by the TCI field and the RV indicated by the RV field.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a CG configuration applied to repeated transmission of a PUSCH based on a setting grant.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a PUSCH resource applied to repeated transmission of a PUSCH based on a setting grant.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of the CG configuration applied to the repeated transmission of the PUSCH based on the set grant.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • repetition transmission of at least one of a channel and a signal is being studied. More specifically, it has been studied to repeatedly transmit a channel / signal using a plurality of transmission / reception points (TRP: Transmission and Reception Point).
  • TRP Transmission and Reception Point
  • the channel / signal is, for example, PDSCH, PDCCH, PUSCH, PUCCH, DL-RS, uplink reference signal (UL-RS) or the like, but is not limited thereto.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of repeated transmission of a channel / signal using a plurality of TRPs.
  • FIGS. 1A and 1B show an example of repeated transmission of a PUSCH using TRPs # 1 to # 4.
  • FIG. 1A shows an example in which the geographical positions (TCI state or pseudo collocation) of TRPs # 1 to # 4 are different, the present invention is not limited to this.
  • TRP # 1 to # 4 may be different antenna panels installed at the same transmission location. Further, the number of TRPs used for repetitive transmission is not limited to the illustrated one.
  • the same PUSCH (or UL data) may be copied a plurality of times, and the PUSCH may be repeatedly transmitted.
  • a plurality of copies may be made of an information bit sequence, a code block, a transport block, and an encoded codeword sequence repeatedly transmitted on the PUSCH.
  • the multiple copies do not necessarily represent the same bit string, but may be a part of a codeword generated from the same information bit string or a part of a modulation symbol sequence.
  • each of a plurality of copies may be a different RV or the same RV of a codeword obtained by encoding a certain information bit sequence.
  • each of the multiple copies may be a modulation symbol sequence obtained by modulating the different RV or the same RV.
  • each of the multiple copies is transmitted as a PUSCH.
  • the PUSCH may be repeatedly transmitted using resources in which at least one of the time domain and the frequency domain is different.
  • the PUSCH may be repeated with resources in the same frequency domain and continuous in the time domain (eg, one or more slots).
  • resources in the same frequency domain and continuous in the time domain eg, one or more slots.
  • it may be repeated in a resource having the same time domain and continuous in the frequency domain (for example, one or more resource blocks (RB) or an RB group (RBG) including one or more RBs).
  • RB resource blocks
  • RBG RB group
  • FIG. 1 shows a case where a plurality of resources corresponding to different repetitions are respectively continuous in the time domain or the frequency domain, but need not be continuous. Further, the plurality of resources may be resources that are different in both the time domain and the frequency domain.
  • FIG. 1 shows a case where the PUSCH is transmitted to one or more TRPs every one repetition.
  • the present invention is not limited to this, and the PUSCH is transmitted to one or more TRPs every predetermined number of repetitions (one or more repetitions). You may send it.
  • TRP may be paraphrased as a network, a radio base station, an antenna device, an antenna panel, a serving cell, a cell, a component carrier (CC), a carrier, or the like.
  • the TRP is the same means that the TCI state, QCL or QCL relationship is the same between different transmission / reception signals or channels or between their reference signals. Is also good.
  • “different TRP” for different transmitted / received signals or channels may be rephrased as having different TCI states, QCLs, or QCL relationships between different transmitted / received signals or channels or between their reference signals.
  • the QCL (Quasi-Co-Location) is an index indicating a statistical property of a channel / signal, and is also called pseudo collocation.
  • the UE may control the reception process or the transmission process of the channel / signal based on the information (QCL information) on the QCL of at least one of the predetermined channel and the signal (channel / signal).
  • the receiving process corresponds to, for example, at least one of demapping, demodulation, and decoding.
  • the transmission processing corresponds to at least one of mapping, modulation, and code.
  • a Doppler shift (doppler shift), a Doppler spread (doppler spread), an average delay (average delay), and a delay spread (delay) among these different signals. spread) and at least one of the spatial parameters (Spatial @ parameter) (e.g., the spatial reception parameter (Spatial @ Rx @ Parameter)) may be assumed to be the same (QCL for at least one of these).
  • the spatial reception parameter may correspond to a reception beam (for example, a reception analog beam) or a transmission beam (for example, a transmission analog beam) of the user terminal, and the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • the QCL and at least one element of the QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatial @ QCL).
  • QCL types a plurality of types (QCL types) may be defined.
  • QCL types AD with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same may be provided, and are described below.
  • QCL type A Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread
  • ⁇ QCL type B Doppler shift and Doppler spread
  • -QCL type C Doppler shift and average delay
  • QCL type D spatial reception parameter.
  • the state (TCI-state) of the transmission configuration instruction indicates QCL information of a predetermined channel / signal (for example, PDSCH, PDCCH, PUCCH, PUSCH, etc.). Is also good.
  • the TCI state is identified by a predetermined identifier (TCI state ID (TCI-StateId)), and a target channel / signal (or a reference signal for the channel (or an antenna port of the reference signal)) and another signal (For example, information (QCL information (QCL-Info)) related to QCL with another downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal) or uplink reference signal (UL-RS: Uplink Reference Signal) may be shown. (May include).
  • the QCL information includes, for example, information (RS-related information) on a DL-RS or UL-RS (hereinafter, also simply referred to as RS) having a QCL relationship with a target channel / signal and information indicating the QCL type (QCL type information). ), At least one of information on a carrier (cell) in which the RS is arranged and BWP.
  • the RS-related information may include information indicating at least one of an RS having a QCL relationship with a target channel / signal and resources of the RS. For example, when a plurality of reference signal sets (RS sets) are set in the user terminal, the RS-related information has a QCL relationship with a channel (or a port for the channel) among the RSs included in the RS set. At least one of an RS, a resource for the RS, and the like may be indicated.
  • RS sets reference signal sets
  • the DL-RS includes, for example, a synchronization signal (SS: Synchronization Signal), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block), a mobility reference signal (MRS: Mobility RS), and channel state information.
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SSB Synchronization Signal Block
  • MRS Mobility RS
  • CSI-RS Channel @ Satate @ Information-Reference @ Signal
  • CSI-RS Track CSI-RS
  • a beam-specific signal or a signal configured by extending or changing these (for example, density and (A signal configured by changing at least one of the periods).
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronaization Signal) and a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronaization Signal).
  • PSS Primary Synchronaization Signal
  • SSS Secondary Synchronaization Signal
  • the SSB is a signal block including a synchronization signal and a broadcast channel, and may be called an SS / PBCH block or the like.
  • UL-RS may be, for example, a sounding reference signal (SRS).
  • SRS sounding reference signal
  • the present inventors associate the TCI state (or pseudo collocation, sounding reference signal resource indicator (SRI: SRS resource indicator), space related information) with the PUSCH repetition or the PUSCH redundancy version (RV).
  • SRI sounding reference signal resource indicator
  • RV PUSCH redundancy version
  • a configuration grant-based transmission that transmits a PUSCH without using the DCI for scheduling the PUSCH is supported.
  • the PUSCH is repeatedly transmitted to a plurality of TRPs based on the set grant-based transmission, how to control the repeated transmission of the PUSCH becomes a problem.
  • the present inventors associate the TCI state (or pseudo collocation, spatial related information) with the configuration for setting grant-based transmission, so that the UE repeatedly transmits PUSCH based on the setting grant base to a plurality of TRPs. Even so, the idea is that transmission of the PUSCH can be appropriately controlled.
  • the present embodiment will be described in detail with reference to the drawings.
  • the PUSCH may be transmitted to a different TRP every predetermined number of repetitions (one or more repetitions).
  • repeated transmission of the PUSCH is taken as an example, but the present invention may be similarly applied to UL signals or UL channels other than the PUSCH.
  • the UE may also assume that one or more antenna ports of the DMRS of the PUSCH are quasi co-located with the RS indicated by the pseudo-colocation, TCI state, SRI, or space related information. .
  • the TCI state or SRI for PUSCH may include QCL information on QCL of PUSCH.
  • the TCI state / SRI includes a PUSCH demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal) (an antenna port (DMRS port) of the DMRS or a group of the DMRS ports (DMRS port group)) and a predetermined value.
  • QRS information about the QCL with the RS eg, SSB, CSI-RS, TRS (Tracking Reference Signal), SRS, etc.
  • the TCI state is when the predetermined RS is SSB, CSI-RS, or TRS
  • the SRI is when the predetermined RS is SRS.
  • the UE may be notified (configured) of M (M ⁇ 1) TCI states for PUSCH (QCL information for M PUSCH) or M SRS resources by higher layer signaling.
  • M M
  • TCI states for PUSCH QCL information for M PUSCH
  • M SRS resources M SRS resources by higher layer signaling.
  • the TCI state or the number M of SRS resources set in the user terminal may be limited by at least one of the capability (UE ⁇ capability) of the user terminal and the QCL type.
  • the DCI used for PUSCH scheduling or the DCI used for activation of the set grant-based transmission is a predetermined field (for example, a TCI field, a TCI field, a TCI state field) indicating a TCI state (QCL information for PUSCH). Or a predetermined field indicating the SRS resource (for example, an SRS resource identifier (SRI)).
  • the DCI may be called, for example, UL @ DCI, DCI format 0_0, DCI format 0_1, or the like.
  • the value of the TCI field (TCI field value) or the value of the SRI field (SRI field value) in DCI may indicate a TCI state or one of SRS resources preset by higher layer signaling.
  • TCI states or SRS resources may be set in the user terminal, eight or less TCI states or SRS resources may be activated (designated) using MAC @ CE.
  • the value of the TCI or SRI field in the DCI may indicate the TCI state or one of the SRS resources activated by MAC @ CE.
  • the user terminal may determine the QCL for the PUSCH based on the TCI state indicated by the TCI field value in DCI. Specifically, the user terminal assumes that the PURS DMRS (DMRS port or DMRS port group) is the RS and QCL corresponding to the TCI state notified by DCI, and performs PUSCH transmission processing (for example, code , Modulation, etc.). Alternatively, the user terminal may determine the QCL for the PUSCH based on the SRS resource indicated by the SRI field value in DCI.
  • the PURS DMRS DMRS port or DMRS port group
  • the user terminal may determine the QCL for the PUSCH based on the SRS resource indicated by the SRI field value in DCI.
  • the user terminal assumes that the PURS DMRS (DMRS port or DMRS port group) is the SRS and QCL corresponding to the SRI field value notified by DCI, and performs PUSCH transmission processing (for example, Code, modulation, etc.).
  • the PURS DMRS DMRS port or DMRS port group
  • QCL corresponding to the SRI field value notified by DCI
  • the PUSCH spatial relation information corresponds to information indicating a configuration of spatial association between the reference RS and the PUSCH. For example, a plurality of candidate beams for PUSCH transmission may be set by PUSCH spatial relation information (PSCCH Spatial Relation Information).
  • the PUSCH space related information is notified to the UE by a higher layer (for example, RRC signaling).
  • the PUSCH space-related information may be configured to include at least one entry (PUCCH space-related information IE (Information Element)).
  • Each entry may indicate an ID associated with the reference RS.
  • each entry may include at least one of an SSB index, an NZP (Non-Zero @ Power) -CSI-RS resource configuration ID, and an SRS resource configuration ID.
  • the SSB index, NZP-CSI-RS resource configuration ID, and SRS resource configuration ID may be associated with the beam, resource and / or port selected by the reference RS measurement.
  • MAC CE 1One of a plurality of entries (candidate beam or PUSCH space related information) may be indicated by MAC CE.
  • This MAC @ CE may be referred to as spatial information MAC @ CE.
  • Spatial information MAC @ CE may indicate an index of an entry used for PUSCH transmission. When the PUSCH space-related information includes one PUSCH space-related information IE, MAC @ CE may not be used.
  • the UE may transmit the PUSCH based on the PUSCH space-related information associated with the entry.
  • the reference RS is a downlink RS (SSB or CSI-RS)
  • the entry is associated with a receive beam selected based on the measurement of the reference RS, and the UE assigns a transmit beam corresponding to the receive beam associated with the entry.
  • the PUSCH may be used to transmit the PUSCH.
  • the base station receiver uses a transmission beam, precoding, antenna port, antenna panel, or the like that can assume a downlink RS (SSB or CSI-RS) and a spatial QCL (QuasiQuCo-Location) associated with the entry. Then, the PUSCH may be transmitted.
  • the entry is associated with a transmission beam selected based on the measurement of the reference RS, and the UE may transmit a PUSCH using the transmission beam associated with the entry.
  • the base station receiver may transmit the PUSCH using a transmission beam, precoding, an antenna port, an antenna panel, or the like that can assume an uplink RS (SRS) and a spatial QCL associated with the entry.
  • the PUSCH space related information may be referred to as a PUCCH beam, a transmission beam, an uplink beam, and a beam.
  • the TCI state may be replaced with at least one of pseudo collocation, SRI, and space-related information.
  • the TCI state may be replaced with the SRI.
  • the repetition of PUSCH may be identified by a predetermined index (repetition index) k.
  • the number of all repetitions of the PUSCH may be referred to as a repetition coefficient K.
  • the repetition coefficient K is set to 2, 4, or 8, but is not limited to this.
  • At least one of the repetition index k and the repetition coefficient K may be transmitted to the user terminal by at least one of higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE, etc.) and physical layer signaling (eg, DCI).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC CE, etc.
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the TCI state When transmitting a PUSCH to a different TRP every predetermined number of repetitions, the TCI state may be associated with the predetermined number of repetitions (for example, one repetition) or may be associated with a repetition index k indicating the predetermined number of repetitions. You may be.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a TCI state associated with a repetition index according to the first embodiment. 2A and 2B, it is assumed that the repetition coefficient K is 4 and 8, respectively, but the value of the repetition coefficient K is not limited to this.
  • the UE may set the TCI state of the PUSCH (or DMRS for PUSCH demodulation) corresponding to each repetition by at least one of RRC signaling, MAC $ CE, and DCI.
  • information indicating the TCI state ID corresponding to the repetition index k may be notified from the base station (or a predetermined TRP) to the user terminal by at least one of RRC signaling, MAC @ CE, and DCI.
  • the user terminal may derive the TCI state ID corresponding to the repetition index k based on the repetition index k, the total number Y of the TCI states, and the like.
  • TRP TCI state ID
  • TRPs TCI state IDs
  • the RV (the value of the RV index p) of each repetition in the repetition coefficient K may be fixed or may be circulated in a predetermined order.
  • the PUSCH of the PUSCH is Transmission can be controlled appropriately.
  • the user terminal controls transmission of the PUSCH based on a TCI state associated with a redundant version (RV: Redundancy Version) of the PUSCH.
  • RV Redundancy Version
  • Redundancy version is used for UL data encoding and rate matching, and indicates the difference in UL data redundancy.
  • the value (RV value) of the redundant version is, for example, 0, 1, 2, or 3, and 0 is used for the first transmission because the degree of redundancy is the lowest.
  • HPN HARQ @ process @ number
  • the RV may be included in the DCI and notified to the UE, thereby preventing a mismatch between the base station and the UE in RV recognition.
  • the RV of PUSCH may be fixed or repeated in a predetermined order (for example, 0 ⁇ 2 ⁇ 3 ⁇ 1) between K repetitions.
  • the RV may be identified by a predetermined index (RV index) p.
  • the TCI state may be associated with the RV or may be associated with the RV index p indicating the RV.
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams illustrating an example of the TCI state associated with the RV index p according to the first embodiment. 3A and 3B, the description of the same points as in FIGS. 2A and 2B will be omitted, and the description will focus on the differences from FIGS. 2A and 2B.
  • the RV index p may be associated with a predetermined TCI state identifier (TCI state ID) y (or the TCI state of the TCI state ID).
  • TCI state ID TCI state ID
  • the RV index p may be associated with the remainder (yTmod Y) of the TCI state IDy by the total number of TCI states Y set in the UE.
  • the UE may set the TCI state of the PUSCH (or DMRS for PUSCH demodulation) corresponding to each RV by at least one of RRC signaling, MAC $ CE, and DCI.
  • the information indicating the TCI state ID corresponding to the RV index p is notified from the TRP to the user terminal by at least one of higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC @ CE, etc.) and physical layer signaling (eg, DCI). May be done.
  • the user terminal may derive the TCI state ID corresponding to the RV index p based on the RV index p, the total number Y of the TCI states, and the like.
  • a different TCI state ID is associated with each RV index p, but the present invention is not limited to this.
  • At least some RVs in the repetition factor K may be associated with different TCI state IDs (TRPs). That is, at least some RVs in the repetition factor K may be associated with the same TCI state (TRP).
  • the transmission of the PUSCH is appropriately controlled. it can.
  • the DCI may be a DCI for scheduling the PUSCH or a DCI for instructing activation of the set grant-based transmission.
  • the user terminal may receive the DCI that schedules (or activates) the PUSCH at every repetition.
  • the predetermined field value in the DCI may indicate a TCI state for each repetition index k or RV index p.
  • the predetermined field may be called a TCI field, a TCI status field, a TCI status field, a first field, or the like.
  • the predetermined field may be included, for example, when predetermined information (for example, tci-PresentInDCI or SRI) is specified by higher layer signaling. Further, the predetermined field may be configured by a predetermined number of bits (for example, 3 bits).
  • the predetermined field value in DCI may indicate one or more TCI state IDs.
  • FIG. 4A is a diagram showing an example of DCI indicating a TCI state ID for each repetition index k.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of DCI indicating a TCI state ID for each RV index p. 4A and 4B are merely examples, and the number of bits and the value of the predetermined field in the DCI, the TCI state ID indicated by the value, and the like are not limited to those illustrated.
  • each value of the predetermined field in the DCI may indicate the TCI state ID for each repetition index k in the repetition coefficient K.
  • each value of the predetermined field in the DCI may indicate the TCI state ID for each RV index p in the repetition coefficient K.
  • the user terminal determines the repetition coefficient K based on a predetermined field value in the DCI. Can be recognized for each repetition or for each RV.
  • the DCI may include another field indicating the repetition coefficient K.
  • the repetition coefficient K may be indicated by the predetermined field value.
  • the user terminal may determine a value obtained by adding 1 to the maximum value of the repetition index k as the repetition coefficient K.
  • the user terminal may receive DCI for scheduling (or activating) the PUSCH every predetermined number of repetitions (for example, one repetition).
  • a predetermined field value in the DCI may indicate the TCI state for each of the predetermined number of repetitions.
  • the predetermined field value in the DCI may indicate a single TCI state ID.
  • the TCI state ID of the repetition index k scheduled by the DCI may be indicated by a predetermined field value in the DCI.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of DCI indicating a single TCI state ID.
  • a single DCI may be used for scheduling a PUSCH with a given repetition index k.
  • a predetermined field in DCI may indicate the TCI state ID of the predetermined repetition index k.
  • a single DCI may be used for scheduling a PUSCH with a given RV index p.
  • a predetermined field in the DCI may indicate the TCI status ID of the predetermined RV index p.
  • the DCI may include a predetermined field indicating an RV index (for example, a second field, an RV field, an RV index field, etc.) in addition to the above-described TCI field.
  • the RV field may be composed of a predetermined number of bits (for example, 2 bits).
  • FIGS. 6A to 6D are diagrams showing an example of the relationship between the TCI state indicated by the TCI field and the RV indicated by the RV field.
  • FIGS. 6A to 6D illustrate a case where the repetition coefficient K is 4, but the present invention is not limited to this.
  • the PUSCH with the repetition factor K may be scheduled using a single DCI, or may be scheduled using the DCI for each repetition index k.
  • the TCI state ID of each repetition index k is shown in the same manner as in FIG. 6A.
  • the RV index 2 is indicated by the value of the RV field in the DCI
  • RV index RV sequence
  • TCI state need not be associated with each other, and may be specified by different fields.
  • the transmission of the PUSCH can be appropriately controlled.
  • a configured grant-based PUSCH for transmitting a PUSCH without scheduling (or a dynamic grant) using DCI is repeatedly transmitted to a plurality of transmission points.
  • the UE controls the transmission of the PUSCH using the configuration for the set grant-based transmission associated with different TRPs.
  • the configuration for configuration grant-based transmission may be called a CG configuration, a configuration grant configuration, a configured grant configuration, a configured grant config, a CG configuration, or a CG config.
  • configuration grant-based transmission (type 1, type 2, etc.) are supported.
  • configuration grant type 1 transmission Configured grant type 1 transmission, type 1 PUSCH transmission with configured grant
  • parameters used for configuration grant-based transmission (which may also be called configuration grant-based transmission parameters, configuration grant parameters, etc.) are higher.
  • the UE is configured using only layer signaling.
  • the setup grant parameter is set to the UE by higher layer signaling.
  • the configuration grant type 2 transmission at least a part of the configuration grant parameters may be notified to the UE by physical layer signaling (eg, activation downlink control information (DCI)).
  • DCI activation downlink control information
  • the configuration for setting grant-based transmission includes parameters used for setting grant-based transmission. For example, it includes at least one of PUSCH resource allocation, period, and number of repetitions (K) used in the set grant-based transmission.
  • the parameters included in the CC configuration are not limited to this.
  • the base station may notify the UE of the CG configuration using an upper layer (for example, RRC signaling).
  • the base station may set a plurality of CG configurations for the UE for at least one of the predetermined carrier and the bandwidth portion (BWP).
  • the base station may instruct the UE to activate one or more CG configurations among the plurality of configured CG configurations using at least one of DCI and MAC $ CE for the plurality of configured CG configurations.
  • the UE may control the configured grant-based PUSCH transmission using one or more CG configurations configured (or activated) from the base station.
  • the UE may repeat the transmission of the configuration grant-based PUSCH using a plurality of CGs. In other words, every time a predetermined number (for example, once) of repetition is performed, a different grant CG configuration (CG @ PUSCH @ configuration) is used to repeatedly transmit the configuration grant based PUSCH.
  • CG @ PUSCH @ configuration a different grant CG configuration
  • One or more CG configurations set for at least one of the predetermined carrier and the BWP may be associated with a predetermined TRP.
  • the TCI state of each set grant-based PUSCH transmission may be set to be different over repeated transmission. That is, the repetitive transmission of the PUSCH based on the set grant is performed using a plurality of CG configurations associated with different TRPs (or TCI states).
  • the base station sets a plurality of CG configurations for the UE for at least one of the predetermined carrier and the BWP (see FIG. 7).
  • CG configurations # 1 to # 4 are set (or activated) in the UE is shown.
  • a configuration may be used in which at least some of the parameters included in each CG configuration are different (or at least some of the parameters (for example, cycle) are the same).
  • the base station may configure the UE how the PUSCH is repeated across multiple CG configurations.
  • a CG configuration index (CG @ config @ ID) used for repeated transmission may be set in the UE in an upper layer (for example, RRC signaling) or the like.
  • FIG. 7 shows a case where CG configurations # 1 to # 4 are applied in predetermined PUSCH repetitive transmission.
  • CG configurations # 1- # 4 may be associated with different TRPs (or TCI states).
  • CG configuration # 1 is TRP # 1 (or TCI state 1)
  • CG configuration # 2 is TRP # 2 (or TCI state 2)
  • CG configuration # 3 is TRP # 3 (or TCI state 3)
  • CG configuration # 4 may be configured to be associated with TRP # 4 (or TCI state 4).
  • different PUSCH resources may be configured in the UE for each PUSCH repetition based on the configuration grant.
  • the CG configuration associated with each of the predetermined number of repetitions may include a different PUSCH resource (CG @ PUSCH @ resource) (see FIG. 8).
  • FIG. 8 shows a case where a plurality of PUSCH resources # 1 to # 4 are set for a predetermined carrier. Also, PUSCH resources # 1 to # 4 may be configured to be included in different CG configurations (for example, CG configurations # 1 to # 4). FIG. 8 shows a case where PUSCH resources are set in the time direction, but a plurality of PUSCH resources may be arranged in the frequency direction as shown in FIG. 1B.
  • each PUSCH resource may be associated with a different TCI state.
  • the UE can transmit PUSCH to a plurality of TRPs using different PUSCH resources in repeated transmission.
  • PUSCH resources used for PUSCH transmission for each TRP can be flexibly set.
  • the same TCI state may be associated with some PUSCH resources.
  • a configuration in which the set grant-based PUSCH repetitive transmission is performed by applying one CG configuration may be adopted.
  • the K repetitive transmissions are performed by applying a predetermined CG configuration.
  • the base station may set a plurality of CG configurations for the UE for at least one of the predetermined carrier and the bandwidth portion (BWP). Further, each CG configuration may include a repetition factor (K) and information on a TCI state for each repetition of PUSCH repetition transmission (see FIG. 9).
  • K repetition factor
  • FIG. 9 shows a case where CG configuration # 1 and CG configuration # 2 set in the UE respectively include a repetition factor (K) and information on the TCI state corresponding to each repetition.
  • K repetition factor
  • the TCI state of the first repetition transmission is TCI index # 1
  • the TCI state of the second repetition transmission is TCI index # 2
  • the TCI state of the third repetition transmission is TCI index # 3
  • the TCI state of the fourth repetition transmission corresponds to TCI index # 4.
  • the UE When performing repeated transmission using CG configuration # 1, the UE performs transmission processing assuming a different TCI state for each repetition.
  • each CG configuration may be the same or different.
  • the base station may set (or activate) a plurality of CG configurations in the UE. For example, when the CG configuration # 1 and the CG configuration # 2 are set (or activated), the UE repeatedly transmits the PUSCH using the CG configuration # 1 and the UE repeatedly transmits the PUSCH using the CG configuration # 2. May be performed individually.
  • Wireless communication system a configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention will be described.
  • communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention or a combination thereof.
  • FIG. 10 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), and 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system for realizing these.
  • 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 Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1. , Is provided. Further, user terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2. The arrangement and number of the cells and the user terminals 20 are not limited to those shown in the figure.
  • 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 simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, five or less CCs, six or more CCs).
  • CCs 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 or the like
  • the same carrier as that between may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like
  • a wireless connection between the wireless base station 11 and the wireless base station 12 (or between the two wireless base stations 12).
  • the configuration may be as follows.
  • the wireless base station 11 and each wireless base station 12 are connected to the upper station device 30 and connected to the core network 40 via the upper station device 30.
  • the higher station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having 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 wireless base station 12 is a wireless 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 or the like.
  • the wireless base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a wireless base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) is applied to the downlink as a wireless access method, and Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA: Single Carrier) is applied to the uplink. Frequency Division Multiple Access) and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that divides a system bandwidth into bands having one or continuous resource blocks for each terminal, and reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of terminals. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like shared by each user terminal 20 are used. Used.
  • the PDSCH transmits user data, higher layer control information, SIB (System Information Block), and the like.
  • 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.
  • the scheduling information may be notified by DCI.
  • a DCI that schedules DL data reception may be called a DL assignment
  • a DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • PCFICH transmits the number of OFDM symbols used for PDCCH.
  • the PHICH transmits acknowledgment information (eg, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest) to the PUSCH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with a PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • PDSCH Downlink Shared Data Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH is used to transmit user data, higher layer control information, and the like.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like are transmitted by PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal CRS: Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a wireless base station according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
  • the baseband signal processing unit 104 regarding user data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) Control)
  • the transmission / reception unit performs retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, and so on.
  • HARQ transmission processing for example, HARQ transmission processing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding processing precoding processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception section 103 converts the baseband signal precoded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Note that the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting / receiving section 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier section 102.
  • Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform), inverse discrete Fourier transform (IDFT), and error correction on user data included in the input uplink signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of a communication channel, state management of the wireless base station 10, management of wireless resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another wireless base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). You may.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface X2 interface
  • the transmitting / receiving unit 103 receives the PUSCH repeatedly transmitted from the user terminal 20. Further, the transmitting / receiving section 103 transmits information on at least one of the pseudo collocation, the state of the transmission configuration instruction (TCI), the sounding reference signal instruction (SRI), and the space-related information corresponding to the repeated or redundant version of the PUSCH. Is also good.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to one embodiment of the present invention.
  • functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it is 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. Note that these configurations may be included in the radio base station 10, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire wireless base station 10.
  • the control unit 301 can be configured from 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 301 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 302, signal assignment by the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls a signal reception process by the reception signal processing unit 304, a signal measurement by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 performs scheduling (for example, resources) of system information, a downlink data signal (for example, a signal transmitted on the PDSCH), and a downlink control signal (for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like). Allocation). Further, control section 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 required for an uplink data signal.
  • scheduling for example, resources
  • a downlink data signal for example, a signal transmitted on the PDSCH
  • a downlink control signal for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like. Allocation.
  • control section 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 required for an uplink data signal.
  • control unit 301 controls scheduling of a synchronization signal (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), a downlink reference signal (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
  • a synchronization signal for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • a downlink reference signal for example, CRS, CSI-RS, DMRS.
  • control unit 301 transmits an uplink data signal (for example, a signal transmitted on the PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.), a random access preamble (for example, It controls scheduling of signals transmitted on the PRACH) and uplink reference signals.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted on the PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.
  • a random access preamble for example, It controls scheduling of signals transmitted on the PRACH
  • control unit 301 determines at least one of a pseudo collocation, a state of a transmission configuration instruction (TCI), a sounding reference signal instruction (SRI), and space-related information for a repeated or redundant version of the PUSCH transmitted by the user terminal 20.
  • TCI transmission configuration instruction
  • SRI sounding reference signal instruction
  • space-related information for a repeated or redundant version of the PUSCH transmitted by the user terminal 20.
  • Transmission signal generation section 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 301, and outputs the generated downlink signal to mapping section 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from 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 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, for example.
  • the DL assignment and the UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to an encoding process and a modulation process according to an encoding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) from each user terminal 20 and the like.
  • CSI Channel ⁇ State ⁇ Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generating section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs it to transmitting / receiving section 103.
  • the mapping unit 303 can be composed of 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, and the like) 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 received signal processing unit 304 can be configured from 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 a PUCCH including HARQ-ACK is received, HARQ-ACK is output to control section 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 receives the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), and the signal strength (for example, RSSI (RSSI)).
  • Received ⁇ Signal ⁇ Strength ⁇ Indicator may be measured.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 13 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 transmitting / receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting / receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmitting / receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting / receiving unit 203 may be configured to include at least one each.
  • the radio frequency signal received by the transmitting / receiving 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 transmitting / receiving section 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to the baseband signal processing section 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. Note that the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, reception processing for retransmission control, 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, of the downlink data, broadcast information 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 retransmission control transmission processing (eg, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like, and performs transmission / reception processing. Transferred to 203.
  • the transmitting / receiving section 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing section 204 into a radio frequency band and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 203 is amplified by the amplifier section 202 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits the uplink shared channel to one or more transmission / reception points every predetermined number of repetitions. Further, the transmitting / receiving section 203 receives information on at least one of the pseudo-colocation, the state of the transmission configuration instruction (TCI), the sounding reference signal instruction (SRI), and the space-related information corresponding to the repeated or redundant version of the PUSCH. Is also good.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention. Note that, in the present example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 of 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 need only be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, signal assignment by the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404, signal measurement by 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 generation of an uplink control signal and / or an uplink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is required for a downlink control signal and / or a downlink data signal.
  • control unit 401 sets at least one of the pseudo-colocation, the state of the transmission configuration instruction (TCI), the sounding reference signal instruction (SRI), and the space-related information corresponding to a predetermined number of repeated or redundant versions of the uplink shared channel. It controls repetitive transmission of the uplink shared channel based on this.
  • a predetermined repetition index or a predetermined redundant version index may be associated with at least one of a predetermined TCI index, an SRI index, and a predetermined space-related information index.
  • control section 401 when performing set grant-based transmission for transmitting an uplink shared channel without scheduling based on downlink control information, performs repetitive transmission of the uplink shared channel using a plurality of configurations for set grant-based transmission. You may. Alternatively, when performing the set grant-based transmission, the control unit 401 repeatedly performs transmission of the uplink shared channel using a plurality of uplink shared channel resources in which at least one of the pseudo collocation, the state of the TCI, the SRI, and the space-related information is different. You may.
  • control unit 401 when performing the set grant-based transmission, uses one set grant-based transmission configuration in which at least one of the predetermined pseudo collocation, TCI state, SRI, and space-related information for each repetition is set. Repeated transmission of the uplink shared channel may be performed.
  • Transmission signal generating section 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401 and outputs the generated signal to mapping section 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from 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 acknowledgment information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. Further, transmission signal generating section 402 generates an uplink data signal based on an instruction from control section 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes an UL grant.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be composed of 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, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured from 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. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present 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), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block is realized by an arbitrary combination of at least one of hardware and software.
  • a method for implementing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically or logically combined, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and using these multiple devices.
  • a wireless base station, a user terminal, or the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more devices shown in the drawing, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the radio base station 10 and the user terminal 20 are performed by, for example, reading predetermined software (program) on hardware, such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and the communication device 1004 via the communication device 1004. It is realized by controlling communication and controlling at least one of reading and 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: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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, etc.)), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray (registered trademark) disk, a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (eg, a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, and other suitable storage media. May be configured.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). 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 line interface 106, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
  • the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like). Note that 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), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks 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 the 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 according to an applied standard.
  • a component carrier (CC: Component Carrier) may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • the one or more respective periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the new melology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception.
  • SCS SubCarrier @ Spacing
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • radio frame configuration transmission and reception.
  • At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • the slot may be configured by one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain.
  • minislots may be called subslots.
  • a minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
  • the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding thereto. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval)
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot is called a TTI.
  • You may. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a code word, or a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) 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, a long subframe, a slot, and the like.
  • a TTI shorter than the 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, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (for example, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (for example, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms.
  • the TTI having the TTI length described above may be replaced with the TTI.
  • the resource block (RB: 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.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same irrespective of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, and the like may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • one or a plurality of RBs include a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical @ RB
  • SCG Sub-Carrier @ Group
  • REG Resource @ Element @ Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource @ Element).
  • RE Resource @ Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (which may also be referred to as a partial bandwidth or the like) may represent a subset of contiguous common RBs (common @ resource @ blocks) for a certain numerology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by an index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • a PRB may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • $ BWP may include a BWP for UL (UL @ BWP) and a BWP for DL (DL @ BWP).
  • BWP for a UE, one or more BWPs may be configured in one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not have to assume transmitting and receiving a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be replaced with “BWP”.
  • the structures of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be represented using an absolute value, may be represented using a relative value from a predetermined value, or may be represented using another corresponding information. May be represented.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any way. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
  • the various channels (PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements Is not a limiting name in any way.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to at least one of the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input and output via a plurality of network nodes.
  • Information and signals input and output may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
  • Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • the information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be called 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)).
  • the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or by another information). May be performed).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1) or by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” may be used interchangeably.
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “gNodeB (gNB)” "Access point”, “transmission point”, “reception point”, “transmission / reception point”, “cell”, “sector”, “cell group”, Terms such as “carrier”, “component carrier” and the like may be used interchangeably.
  • a base station may be referred to by a term such as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head).
  • RRH Small indoor base station
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , A handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (maned or unmanned). ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • the wireless base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration described above.
  • the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the wireless base station 10 described above.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a wireless base station.
  • the configuration may be such that the wireless base station 10 has the functions of the user terminal 20 described above.
  • an operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility @ Management @ Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto, or a combination thereof.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched and used in execution.
  • the order of the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no inconsistency.
  • elements of the various steps are presented in an exemplary order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-B Long Term Evolution-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication
  • system 5G (5th generation mobile communication system)
  • FRA Fluture Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • GSM Registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • UWB Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a system using other appropriate wireless communication methods a next-generation system extended based on these systems, and the like.
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
  • any reference to elements using designations such as "first,” “second,” etc., as used in the present disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table, Searching in a database or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
  • determination includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access ( accessing) (e.g., accessing data in a memory) or the like.
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. Is also good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
  • “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “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, microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “coupled” may be construed similarly to “different.”

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Abstract

1以上のTRPに対してUL信号又はULチャネルの繰り返し送信を行う場合に、当該UL信号又はULチャネルの繰り返し送信を適切に制御するために、本開示の一態様に係るユーザ端末は、所定数の繰り返し毎に1以上の送受信ポイントに上り共有チャネルを送信する送信部と、前記上り共有チャネルの前記所定数の繰り返し又は冗長バージョンに対応する、疑似コロケーション、送信構成指示(TCI)の状態、サウンディング参照信号指示(SRI)及び空間関連情報の少なくとも一つに基づいて前記上り共有チャネルの繰り返し送信を制御する制御部と、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、更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(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を介して伝送される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+又はRel.15以降)では、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。このため、ユーザ端末は、所定のチャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)に関する情報(QCL情報)に基づいて、当該チャネル/信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 所定のチャネル/信号(例えば、PDSCH、PDCCH等)のQCL情報は、当該所定のチャネル/信号の送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態)とも呼ばれる。
 ところで、上記将来の無線通信システムでは、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を繰り返して(repetition)送信することが検討されている。また、繰り返し送信において、所定数の繰り返し(例えば、1繰り返し)毎に1以上(1又は複数)の送受信ポイント(TRP:Transmission and Reception Point)に当該上り共有チャネルを送信することも検討されている。
 しかしながら、所定数の繰り返し毎に1以上TRPに上り共有チャネル(又は、ULデータ)を送信する場合、当該上り共有チャネルの送信をそのように制御するかについて十分に検討されていない。1以上のTRPに対する上り共有チャネル等の繰り返し送信を適切に行えないと通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、1以上のTRPに対してUL信号又はULチャネルの繰り返し送信を行う場合に、当該UL信号又はULチャネルの繰り返し送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、所定数の繰り返し毎に1以上の送受信ポイントに上り共有チャネルを送信する送信部と、前記上り共有チャネルの前記所定数の繰り返し又は冗長バージョンに対応する、疑似コロケーション、送信構成指示(TCI)の状態、サウンディング参照信号指示(SRI)及び空間関連情報の少なくとも一つに基づいて前記上り共有チャネルの繰り返し送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、1以上のTRPに対してUL信号又はULチャネルの繰り返し送信を行う場合に、当該UL信号又はULチャネルの繰り返し送信を適切に制御できる。
図1A及び1Bは、複数のTRPを用いたチャネル/信号の繰り返し送信の一例を示す図である。 図2A及び2Bは、第1の態様に係る繰り返しインデックスに関連付けられるTCI状態の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第1の態様に係るRVインデックスpに関連づけられるTCI状態の一例を示す図である。 図4Aは、繰り返しインデックスk毎のTCI状態IDを示すDCIの一例を示す図である。図4Bは、RVインデックスp毎のTCI状態IDを示すDCIの一例を示す図である。 図5は、単一のTCI状態IDを示すDCIの一例を示す図である。 図6A~6Dは、TCIフィールドによって示されるTCI状態と、RVフィールドによって示されるRVとの関係の一例を示す図である。 図7は、設定グラントベースのPUSCHの繰り返し送信に適用するCG構成の一例を示す図である。 図8は、設定グラントベースのPUSCHの繰り返し送信に適用するPUSCHリソースの一例を示す図である。 図9は、設定グラントベースのPUSCHの繰り返し送信に適用するCG構成の他の例を示す図である。 10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11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12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13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14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15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。
 将来の無線通信システムでは、チャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)を繰り返して(repetition)送信することが検討されている。より具体的には、複数の送受信ポイント(TRP:Transmission and Reception Point)を用いてチャネル/信号の繰り返し送信を行うことが検討されている。
 当該チャネル/信号は、例えば、PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH、DL-RS、上り参照信号(UL-RS)等であるが、これに限られない。
 図1A及び1Bは、複数のTRPを用いたチャネル/信号の繰り返し送信の一例を示す図である。例えば、図1A及び1Bでは、TRP#1~#4を用いたPUSCHの繰り返し送信の一例が示される。なお、図1Aでは、TRP#1~#4の地理的な位置(TCI状態又は疑似コロケーション)が異なる一例が示されるが、これに限られない。TRP#1~#4は、同じ送信場所に設置される異なるアンテナパネルであってもよい。また、繰り返し送信に用いられるTRPの数も図示するものに限られない。
 図1Bに示すように、同一のPUSCH(又は、ULデータ)が複数コピーされ、繰り返しとしてPUSCHを送信してもよい。前記のように複数コピーされるのは、PUSCHで繰り返し送信する情報ビット系列、コードブロック、トランスポートブロック、符号化後の符号語系列、であってもよい。あるいは、前記複数コピーとは、必ずしも同じビット列を表すものではなく、同じ情報ビット列から生成される符号語の一部、もしくは変調シンボル系列の一部であってもよい。例えば、複数コピーのそれぞれは、ある情報ビット系列を符号化して得られる符号語の、異なるRVであってもよいし、同じRVであってもよい。または、複数コピーのそれぞれは、前記異なるRVまたは同じRVを変調して得られる変調シンボル系列であってもよい。また、複数コピーのそれぞれは、いずれもPUSCHとして送信される。当該PUSCHは、時間領域及び周波数領域の少なくとも一つが異なるリソースで繰り返し送信されてもよい。
 例えば、図1Bに示すように、PUSCHは、周波数領域が同一で時間領域で連続するリソース(例えば、一以上のスロット)で繰り返されてもよい。あるいは、時間領域が同一で周波数領域で連続するリソース(例えば、一以上のリソースブロック(RB)又は一以上のRBを含むRBグループ(RBG))で繰り返しされてもよい。各繰り返しは、異なるTRPに送信されてもよい。
 なお、図1では、異なる繰り返しに対応する複数のリソースは、それぞれ、時間領域又は周波数領域で連続する場合を示しているが、連続しなくともよい。また、当該複数のリソースは、時間領域及び周波数領域の双方が異なるリソースであってもよい。
 また、図1では、1繰り返し毎に1以上のTRPにPUSCHを送信する場合を示しているが、これに限られず、所定数の繰り返し(1以上の繰り返し)毎に1以上のTRPにPUSCHを送信してもよい。
 なお、「TRP」は、ネットワーク、無線基地局、アンテナ装置、アンテナパネル、サービングセル、セル、コンポーネントキャリア(CC)又はキャリア等と、言い換えられてもよい。また、異なる送受信信号又はチャネルについて、「TRPが同一である」とは、異なる送受信信号またはチャネルの間、あるいはそれらの参照信号間で、TCI状態、QCL又はQCL関係が同一であると言い換えられてもよい。また、異なる送受信信号又はチャネルについて、「TRPが異なる」とは、異なる送受信信号又はチャネルの間、あるいはそれらの参照信号間で、TCI状態、QCL又はQCL関係が異なると言い換えられてもよい。
<QCL>
 QCLとは、(Quasi-Co-Location)とは、チャネル/信号の統計的性質を示す指標であり、疑似コロケーションとも呼ばれる。UEは、ユーザ端末は、所定のチャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)のQCLに関する情報(QCL情報)に基づいて、当該チャネル/信号の受信処理又は送信処理を制御してもよい。受信処理は、例えば、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つに相当する。送信処理は、マッピング、変調、符号の少なくとも1つに相当する。
 例えば、ある信号と他の信号がQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、ユーザ端末の受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)、又は送信ビーム(例えば、送信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL、及びQCLの少なくとも1つの要素は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータについて示す:
 ・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC:ドップラーシフト及び平均遅延及、
 ・QCLタイプD:空間受信パラメータ。
 送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態(TCI-state))は、所定のチャネル/信号(例えば、PDSCH、PDCCH、PUCCH又はPUSCH等)のQCL情報を示してもよい。
 TCI状態は、所定の識別子(TCI状態ID(TCI-StateId))によって識別され、対象となるチャネル/信号(又は当該チャネル用の参照信号(又は当該参照信号のアンテナポート))と、別の信号(例えば、別の下り参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)又は上り参照信号(UL-RS:Uplink Reference Signal))とのQCLに関する情報(QCL情報(QCL-Info))を示してもよい(含んでもよい)。
 QCL情報は、例えば、対象となるチャネル/信号とQCL関係となるDL-RS又はUL-RS(以下、単にRSとも記す)に関する情報(RS関連情報)及び上記QCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)、RSが配置されるキャリア(セル)及びBWPに関する情報の少なくとも1つを含んでもよい。
 RS関連情報は、対象となるチャネル/信号とQCL関係となるRS及び当該RSのリソースの少なくとも一つを示す情報を含んでもよい。例えば、ユーザ端末に複数の参照信号セット(RSセット)が設定される場合、当該RS関連情報は、当該RSセットに含まれるRSのうち、チャネル(又は当該チャネル用のポート)とQCL関係を有するRS、当該RS用のリソースなどの少なくとも1つを示してもよい。
 DL-RSは、例えば、同期信号(SS:Synchronaization Signal)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)、モビリティ参照信号(MRS:Mobility RS)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel Satate Information-Reference Signal)、トラッキング用のCSI-RS、ビーム固有の信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号(例えば、密度及び周期の少なくとも一方を変更して構成される信号)であってもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronaization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronaization Signal)の少なくとも1つであってもよい。SSBは、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む信号ブロックであり、SS/PBCHブロックなどと呼ばれてもよい。
 UL-RSは、例えば、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)であってもよい。
 上記図1A及び1Bに示すように、所定数の繰り返し毎に異なるTRPにPUSCHを送信する場合、当該異なるTRPに対するPUSCHの繰り返し送信をどのように制御するかが問題となる。複数のTRPに対するPUSCHの繰り返し送信を適切に行えないと通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、TCI状態(又は、疑似コロケーション、サウンディング参照信号リソース指示(SRI:SRS resource indicator)、空間関連情報)と、PUSCHの繰り返し、又はPUSCHの冗長バージョン(RV)とを関連づけることにより、UEが複数のTRPにPUSCHを繰り返し送信する場合であっても、当該PUSCHの送信を適切に制御できることを着想した。
 また、将来の無線通信システムでは、PUSCHの送信を当該PUSCHのスケジューリング用のDCIを利用せずに送信する設定グラント(Configured grant)ベース送信がサポートされる。設定グラントベース送信に基づいてPUSCHを複数のTRPに繰り返し送信する場合に、PUSCHの繰り返し送信をどのように制御するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、TCI状態(又は、疑似コロケーション、空間関連情報)と、設定グラントベース送信用の構成とを関連付けることにより、UEが複数のTRPに設定グラントベースに基づくPUSCHを繰り返し送信する場合であっても、当該PUSCHの送信を適切に制御できることを着想した。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下では、1繰り返し毎に異なるTRPにPUSCHが送信される場合を例に挙げて説明するが、PUSCHは、所定数繰り返し(1以上の繰り返し)毎に異なるTRPに送信されればよい。なお、以下の説明では、PUSCHの繰り返し送信を例に挙げるが、PUSCH以外のUL信号又はULチャネルに対しても同様に適用してもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、PUSCHの所定数の繰り返し(例えば、1繰り返し)に関連付けられる疑似コロケーション、TCI状態、SRSリソース指示(SRI:SRS resource indicator)、及び空間関連情報(spatialrelationinfo)の少なくとも一つに基づいて、当該PUSCHの送信を制御する。また、UEは、PUSCHのDMRSの一以上のアンテナポートが、当該疑似コロケーション、TCI状態、SRI、又は空間関連情報によって示されるRSと擬似コロケートされる(quasi co-located)と想定してもよい。
 まず、PUSCH用のTCI状態・SRIと、空間関連情報について説明する。
<PUSCH用のTCI状態・SRI>
 PUSCH用のTCI状態又はSRI(以下、TCI状態・SRIとも記す)は、PUSCHのQCLに関するQCL情報を含んでもよい。具体的には、当該TCI状態・SRIは、PUSCHの復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)(当該DMRSのアンテナポート(DMRSポート)又は当該DMRSポートのグループ(DMRSポートグループ))と、所定のRS(例えばSSB、CSI-RS、TRS(Tracking Reference Signal)、SRSなど)とのQCLに関するQCL情報を含んでもよい。一般に、TCI状態は上記において所定のRSがSSBやCSI-RS、TRSである場合であり、SRIは上記において所定のRSがSRSである場合である。
 UEは、PUSCH用のM(M≧1)個のTCI状態(M個のPUSCH用のQCL情報)またはM個のSRSリソースを、上位レイヤシグナリングによって通知(設定(configure))されてもよい。なお、ユーザ端末に設定されるTCI状態またはSRSリソースの数Mは、ユーザ端末の能力(UE capability)及びQCLタイプの少なくとも1つによって制限されてもよい。
 PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI、又は設定グラントベース送信のアクティブ化に用いられるDCIは、TCI状態(PUSCH用のQCL情報)を示す所定のフィールド(例えば、TCI用のフィールド、TCIフィールド、TCI状態フィールドなどと呼ばれてもよい)、あるいはSRSリソースを示す所定のフィールド(例えば、SRSリソース識別子(SRI))を含んでもよい。当該DCIは、例えば、UL DCI、DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1などと呼ばれてもよい。
 当該DCIがxビット(例えば、x=3)のTCIフィールドまたはSRIを含む場合、基地局は、最大2(例えば、x=3の場合、8)種類のTCI状態を、上位レイヤシグナリングを用いてユーザ端末に予め設定(configure)してもよい。DCI内のTCIフィールドの値(TCIフィールド値)またはSRIフィールドの値(SRIフィールド値)は、上位レイヤシグナリングにより予め設定されたTCI状態またはSRSリソースの1つを示してもよい。
 8種類を超えるTCI状態またはSRSリソースがユーザ端末に設定される場合、MAC CEを用いて、8種類以下のTCI状態またはSRSリソースがアクティブ化(指定)されてもよい。DCI内のTCIフィールドまたはSRIフィールドの値は、MAC CEによりアクティブ化されたTCI状態またはSRSリソースの一つを示してもよい。
 ユーザ端末は、DCI内のTCIフィールド値が示すTCI状態に基づいて、PUSCHに関するQCLを決定してもよい。具体的には、ユーザ端末は、PUSCHのDMRS(DMRSポート又はDMRSポートグループ)が、DCIで通知されたTCI状態に対応するRSとQCLであると想定して、PUSCHの送信処理(例えば、符号、変調など)を制御してもよい。または、ユーザ端末は、DCI内のSRIフィールド値が示すSRSリソースに基づいて、PUSCHに関するQCLを決定してもよい。具体的には、ユーザ端末は、PUSCHのDMRS(DMRSポート又はDMRSポートグループ)が、DCIで通知されたSRIフィールド値に対応するSRSとQCLであると想定して、PUSCHの送信処理(例えば、符号、変調など)を制御してもよい。
<空間関連情報>
 PUSCH用の空間関連情報(spatialrelationinfo)は、リファレンスRSとPUSCHの間の空間的な関連付けの構成を示す情報に相当する。例えば、PUSCH送信のための複数の候補ビームが、PUSCH空間関連情報(PSCCH Spatial Relation Information)によって設定されてもよい。PUSCH空間関連情報は、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)によってUEへ通知される。
 PUSCH空間関連情報は、少なくとも1つのエントリ(PUCCH空間関連情報IE(Information Element))を含む構成としてもよい。各エントリは、リファレンスRSに関連付けられたIDを示してもよい。具体的には、各エントリは、SSBインデックス、NZP(Non-Zero Power)-CSI-RSリソース構成ID、及びSRSリソース構成IDの少なくとも1つを含んでもよい。SSBインデックス、NZP-CSI-RSリソース構成ID、及びSRSリソース構成IDは、リファレンスRSの測定によって選択されたビーム、リソース及び/又はポートに関連付けられてもよい。
 複数のエントリ(候補ビームまたはPUSCH空間関連情報)の1つがMAC CEによって指示されてもよい。このMAC CEは、空間情報MAC CEと呼ばれてもよい。空間情報MAC CEは、PUSCH送信に用いられるエントリのインデックスを示してもよい。PUSCH空間関連情報が1つのPUSCH空間関連情報IEを含む場合、MAC CEが用いられなくてもよい。
 UEは、1つのエントリを決定すると、そのエントリに関連付けられたPUSCH空間関連情報に基づいてPUSCHを送信してもよい。リファレンスRSが下りRS(SSB又はCSI-RS)である場合、エントリはリファレンスRSの測定に基づいて選択された受信ビームに関連付けられ、UEは、エントリに関連付けられた受信ビームに対応する送信ビームを用いてPUSCHを送信してもよい。あるいは、基地局受信機が、当該エントリに関連付けられた下りRS(SSB又はCSI-RS)と空間QCL(Quasi Co-Location)を想定可能な送信ビーム、プリコーディング、アンテナポート、アンテナパネル等を利用して、PUSCHを送信してもよい。
 リファレンスRSが上りRS(SRS)である場合、エントリはリファレンスRSの測定に基づいて選択された送信ビームに関連付けられ、UEは、エントリに関連付けられた送信ビームを用いてPUSCHを送信してもよい。あるいは、基地局受信機が、当該エントリに関連付けられた上りRS(SRS)と空間QCLを想定可能な送信ビーム、プリコーディング、アンテナポート、アンテナパネル等を利用して、PUSCHを送信してもよい。PUSCH空間関連情報は、PUCCHビーム、送信ビーム、上りビーム、ビームと呼称されてもよい。
 次に、PUSCHの繰り返し送信において、所定の繰り返しに疑似コロケーション、TCI状態、及び空間関連情報の少なくとも一つを関連づける場合について説明する。なお、以下の説明では、TCI状態を繰り返し送信に関連づける場合を説明するが、本明細書においてTCI状態を、疑似コロケーション、SRI、及び空間関連情報の少なくとも一つと読み替えてもよい。一例として、以下の説明において、TCI状態をSRIに置き換えてもよい。
 PUSCHの繰り返しは、所定のインデックス(繰り返しインデックス)kによって識別されてもよい。繰り返しインデックスkは、何回目の繰り返しであるかを示してもよい。例えば、繰り返しインデックスk=0、1、2、…、K-1は、1回目、2回目、3回目、…、K回目の繰り返しを示してもよい。
 また、当該PUSCHの全ての繰り返しの回数は、繰り返し係数Kと呼ばれてもよい。例えば、繰り返し係数Kは、2、4又は8に設定されるが、これに限られない。
 上記繰り返しインデックスk及び繰り返し係数Kの少なくとも一つは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE等)及び物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つによりユーザ端末に送信されてもよい。
 所定数の繰り返し毎に異なるTRPにPUSCHを送信する場合、TCI状態は、当該所定数の繰り返し(例えば、1繰り返し)に関連づけられてもよいし、当該所定数の繰り返しを示す繰り返しインデックスkに関連付けられてもよい。
 図2A及び2Bは、第1の態様に係る繰り返しインデックスに関連付けられるTCI状態の一例を示す図である。図2A及び2Bでは、それぞれ、繰り返し係数Kが4及び8である場合を想定するが、繰り返し係数Kの値は、これに限られない。
 また、図2A及び2Bでは、Y個のTCI状態が上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定(TRPから通知)されているものとする。
 図2A及び2Bに示すように、繰り返しインデックスk(k=0、1、2、…、K-1)が、所定のTCI状態の識別子(TCI状態ID)yに関連付けられてもよい。具体的には、繰り返しインデックスkは、ユーザ端末に設定されるTCI状態の総数YによるTCI状態IDyの剰余(y mod Y)に関連付けられてもよい。
 例えば、図2Aでは、繰り返しインデックスk=0、1、2、3は、それぞれ、TCI状態IDy=0、1、2、3に関連付けられる。また、繰り返しインデックスk=0、1、2、3のPUSCHは、それぞれ、TCI状態IDy=0、1、2、3に対応するTRP#1、#2、#3、#4に送信される。
 また、図2Bでは、繰り返しインデックスk=0、1、2、3、4、5、6、7は、それぞれ、TCI状態IDy=0、1、2、3、0、1、2、3に関連付けられる。また、繰り返しインデックスk=0、1、2、3、4、5、6、7のPUSCHは、それぞれ、TCI状態IDy=0、1、2、3、0、1、2、3に対応するTRP#1、#2、#3、#4、#1、#2、#3、#4に送信される。
 なお、UEは、RRCシグナリング、MAC CE及びDCIの少なくとも一つにより、各繰り返しに対応するPUSCH(又は、PUSCH復調用のDMRS)のTCI状態が設定されてもよい。例えば、繰り返しインデックスkに対応するTCI状態IDを示す情報は、RRCシグナリング、MAC CE及びDCIの少なくとも一つにより、基地局(又は、所定TRP)からユーザ端末に通知されてもよい。あるいは、ユーザ端末は、繰り返しインデックスk、上記TCI状態の総数Y等に基づいて、繰り返しインデックスkに対応するTCI状態IDを導出してもよい。
 また、図2A及び2Bでは、繰り返しインデックスk毎に異なるTCI状態ID(TRP)が関連付けられるものとするが、これに限られない。繰り返し係数K内の少なくとも一部の繰り返しが、異なるTCI状態ID(TRP)に関連付けられてもよい。すなわち、繰り返し係数K内の少なくとも一部の繰り返しが、同一のTCI状態(TRP)に関連付けられてもよい。
 また、図2A及び2Bにおいて、繰り返し係数K内のそれぞれの繰り返しのRV(RVインデックスpの値)は、固定であってもよいし、所定の順序で巡回してもよい。
 第1の態様では、TCI状態と、PUSCHの繰り返し(又は繰り返しインデックスk)とが関連付けられるので、UEが当該所定数の繰り返し毎に異なるTRPにPUSCHを送信する場合であっても、当該PUSCHの送信を適切に制御できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ユーザ端末は、PUSCHの冗長バージョン(RV:Redundancy Version)に関連付けられるTCI状態に基づいて、当該PUSCHの送信を制御する。第2の態様では、第1の態様との相違点を中心に説明する。
 冗長バージョン(RV)は、ULデータの符号化及びレートマッチングに用いられ、ULデータの冗長化の違いを示す。冗長バージョンの値(RV値)は、例えば、0、1、2、3であり、0は冗長化の度合いが最も低いため初回送信に用いられる。同一のHARQプロセス番号(HPN:HARQ process number)のULデータの送信毎に異なるRV値を適用することにより、ULデータを正常に受信(復号)できる確率が高くなり、HARQのゲインを効果的に得ることができる。RVは、DCIに含めてUEに通知してもよく、これにより、基地局とUEとのRVの認識の不一致を防止できる。
 PUSCHのRVは、K回の繰り返し間で、固定であってもよいし、所定の順序(例えば、0→2→3→1)で巡回してもよい。当該RVは、所定のインデックス(RVインデックス)pによって識別されてもよい。
 所定数の繰り返し毎に異なるTRPにPUSCHを送信する場合、TCI状態は、RVに関連づけられてもよいし、当該RVを示すRVインデックスpに関連付けられてもよい。
 図3A及び3Bは、第1の態様に係るRVインデックスpに関連づけられるTCI状態の一例を示す図である。図3A及び3Bでは、図2A及び2Bと同様の点は説明を省略し、図2A及び2Bとの相違点を中心に説明する。
 図3A及び3Bに示すように、RVインデックスpが、所定のTCI状態の識別子(TCI状態ID)y(又は当該TCI状態IDのTCI状態)に関連付けられてもよい。例えば、RVインデックスpは、UEに設定されるTCI状態の総数YによるTCI状態IDyの剰余(y mod Y)に関連付けられてもよい。
 例えば、図3Aでは、RVインデックスp=0、2、3、1は、それぞれ、TCI状態IDy=0、1、2、3に関連付けられる。また、RVインデックスp=0、2、3、1のPUSCHは、それぞれ、TCI状態IDy=0、1、2、3に対応するTRP#1、#2、#3、#4から送信される。
 また、図3Bでは、RVインデックスは、所定の順序(例えば、0→2→3→1)の順番に巡回するので、繰り返しインデックスk=0、1、2、3、4、5、6、7のRVインデックスpは、それぞれ、p=0、1、2、3、0、1、2、3となる。図3Bにおいて、RVインデックスp=0、2、3、1のPUSCHは、それぞれ、TCI状態IDy=0、1、2、3に対応するTRP#1、#2、#3、#4から送信される。
 UEは、RRCシグナリング、MAC CE及びDCIの少なくとも一つにより、各RVに対応するPUSCH(又は、PUSCH復調用のDMRS)のTCI状態が設定されてもよい。例えば、RVインデックスpに対応するTCI状態IDを示す情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE等)及び物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つにより、TRPからユーザ端末に通知されてもよい。或いは、ユーザ端末は、RVインデックスp、上記TCI状態の総数Y等に基づいて、RVインデックスpに対応するTCI状態IDを導出してもよい。
 また、図3A及び3Bでは、RVインデックスp毎に異なるTCI状態ID(TRP)が関連付けられるものとするが、これに限られない。繰り返し係数K内の少なくとも一部のRVが、異なるTCI状態ID(TRP)に関連付けられてもよい。すなわち、繰り返し係数K内の少なくとも一部のRVが、同一のTCI状態(TRP)に関連付けられてもよい。
 第2の態様では、TCI状態とRV(又はRVインデックスp)とが関連付けられるので、UEが所定数の繰り返し毎に異なるTRPにPUSCHを送信する場合であっても、PUSCHの送信を適切に制御できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、第1又は第2の態様において繰り返しインデックスk又はRVインデックスpに関連付けられるTCI状態を示すDCIについて説明する。なお、DCIは、PUSCHをスケジューリングするDCIであってもよいし、設定グラントベース送信のアクティブ化を指示するDCIであってもよい。
<第1の例>   
 ユーザ端末は、全ての繰り返しにPUSCHをスケジューリング(又は、アクティブ化)するDCIを受信してもよい。当該DCI内の所定フィールド値は、繰り返しインデックスk又はRVインデックスp毎のTCI状態を示してもよい。
 当該所定フィールドは、TCIフィールド、TCI状態フィールド、TCI状態用のフィールド、第1のフィールド等と呼ばれてもよい。また、当該所定フィールドは、例えば、上位レイヤシグナリングにより所定の情報(例えば、tci-PresentInDCI、又はSRI)が指定される場合に含まれてもよい。また、当該所定フィールドは、所定数のビット(例えば、3ビット)で構成されてもよい。
 第1の例において、DCI内の所定フィールド値は、一以上のTCI状態IDを示してもよい。図4Aは、繰り返しインデックスk毎のTCI状態IDを示すDCIの一例を示す図である。図4Bは、RVインデックスp毎のTCI状態IDを示すDCIの一例を示す図である。なお、図4A及び4Bは例示にすぎず、DCI内の所定フィールドのビット数、値、当該値が示すTCI状態IDなどは図示するものに限られない。
 図4Aに示すように、DCI内の所定フィールドの各値は、繰り返し係数K内の繰り返しインデックスk毎のTCI状態IDを示してもよい。例えば、図4Aでは、当該所定フィールドの単一の値が、繰り返し係数K内のそれぞれの繰り返しインデックスkのTCI状態ID(例えば、値が「000」の場合、k=0用のTCI状態ID#0、k=1用のTCI状態ID#1、k=2用のTCI状態ID#2、…)を示す。
 一方、図4Bに示すように、DCI内の所定フィールドの各値は、繰り返し係数K内のRVインデックスp毎のTCI状態IDを示してもよい。例えば、図4Bでは、当該所定フィールドの単一の値が、繰り返し係数K内のそれぞれのRVインデックスpのTCI状態ID(例えば、値が「000」の場合、p=0用のTCI状態ID#0、p=2用のTCI状態ID#1、p=3用のTCI状態ID#2、…)を示す。
 図4A及び4Bに示すように、単一のDCIにより、繰り返し係数KのPUSCHの全ての繰り返しをスケジューリングする場合にも、ユーザ端末は、当該DCI内の所定フィールド値に基づいて、繰り返し係数K内の繰り返し毎又はRV毎のTCI状態を認識できる。
 なお、図4A及び4Bに示す場合、DCI内には、繰り返し係数Kを示す他のフィールドが含まれてもよい。或いは、上記所定フィールド値により、繰り返し係数Kが示されてもよい。例えば、ユーザ端末は、繰り返しインデックスkの最大値に1を加算した値を、繰り返し係数Kとして決定してもよい。
<第2の例>   
 或いは、ユーザ端末は、所定数の繰り返し(例えば、1繰り返し)毎にPUSCHをスケジューリング(又は、アクティブ化)するDCIを受信してもよい。当該DCI内の所定フィールド値は、前記所定数の繰り返し毎の前記TCI状態を示してもよい。
 第2の例において、DCI内の所定フィールド値は、単一のTCI状態IDを示してもよい。例えば、繰り返しインデックスk毎にDCIが送信される場合、当該DCI内の所定フィールド値により、当該DCIによりスケジューリングされる繰り返しインデックスkのTCI状態IDが示されてもよい。
 図5は、単一のTCI状態IDを示すDCIの一例を示す図である。例えば、図5では、単一のDCIは、所定の繰り返しインデックスkのPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。この場合、DCI内の所定フィールドが、当該所定の繰り返しインデックスkのTCI状態IDを示してもよい。
 或いは、単一のDCIは、所定のRVインデックスpのPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。この場合、DCI内の所定フィールドが、所定のRVインデックスpのTCI状態IDを示してもよい。
<その他>
 DCIには、上述のTCIフィールドに加えて、RVインデックスを示す所定フィールド(例えば、第2のフィールド、RVフィールド、RVインデックスフィールド等ともいう)が含まれてもよい。RVフィールドは、所定数のビット(例えば、2ビット)で構成されてもよい。
 図6A~6Dは、TCIフィールドによって示されるTCI状態と、RVフィールドによって示されるRVとの関係の一例を示す図である。例えば、図6A~6Dでは、繰り返し係数Kが4である場合を例示するが、これに限られない。
 また、図6A~6Dにおいて、繰り返し係数KのPUSCHは、単一のDCIによりスケジューリングされてもよいし、繰り返しインデックスk毎のDCIによりスケジューリングされてもよい。
 図6Aでは、DCI内のTCIフィールド(例えば、図4A、図5)の値により繰り返しインデックスk=0、1、2、3それぞれのTCI状態ID=0、1、2、3が示されてもよい。一方、DCI内のRVフィールドの値によりRVインデックス0が示されるので、所定の順序に従って、繰り返しインデックスk=0、1、2、3それぞれのRVインデックスp=0、2、3、1が示されてもよい。
 図6Bでは、各繰り返しインデックスkのTCI状態IDは図6Aと同様に示される。一方、DCI内のRVフィールドの値によりRVインデックス3が示されるので、所定の順序に従って、繰り返しインデックスk=0、1、2、3それぞれのRVインデックスp=3、1、0、2が示されてもよい。
 図6Cでは、DCI内のTCIフィールド(例えば、図4A、図5)の値により繰り返しインデックスk=0、1、2、3それぞれのTCI状態ID=1、3、2、0が示されてもよい。各繰り返しインデックスkのRVインデックスは図6Bと同様に示される。
 図6Dでは、DCI内のTCIフィールド(例えば、図4A、図5)の値により繰り返しインデックスk=0、1、2、3に渡り同一のTCI状態ID=0が示される。また、DCI内のRVフィールドの値によりRVインデックス2が示されるので、所定の順序に従って、繰り返しインデックスk=0、1、2、3それぞれのRVインデックスp=2、3、1、0が示されてもよい。
 このように、RVインデックス(RV系列)とTCI状態とは関連付けられなくともよく、別々のフィールドにより指定されてもよい。
 第3の態様では、DCIの所定フィールド値によって、PUSCHの繰り返し又はRVに関連付けられるTCI状態が示されるので、UEが当該所定数の繰り返し毎に異なるTRPにPUSCHを送信する場合であっても、当該PUSCHの送信を適切に制御できる。
(第4の態様)
 第4の態様では、DCIによるスケジューリング(又は、ダイナミックグラント)なしにPUSCHの送信を行う設定グラント(configured grant)ベースのPUSCHを複数の送信ポイントに繰り返し送信する場合について説明する。例えば、UEは、設定グラントベースのPUSCH送信を繰り返し行う場合に、異なるTRPに関連づけられた設定グラントベース送信用の構成を利用してPUSCHの送信を制御する。設定グラントベース送信用の構成は、CG構成、設定グラント構成、configured grant configuration、configured grant config、CG configuration、又はCG configと呼ばれてもよい。
 設定グラントベース送信は、いくつかのタイプ(タイプ1、タイプ2など)がサポートされている。設定グラントタイプ1送信(configured grant type 1 transmission、type 1 PUSCH transmission with configured grant)において、設定グラントベース送信に用いるパラメータ(設定グラントベース送信パラメータ、設定グラントパラメータなどと呼ばれてもよい)は、上位レイヤシグナリングのみを用いてUEに設定される。
 設定グラントタイプ2送信(configured grant type 2 transmission、type 2 PUSCH transmission with configured grant)において、設定グラントパラメータは、上位レイヤシグナリングによってUEに設定される。設定グラントタイプ2送信において、設定グラントパラメータの少なくとも一部は、物理レイヤシグナリング(例えば、アクティベーション用下り制御情報(DCI))によってUEに通知されてもよい。
 また、設定グラントベース送信用の構成(以下、CG構成とも記す)は、設定グラントベース送信に利用するパラメータが含まれている。例えば、設定グラントベース送信で利用するPUSCHのリソース割当て、周期、及び繰り返し数(K)の少なくとも一つが含まれる。もちろん、CC構成に含まれるパラメータはこれに限られない。基地局は、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)を利用して、CG構成をUEに通知してもよい。
 基地局は、所定のキャリア及び帯域幅部分(BWP)の少なくとも一つに対して、複数のCG構成をUEに設定してもよい。また、基地局は、複数設定したCG構成について、DCI及びMAC CEの少なくとも一つを利用して、複数設定したCG構成のうち1又は複数のCG構成のアクティブ化をUEに指示してもよい。UEは、基地局から設定(又は、アクティブ化)された1又は複数のCG構成を利用して、設定グラントベースのPUSCH送信を制御してもよい。
 UEは、複数のCGを利用して設定グラントベースのPUSCHの繰り返し送信を行ってもよい。つまり、所定数(例えば、1回)の繰り返し毎に異なるCG構成(CG PUSCH configuration)を利用して設定グラントベースのPUSCHを繰り返し送信する。
 所定のキャリア及びBWPの少なくとも一つに対して設定される1以上のCG構成は、所定のTRPに関連付けられていてもよい。この場合、繰り返し送信にわたって、各設定グラントベースのPUSCH送信のTCI状態が異なるように設定してもよい。つまり、設定グラントベースのPUSCHの繰り返し送信が異なるTRP(又は、TCI状態)に関連付けられた複数のCG構成を利用して行われる。
 例えば、基地局は、所定のキャリア及びBWPの少なくとも一つに対して、複数のCG構成をUEに設定する(図7参照)。ここでは、UEにCG構成#1-#4を設定(又は、アクティブ化)する場合を示している。また、各CG構成に含まれるパラメータの少なくとも一部が異なっている(又は、少なくとも一部のパラメータ(例えば、周期等)が同じ)構成としてもよい。
 基地局は、複数のCG構成にわたってPUSCHの繰り返しがどのように行われるかをUEに設定してもよい。例えば、繰り返し送信に利用されるCG構成インデックス(CG config ID)を上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)等でUEに設定してもよい。図7では、所定のPUSCH繰り返し送信において、CG構成#1-#4が適用される場合を示している。
 CG構成#1-#4は、それぞれ異なるTRP(又は、TCI状態)に関連づけられていてもよい。例えば、CG構成#1がTRP#1(又は、TCI状態1)、CG構成#2がTRP#2(又は、TCI状態2)、CG構成#3がTRP#3(又は、TCI状態3)、CG構成#4がTRP#4(又は、TCI状態4)に関連付けられた構成としてもよい。
 これにより、異なるCG構成を利用してPUSCHの繰り返し送信を行うことができる。また、各CG構成に異なるTCI状態を関連付けることにより、各PUSCHの繰り返し送信を異なるTRPに送信することができる。なお、異なるTRPに同じCG構成が関連付けられてもよい。
 また、設定グラントベースの各PUSCH繰り返しに対して、それぞれ異なるPUSCHリソース(PUSCHリソースセットと呼んでもよい)をUEに設定してもよい。例えば、所定数の繰り返しに対してそれぞれ関連づけられるCG構成において、それぞれ異なるPUSCHリソース(CG PUSCH resource)が含まれる構成としてもよい(図8参照)。
 図8では、所定のキャリアに対して複数のPUSCHリソース#1-#4が設定される場合を示している。また、PUSCHリソース#1-#4は、それぞれ異なるCG構成(例えば、CG構成#1-#4)に含まれる構成としてもよい。図8では、時間方向にPUSCHリソースが設定される場合を示しているが、図1Bに示すように周波数方向に複数のPUSCHリソースを配置してもよい。
 また、各PUSCHリソースは、異なるTCI状態が関連付けられてもよい。この場合、UEは、繰り返し送信において異なるPUSCHリソースを利用して複数のTRPにPUSCHを送信することができる。これにより、各TRPに対するPUSCH送信に利用するPUSCHリソースを柔軟に設定することができる。なお、一部のPUSCHリソースに対して同じTCI状態が関連付けられてもよい。
 あるいは、設定グラントベースのPUSCH繰り返し送信を1つのCG構成を適用して行う構成としてもよい。例えば、繰り返し回数Kを利用して設定グラントベースの繰り返し送信を行う場合、当該K回の繰り返し送信を所定のCG構成を適用して行う。
 基地局は、所定のキャリア及び帯域幅部分(BWP)の少なくとも一つに対して、複数のCG構成をUEに設定してもよい。また、各CG構成は、繰り返しファクタ(K)と、PUSCH繰り返し送信の各繰り返しに対するTCI状態に関する情報と、を含む構成としてもよい(図9参照)。
 図9では、UEに設定されるCG構成#1と、CG構成#2にそれぞれ繰り返しファクタ(K)と各繰り返しに対応するTCI状態の情報が含まれる場合を示している。例えば、CG構成#1では、1st繰り返し送信のTCI状態がTCIインデックス#1、2nd繰り返し送信のTCI状態がTCIインデックス#2、3rd繰り返し送信のTCI状態がTCIインデックス#3、4th繰り返し送信のTCI状態がTCIインデックス#4に対応する場合を示している。
 UEは、CG構成#1を利用して繰り返し送信を行う場合、各繰り返しについて異なるTCI状態を想定して送信処理を行う。
 各CG構成に含まれる繰り返しファクタ(繰り返し数)は同じであってもよいし、異なっていてもよい。また、基地局は、複数のCG構成をUEに設定(又は、アクティブ化)してもよい。例えば、UEは、CG構成#1とCG構成#2が設定(又は、アクティブ化)された場合、CG構成#1を利用したPUSCHの繰り返し送信と、CG構成#2を利用したPUSCHの繰り返し送信をそれぞれ行ってもよい。
 このように、設定グラントベースのPUSCHを繰り返して送信する際に、所定のTCI状態がそれぞれ関連付けられた複数のCG構成をUEに設定することにより、複数のCG構成を利用したPUSCHの繰り返し送信を適切に行うことができる。
(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10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、図に示すものに限られない。
 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、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。
 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であってもよい。
 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、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(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を有する帯域に分割し、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により、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により、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により、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により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、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により、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により、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11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。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ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により増幅され、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。
 また、送受信部103は、ユーザ端末20から繰り返し送信されるPUSCHを受信する。また、送受信部103は、PUSCHの繰り返し又は冗長バージョンに対応する、疑似コロケーション、送信構成指示(TCI)の状態、サウンディング参照信号指示(SRI)及び空間関連情報の少なくとも一つに関する情報を送信してもよい。
 図12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しているものとする。
 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による信号の生成、マッピング部303によ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による信号の受信処理、測定部305によ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、ユーザ端末20が送信するPUSCHの繰り返し又は冗長バージョンに対して、疑似コロケーション、送信構成指示(TCI)の状態、サウンディング参照信号指示(SRI)及び空間関連情報の少なくともに一つを設定してもよい。
 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、受信処理により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))、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13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、所定数の繰り返し毎に1以上の送受信ポイントに上り共有チャネルを送信する。また、送受信部203は、PUSCHの繰り返し又は冗長バージョンに対応する、疑似コロケーション、送信構成指示(TCI)の状態、サウンディング参照信号指示(SRI)及び空間関連情報の少なくとも一つに関する情報を受信してもよい。
 図14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しているものとする。
 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による信号の生成、マッピング部403によ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による信号の受信処理、測定部405によ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、上り共有チャネルの所定数の繰り返し又は冗長バージョンに対応する、疑似コロケーション、送信構成指示(TCI)の状態、サウンディング参照信号指示(SRI)及び空間関連情報の少なくとも一つに基づいて上り共有チャネルの繰り返し送信を制御する。例えば、所定の繰り返しインデックス又は所定の冗長バージョンインデックスが、所定のTCIインデックス、SRIインデックス及び所定の空間関連情報インデックスの少なくとも一つに関連づけられていてもよい。
 また、制御部401は、下り制御情報によるスケジューリングなしに上り共有チャネルの送信を行う設定グラントベース送信を行う場合、複数の設定グラントベース送信用の構成を利用して上り共有チャネルの繰り返し送信を行ってもよい。あるいは、制御部401は、設定グラントベース送信を行う場合、疑似コロケーション、TCIの状態、SRI及び空間関連情報の少なくとも一つが異なる複数の上り共有チャネルリソースを利用して上り共有チャネルの繰り返し送信を行ってもよい。
 あるいは、制御部401は、設定グラントベース送信を行う場合、各繰り返しに対する所定疑似コロケーション、TCI状態、SRI及び空間関連情報の少なくとも一つが設定された1つの設定グラントベース送信用の構成を利用して上り共有チャネルの繰り返し送信を行ってもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本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、受信処理により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)、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、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方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、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2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書き込みの少なくとも一方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及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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、本開示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、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方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)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、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、本開示において説明した用語及び本開示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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(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。
 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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 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。
 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。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプB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。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 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TTIの少なくとも一方は、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、コードワードなど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、コードワードなど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、ロングサブフレーム、スロット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、サブスロット、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。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 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サブフレームなどは、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。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 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、本開示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。
 本開示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。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。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。
 本開示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下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。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、本開示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)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方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無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコ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基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、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。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。
 また、本開示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の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示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。
 本開示において、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。
 本開示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、本開示において説明した各態様/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、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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。
 本開示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、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「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開示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。
 本開示において使用する「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、判定(judging)、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。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「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」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 本開示において、「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。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこ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(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  所定数の繰り返し毎に1以上の送受信ポイントに上り共有チャネルを送信する送信部と、
     前記上り共有チャネルの前記所定数の繰り返し又は冗長バージョンに対応する、疑似コロケーション、送信構成指示(TCI)の状態、サウンディング参照信号指示(SRI)及び空間関連情報の少なくとも一つに基づいて前記上り共有チャネルの繰り返し送信を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  所定の繰り返しインデックス又は所定の冗長バージョンインデックスが、所定のTCIインデックス、SRIインデックス及び所定の空間関連情報インデックスの少なくとも一つに関連づけられ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、下り制御情報によるスケジューリングなしに前記上り共有チャネルの送信を行う設定グラントベース送信を行う場合、複数の設定グラントベース送信用の構成を利用して前記上り共有チャネルの繰り返し送信を行う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、下り制御情報によるスケジューリングなしに前記上り共有チャネルの送信を行う設定グラントベース送信を行う場合、前記疑似コロケーション、前記TCIの状態、前記SRI及び前記空間関連情報の少なくとも一つが異なる複数の上り共有チャネルリソースを利用して前記上り共有チャネルの繰り返し送信を行う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。
  5.  前記制御部は、下り制御情報によるスケジューリングなしに前記上り共有チャネルの送信を行う設定グラントベース送信を行う場合、各繰り返しに対する所定疑似コロケーション、TCI状態、SRI及び空間関連情報の少なくとも一つが設定された1つの設定グラントベース送信用の構成を利用して前記上り共有チャネルの繰り返し送信を行う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。
  6.  所定数の繰り返し毎に1以上の送受信ポイントに上り共有チャネルを送信する工程と、
     前記上り共有チャネルの前記所定数の繰り返し又は冗長バージョンに対応する、疑似コロケーション、送信構成指示(TCI)の状態、サウンディング参照信号指示(SRI)及び空間関連情報の少なくとも一つに基づいて前記上り共有チャネルの繰り返し送信を制御する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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