WO2020026424A1 - ユーザ端末 - Google Patents

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WO2020026424A1
WO2020026424A1 PCT/JP2018/029136 JP2018029136W WO2020026424A1 WO 2020026424 A1 WO2020026424 A1 WO 2020026424A1 JP 2018029136 W JP2018029136 W JP 2018029136W WO 2020026424 A1 WO2020026424 A1 WO 2020026424A1
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transmission
ack
transmitted
harq
pdsch
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翔平 吉岡
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal 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
  • 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).
  • downlink (DL: Downlink) and uplink (UL: Uplink) communication is performed using 1 ms subframes (also referred to as a transmission time interval (TTI)).
  • TTI transmission time interval
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a predetermined channel eg, PDSCH, PUSCH, etc.
  • a signal channel / signal
  • the base station schedules (or repeatedly transmits) a downlink shared channel (for example, PDSCH) over a plurality of slots using one downlink control information (for example, DCI).
  • a downlink shared channel for example, PDSCH
  • DCI downlink control information
  • the base station notifies the UE of a PDSCH transmission candidate area (also referred to as a candidate location, a PDSCH location, or an allocation candidate area) using DCI.
  • the configuration in which the PDSCH candidate occasion is set over a plurality of slots is also called PDSCH repetitive transmission or multi-slot PDSCH transmission.
  • the UE receives the PDSCH repeatedly transmitted from the base station, and transmits an acknowledgment signal (eg, HARQ-ACK, ACK / NACK, A / N, etc.) for the PDSCH. Further, the UE determines the feedback timing of the PDSCH based on DCI or the like used for the scheduling of the PDSCH.
  • an acknowledgment signal eg, HARQ-ACK, ACK / NACK, A / N, etc.
  • a user terminal a receiving unit that receives a downlink shared channel repeatedly transmitted using a plurality of slots, and transmission of a downlink shared channel transmitted in each slot is based on different downlink control information. And a controller that controls transmission of an acknowledgment signal for the repeatedly transmitted downlink shared channel using resources specified by at least one downlink control information.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of repeated transmission of PDSCH.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another example of repeated transmission of PDSCH.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of repeated transmission of the PDSCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of feedback of HARQ-ACK for a PDSCH repeatedly transmitted.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of HARQ-ACK transmission according to the first example.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of HARQ-ACK transmission according to the first example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK transmission according to the second example.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating another example of HARQ-ACK transmission according to the second example.
  • FIG. 9 is a diagram showing another example of HARQ-ACK transmission according to the second example.
  • FIG. 10 is a diagram showing another example of HARQ-ACK transmission according to the second example.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the channel / signal is, for example, a PDSCH, a PDCCH, a PUSCH, a PUCCH, a DL-RS, an uplink reference signal (UL-RS), or the like, but is not limited thereto.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of repeated transmission of PDSCH.
  • FIG. 1 shows an example in which a predetermined number of repeated PDSCHs are scheduled by a single DCI.
  • the number of times of the repetition is also called a repetition coefficient (repetitionpetitfactor) K or an aggregation coefficient (aggregation factor) K.
  • the repetition coefficient K 4
  • the value of K is not limited to this.
  • the n-th repetition is also called an n-th transmission opportunity (transmission (occasion) or the like, and may be identified by a repetition index k (0 ⁇ k ⁇ K ⁇ 1).
  • the user terminal receives information indicating the repetition coefficient K by higher layer layer signaling.
  • the upper layer signaling may be, for example, any of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, and the like, or a combination thereof.
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), or the like.
  • the user terminal detects the DCI that schedules the PDSCH that is repeatedly transmitted in a certain serving cell or a partial band (BWP: Bandwidth @ Part) in the certain serving cell.
  • the BWP may include a BWP for uplink (UL: Uplink) (UL @ BWP, uplink BWP) and a BWP for downlink (DL: Downlink) (DL @ BWP, downlink BWP).
  • the user terminal monitors a CORESET (a set of one or more search spaces (SS set) or a PDCCH candidate that configures the SS set) set in DL @ BWP and monitors the DCI. It may be detected.
  • the user terminal receives the PDSCH in K consecutive slots after a predetermined period from the slot in which the DCI was detected.
  • the serving cell is also called a carrier, a component carrier (CC: Component @ Carrier), a cell, or the like.
  • the user terminal performs a PDSCH reception process (for example, reception, data reception) in K consecutive slots.
  • Control at least one of mapping, demodulation and decoding: Allocation of time domain resources (eg, start symbol, number of symbols in each slot, etc.) Allocation of frequency domain resources (for example, a predetermined number of resource blocks (RB: Resource Block), a predetermined number of resource block groups (RBG: Resource Block Group)); A modulation and coding scheme (MCS) index, A configuration of a demodulation reference signal (DMRS) of the PDSCH, A state of a transmission configuration instruction (TCI: Transmission Configuration Indication or Transmission Configuration Indicator) (TCI-state).
  • TCI Transmission Configuration Indication or Transmission Configuration Indicator
  • the user terminal assumes that the redundancy version (RV: Redundancy @ Version) applied to the PDSCH is changed in a predetermined order (for example, 0 ⁇ 2 ⁇ 3 ⁇ 1) between the K consecutive slots. Then, the reception of the PDSCH in each slot is controlled.
  • RV Redundancy @ Version
  • NR is studying more flexible control of PDSCH repetitive transmission.
  • the repetitive transmission may be performed using the same TCI state (TRP), or may be performed using a different TCI state (TRP) every predetermined number of repetitions (for example, one repetition).
  • the PDSCH may be repeated over at least one of a continuous frequency domain resource and a discontinuous frequency band.
  • the frequency band may be, for example, at least one of one or more BWPs and one or more CCs.
  • the PDSCH may be repeated over at least one of a continuous time domain unit and a discontinuous time domain unit.
  • the time domain unit may be, for example, one or more slots.
  • Transport block size TBS: Transport Block Size
  • HPN Hybrid Automatic Repeat reQuest Process Number
  • Time domain resources allocated to PDSCH eg, PDSCH start symbol in slot, number of symbols allocated to PDSCH in slot, etc.
  • Frequency domain resources allocated to PDSCH eg, a predetermined number of RBs or RBGs allocated to PDSCH
  • MCS index of PDSCH e.g., MCS index of PDSCH, -Configuration of MIMO (Multi Input Multi Output) (also referred to as the number of transport blocks (TB), the number of layers, etc.), RV applied to PDSCH, The number of code block groups (CBGs) in one TB, PUCCH resources used for transmission of acknowledgment information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK or NACK, A / N, etc.) for PDSCH; TPC command for PUCCH used for transmission of HARQ-ACK, HARQ-ACK feedback timing, -TCI status, -DMRS sequence of PDSCH.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat
  • each repetition of the PDSCH with repetition factor K may be scheduled with different DCIs (eg, K DCIs), or some repetitions may be scheduled with different DCIs.
  • the DCI that schedules one repetition may be a single DCI or a plurality of DCIs (for example, two-step DCI).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of PDSCH flexible repetitive transmission.
  • FIG. 2 shows an example in which K repetitions in the PDSCH time domain are respectively scheduled by K DCIs.
  • the repetition coefficient K may or may not be set in the user terminal by higher layer signaling.
  • PDSCH is repeatedly transmitted in K consecutive slots, but at least one of the K slots does not have to be consecutive. Further, in FIG. 2, PDSCH is repeatedly transmitted in the same frequency band (for example, CC or BWP), but at least one of the K frequency bands may be different. Also, each repetition may be sent from a different TRP (and may be in a different TCI state).
  • the user terminal monitors (blind decodes) a PDCCH candidate (also referred to as an SS set including one or more search spaces (SS)) set in each slot.
  • a PDCCH candidate also referred to as an SS set including one or more search spaces (SS)
  • the frequency domain resources (for example, the number of RBs) and the time domain resources (for example, the number of symbols) assigned to the PDSCH may be different between at least two repetitions.
  • the position of the start symbol of PDSCH is the same between repetitions, but the position of the start symbol may be different.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of PDSCH flexible repetitive transmission.
  • FIG. 3 differs from FIG. 2 in that K repetitions are performed in the frequency domain instead of the time domain. In the following, description will be made focusing on differences from FIG.
  • repeated transmission of PDSCH in different K frequency bands may be scheduled by K DCIs.
  • K 2
  • each repetition may be sent from a different TRP (may be in a different TCI state).
  • One or more frequency bands for example, one or more sets of CC or BWP (CC / BWP) (CC / BWP set)) for repeated transmission of PDSCH (TB) are configured (configured) in the user terminal by higher layer signaling. ).
  • One or more frequency bands in which the PDSCH (TB) is actually repeated may be at least a part (subset) of the frequency band set in the user terminal.
  • the user terminal may have a predefined duration (eg, one or more slots) for repeated transmission of the PDSCH (TB), or may have been configured with higher layer signaling.
  • the period may be, for example, a period from the first repetition to the last repetition of the PDSCH, or a period from the PDCCH for scheduling the PDSCH to the last repetition.
  • each PDSCH is controlled using a plurality of DCIs.
  • the UE receives the PDSCH repeatedly transmitted from the base station, and transmits an acknowledgment signal (eg, HARQ-ACK, ACK / NACK, A / N, etc.) for the PDSCH. Further, the UE determines the feedback timing of the PDSCH based on DCI or the like used for the scheduling of the PDSCH.
  • an acknowledgment signal eg, HARQ-ACK, ACK / NACK, A / N, etc.
  • HARQ-ACK transmission may be performed using a resource specified by the DCI (for example, at least one of a frequency resource and a time resource) (FIG. 4). reference).
  • FIG. 4 shows a case where a PDSCH repeatedly transmitted over slots # 1, # 2, # 3, and # 4 is scheduled using DCI transmitted in slot # 0.
  • the UE uses resources (eg, transmission timing (eg, slot), PUCCH resource, etc.) used for transmitting HARQ-ACK for PDSCH repeatedly transmitted based on information included in DCI transmitted in slot # 0. ) Can be determined.
  • resources eg, transmission timing (eg, slot), PUCCH resource, etc.
  • the transmission process for example, transmission timing, PUCCH resources, and the like
  • the problem is how to control it. If HARQ-ACK is not appropriately fed back in repeated transmission of PDSCH, communication quality may be degraded.
  • the present inventors control HARQ-ACK transmission using resources notified by a predetermined DCI when PDSCH transmission repeatedly transmitted over a plurality of slots is controlled based on one or more DCIs. Inspired to do.
  • PDSCH for example, DL data
  • HARQ-ACK for the PDSCH
  • signals or channels to which the present embodiment can be applied are not limited thereto.
  • repeated transmission of the PDSCH (or PUSCH) over a plurality of slots may be read as indicating that a transmission candidate region of the PDSCH (or PUSCH) is set over a plurality of slots.
  • repetition coefficient K aggregation Factor DL
  • the repetition coefficient is not limited to 4 and may be another value. Is also good.
  • the repetitive transmission may be performed using continuous slots, or may be performed using discontinuous slots.
  • HARQ-ACK is multiplexed on PUCCH resources is shown.
  • uplink control information eg, CSI, SR, etc.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of repeated transmission of PDSCH.
  • FIG. 5 shows a case where the PDSCH is repeatedly transmitted using a plurality of slots # 0, # 1, # 3, and # 4.
  • PDSCH is repeatedly transmitted in the same frequency band (for example, CC or BWP), but at least one of the K frequency bands may be different. Also, each repetition may be sent from a different TRP (and may be in a different TCI state).
  • the same frequency band for example, CC or BWP
  • each repetition may be sent from a different TRP (and may be in a different TCI state).
  • the UE monitors a PDCCH candidate (also referred to as an SS set including one or more search spaces (SS)) set in each slot.
  • a PDCCH candidate also referred to as an SS set including one or more search spaces (SS)
  • the UE detects K DCIs in slots # 0, # 1, # 3, and # 4, and controls reception of K PDSCHs whose allocation is controlled by the K DCIs. I do.
  • frequency domain resources (for example, the number of RBs) and time domain resources (for example, the number of symbols) allocated to the PDSCH may be different between at least two repetitions.
  • the UE collectively transmits HARQ-ACK for the PDSCH repeatedly transmitted. For example, the UE performs control such that HARQ-ACKs of the PDSCH repeatedly transmitted are aggregated (for example, with one bit) and transmitted. That is, the UE feeds back one HARQ-ACK to the base station for a series of repeated transmissions of the PDSCH (K repeated transmissions).
  • HARQ-ACK for PDSCH repeatedly transmitted (or a transmission candidate area is set) in slots # 0, # 1, # 3, and # 4 is aggregated (for example, with one bit). 7 shows a case of transmission.
  • the UE may perform reception processing by applying soft combining (or joint decoding, joint @ decoding) to a plurality of PDSCHs (for example, a plurality of the same TBs) repeatedly transmitted.
  • soft combining or joint decoding, joint @ decoding
  • the UE may transmit the HARQ-ACK aggregated using a resource specified by at least one DCI among a plurality of DCIs that control scheduling of each PDSCH.
  • the base station may notify the UE by including at least one of information on feedback timing of HARQ-ACK and information on a UL channel resource used for transmission of HARQ-ACK in DCI.
  • Information on the feedback timing of HARQ-ACK may be information indicating a time region for transmitting HARQ-ACK, and is information indicating a slot for transmitting HARQ-ACK. Is also good.
  • the information indicating the slot for transmitting the HARQ-ACK included in the predetermined DCI includes information from the PDSCH whose allocation is controlled by the predetermined DCI (for example, the PDSCH transmitted last in the time direction) to the slot for transmitting the HARQ-ACK. (For example, an offset value).
  • the information on the UL channel resource used for transmitting the HARQ-ACK may be information indicating the resource of the uplink control channel used for transmitting the HARQ-ACK (for example, PUCCH resource). .
  • the information specifying the same slot as the feedback timing of the PUCCH may be included in a plurality of DCIs each controlling the allocation of the PDSCH (eg, the same PDSCH or the same TB) that is repeatedly transmitted.
  • the base station performs control so that feedback timing information of HARQ-ACK included in each DCI transmitted in slots # 0, # 1, # 3, and # 4 specifies the same slot (slot # 7 in FIG. 5). May be.
  • the UE performs HARQ-ACK transmission processing on the assumption that a plurality of DCIs that control repetitive transmission of PDSCH specify the same slot (here, slot # 7) as the feedback timing of HARQ-ACK. Is also good.
  • information specifying the same PUCCH resource as a resource to be applied to PUCCH (eg, HARQ-ACK) transmission may be included in a plurality of DCIs each controlling the allocation of a PDSCH that is repeatedly transmitted.
  • the base station may control so that each DCI transmitted in slots # 0, # 1, # 3, and # 4 specifies the same PUCCH resource.
  • the UE may perform HARQ-ACK transmission processing on the assumption that a plurality of DCIs that control repetitive transmission of the PDSCH specify the same PUCCH as a resource to be used for feedback of HARQ-ACK.
  • the UE may control transmission of HARQ-ACK by using a resource specified by a predetermined DCI among a plurality of DCIs that control scheduling of each PDSCH. For example, the UE transmits HARQ-ACK based on information specified by the last transmitted DCI in the time direction (or the latest DCI, latest @ DCI) among a plurality of DCIs that control repetitive transmission of the PDSCH. Resources may be determined.
  • the predetermined DCI is not limited to the last transmitted DCI in the time direction, and may be another DCI.
  • the UE controls HARQ-ACK transmission based on at least one of information on feedback timing (eg, slot) of HARQ-ACK included in the predetermined DCI and information on PUCCH resources used for transmitting HARQ-ACK. I do.
  • a plurality of DCIs controlling repetitive transmission of the PDSCH specify the same slot as the HARQ-ACK feedback timing, while different PUCCH resources are specified as resources to be applied.
  • the UE may determine the PUCCH resource based on the last transmitted DCI (DCI # 3 in slot # 4 in FIG. 5).
  • FIG. 6 shows a case where DCI # 0 and DCI # 1 specify slot # 6 as HARQ-ACK feedback timing, and DCI # 2 and DCI # 3 specify slot # 7 as HARQ-ACK feedback timing.
  • the UE may determine the HARQ-ACK transmission timing and the PUCCH resource based on the last transmitted DCI (DCI # 3 in slot # 4 in FIG. 6).
  • the feedback of HARQ-ACK can be performed. Can be properly controlled.
  • the UE may control to transmit the HARQ-ACK for the PDSCH that is repeatedly transmitted by using resources specified by DCI that controls allocation of each PDSCH.
  • the UE sets the content of HARQ-ACK to be fed back with the resource (for example, a predetermined slot and a predetermined PUCCH resource) specified by each DCI to be common (for example, the same value), and sets the content of HARQ-ACK. Transmission may be controlled.
  • the UE may control the transmission of the HARQ-ACK by setting the content of the HARQ-ACK to be fed back with the resource specified by each DCI so as to be different from each other.
  • HARQ-ACK transmission control 1 for controlling the content of HARQ-ACK to be fed back by the resource specified by each DCI to be common (for example, the same value) and feedback by the resource specified by each DCI.
  • HARQ-ACK transmission control 2 which controls the contents of HARQ-ACK so that they are different from each other, will be described.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK transmission when HARQ-ACK transmission control 1 is applied.
  • the number of DCIs and the number of repetitions of PDSCH may be set differently.
  • the UE detects K DCIs in slots # 0, # 1, # 3, and # 4, and controls reception of K PDSCHs whose allocation is controlled by the K DCIs.
  • Information on resources used for HARQ-ACK transmission included in a plurality of DCIs # 0- # 3 may be independently set. That is, the resources used for HARQ-ACK transmission specified by each DCI may be the same or different.
  • the DCI transmitted in slot # 0 specifies the PUCCH resource in slot # 6
  • the DCI transmitted in slot # 1 is the resource transmitted in slot # 7.
  • the figure shows a case where a PUCCH resource is specified and DCI transmitted in slots # 3 and # 4 specifies a PUCCH resource of slot # 8.
  • the UE transmits a common HARQ-ACK (for example, one of ACK and NACK) using each PUCCH resource in a different slot. For example, when the UE has successfully received the PDSCH repeatedly transmitted, the UE transmits an ACK using resources in different slots. In addition, when the UE fails to receive the repeatedly transmitted PDSCH, the UE transmits a NACK using resources in different slots.
  • a common HARQ-ACK for example, one of ACK and NACK
  • the UE may determine the content of the HARQ-ACK of the repeatedly transmitted PDSCH based on the result obtained by performing joint decoding (or soft combining) on the repeated transmission of the PDSCH.
  • the UE repeatedly transmits a UL channel (eg, PUCCH) including HARQ-ACK having the same content using a plurality of slots.
  • a UL channel eg, PUCCH
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • allocation of resources for transmitting the HARQ-ACK is determined by a predetermined condition. You may control so that it may be satisfied.
  • At least a first PDSCH between a PDSCH transmitted last in the time direction among PDSCHs repeatedly transmitted and a resource (e.g., PUCCH) allocated first in the time direction among resources specified by DCI. Is set.
  • a PDCCH (or DCI) transmitted last in the time direction among a plurality of DCIs controlling transmission of the PDSCH repeatedly transmitted and a resource allocated first in the time direction among resources specified by the DCI (For example, PUCCH), at least a second predetermined period is set (see FIG. 7).
  • At least the first data is transmitted between the PDSCH of slot # 4 transmitted last in the time direction among the PDSCHs repeatedly transmitted and the resource of slot # 6 initially set in the time direction by DCI # 0.
  • One predetermined period is set.
  • At least one of the first predetermined period and the second predetermined period may be set based on the reception processing capability of the UE or the minimum reception processing capability required of the UE.
  • the first predetermined period and the second predetermined period set based on the reception processing capability of the UE or the minimum reception processing capability required of the UE may be referred to as a timeline request (Timeline @ requirement) period. Good.
  • the reception processing capability of the UE may be a period required for a reception process (for example, decoding or the like) for the PDSCH, or a process for transmitting a HARQ-ACK (for example, generating an HARQ-ACK or the like) after receiving the PDSCH. It may be a period required to perform.
  • the UE may notify the base station of at least one of the first predetermined period and the second predetermined period as UE capability.
  • the base station controls the HARQ-ACK resource for repeated transmission to be set at least at a timing after a predetermined period from the PDSCH transmitted last in repeated transmission. That is, the base station sets, as the resource for HARQ-ACK transmission specified by DCI, a value that is at least a predetermined period after the PDSCH to be transmitted last.
  • the UE may assume that the feedback timing of HARQ-ACK notified by DCI (eg, the resource for HARQ-ACK transmission) is set to a timing after a predetermined period from the last transmitted PDSCH or PDCCH. Good.
  • DCI eg, the resource for HARQ-ACK transmission
  • the UE can perform HARQ according to the joint decoding (or soft combining) result of the PDSCH transmitted in a plurality of slots. -Time for generating an ACK can be secured.
  • HARQ-ACK can be transmitted.
  • the UE may perform control to feed back K-bit HARQ-ACK.
  • the UE may control to feed back 1-bit HARQ-ACK for each resource specified by each DCI.
  • the UE transmits 1-bit HARQ-ACK on the resource of slot # 6, transmits 1-bit HARQ-ACK on the resource of slot # 7, and transmits 2-bit HARQ-ACK on the resource of slot # 8.
  • Control may be performed to transmit ACK.
  • PUCCH for example, HARQ-ACK
  • PUCCH can be repeatedly transmitted using PUCCH resources specified by each DCI.
  • the UE when receiving different DCIs specifying the same slot as feedback timing of HARQ-ACK, the UE performs control such that HARQ-ACKs corresponding to different DCIs are aggregated and transmitted (for example, 1 bit). You may.
  • DCI # 2 transmitted in slot # 3 and DCI # 3 transmitted in slot # 4 designate the same slot (here, slot # 8) as the HARQ-ACK transmission slot.
  • the UE may aggregate the HARQ-ACK corresponding to DCI # 2 and the HARQ-ACK corresponding to DCI # 3 in slot # 8 and feed it back with one bit.
  • a 1-bit HARQ-ACK may be transmitted using resources.
  • the UE when the UE receives different DCIs specifying the same slot and the same PUCCH resource in the slot as the HARQ-ACK feedback timing, the UE aggregates HARQ-ACKs corresponding to different DCIs (for example, 1 bit ) May be controlled.
  • DCI # 2 transmitted in slot # 3 and DCI # 3 transmitted in slot # 4 designate the same slot (here, slot # 8) as the HARQ-ACK transmission slot.
  • the UE aggregates HARQ-ACK corresponding to DCI # 2 and HARQ-ACK corresponding to DCI # 3. Feedback may be performed with one bit.
  • the UE uses the respective PUCCH resources without aggregating HARQ-ACK and uses 1-bit HARQ-ACK.
  • An ACK may be sent.
  • the UE may determine the PUCCH resource based on at least one of the information notified by DCI (for example, PUCCH resource indicator) and a control channel element (CCE) index.
  • DCI for example, PUCCH resource indicator
  • CCE control channel element
  • a PUCCH resource may be determined based on a CCE index corresponding to downlink control information and a predetermined equation defined in the specification.
  • an increase in overhead can be suppressed by aggregating HARQ-ACKs corresponding to a plurality of DCIs specifying the same slot or the same PUCCH resource as the same slot as a resource for HARQ-ACK transmission.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK transmission when HARQ-ACK transmission control 2 is applied.
  • the UE may transmit the HARQ-ACK before receiving (or completing the reception) all the PDSCHs that are repeatedly transmitted.
  • the number of DCIs and the number of repetitions of PDSCH may be set differently.
  • the UE detects K DCIs in slots # 0, # 1, # 3, and # 4, and controls reception of K PDSCHs whose allocation is controlled by the K DCIs.
  • Information on resources used for HARQ-ACK transmission included in a plurality of DCIs # 0- # 3 may be independently set. That is, the resources used for HARQ-ACK transmission specified by each DCI may be the same or different.
  • the DCI transmitted in slot # 0 specifies the resource of slot # 2
  • the DCI transmitted in slot # 1 is the resource of slot # 7.
  • the DCI transmitted in slots # 3 and # 4 specifies the resource of slot # 8.
  • the UE transmits HARQ-ACK using resources set in different slots.
  • the content of HARQ-ACK transmitted by each resource in different slots may be the same or different. That is, the content of HARQ-ACK transmitted by each resource may be determined separately.
  • the UE when transmitting the HARQ-ACK using the PUCCH resource of a certain slot, the UE is based on the result of the receiving process (for example, decoding or the like) of the PDSCH received a predetermined time before the PUCCH resource of the slot.
  • the HARQ-ACK whose content has been determined is transmitted.
  • the predetermined period may be a period set based on the reception processing capability of the UE or the minimum reception processing capability required of the UE (for example, a timeline request (Timeline @ requirement) period).
  • the UE transmits HARQ-ACK using the PUCCH resource of slot # 2.
  • the UE since the interval between the PDSCH in slot # 1 and the PUCCH resource in slot # 2 is shorter than the predetermined period, the UE generates HARQ-ACK generated based on the reception result of the PDSCH received in slot # 0 in slot # 2. Transmission is performed using PUCCH resources. That is, the UE transmits HARQ-ACK generated without considering the PDSCH received in slot # 1.
  • the UE transmits HARQ-ACK using the PUCCH resource in slot # 7.
  • the UE since the interval between the PDSCH in slot # 4 and the PUCCH resource in slot # 7 is longer than a predetermined period, the UE generates the signal based on the PDSCH reception results received in slots # 0, # 1, # 3, and # 4.
  • the transmitted HARQ-ACK is transmitted using the resource of slot # 7. That is, the UE transmits HARQ-ACK generated in consideration of the PDSCH received in slots # 0, # 1, # 3, and # 4.
  • the UE may transmit HARQ-ACK generated according to the result of joint decoding (or soft combining) of the PDSCH received in slots # 0, # 1, # 3, and # 4.
  • the UE transmits HARQ-ACK using the PUCCH resource in slot # 7, the result of joint decoding (or soft combining) of PDSCH received in slots # 0, # 1, # 3, and # 4. May be transmitted.
  • the UE can jointly decode a PDSCH received before a predetermined period of the PUCCH resource to generate HARQ-ACK.
  • the content of the HARQ-ACK bit is updated (for example, from a NACK to an ACK at a certain timing) in accordance with the joint decoding.
  • the update of the HARQ-ACK bit may be controlled on the UE side based on a predetermined rule.
  • the UE may perform control to feed back K-bit HARQ-ACK.
  • the UE may control to feed back 1-bit HARQ-ACK for each resource specified by each DCI.
  • the UE transmits 1-bit HARQ-ACK on the resource of slot # 2, transmits 1-bit HARQ-ACK on the resource of slot # 7, and transmits 2-bit HARQ-ACK on the resource of slot # 8.
  • Control may be performed to transmit ACK.
  • PUCCH for example, HARQ-ACK
  • PUCCH can be repeatedly transmitted using PUCCH resources specified by each DCI.
  • the UE when the UE receives different DCIs specifying the same slot or the same slot and the same PUCCH resource as feedback timing of HARQ-ACK, the UE aggregates HARQ-ACKs corresponding to different DCIs (for example, 1 bit). ) May be controlled.
  • the UE when the UE transmits “ACK” as HARQ-ACK in a PUCCH resource of a certain slot, the UE controls HARQ-ACK transmission on the assumption that HARQ-ACK is not transmitted in a PUCCH resource specified in a subsequent slot. (See FIG. 10).
  • the UE transmits NACK using the PUCCH resource in slot # 2 and transmits ACK using the PUCCH resource in slot # 7 and thereafter.
  • the UE may perform control so that HARQ-ACK (ACK) is not transmitted on the PUCCH of slot # 8. This makes it possible to reduce the load on the transmission processing of the UE.
  • the UE may control to transmit HARQ-ACK for the PDSCH retransmitted from the base station.
  • the base station side cannot receive HARQ-ACK (ACK) transmitted by the UE in slot # 7, the base station retransmits PDSCH. Therefore, the UE only needs to control to transmit HARQ-ACK again for the PDSCH retransmitted from the base station. As a result, even when reception has failed on the base station side, retransmission control can be appropriately performed.
  • Wireless communication system Hereinafter, the configuration of the wireless communication system according to the present embodiment will be described.
  • communication is performed using at least one combination of the above-described plurality of aspects.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a unit of a system bandwidth (for example, 20 MHz) of an LTE system 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 relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a to 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, number, and the like of each cell and the user terminals 20 are not limited to the modes 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 using 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 and 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
  • a wide bandwidth may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12, 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.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and / or frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) in each cell.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length. , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, and the like.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface) or an X2 interface) or wirelessly. May be done.
  • the wireless base station 11 and each wireless base station 12 are connected to the upper station device 30 and are 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 upper station device 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 radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the 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 for communication.
  • the SC-FDMA divides a system bandwidth into bands constituted by one or continuous resource blocks for each terminal, and a single carrier transmission that reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • 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, upper layer control information, SIB (System @ Information @ Block), and the like. Also, MIB (Master ⁇ Information ⁇ Block) is transmitted by PBCH.
  • SIB System @ Information @ Block
  • MIB Master ⁇ Information ⁇ Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), and PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI Downlink Control Information
  • 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 the PDSCH (Downlink Shared Data Channel), and is used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH transmits downlink radio link quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • SR Scheduling Request
  • 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 reference signal for measurement SRS: Sounding Reference Signal
  • DMRS reference signal for demodulation
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • 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) Transmission / reception control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc., and transmission / reception processing are performed.
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Transmission / reception control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal precoded and output from the baseband signal processing unit 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 disclosure. 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
  • the transmission / reception section 103 may further include an analog beamforming section that performs analog beamforming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beamforming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 101 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
  • the transmitting / receiving section 103 transmits a downlink (DL) signal (including at least one of a DL data signal (downlink shared channel), a DL control signal (downlink control channel), and a DL reference signal) to the user terminal 20. And receives an uplink (UL) signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal) from the user terminal 20.
  • DL downlink
  • DL control signal downlink control channel
  • UL uplink
  • the transmitting / receiving section 103 repeatedly transmits the downlink shared channel using a plurality of slots. Further, the transmitting / receiving section 103 may transmit a plurality of pieces of downlink control information for controlling scheduling (or assignment) of the downlink shared channel to be repeatedly transmitted.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that, in the present example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations need only 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 disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal assignment in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 304, a signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 performs scheduling (for example, resource transmission) 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). Quota). 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, resource transmission
  • 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. Quota
  • 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.
  • the control unit 301 controls the repetitive transmission of the downlink shared channel transmitted in each slot to be scheduled using a plurality of downlink control information.
  • 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 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 disclosure.
  • 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, a modulation process, and the like 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 generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the result to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured 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 disclosure.
  • 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 disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, or the like based on the received signal.
  • Measuring section 305 receives power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Power for example, RSRP (Reference Signal Received Power)
  • reception quality for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of 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 from a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. 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 processor 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 transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 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 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beamforming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 is configured so that a single BF and a multi BF can be applied.
  • the transmitting / receiving section 203 receives a downlink (DL) signal (including at least one of a DL data signal (downlink shared channel), a DL control signal (downlink control channel), and a DL reference signal) from the radio base station 10,
  • DL downlink
  • DL control signal downlink control channel
  • UL uplink
  • the transmission / reception unit 203 receives a downlink shared channel repeatedly transmitted using a plurality of slots and one or more downlink control information for scheduling a PDSCH repeatedly transmitted. Further, when the transmission of the downlink shared channel transmitted in each slot is controlled based on different downlink control information, the transmitting / receiving section 203 is repeatedly transmitted using a resource specified by at least one downlink control information. An acknowledgment signal for the downlink shared channel is transmitted.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 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 from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal assignment in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 404, a signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the wireless 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 transmits the downlink shared channel repeatedly transmitted using the resource specified by at least one downlink control information. Controls transmission of an acknowledgment signal to the channel.
  • control unit 401 uses a resource specified by predetermined downlink control information transmitted last in the time direction among a plurality of downlink control information for controlling transmission of the downlink shared channel transmitted in each slot.
  • the transmission acknowledgment signal for the downlink shared channel repeatedly transmitted may be aggregated and transmitted.
  • the control unit 401 uses different resources. May be the same (for example, one of ACK and NACK).
  • control unit 401 performs at least a predetermined period of time between the last downlink shared channel or downlink control information among the repeatedly transmitted downlink shared channels and the resource of the delivery confirmation signal for the repeatedly transmitted downlink shared channel. May be assumed to be provided.
  • the control unit 401 uses different resources.
  • the content of the acknowledgment signal to be transmitted may be set independently.
  • the control unit 401 determines the transmission acknowledgment in Control may be performed so that signal transmission is not performed.
  • Transmission signal generation 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 disclosure.
  • 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 a 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 configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, 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 disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 can configure a reception unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. 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 measuring unit 405 measures the received signal.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), and channel information (for example, CSI).
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • a 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. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the above-described 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. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are performed, for example, by 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 communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004.
  • 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 implemented similarly.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically EPROM), 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 path interface 106, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 103 may be mounted physically or logically separated between the transmission unit 103a and the reception unit 103b.
  • 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 base station 10 and the user terminal 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), 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 pieces of 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.
  • a radio frame may be configured by one or more 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 a plurality of 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.
  • the mini-slot may be called a sub-slot.
  • 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 a minislot may be referred to as a 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 to each. 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.
  • the TTI refers to, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the 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, or a code word, or may be 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 referred to as a normal TTI (TTI in LTE@Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, 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 above-described TTI length may be replaced with the TTI.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • 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 more 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 be referred to as a partial bandwidth or the like) may also represent a subset of consecutive 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 by 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 does not have to assume to transmit and receive 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, symbol, and the like 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 configuration of the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic @ Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, may be expressed using a relative value from a predetermined value, or may be expressed 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 respect. 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 the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Information and signals input and output may be stored in a specific place (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)), higher 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 referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC @ CE (Control @ Element)).
  • 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 may be made 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” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location)”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port” , “Antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “rank”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel”, etc. The terms 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 (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)”, “panel”, “cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or 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 service can also be provided by Remote Radio ⁇ Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication service 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. , Handset, user agent, mobile client, 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, a communication device, or the like.
  • at least one of 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.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a 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.
  • the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the 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.
  • a user terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
  • a configuration in which the base station 10 has the function of the user terminal 20 described above may be adopted.
  • the 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) or the like, but not limited thereto, or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching with execution.
  • the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be interchanged in order as long as there is no inconsistency.
  • elements of 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 and a next-generation system extended based on these methods.
  • 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 this 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 any way.
  • determining means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, searching (upping, searching, inquiry) ( For example, a search in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
  • determining 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, etc. 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” together using electromagnetic energy having a wavelength in the region, the light (both visible and invisible) region, 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”, “coupled” and the like may be interpreted similarly to "different”.

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Abstract

繰り返し送信を複数の下り制御情報を利用して制御する場合であっても上り制御情報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、複数のスロットを利用して繰り返し送信される下り共有チャネルを受信する受信部と、各スロットで送信される下り共有チャネルの送信が異なる下り制御情報に基づいて制御される場合、少なくとも一つの下り制御情報で指定されるリソースを利用して前記繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号の送信を制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
 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。
 また、既存のLTEシステムでは、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)および上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーションおよび再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request)などの処理単位となる。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+又はRel.15以降)では、所定のチャネル(例えば、PDSCH、PUSCH等)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。繰り返し送信は、例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)等、超高信頼及び低遅延のサービスに有用であると考えられる。
 例えば、基地局は、1つの下り制御情報(例えば、DCI)を利用して複数スロットにわたって下り共有チャネル(例えば、PDSCH)をスケジューリング(又は、繰り返し送信)する。この場合、基地局は、DCIを利用してPDSCHの送信候補領域(候補オケージョン、PDSCHオケージョン又は割当候補領域とも呼ぶ)をUEに通知することが考えられる。複数のスロットにわたってPDSCHの候補オケージョンが設定される構成は、PDSCHの繰り返し送信、又はマルチスロットPDSCH送信とも呼ばれる。
 UEは、基地局から繰り返し送信されるPDSCHを受信し、当該PDSCHに対する送達確認信号(例えば、HARQ-ACK、ACK/NACK、A/N等)を送信する。また、UEは、当該PDSCHのスケジューリングに利用されるDCI等に基づいて、PDSCHのフィードバックタイミングを判断する。
 一方で、PDSCHの繰り返し送信を柔軟に制御する観点から、各PDSCH送信に対して別々のDCIを利用してスケジューリングを行うことも想定される。この場合、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信をどのように制御するかが問題となる。PDSCHの繰り返し送信においてHARQ-ACKが適切にフィードバックされない場合、通信品質が劣化するおそれもある。
 そこで、本開示は、繰り返し送信を複数の下り制御情報を利用して制御する場合であっても上り制御情報を適切に制御できるユーザ端末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、複数のスロットを利用して繰り返し送信される下り共有チャネルを受信する受信部と、各スロットで送信される下り共有チャネルの送信が異なる下り制御情報に基づいて制御される場合、少なくとも一つの下り制御情報で指定されるリソースを利用して前記繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号の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、繰り返し送信を複数の下り制御情報を利用して制御する場合であっても上り制御情報を適切に制御することが可能となる。
図1は、PDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図2は、PDSCHの繰り返し送信の他の例を示す図である。 図3は、PDSCHの繰り返し送信の他の例を示す図である。 図4は、繰り返し送信されたPDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックの一例を示す図である。 図5は、第1の態様に係るHARQ-ACK送信の一例を示す図である。 図6は、第1の態様に係るHARQ-ACK送信の他の例を示す図である。 図7は、第2の態様に係るHARQ-ACK送信の一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、第2の態様に係るHARQ-ACK送信の他の例を示す図である。 図9は、第2の態様に係るHARQ-ACK送信の他の例を示す図である。 図10は、第2の態様に係るHARQ-ACK送信の他の例を示す図である。 図11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12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13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14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15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16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(例えば、NR、5G、5G+又はRel.15以降)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。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1は、PDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図1では、単一のDCIにより所定数の繰り返しのPDSCHがスケジューリングされる一例が示される。当該繰り返しの回数は、繰り返し係数(repetition factor)K又はアグリゲーション係数(aggregation factor)Kとも呼ばれる。例えば、図1では、繰り返し係数K=4であるが、Kの値はこれに限られない。また、n回目の繰り返しは、n回目の送信機会(transmission occasion)等とも呼ばれ、繰り返しインデックスk(0≦k≦K-1)によって識別されてもよい。
 例えば、図1では、ユーザ端末は、繰り返し係数Kを示す情報を上位レイヤレイヤシグナリングにより受信する。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)などであってもよい。
 図1に示すように、ユーザ端末は、あるサービングセル又は当該あるサービングセル内の部分的な帯域(帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part))において繰り返し送信されるPDSCHをスケジューリングする当該DCIを検出する。BWPは、上り(UL:Uplink)用のBWP(UL BWP、上りBWP)及び下り(DL:Downlink)用のBWP(DL BWP、下りBWP)を有してもよい。
 ユーザ端末は、DL BWP内に設定されるCORESET(当該CORESETに関連付けられる一以上のサーチスペースのセット(SSセット)又は当該SSセットを構成するPDCCH候補)を監視(monitor)して、当該DCIを検出してもよい。ユーザ端末は、当該DCIを検出したスロットから所定期間後のK個の連続するスロットで当該PDSCHを受信する。なお、サービングセルは、キャリア、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)又はセル等とも呼ばれる。
 具体的には、ユーザ端末は、上記DCI内の以下の少なくとも一つのフィールド値(又は当該フィールド値が示す情報)に基づいて、K個の連続するスロットにおけるPDSCHの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも一つ)を制御する:
・時間領域リソース(例えば、開始シンボル、各スロット内のシンボル数等)の割り当て、
・周波数領域リソース(例えば、所定数のリソースブロック(RB:Resource Block)、所定数のリソースブロックグループ(RBG:Resource Block Group))の割り当て、
・変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)インデックス、
・PDSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の構成(configuration)、
・送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態(TCI-state))。
 ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングにより準静的(semi-static)に設定されるK(図1ではK=4)個の連続するスロット間でPDSCHに割り当てられる時間領域リソース、同じ周波数領域リソース、MCSインデックス、DMRSの構成が同じと想定して、各スロットにおけるPDSCHの受信を制御する。すなわち、ユーザ端末は、単一のDCI内の上記フィールド値が、K個の連続するスロット全てに適用されると想定する。
 一方、ユーザ端末は、当該K個の連続するスロット間で、PDSCHに適用される冗長バージョン(RV:Redundancy Version)が所定の順序(例えば、0→2→3→1)で変更されると想定して、各スロットにおけるPDSCHの受信を制御する。
 また、NRでは、PDSCHの繰り返し送信をよりフレキシブルに制御することも検討されている。当該繰り返し送信は、同一のTCI状態(TRP)を用いて行われてもよいし、所定数の繰り返し(例えば、1繰り返し)毎に異なるTCI状態(TRP)を用いて行われてもよい。
 当該PDSCHは、連続する周波数領域リソース及び非連続の周波数帯域の少なくとも一つに渡って繰り返されてもよい。ここで、周波数帯域は、例えば、一以上のBWP及び一以上のCCの少なくとも一つであってもよい。
 また、当該PDSCHは、連続する時間領域ユニット及び非連続の時間領域ユニットの少なくとも一つに渡って繰り返されてもよい。ここで、時間領域ユニットは、例えば、一以上のスロットであってもよい。
 PDSCHの少なくとも2つの繰り返し間では、以下の少なくとも一つが同一に維持されてもよい:
・トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)、
・HARQプロセス番号(HPN:Hybrid Automatic Repeat reQuest Process Number)。
 一方、PDSCHの少なくとも2つの繰り返し間では、以下の少なくとも一つが異なってもよい:
・PDSCHに割り当てられる時間領域リソース(例えば、スロット内におけるPDSCHの開始シンボル、スロット内でPDSCHに割り当てられるシンボル数等)、
・PDSCHに割り当てられる周波数領域リソース(例えば、PDSCHに割り当てられる所定数のRB又はRBG)、
・PDSCHのMCSインデックス、
・MIMO(Multi Input Multi Output)の構成(トランスポートブロック(TB:Transport Block)の数、レイヤ数等ともいう)、
・PDSCHに適用されるRV、
・1TB内のコードブロックグループ(CBG:Code Block Group)の数、
・PDSCHに対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK、A/N等ともいう)の送信に用いられるPUCCHリソース、
・HARQ-ACKの送信に用いられるPUCCH用のTPCコマンド、
・HARQ-ACKのフィードバックタイミング、
・TCI状態、
・PDSCHのDMRS系列。
 繰り返し送信される各PDSCHの割当て等を柔軟に制御する観点からは、PDSCHの少なくとも2つの繰り返しは、異なるDCIによってスケジューリングされてもよい。例えば、繰り返し係数KのPDSCHのそれぞれの繰り返しが、異なるDCI(例えば、K個のDCI)によってスケジューリングされてもよいし、一部の繰り返しが異なるDCIによってスケジューリングされてもよい。また、一つの繰り返しをスケジューリングするDCIは、単一のDCIであってもよいし、複数のDCI(例えば、2ステップDCI)であってもよい。
 図2は、PDSCHのフレキシブルな繰り返し送信の一例を示す図である。図2では、K個のDCIによりPDSCHの時間領域におけるK個の繰り返しがそれぞれスケジューリングされる一例が示される。なお、図2では、K=4であるが、Kの値はこれに限られない。また、繰り返し係数Kは、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定(configure)されてもよいし、設定されなくともよい。
 また、図2では、K個の連続するスロットでPDSCHの繰り返し送信が行われるが、K個のスロットの少なくとも一つは連続しなくともよい。また、図2では、同一の周波数帯域(例えば、CC又はBWP)でPDSCHの繰り返し送信が行われるが、K個の周波数帯域の少なくとも一つは異なってもよい。また、各繰り返しは、異なるTRPから送信されてもよい(異なるTCI状態であってもよい)。
 図2において、ユーザ端末は、各スロットにおいて設定されるPDCCH候補(一以上のサーチスペース(SS)を含むSSセット等ともいう)を監視(ブラインド復号)する。例えば、図2では、ユーザ端末は、K個のスロット(ここでは、#1~#4)においてK個のDCI(ここでは、4個のDCI)を検出し、当該K個のDCIによりそれぞれスケジューリングされる繰り返しインデックスk=0~K-1(ここでは、k=0~3)のPDSCHの受信を制御する。
 図2に示すように、少なくとも2つの繰り返し間では、PDSCHに割り当てられる周波数領域リソース(例えば、RB数)、時間領域リソース(例えば、シンボル数)等が異なってもよい。なお、図2では、繰り返し間でPDSCHの開始シンボルの位置が同一であるが、開始シンボルの位置等が異なってもよい。
 図3は、PDSCHのフレキシブルな繰り返し送信の他の例を示す図である。図3では、時間領域ではなく、周波数領域でK回の繰り返しが行われる点で、図2と異なる。以下では、図2との相違点を中心に説明する。
 図3に示すように、K個のDCIにより、それぞれ異なるK個の周波数帯域(例えば、CC又はBWP)におけるPDSCHの繰り返し送信がスケジューリングされてもよい。例えば、図3では、K=2であり、2CC又は2BWPにおいて繰り返しインデックスk=0、1のPDSCHが送信される。なお、各繰り返しは、異なるTRPから送信されてもよい(異なるTCI状態であってもよい)。
 例えば、図3では、ユーザ端末は、あるスロット(ここでは、スロット#2)においてK個のDCI(ここでは、2個のDCI)を検出し、当該K個のDCIによりそれぞれスケジューリングされる繰り返しインデックスk=0~K-1(ここでは、k=0~1)のPDSCHの受信を制御する。
 ユーザ端末には、PDSCH(TB)の繰り返し送信用に一以上の周波数帯域(例えば、一以上のCC又はBWP(CC/BWP)のセット(CC/BWPセット))が上位レイヤシグナリングにより設定(configure)されてもよい。PDSCH(TB)が実際に繰り返される一以上の周波数帯域は、当該ユーザ端末に設定される周波数帯域の少なくとも一部(サブセット)であってもよい。
 ユーザ端末は、PDSCH(TB)の繰り返し送信用の期間(duration)(例えば、一以上のスロット)が予め規定されてもよいし、又は、上位レイヤシグナリングにより設定(configure)されてもよい。当該期間は、例えば、PDSCHの最初の繰り返しから最後の繰り返しまでの期間であってもよいし、当該PDSCHをスケジューリングするPDCCHから最後の繰り返しまでの期間であってもよい。
 このように、チャネル/信号の繰り返し送信を行う場合に、複数のDCIを利用して各PDSCHの割当てを制御することが想定される。
 UEは、基地局から繰り返し送信されるPDSCHを受信し、当該PDSCHに対する送達確認信号(例えば、HARQ-ACK、ACK/NACK、A/N等)を送信する。また、UEは、当該PDSCHのスケジューリングに利用されるDCI等に基づいて、PDSCHのフィードバックタイミングを判断する。
 一方で、PDSCHの繰り返し送信を柔軟に制御する観点から、各PDSCH送信に対して別々のDCIを利用してスケジューリングを行うことも想定される。例えば、1つのDCIを利用して繰り返し送信をスケジューリングする場合には、当該DCIで指定されるリソース(例えば、周波数リソース及び時間リソースの少なくとも一方)でHARQ-ACKの送信を行えばよい(図4参照)。
 図4では、スロット#0で送信されるDCIを利用してスロット#1、#2、#3、#4にわたって繰り返し送信されるPDSCHがスケジューリングされる場合を示している。この場合、UEは、スロット#0で送信されるDCIに含まれる情報に基づいて繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信に利用するリソース(例えば、送信タイミング(例えば、スロット)、PUCCHリソース等)を判断すればよい。
 一方で、PDSCHの繰り返し送信を複数のDCIを利用して制御する場合(例えば、図2等)、当該繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKの送信処理(例えば、送信タイミング、PUCCHリソース等)をどのように制御するかが問題となる。PDSCHの繰り返し送信においてHARQ-ACKが適切にフィードバックされない場合、通信品質が劣化するおそれもある。
 そこで、本発明者らは、複数のスロットにわたって繰り返し送信されるPDSCH送信が1以上のDCIに基づいて制御される場合に、所定のDCIで通知されるリソースを利用してHARQ-ACK送信を制御することを着想した。
 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。以下の説明では、PDSCH(例えば、DLデータ)の受信と、当該PDSCHに対するHARQ-ACKについて説明するが、本実施の形態が適用可能な信号又はチャネルはこれに限られない。また、以下の説明において、複数のスロットにわたってPDSCH(又は、PUSCH)が繰り返し送信されるとは、複数のスロットにわたってPDSCH(又は、PUSCH)の送信候補領域が設定されると読み替えてもよい。
 また、以下の説明では、PDSCHの繰り返し送信の回数(繰り返し係数K(aggregationFactorDL)とも呼ぶ)が4である場合を例に挙げて説明するが、繰り返し係数は4に限られず他の値であってもよい。また、繰り返し送信は、連続するスロットを利用して行われてもよいし、非連続のスロットを利用して行われてもよい。また、以下の説明では、HARQ-ACKをPUCCHリソースに多重する場合を示すが、PUSCHに多重する場合にも同様に適用できる。また、HARQ-ACK以外の上り制御情報(例えば、CSI、SR等)についても同様に適用できる。
(第1の態様)
 第1の態様では、繰り返し係数K(例えば、K=4)に基づいて複数のスロットにわたって繰り返し送信されるPDSCH(例えば、k=0-3)に対するHARQ-ACKをまとめて送信する場合を説明する。
 図5は、PDSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。図5では、K個(ここでは、K=4)のDCIによりPDSCHの時間領域におけるK個の繰り返しがそれぞれスケジューリングされる一例が示される。また、図5では、複数のスロット#0、#1、#3、#4を利用してPDSCHが繰り返し送信される場合を示す。
 図5では、同一の周波数帯域(例えば、CC又はBWP)でPDSCHの繰り返し送信が行われるが、K個の周波数帯域の少なくとも一つは異なってもよい。また、各繰り返しは、異なるTRPから送信されてもよい(異なるTCI状態であってもよい)。
 図5において、UEは、各スロットにおいて設定されるPDCCH候補(一以上のサーチスペース(SS)を含むSSセット等ともいう)をモニタする。例えば、図5では、UEは、スロット#0、#1、#3、#4においてK個のDCIを検出し、当該K個のDCIによりそれぞれ割当てが制御されるK個のPDSCHの受信を制御する。
 ここでは、K個のPDSCHは、繰り返しインデックスk=0~K-1(ここでは、k=0~3)が付され、インデックスが異なるPDSCHが異なるDCIにより割当てが制御される場合を示している。例えば、繰り返しインデックスk=0のPDSCHの割当てをDCI#0で制御し、繰り返しインデックスk=1のPDSCHの割当てをDCI#1で制御し、繰り返しインデックスk=2のPDSCHの割当てをDCI#2で制御し、繰り返しインデックスk=3のPDSCHの割当てをDCI#3で制御してもよい。
 なお、図5に示すように、少なくとも2つの繰り返し間では、PDSCHに割り当てられる周波数領域リソース(例えば、RB数)、時間領域リソース(例えば、シンボル数)等が異なってもよい。
 UEは、繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKをまとめて送信する。例えば、UEは、繰り返し送信されるPDSCHのHARQ-ACKを集約して(例えば、1ビットで)送信するように制御する。つまり、UEは、PDSCHの一連の繰り返し送信(K回の繰り返し送信)に対して1つのHARQ-ACKを基地局にフィードバックする。
 図5では、スロット#0、#1、#3、#4で繰り返し送信される(又は、送信候補領域が設定される)PDSCHに対するHARQ-ACKを集約して(例えば、1ビットで)スロット#7で送信する場合を示している。
 この場合、UEは、繰り返し送信された複数のPDSCH(例えば、複数の同一TB)にソフトコンバイニング(又は、ジョイント復号、joint decoding)を適用して受信処理を行ってもよい。これにより、PDSCHの受信ミスを低減しACKをフィードバックできる確率を向上できる。その結果、再送処理等の処理が不要となるため、通信のスループットを向上することが可能となる。
 また、UEは、各PDSCHのスケジューリングを制御する複数のDCIのうち、少なくとも一つのDCIで指定されるリソースを利用して集約されたHARQ-ACKを送信してもよい。例えば、基地局は、HARQ-ACKのフィードバックタイミングに関する情報、及びHARQ-ACKの送信に利用するULチャネルのリソースに関する情報の少なくとも一つをDCIに含めてUEに通知してもよい。
 HARQ-ACKのフィードバックタイミングに関する情報(例えば、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)は、HARQ-ACKを送信する時間領域を示す情報であればよく、HARQ-ACKを送信するスロットを示す情報であってもよい。例えば、所定DCIに含まれるHARQ-ACKを送信するスロットを示す情報は、所定DCIで割当てが制御されるPDSCH(例えば、時間方向に最後に送信されるPDSCH)からHARQ-ACKを送信するスロットまでの値(例えば、オフセット値)を示す情報であってもよい。
 HARQ-ACKの送信に利用するULチャネルのリソースに関する情報(例えば、PUCCH resource indicator)は、HARQ-ACKの送信に利用する上り制御チャネルのリソース(例えば、PUCCHリソース)を示す情報であってもよい。
 繰り返し送信されるPDSCH(例えば、同じPDSCH、又は同じTB)の割当てをそれぞれ制御する複数のDCIに、PUCCH(例えば、HARQ-ACK)のフィードバックタイミングとして同じスロットを指定する情報を含めてもよい。基地局は、スロット#0、#1、#3、#4で送信される各DCIに含まれるHARQ-ACKのフィードバックタイミング情報が同じスロット(図5では、スロット#7)を指定するように制御してもよい。
 この場合、UEは、PDSCHの繰り返し送信を制御する複数のDCIが、HARQ-ACKのフィードバックタイミングとして同じスロット(ここでは、スロット#7)を指定すると想定してHARQ-ACKの送信処理を行ってもよい。
 また、繰り返し送信されるPDSCHの割当てをそれぞれ制御する複数のDCIに、PUCCH(例えば、HARQ-ACK)送信に適用するリソースとして同じPUCCHリソースを指定する情報を含めてもよい。基地局は、スロット#0、#1、#3、#4で送信される各DCIが同じPUCCHリソースを指定するように制御してもよい。
 この場合、UEは、PDSCHの繰り返し送信を制御する複数のDCIが、HARQ-ACKのフィードバックに利用するリソースとして、同じPUCCHを指定すると想定してHARQ-ACKの送信処理を行ってもよい。
 また、UEは、各PDSCHのスケジューリングを制御する複数のDCIのうち、所定のDCIで指定されるリソースを利用してHARQ-ACKの送信を制御してもよい。例えば、UEは、PDSCHの繰り返し送信を制御する複数のDCIのうち時間方向に最後に送信されるDCI(又は、最新のDCI、latest DCI)で指定される情報に基づいてHARQ-ACKを送信するリソースを判断してもよい。所定DCIは、時間方向に最後に送信されるDCIに限られず、他のDCIであってもよい。
 つまり、UEは、所定DCIに含まれるHARQ-ACKのフィードバックタイミング(例えば、スロット)に関する情報、及びHARQ-ACKの送信に利用するPUCCHリソースに関する情報の少なくとも一つに基づいてHARQ-ACK送信を制御する。
 例えば、PDSCHの繰り返し送信を制御する複数のDCIがHARQ-ACKのフィードバックタイミングとして同じスロットを指定する一方で、適用するリソースとして異なるPUCCHリソースが指定された場合を想定する。この場合、UEは、最後に送信されたDCI(図5におけるスロット#4のDCI#3)に基づいて、PUCCHリソースを決定すればよい。
 また、PDSCHの繰り返し送信を制御する複数のDCIがHARQ-ACKのフィードバックタイミングとして異なるスロットを指定する場合を想定する(図6参照)。図6では、DCI#0とDCI#1がHARQ-ACKフィードバックタイミングとしてスロット#6を指定し、DCI#2とDCI#3がHARQ-ACKフィードバックタイミングとしてスロット#7を指定する場合を示している。この場合、UEは、最後に送信されたDCI(図6におけるスロット#4のDCI#3)に基づいて、HARQ-ACKの送信タイミングとPUCCHリソースを決定すればよい。
 このように、所定DCIに含まれる情報に基づいてHARQ-ACKのフィードバックを制御することにより、PDSCHの繰り返し送信を制御するDCIが複数存在する場合であっても集約されたHARQ-ACKのフィードバックを適切に制御できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、繰り返し係数K(例えば、K=4)に基づいて複数のスロットにわたって繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックを、複数のDCIでそれぞれ指定されるリソースを利用して制御する場合について説明する。
 UEは、繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKを、各PDSCHの割当てを制御するDCIで指定されるリソースをそれぞれ利用して送信するように制御してもよい。この場合、UEは、各DCIで指定されるリソース(例えば、所定スロット且つ所定PUCCHリソース)でフィードバックするHARQ-ACKの内容を共通(例えば、同じ値)となるように設定してHARQ-ACKの送信を制御してもよい。あるいは、UEは、各DCIで指定されるリソースでフィードバックするHARQ-ACKの内容をそれぞれ別々となるように設定してHARQ-ACKの送信を制御してもよい。
 以下に、各DCIで指定されるリソースでフィードバックするHARQ-ACKの内容を共通(例えば、同じ値)となるように制御するHARQ-ACK送信制御1と、各DCIで指定されるリソースでフィードバックするHARQ-ACKの内容をそれぞれ別々となるように制御するHARQ-ACK送信制御2について説明する。
<HARQ-ACK送信制御1>
 図7は、HARQ-ACK送信制御1を適用する場合のHARQ-ACK送信の一例を示す図である。図7では、K個(ここでは、K=4)のDCIに基づいて、複数のスロット#0、#1、#3、#4を利用してPDSCHがK回繰り返し送信される場合を示す。なお、DCIの数とPDSCHの繰り返し数の数は異なって設定されてもよい。
 図7において、UEは、スロット#0、#1、#3、#4においてK個のDCIを検出し、当該K個のDCIによりそれぞれ割当てが制御されるK個のPDSCHの受信を制御する。ここでは、K個のPDSCHは、繰り返しインデックスk=0~K-1(ここでは、k=0~3)が付され、インデックスが異なるPDSCHが異なるDCIにより割当てが制御される場合を示している。
 例えば、繰り返しインデックスk=0のPDSCHの割当てをDCI#0で制御し、繰り返しインデックスk=1のPDSCHの割当てをDCI#1で制御し、繰り返しインデックスk=2のPDSCHの割当てをDCI#2で制御し、繰り返しインデックスk=3のPDSCHの割当てをDCI#3で制御してもよい。
 複数のDCI#0-#3に含まれるHARQ-ACK送信に利用するリソース(例えば、HARQ-ACKをフィードバックするスロット及びPUCCHリソース)に関する情報はそれぞれ独立に設定されてもよい。つまり、各DCIによりそれぞれ指定されるHARQ-ACK送信に利用するリソースは同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 図7では、PUCCH(例えば、HARQ-ACK)を送信するリソースとして、スロット#0で送信されるDCIがスロット#6のPUCCHリソースを指定し、スロット#1で送信されるDCIがスロット#7のPUCCHリソースを指定し、スロット#3、#4で送信されるDCIがスロット#8のPUCCHリソースを指定する場合を示している。
 UEは、異なるスロットの各PUCCHリソースを利用して共通のHARQ-ACK(例えば、ACK又はNACKの一方)を送信する。例えば、UEは、繰り返し送信されたPDSCHの受信を成功した場合、異なるスロットのリソースでそれぞれACKを送信する。また、UEは、繰り返し送信されたPDSCHの受信を失敗した場合、異なるスロットのリソースでそれぞれNACKを送信する。
 この場合、UEは、繰り返し送信される全てのPDSCH(図7におけるk=0-3のPDSCH)の受信に基づいてHARQ-ACKの内容を判断し、同じ内容のHARQ-ACKを複数のPUCCHリソースで送信してもよい。なお、UEは、PDSCHの繰り返し送信をジョイント復号(又は、ソフトコンバイニング)して得られた結果に基づいて繰り返し送信されたPDSCHのHARQ-ACKの内容を決定してもよい。
 この場合、UEは、複数のスロットを利用して内容が同じHARQ-ACKを含むULチャネル(例えば、PUCCH)を繰り返し送信することになる。これにより、基地局におけるHARQ-ACKの受信成功確率を向上することができる。
 また、繰り返し送信される全てのPDSCHの受信処理の結果に基づいてHARQ-ACKを生成する場合、当該HARQ-ACKを送信するリソースの割当て(又は、HARQ-ACKの送信タイミング)は、所定条件を満たすように制御してもよい。
 例えば、繰り返し送信されるPDSCHのうち時間方向に最後に送信されるPDSCHと、DCIで指定されるリソースのうち時間方向に最初に配置されるリソース(例えば、PUCCH)と、の間に少なくとも第1の所定期間を設定する。あるいは、繰り返し送信されるPDSCHの送信を制御する複数のDCIのうち時間方向に最後に送信されるPDCCH(又は、DCI)と、DCIで指定されるリソースのうち時間方向に最初に配置されるリソース(例えば、PUCCH)と、の間に少なくとも第2の所定期間を設定する(図7参照)。
 図7では、繰り返し送信されるPDSCHのうち時間方向に最後に送信されるスロット#4のPDSCHと、DCI#0により時間方向に最初に設定されるスロット#6のリソースと、の間に少なくとも第1の所定期間が設定される。あるいは、時間方向に最後に送信されるスロット#4のPDCCH(又は、DCI)と、DCI#0により時間方向に最初に設定されるスロット#6のリソースと、の間に少なくとも第2の所定期間が設定される。
 第1の所定期間及び第2の所定期間の少なくとも一方は、UEの受信処理能力、又はUEに要求される最低限の受信処理能力に基づいて設定されてもよい。UEの受信処理能力、又はUEに要求される最低限の受信処理能力に基づいて設定される第1の所定期間及び第2の所定期間は、タイムライン要求(Timeline requirement)期間と呼ばれてもよい。
 UEの受信処理能力は、PDSCHに対する受信処理(例えば、復号等)に要する期間であってもよいし、PDSCHを受信した後にHARQ-ACKの送信処理(例えば、HARQ-ACKの生成等)までを行うのに要する期間であってもよい。UEは、第1の所定期間及び第2の所定期間の少なくとも一方をUE能力として基地局に通知してもよい。
 基地局は、繰り返し送信に対するHARQ-ACKのリソースが、繰り返し送信において最後に送信するPDSCHから少なくとも所定期間後のタイミングで設定されるように制御する。つまり、基地局は、DCIで指定するHARQ-ACK送信用のリソースとして、最後に送信するPDSCHから少なくとも所定期間後のタイミングとなるような値を設定する。
 UEは、DCIで通知されるHARQ-ACKのフィードバックタイミング(例えば、HARQ-ACK送信用のリソース)が、最後に送信されたPDSCH又はPDCCHから所定期間後のタイミングに設定されると想定してもよい。
 最後に受信するPDSCHとHARQ-ACK送信用のリソースとの間に所定期間を設けることにより、UEが複数のスロットで送信されたPDSCHをジョイント復号(又は、ソフトコンバイニング)した結果に応じてHARQ-ACKを生成する時間を確保することができる。
 このように、UEの受信処理能力と、最後に受信するPDSCH又はPDCCHの送信タイミングと、に基づいてHARQ-ACKの送信タイミングを制御することにより、UEの処理負荷の増大を抑制すると共に正確なHARQ-ACKを送信することができる。
 また、UEは、複数(例えば、K個)のDCIによりK回繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKのリソースがそれぞれ指定される場合、KビットのHARQ-ACKをフィードバックするように制御してもよい。例えば、UEは、各DCIで指定されたリソース毎にそれぞれ1ビットのHARQ-ACKをフィードバックするように制御してもよい。
 図8Aでは、UEは、スロット#6のリソースで1ビットのHARQ-ACKを送信し、スロット#7のリソースで1ビットのHARQ-ACKを送信し、スロット#8のリソースで2ビットのHARQ-ACKを送信するように制御してもよい。これにより、各DCIで指定されたPUCCHリソースを利用してPUCCH(例えば、HARQ-ACK)を繰り返し送信することができる。
 あるいは、UEは、HARQ-ACKのフィードバックタイミングとして、同じスロットを指定する異なるDCIを受信した場合、異なるDCIに対応するHARQ-ACKを集約して(例えば、1ビット)で送信するように制御してもよい。
 図8Bでは、スロット#3で送信されるDCI#2、及びスロット#4で送信されるDCI#3がHARQ-ACKの送信スロットとして同じスロット(ここでは、スロット#8)を指定する。この場合、UEは、スロット#8においてDCI#2に対応するHARQ-ACKと、DCI#3に対応するHARQ-ACKを集約して1ビットでフィードバックしてもよい。
 また、DCI#2で指定されるPUCCHリソースと、DCI#3で指定されるPUCCHリソースが異なる場合には、いずれか一方のDCI(例えば、時間方向において遅く送信されるDCI)で指定されるPUCCHリソースを利用して1ビットのHARQ-ACKを送信してもよい。
 あるいは、UEは、HARQ-ACKのフィードバックタイミングとして、同じスロット、及び当該スロットにおける同じPUCCHリソースを指定する異なるDCIを受信した場合、異なるDCIに対応するHARQ-ACKを集約して(例えば、1ビット)で送信するように制御してもよい。
 図8Bでは、スロット#3で送信されるDCI#2、及びスロット#4で送信されるDCI#3がHARQ-ACKの送信スロットとして同じスロット(ここでは、スロット#8)を指定する。この場合、UEは、DCI#2とDCI#3がスロット#8における同じPUCCHリソースを指定する場合に、DCI#2に対応するHARQ-ACKと、DCI#3に対応するHARQ-ACKを集約して1ビットでフィードバックしてもよい。
 UEは、DCI#2で指定されるPUCCHリソースと、DCI#3で指定されるPUCCHリソースが異なる場合には、HARQ-ACKを集約せずにそれぞれのPUCCHリソースを利用して1ビットのHARQ-ACKを送信してもよい。
 UEは、PUCCHリソースについて、DCIで通知される情報(例えば、PUCCH resource indicator)及び制御チャネル要素(CCE)インデックスの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。例えば、下り制御情報に対応するCCEインデックスと、仕様で定義されている所定の式に基づいてPUCCHリソースを決定してもよい。
 このように、HARQ-ACK送信用のリソースとして同じスロット、又は同じスロットと同じPUCCHリソースを指定する複数のDCIに対応するHARQ-ACKを集約することにより、オーバーヘッドの増大を抑制できる。
<HARQ-ACK送信制御2>
 図9は、HARQ-ACK送信制御2を適用する場合のHARQ-ACK送信の一例を示す図である。HARQ-ACK制御2では、DCIで指定されたリソースを利用して、異なる内容のHARQ-ACKを送信することが許容される。そのため、UEは、繰り返し送信される全てのPDSCHを受信する(又は、受信が完了する)前にHARQ-ACKを送信してもよい。
 図9では、K個(ここでは、K=4)のDCIに基づいて、複数のスロット#0、#1、#3、#4を利用してPDSCHがK回繰り返し送信される場合を示す。なお、DCIの数とPDSCHの繰り返し数の数は異なって設定されてもよい。
 図9において、UEは、スロット#0、#1、#3、#4においてK個のDCIを検出し、当該K個のDCIによりそれぞれ割当てが制御されるK個のPDSCHの受信を制御する。ここでは、K個のPDSCHは、繰り返しインデックスk=0~K-1(ここでは、k=0~3)が付され、インデックスが異なるPDSCHが異なるDCIにより割当てが制御される場合を示している。
 複数のDCI#0-#3に含まれるHARQ-ACK送信に利用するリソース(例えば、HARQ-ACKをフィードバックするスロット及びPUCCHリソース)に関する情報はそれぞれ独立に設定されてもよい。つまり、各DCIによりそれぞれ指定されるHARQ-ACK送信に利用するリソースは同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 図9では、PUCCH(例えば、HARQ-ACK)を送信するリソースとして、スロット#0で送信されるDCIがスロット#2のリソースを指定し、スロット#1で送信されるDCIがスロット#7のリソースを指定し、スロット#3、#4で送信されるDCIがスロット#8のリソースを指定する場合を示している。
 UEは、異なるスロットに設定されるリソースを利用してそれぞれHARQ-ACKを送信する。異なるスロットの各リソースで送信されるHARQ-ACKの内容は同じであってもよいし、異なっていてもよい。つまり、各リソースで送信されるHARQ-ACKの内容は別々に決定されてもよい。
 例えば、UEは、あるスロットのPUCCHリソースを利用してHARQ-ACKを送信する場合、当該スロットのPUCCHリソースの所定期間前までに受信したPDSCHの受信処理(例えば、復号等)の結果に基づいて内容を判断したHARQ-ACKを送信する。所定期間は、UEの受信処理能力、又はUEに要求される最低限の受信処理能力に基づいて設定される期間(例えば、タイムライン要求(Timeline requirement)期間)であってもよい。
 図9において、UEがスロット#2のPUCCHリソースを利用してHARQ-ACKを送信する場合を想定する。この場合、スロット#1のPDSCHとスロット#2のPUCCHリソースの間隔が所定期間より短いため、UEは、スロット#0で受信したPDSCHの受信結果に基づいて生成したHARQ-ACKをスロット#2のPUCCHリソースで送信する。つまり、UEは、スロット#1で受信したPDSCHは考慮せずに生成されたHARQ-ACKを送信する。
 次に、UEがスロット#7のPUCCHリソースを利用してHARQ-ACKを送信する場合を想定する。この場合、スロット#4のPDSCHとスロット#7のPUCCHリソースの間隔が所定期間より長いため、UEは、スロット#0、#1、#3、#4で受信したPDSCHの受信結果に基づいて生成したHARQ-ACKをスロット#7のリソースで送信する。つまり、UEは、スロット#0、#1、#3、#4で受信したPDSCHを考慮して生成されたHARQ-ACKを送信する。
 この場合、UEはスロット#0、#1、#3、#4で受信したPDSCHをジョイント復号(又は、ソフトコンバイニング)した結果に応じて生成したHARQ-ACKを送信してもよい。
 UEがスロット#7のPUCCHリソースを利用してHARQ-ACKを送信する場合も同様にスロット#0、#1、#3、#4で受信したPDSCHをジョイント復号(又は、ソフトコンバイニング)した結果に応じて生成したHARQ-ACKを送信してもよい。
 このように、時間方向に遅いスロットのPUCCHリソースでは、より多くのPDSCHの受信結果に基づいてHARQ-ACKの生成(又は、内容の判断)を行うことができる。UEは、所定スロットのPUCCHリソースを利用する場合、当該PUCCHリソースの所定期間前までに受信したPDSCHをジョイント復号してHARQ-ACKを生成できる。
 そのため、ジョイント復号に応じて、HARQ-ACKビットの内容をアップデート(例えば、あるタイミングでNACKからACKに変更)される。なお、HARQ-ACKビットのアップデートは、UE側で所定ルールに基づいて制御してもよい。
 また、UEは、複数(例えば、K個)のDCIによりK回繰り返し送信されるPDSCHに対するHARQ-ACKのリソースがそれぞれ指定される場合、KビットのHARQ-ACKをフィードバックするように制御してもよい。例えば、UEは、各DCIで指定されたリソース毎にそれぞれ1ビットのHARQ-ACKをフィードバックするように制御してもよい。
 図9において、UEは、スロット#2のリソースで1ビットのHARQ-ACKを送信し、スロット#7のリソースで1ビットのHARQ-ACKを送信し、スロット#8のリソースで2ビットのHARQ-ACKを送信するように制御してもよい。これにより、各DCIで指定されたPUCCHリソースを利用してPUCCH(例えば、HARQ-ACK)を繰り返し送信することができる。
 あるいは、UEは、HARQ-ACKのフィードバックタイミングとして、同じスロット、又は同じスロット且つ同じPUCCHリソースを指定する異なるDCIを受信した場合、異なるDCIに対応するHARQ-ACKを集約して(例えば、1ビット)で送信するように制御してもよい。
 また、UEは、あるスロットのPUCCHリソースでHARQ-ACKとして「ACK」を送信した場合、それ以降のスロットにおいて指定されるPUCCHリソースではHARQ-ACKを送信しないと想定してHARQ-ACK送信を制御してもよい(図10参照)。
 例えば、図10において、UEがスロット#2のPUCCHリソースを利用してNACKを送信し、スロット#7以降のPUCCHリソースを利用してACKを送信する場合を想定する。この場合、UEは、スロット#7のPUCCHリソースでACKを送信した後、スロット#8のPUCCHではHARQ-ACK(ACK)を送信しないように制御してもよい。これにより、UEの送信処理の負荷を低減することができる。
 但し、UEは、基地局から再送されるPDSCHに対してはHARQ-ACKを送信するように制御してもよい。例えば、図10において、UEがスロット#7で送信したHARQ-ACK(ACK)を基地局側が受信できなかった場合、基地局はPDSCHを再送する。そのため、UEは、基地局から再送されたPDSCHに対しては、再度HARQ-ACKを送信するように制御すればよい。これにより、基地局側で受信を失敗した場合であっても、再送制御を適切に行うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図11は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線リンク品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
 図12は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、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アナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
 また、送受信部103は、複数のスロットを利用して下り共有チャネルを繰り返し送信する。また、送受信部103は、繰り返し送信する下り共有チャネルのスケジューリング(又は、割当て)を制御する下り制御情報を複数送信してもよい。
 図13は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、各スロットで送信される下り共有チャネルの繰り返し送信を複数の下り制御情報でスケジューリングするように制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理などが行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図14は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、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アナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 また、送受信部203は、無線基地局10から下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信し、無線基地局10に対して上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信する。
 また、送受信部203は、複数のスロットを利用して繰り返し送信される下り共有チャネルと、繰り返し送信されるPDSCHのスケジューリングを行う1以上の下り制御情報を受信する。また、送受信部203は、各スロットで送信される下り共有チャネルの送信が異なる下り制御情報に基づいて制御される場合、少なくとも一つの下り制御情報で指定されるリソースを利用して繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号を送信する。
 図15は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、各スロットで送信される下り共有チャネルの送信が異なる下り制御情報に基づいて制御される場合、少なくとも一つの下り制御情報で指定されるリソースを利用して繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号の送信を制御する。
 例えば、制御部401は、各スロットで送信される下り共有チャネルの送信をそれぞれ制御する複数の下り制御情報のうち時間方向に最後に送信される所定の下り制御情報で指定されるリソースを利用して繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号を集約して送信してもよい。
 また、制御部401は、各スロットで送信される下り共有チャネルに対応する下り制御情報で指定されるリソースを利用して繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号をそれぞれ送信する場合、異なるリソースで送信する送達確認信号の内容を同じ(例えば、ACK又はNACKの一方)としてもよい。
 また、制御部401は、繰り返し送信される下り共有チャネルのうち最後に送信される下り共有チャネル又は下り制御情報と、繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号のリソースとの間に少なくとも所定期間が設けられると想定してもよい。
 また、制御部401は、各スロットで送信される下り共有チャネルに対応する下り制御情報で指定されるリソースを利用して繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号をそれぞれ送信する場合、異なるリソースで送信する送達確認信号の内容を独立に設定してもよい。
 また、制御部401は、各スロットで送信される下り共有チャネルに対応する下り制御情報で時間領域が異なる複数のリソースが設定された場合、送達確認信号としてACKを送信した後のリソースでは送達確認信号の送信を行わないように制御してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び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。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、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16は、一実施形態に係る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。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。
 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。送受信部103は、送信部103aと受信部103bとで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、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、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、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、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(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「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、通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。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、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、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、search、inquiry)(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.  複数のスロットを利用して繰り返し送信される下り共有チャネルを受信する受信部と、
     各スロットで送信される下り共有チャネルの送信が異なる下り制御情報に基づいて制御される場合、少なくとも一つの下り制御情報で指定されるリソースを利用して前記繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号の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.  前記制御部は、前記各スロットで送信される下り共有チャネルの送信をそれぞれ制御する複数の下り制御情報のうち時間方向に最後に送信される所定の下り制御情報で指定されるリソースを利用して前記繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号を集約して送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記各スロットで送信される下り共有チャネルに対応する下り制御情報で指定されるリソースを利用して前記繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号をそれぞれ送信する場合、異なるリソースで送信する送達確認信号の内容を同じとすることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記繰り返し送信される下り共有チャネルのうち最後に送信される下り共有チャネル又は下り制御情報と、前記繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号のリソースとの間に少なくとも所定期間が設けられると想定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記各スロットで送信される下り共有チャネルに対応する下り制御情報で指定されるリソースを利用して前記繰り返し送信される下り共有チャネルに対する送達確認信号をそれぞれ送信する場合、異なるリソースで送信する送達確認信号の内容を独立に設定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、前記各スロットで送信される下り共有チャネルに対応する下り制御情報で時間領域が異なる複数のリソースが設定された場合、送達確認信号としてACKを送信した後のリソースでは送達確認信号の送信を行わないことを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
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