WO2020031353A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020031353A1
WO2020031353A1 PCT/JP2018/029996 JP2018029996W WO2020031353A1 WO 2020031353 A1 WO2020031353 A1 WO 2020031353A1 JP 2018029996 W JP2018029996 W JP 2018029996W WO 2020031353 A1 WO2020031353 A1 WO 2020031353A1
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transmission
pusch
srs
signal
information
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PCT/JP2018/029996
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真哉 岡村
浩樹 原田
祐輝 松村
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
  • the base station uses downlink control information (DCI: Downlink @ Control @ Information) to instruct a transmission of an uplink shared channel (PUSCH: Physical @ Uplink @ Shared @ Channel). Notify the user terminal (UE: User @ Equipment).
  • DCI Downlink @ Control @ Information
  • PUSCH Physical @ Uplink @ Shared @ Channel
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a UE using analog beamforming can form only one beam at a certain timing.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method that can appropriately cope with simultaneous transmission of a plurality of uplink channels.
  • the user terminal When the user terminal according to an aspect of the present disclosure is instructed to receive the information for controlling the transmission of the uplink channel and to transmit the first uplink channel and the second uplink channel during the overlapping period In the period, any one of the uplink channel is transmitted, and further, among the symbols of the other uplink channel, a control unit that performs control to transmit the remaining symbols that do not overlap with the period, and I do.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of beamforming control using SRS.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a beam used in scenarios 1-A and 2-A.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of beams used in scenarios 1-B and 2-B.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the problem of UL @ CA.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beam of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is also different.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another example of the PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beam of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is also different.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beam of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is also different.
  • FIG. 5 is
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beam of each CC differs and the PUSCH transmission start timings are the same.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of the PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beam of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is the same.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beam of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is also different.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of the PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beam of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is also different.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beams of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is the same.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of a situation assumed in the third embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of PUSCH transmission according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of the PUSCH transmission in the third embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the SRS of the NR is used not only for the UL CSI measurement used in the existing LTE (LTE Rel. 8-14), but also for the DL CSI measurement, beam management, and the like.
  • the UE may be configured with one or more SRS resources.
  • the SRS resource may be specified by an SRS resource index (SRI: SRS @ Resource @ Index).
  • Each SRS resource may have one or more SRS ports (may correspond to one or more SRS ports).
  • the number of ports for each SRS may be 1, 2, 4, and so on.
  • the UE may be configured with one or more SRS resource sets (SRS resource set).
  • SRS resource set may be associated with a predetermined number of SRS resources.
  • the UE may commonly use higher layer parameters for SRS resources included in one SRS resource set.
  • a resource set may be replaced with a resource group, simply a group, or the like.
  • the information on the SRS resource set and / or the SRS resource may be configured in the UE using higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • 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 includes, 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), and other system information (OSI: Other). System @ Information).
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • SRS configuration information (for example, “SRS-Config” of the RRC information element) may include SRS resource set configuration information, SRS resource configuration information, and the like.
  • the SRS resource set setting information (for example, “SRS-ResourceSet” of the RRC parameter) includes an SRS resource set ID (Identifier) (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, an SRS It may include information on resource type and usage of SRS.
  • the SRS resource type is one of a periodic SRS (P-SRS: Periodic @ SRS), a semi-persistent SRS (SP-SRS: Semi-Persistent @ SRS), and an aperiodic CSI (A-SRS: Aperiodic @ SRS). May be indicated.
  • P-SRS Periodic @ SRS
  • SP-SRS Semi-persistent @ SRS
  • A-SRS aperiodic CSI
  • the UE may transmit the P-SRS and the SP-SRS periodically (or periodically after activation), and may transmit the A-SRS based on the DCS SRS request.
  • the usage of the SRS may be, for example, beam management, codebook, non-codebook, antenna switching, and the like.
  • the SRS for codebook or non-codebook use may be used to determine a precoder for codebook-based or non-codebook-based PUSCH transmission based on SRI.
  • SSRS for beam management applications may be assumed that only one SRS resource for each SRS resource set can be transmitted at a given time instant.
  • these SRS resources may be transmitted simultaneously.
  • the SRS resource setting information (for example, “SRS-Resource” of the RRC parameter) includes an SRS resource ID (SRS-ResourceId), the number of SRS ports, an SRS port number, a transmission Comb, an SRS resource mapping (for example, a time and / or frequency resource). Position, resource offset, resource cycle, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping-related information, SRS resource type, sequence ID, spatial relation information, and the like.
  • SRS resource ID SRS resource ID
  • SRS-ResourceId the number of SRS ports
  • SRS port number for example, a transmission Comb
  • an SRS resource mapping for example, a time and / or frequency resource.
  • Position resource offset, resource cycle, number of repetitions, number of SRS symbols, SRS bandwidth, etc.
  • hopping-related information for example, SRS resource type, sequence ID, spatial relation information, and the like.
  • the UE may transmit the SRS in adjacent symbols for the number of SRS symbols among the last six symbols in one slot.
  • the number of SRS symbols may be 1, 2, 4, or the like.
  • the UE may switch the BWP (Bandwidth Part) for transmitting the SRS for each slot, or may switch the antenna. Also, the UE may apply at least one of intra-slot hopping and inter-slot hopping to SRS transmission.
  • BWP Bandwidth Part
  • IFDMA Interleaved @ Frequency @ Division
  • Comb2 an SRS is arranged for every 2 REs (Resource @ Element)
  • Comb4 an SRS is arranged for every 4 REs
  • CS Cyclic @ Shift
  • the SRS spatial relation information may indicate spatial relation information between a predetermined reference signal and the SRS.
  • the predetermined reference signal includes a synchronization signal / broadcast channel (SS / PBCH: Synchronization Signal / Physical Broadcast Channel) block, a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information Reference Signal), and an SRS (for example, another SRS). May be at least one of the following.
  • the SS / PBCH block may be called a synchronization signal block (SSB).
  • the spatial relationship information of the ⁇ ⁇ SRS may include at least one of an SSB index, a CSI-RS resource ID, and an SRS resource ID as the index of the predetermined reference signal.
  • the SSB index, the SSB resource ID, and the SSBRI may be interchanged with each other.
  • the CSI-RS index, the CSI-RS resource ID, and the CRI may be interchanged with each other.
  • the SRS index, the SRS resource ID, and the SRI may be replaced with each other.
  • the spatial relationship information of the ⁇ SRS may include a serving cell index, a BWP index (BWP ID), and the like corresponding to the predetermined reference signal.
  • the UE uses the same spatial domain filter as the spatial domain filter for receiving the SSB or the CSI-RS.
  • the SRS resource may be transmitted. That is, in this case, the UE may assume that the SSB or CSI-RS UE receive beam and the SRS UE transmit beam are the same.
  • the spatial domain filter for transmission of the reference SRS is set.
  • the target SRS resource may be transmitted using the same spatial domain filter as in. That is, in this case, the UE may assume that the UE transmission beam of the reference SRS and the UE transmission beam of the target SRS are the same.
  • the spatial domain filter for transmission by the base station, the downlink spatial domain transmission filter (downlink spatial domain transmission filter), and the transmission beam of the base station may be interchanged with each other.
  • the spatial domain filter for receiving by the base station, the uplink spatial domain receiving filter (uplink ⁇ spatial ⁇ domain ⁇ receive ⁇ filter), and the receiving beam of the base station may be interchanged with each other.
  • a spatial domain filter for UE transmission, an uplink spatial domain transmission filter (uplink spatial domain transmission filter), and a UE transmit beam may be interchanged with each other.
  • the spatial domain filter for receiving by the UE, the downlink spatial domain receiving filter (downlink spatial domain receive filter), and the receiving beam of the UE may be interchanged.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of beamforming control using SRS.
  • the UE is first instructed to transmit SRI # 0- # 3.
  • the UE performs SRS transmission using transmission beams # 0- # 3 corresponding to SRIs # 0- # 3, respectively.
  • the base station may know in advance what kind of beam the transmission beams # 0- # 3 are.
  • the base station may measure the uplink channel (or UL @ CSI) based on each of the transmission beams # 0- # 3.
  • the base station may determine that the measurement result of the transmission beam # 2 (SRI # 2) is the best, and then instruct the UE to perform beam transmission using the SRI # 2.
  • the UE may transmit the SRS using the transmission beam # 2 corresponding to the SRI # 2 based on the instruction.
  • the base station can understand what resource (SRI) and what beam the UE uses.
  • control in FIG. 1 may be performed regardless of whether or not the UE has beam correspondence.
  • the UE when the UE has beam correspondence, another beamforming control different from that in FIG. 1 may be applied.
  • the UE first measures a plurality of DL RSs (DL RS # 0- # 3) (eg, CSI-RS) using a plurality of reception beams (eg, reception beams # 0- # 3), Thereafter, based on an SRS trigger based on DL @ RS # 2, SRS transmission may be performed using reception beam # 2 as a transmission beam.
  • DL RS # 0- # 3 eg, CSI-RS
  • the UE can determine the transmit beam of the UE for uplink transmission, (2) the base station indication based on the uplink measurement of the base station using one or more transmit beams of the UE Based on this, the UE can determine the UE's receive beam for downlink reception.
  • the base station can determine the base station's receive beam for uplink reception based on the downlink measurement of (4) based on the base station's uplink measurement using one or more base station receive beams.
  • the base station can determine a base station transmit beam for downlink transmission.
  • a UE or base station having beam correspondence may assume that the transmitted and received beams match (or nearly match).
  • the beam correspondence may be referred to as beam reciprocity, beam calibration, or simply correspondence.
  • the beam instruction for PUCCH may be set by higher layer signaling (PUCCH space-related information (PUCCH-Spatial-relation-info) of RRC).
  • PUCCH space-related information PUCCH-Spatial-relation-info
  • the UE may apply the set parameter to the PUCCH.
  • a parameter to be applied to the PUCCH may be determined based on MAC CE.
  • the ⁇ PUSCH beam indication may be determined based on the SRI (SRS Resource Indicator) field included in the DCI.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • Scenario 1-A corresponds to a case where the UE uses the same frequency band (for example, the same band) for a plurality of component carriers (CC: Component Carrier) to be CA.
  • the CA in scenario 1-A may be referred to as intra-band CA (intra-band CA).
  • Scenario 1-A is a case where the coverages of the CCs are equal and the base stations that receive the transmissions of the CCs (for example, gNB, transmission / reception points (TRP: Transmission / Reception @ Point)) are different. Even so, it may be assumed that these distances are short.
  • Scenario 1-B corresponds to a case where the UE uses different frequency bands (for example, different bands) for a plurality of CAs to be CA-calibrated.
  • the CA in scenario 1-B may be referred to as inter-band CA (inter-band CA).
  • inter-band CA inter-band CA
  • Scenario 1-B if the coverages of the CCs are different and the base stations receiving the transmissions of the CCs are different, it may be assumed that these distances are long.
  • Scenario 2-A corresponds to a case where transmission of each CC is received at a different base station (however, the distance between base stations is short (co-located)), or transmission of each CC is received at one base station. I do. In scenario 2-A, it may be assumed that intra-band CA is used.
  • Scenario 2-A corresponds to a case where transmission of each CC is received by a different base station (however, the distance between the base stations is long).
  • scenario 2-B it may be assumed that inter-band CA is used.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a beam used in scenarios 1-A and 2-A.
  • TRP1, 2 two TRPs
  • the UE has been configured with CA using CCs # 0 and # 1, communicates with TRP1 using CC # 0, and communicates with TRP2 using C # 1.
  • Each TRP can simultaneously form four beams at a given time using digital beamforming.
  • digital beam forming a plurality of beams can be formed simultaneously.
  • the UE can form either of the two beams at a certain time using analog beamforming.
  • analog beam forming only one beam can be formed at a certain timing.
  • TRP1 and TRP2 are configured by base stations having short distances or the same base station, the UE can transmit both CC # 0 and CC # 1 using the same beam 2.
  • Each TRP may receive a transmission from the UE on a respective beam 2.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a beam used in scenario 1-B and scenario 2-B. This example is almost the same as FIG. 2 except that the distance between TRPs is long.
  • the UE since the distance between TRP1 and TRP2 is long, it is preferable that the UE transmits CC # 0 and CC # 1 using different beams. However, when an analog beam is used, transmission of a plurality of beams cannot be performed at the same timing.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the problem of UL @ CA. This example shows that the UE performs PUSCH transmission using different beams in 2 CCs in one slot.
  • TRP (the same TRP or a different TRP is not distinguished below) may be assumed to be received by beam 2 in both CC # 0 and CC1.
  • the UE will transmit using beam 1 for CC # 0 and using beam 2 for CC # 1.
  • the present inventors conceived a UE operation capable of appropriately coping with simultaneous transmission of a plurality of uplink channels (for example, PUSCH-PUSCH).
  • embodiments of the present disclosure may be applied regardless of whether the UE can use an analog beam or a digital beam. By unifying the processing, reduction of the processing load on the UE can be expected.
  • the first embodiment relates to an assumption at the time of simultaneous transmission of PUSCH and PUSCH.
  • the first embodiment is roughly classified into a case where the beam response is obtained (or held) in the UE (Embodiment 1.1) and a case where the beam response is not obtained (Embodiment 1.2). You.
  • the determination of the transmission beam may depend on DL beam management, and the UE may determine the transmission beam based on the SSB index or the CSI-RS index. In addition, when beam correspondence has not been obtained, the UE may determine a transmission beam based on the SRS resource ID.
  • the SRI specified by each DCI that schedules the PUSCH for simultaneous transmission has a spatial relationship between the first SRS resource having a spatial relationship with the SSB and the CSI-RS.
  • the UE may make any of the following assumptions: -Furthermore, the SSB index associated with the first SRS resource and the SSB index corresponding to the CSI-RS index associated with the second SRS resource (for example, in the RRC parameter "associatedSSB" set for the CSI-RS index) Are included, the transmission beams of the simultaneously transmitted PUSCHs are equal.
  • a predetermined number (for example, one) of the SSB indexes related to the first SRS resource and the SSB indexes corresponding to the CSI-RS index related to the second SRS resource are different.
  • the transmission beam of the PUSCH to be simultaneously transmitted is different.
  • the transmission beam of the PUSCH to be simultaneously transmitted is different.
  • the UE If the UE has beam correspondence and all the SRIs specified by each DCI that schedules the PUSCH to be simultaneously transmitted correspond to SRS resources having a spatial relationship with the CSI-RS, the UE: You can make the following assumptions: Furthermore, if all of the SSB indices corresponding to the CSI-RS indices associated with these SRS resources are equal, the simultaneously transmitted PUSCH transmission beams are equal, Further, when a predetermined number (for example, one) of the SSB indexes corresponding to the CSI-RS indexes related to these SRS resources are different, the transmission beam of the PUSCH to be simultaneously transmitted is different.
  • the predetermined number described in the embodiments 1.1 and 1.2 may be set by higher layer signaling or may be determined by specifications.
  • the second embodiment relates to control in a case where transmission beams of each PUSCH are different in simultaneous transmission of PUSCH and PUSCH.
  • the UE may determine the PUSCH to be transmitted at each timing when the transmission beams of the simultaneously transmitted (overlapping) PUSCH are different.
  • the UE may determine the PUSCH to be transmitted in the simultaneous PUSCH-PUSCH transmission period based on a predetermined condition. For example, the UE may determine to transmit a PUSCH corresponding to any of the following (1) to (4) in a simultaneous PUSCH-PUSCH transmission period: (1) PUSCH of a primary cell (PCell: Primary Cell), (2) PUSCH of CC having a smaller CC index (or serving cell index or secondary cell (SCell: Secondary Cell) index), (3) A PUSCH scheduled by a PDCCH (DCI) detected by a CORESET (or a search space corresponding to a smaller search space ID) corresponding to a smaller control resource set (CORESET: Control REsource SET) ID. (4) PUSCH scheduled by PDCCH (DCI) detected in common search space.
  • PCell Primary Cell
  • PUSCH of CC having a smaller CC index or serving cell index or secondary cell (SCell: Secondary Cell) index
  • the UE determines a predetermined pseudo colocation (QCL: Quasi-Co-Location) relationship (for example, QCL type D described later) or a predetermined spatial relationship (for example, a spatial relationship based on the same RS index) with the PUSCH determined to be transmitted. , Etc.) may be transmitted simultaneously.
  • QCL Quasi-Co-Location
  • a predetermined spatial relationship for example, a spatial relationship based on the same RS index
  • the UE performs reception processing (eg, demapping, demodulation, decoding, reception beamforming, etc.) on a channel (eg, PDCCH, PDSCH, PUCCH, etc.) based on information (QCL information) on the QCL of the channel, Controlling the transmission process (eg, mapping, modulation, coding, precoding, transmit beamforming, etc.) is being considered.
  • reception processing eg, demapping, demodulation, decoding, reception beamforming, etc.
  • a channel eg, PDCCH, PDSCH, PUCCH, etc.
  • QCL information information
  • QCL is an index indicating a statistical property of a channel. For example, if one signal / channel and another signal / channel are in a QCL relationship, doppler shift (doppler shift), doppler spread (doppler spread), average delay (average delay) between these different signals / channels. ), Delay spread (delay @ spread), and spatial parameter (Spatial @ parameter) (e.g., spatial reception parameter (Spatial @ Rx @ Parameter)) means that it can be assumed that they are the same (QCL for at least one of these). May be.
  • the spatial reception parameters may correspond to the beam of the UE (eg, an analog beam), and the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as sQCL (spatialpatQCL).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) may be defined for the QCL.
  • QCL types AD QCL types with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same may be provided, and are described below.
  • QCL type A Doppler shift, Doppler spread, average delay and delay spread
  • ⁇ QCL type B Doppler shift and Doppler spread
  • QCL type C average delay and Doppler shift
  • QCL type D spatial reception parameters.
  • the UE is a PUSCH that is determined not to be transmitted during the simultaneous PUSCH-PUSCH transmission period (for example, a PUSCH that does not correspond to the above (1) to (4) and does not correspond to a predetermined QCL relationship with the transmitting PUSCH). May be transmitted in the remaining period other than the simultaneous transmission period. That is, the UE may completely drop the PUSCH determined not to be transmitted during the simultaneous PUSCH-PUSCH transmission period, or may transmit a part of the PUSCH.
  • the number of PUSCH symbols of each transmission beam is different and the PUSCH transmission start timing is also different, and the number of symbols of the PUSCH (hereinafter also referred to as “priority PUSCH” for simplicity) to be transmitted in the simultaneous transmission period is different from the number of simultaneous transmission
  • the number of PUSCH symbols that are not transmitted in the above is less than the number of PUSCH symbols (hereinafter also referred to as “non-priority PUSCH” for simplicity)
  • the UE punctures or rate-matches the symbols in the simultaneous transmission period among the non-priority PUSCH symbols. Then, the remaining symbols may be transmitted. That is, the two transmission beams may be switched to transmit the non-priority PUSCH and the priority PUSCH.
  • the PUSCH puncturing process performs encoding on the assumption that resources allocated for PUSCH can be used (or does not consider the amount of resources that cannot be used). May not be mapped (to free up resources). On the receiving side, by not using the coded symbols of the punctured resources for decoding, it is possible to suppress characteristic degradation due to puncturing.
  • ⁇ Circle around (2) ⁇ PUSCH rate matching processing refers to controlling the number of encoded bits (encoded bits) in consideration of actually available radio resources. If the number of coded bits is smaller than the number of bits that can be mapped to actually available radio resources, at least some of the coded bits may be repeated. If the number of coded bits is larger than the number of bits that can be mapped, a part of the coded bits may be deleted.
  • the UE assumes that the non-priority PUSCH is not transmitted. May be.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beam of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is also different.
  • the UE is instructed (or set) to simultaneously transmit the PUSCH of CC # 0 and the PUSCH of CC # 1 in a certain slot. It is assumed that the UE performs transmission using beam 1 in CC # 0 and performs transmission using beam 2 in CC # 1. It is assumed that a TRP (eg, a base station) performs reception using beam 2. The same applies to the assumption of the beam in FIGS. 6 to 10 below.
  • the time resource of the PUSCH of CC # 0 is the entire slot, and the time resource of the PUSCH of CC # 1 is the period t2 in the figure.
  • the UE does not transmit during the period t1 of CC # 1. Therefore, the transmission start timing of the PUSCH of CC # 0 is earlier than that of the PUSCH of CC # 1.
  • the UE determines that the PUSCH of CC # 1 is the priority PUSCH among the simultaneously transmitted PUSCHs based on a predetermined condition (for example, the above (1) to (4)). That is, in the simultaneous transmission period (t2), the UE uses the beam # 2 to transmit the PUSCH of the CC # 1, and does not transmit the PUSCH of the CC # 0 using the beam # 1.
  • a predetermined condition for example, the above (1) to (4)
  • the UE punctures the PUSCH (non-priority PUSCH) of CC # 0 in the period t2, and transmits the PUSCH of CC # 0 in the remaining period t1 using the beam # 1. By doing so, the UE can perform PUSCH transmission by switching between beams # 1 and # 2.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beams of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is also different.
  • This example is almost the same as FIG. 5 except that the UE applies rate matching processing instead of puncturing to the PUSCH of CC # 0.
  • the UE applies rate matching to the PUSCH of CC # 0 at t1, considering that the PUSCH of CC # 0 cannot be transmitted in the period t2, and transmits the PUSCH of CC # 0 at t1 using the beam # 1. .
  • the UE transmits the symbol of the non-priority PUSCH.
  • the remaining symbols may be transmitted, assuming that the symbols in the simultaneous transmission period are punctured or rate-matched. That is, the two transmission beams may be switched to transmit the non-priority PUSCH and the priority PUSCH.
  • the UE assumes that the non-priority PUSCH is not transmitted. May be.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of transmission beams of each CC is different and PUSCH transmission start timing is the same.
  • the time resource of the PUSCH of CC # 0 is the period t1
  • the time resource of the PUSCH of CC # 1 is one entire slot.
  • the UE does not transmit during the period t2 of CC # 0. For this reason, the PUSCH of CC # 0 and the PUSCH of CC # 1 have the same transmission start timing.
  • the UE determines that the PUSCH of CC # 0 among the simultaneously transmitted PUSCHs is the priority PUSCH based on a predetermined condition (for example, the above (1) to (4)). That is, in the simultaneous transmission period (t1), the UE uses beam # 1 to transmit the PUSCH of CC # 0, and does not transmit the PUSCH of CC # 1 using beam # 2.
  • a predetermined condition for example, the above (1) to (4)
  • the UE punctures the PUSCH (non-priority PUSCH) of CC # 1 in the period t1, and transmits the PUSCH of CC # 1 in the remaining period t2 using the beam # 2. By doing so, the UE can perform PUSCH transmission by switching between beams # 1 and # 2.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beams of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is the same.
  • This example is almost the same as FIG. 7, except that the UE applies rate matching processing instead of puncturing to the PUSCH of CC # 1.
  • the UE applies rate matching to the PUSCH of the CC # 1 at t2, considering that the PUSCH of the CC # 1 cannot be transmitted during the period t1, and transmits the PUSCH of the CC # 1 at t2 using the beam # 2. .
  • the UE may not transmit the non-priority PUSCH at all. Also, in the case where the number of symbols of the priority PUSCH is the same as, less than, or greater than the number of symbols of the non-priority PUSCH, the UE may not transmit some of the symbols of the priority PUSCH. Control for transmitting the PUSCH may be performed.
  • the UE may assume that the UE performs a process of switching the transmission beam in the ignored symbol.
  • the ignored symbols may be called gaps for beam switching.
  • the ignored symbols are before or after the simultaneous transmission period.
  • the number of ignored symbols may be set (instructed) by higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof, or may be determined by specifications. Alternatively, it may depend on the UE implementation.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the number of ignored symbols may be set (instructed) by higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof, or may be determined by specifications. Alternatively, it may depend on the UE implementation.
  • FIG. 9 is a diagram showing still another example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of transmission beams of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is also different.
  • This example is almost the same as FIG. 5, except that the PUSCH (non-priority PUSCH) of CC # 0 of the first symbol in the simultaneous transmission period is ignored.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating another example of PUSCH transmission in a case where the number of PUSCH symbols of the transmission beams of each CC is different and the PUSCH transmission start timing is the same.
  • This example is almost the same as FIG. 7, except that the PUSCH (non-priority PUSCH) of CC # 1 of one symbol after the simultaneous transmission period is ignored.
  • the PUSCH to be appropriately transmitted can be determined.
  • the third embodiment also relates to control in a case where transmission beams of each PUSCH are different in simultaneous transmission of PUSCH and PUSCH. If the UE has the capability to simultaneously transmit PUSCH using different transmission beams, the UE may transmit them simultaneously in the same slot (or symbol).
  • the UE may transmit information on the number of transmission beams that can be transmitted simultaneously (the number of PUSCHs that can be transmitted simultaneously, the number of different transmission beams that can be transmitted simultaneously, etc.) to the base station as UE capability information.
  • the base station may control the scheduling in consideration of the information.
  • the UE may simultaneously transmit arbitrary PUSCHs regardless of their QCL relationships.
  • FIGS. 11A and 11B are diagrams illustrating an example of a situation assumed in the third embodiment.
  • FIG. 11A illustrates an example in which the UE can use digital beamforming. The UE can form beams 1 and 2 simultaneously.
  • FIG. 11B shows an example in which the UE transmits using a plurality of antenna panels (panels 1 and 2). For example, when forming one beam per panel, even if each beam is an analog beam, the UE can form beams 1 and 2 simultaneously.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of PUSCH transmission in the third embodiment.
  • the UE is instructed (or set) to transmit the PUSCH of CC # 0 and the PUSCH of CC # 1 redundantly.
  • the UE performs transmission using beam 1 in CC # 0, and performs transmission using beam 2 in CC # 1. It is assumed that the TRP performs reception using beam 2 in CC # 0 and performs reception using beam 3 in CC # 1.
  • the UE If the UE has the ability to transmit two or more different beams simultaneously, the UE simultaneously transmits the PUSCH of CC # 0 using beam 1 and the PUSCH of CC # 1 using beam 2 even during the simultaneous transmission period. it can.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of the PUSCH transmission in the third embodiment. Also in this example, the UE is instructed (or set) to transmit the PUSCH of CC # 0 and the PUSCH of CC # 1 redundantly. Note that the PUSCH symbol of CC # 1 is included in the PUSCH symbol of CC # 2.
  • the UE performs transmission using beam 1 in CC # 0, and performs transmission using beam 2 in CC # 1. It is assumed that the TRP performs reception using beam 2 on both CCs # 0 and # 1, respectively.
  • the UE If the UE has the ability to transmit two or more different beams simultaneously, the UE simultaneously transmits the PUSCH of CC # 0 using beam 1 and the PUSCH of CC # 1 using beam 2 even during the simultaneous transmission period. it can.
  • simultaneous transmission of PUSCH and PUSCH can be performed.
  • the determination as to whether or not to apply simultaneous PUSCH-PUSCH transmission may be made based on an SRI index (SRI index corresponding to the PUSCH) indicated by DCI for scheduling the PUSCH.
  • SRI index corresponding to the PUSCH
  • UEs instructed (or scheduled) to transmit PUSCH simultaneously in multiple CCs have the same transmission beam (Tx beam) for each PUSCH based on the presence or absence of beam correspondence and the SRI index It is also possible to control the simultaneous transmission of PUSCH by judging whether or not the transmission is simultaneous.
  • the UE may determine whether the transmission beams of each PUSCH are the same based on the pseudo-colocation relationship between RSs indicated by the SRI index corresponding to each PUSCH.
  • the UE When the RSs indicated by the SRI indexes corresponding to the respective PUSCHs are a predetermined pseudo collocation (for example, QCL-TepD), the UE performs the simultaneous transmission of the PUSCHs assuming that the transmission beams of the respective PUSCHs are the same. On the other hand, when the RSs indicated by the SRI indexes corresponding to the respective PUSCHs are not the predetermined pseudo collocation (for example, other than QCL-TypeD), the UE performs the simultaneous transmission of the PUSCHs on the assumption that the transmission beams of the respective PUSCHs are different. It may be controlled so as not to exist.
  • a predetermined pseudo collocation for example, QCL-TepD
  • the UE may determine whether the transmission beams of each PUSCH are the same based on the SRI index corresponding to each PUSCH.
  • the UE when the SRI index corresponding to each PUSCH is the same, the UE performs simultaneous PUSCH transmission on the assumption that the transmission beam of each PUSCH is the same.
  • the UE may control not to perform the simultaneous transmission of the PUSCHs on the assumption that the transmission beams of the respective PUSCHs are different.
  • the UE associates the SRI index with the transmission beam (Tx beam) of the UE in each CC. May be assumed to be the same, and the UL simultaneous transmission may be controlled. That is, when the same SRI index is reported in different CCs, the UE may assume that the transmission beam (or resource) applied to UL transmission of each CC is the same.
  • UL transmission may be at least one of PUSCH, PUCCH, and SRS.
  • ⁇ Modification 2> In each embodiment, the description has been given on the assumption that the PUSCH-PUSCH is transmitted simultaneously. However, the signals, channels, and the like transmitted simultaneously are not limited to this combination.
  • the PUSCH of each embodiment or Modification 1 may be replaced with at least one of PUCCH, PUSCH, SRS, and a demodulation reference signal (DMRS).
  • DMRS demodulation reference signal
  • simultaneous transmission of PUCCH-PUCCH simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH (for example, in the case of a UE having the capability of simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH)
  • determination of a beam to be applied based on the description of each embodiment, For example, a signal / channel to be transmitted can be determined.
  • Each PUSCH may be transmitted in a different specific control unit.
  • the control unit may be, for example, any one of CC, CC group, cell group, PUCCH group, MAC entity, frequency range (FR: Frequency) Range), band, BWP, or a combination thereof.
  • the control unit may be simply called a group.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 at least one of carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) as one unit is applied.
  • CA carrier aggregation
  • 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 wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of RATs (Radio Access Technology) (multi-RAT dual connectivity (MR-DC).
  • MR-DC is LTE (LTE)).
  • Dual connectivity E-DC: E-UTRA) between LTE and NR where the base station (eNB) of E-UTRA becomes a master node (MN) and the base station (gNB) of NR becomes a secondary node (SN) -NR Dual Connectivity), dual connectivity (NE-DC: NR-E) between NR and LTE, where the base station (gNB) of NR becomes MN and the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) becomes SN -UTRA Dual Connectivity) or the like.
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having relatively wide coverage, and a base station 12 (12a to 12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1.
  • a base station 11 forming a macro cell C1 having relatively wide coverage
  • a base station 12 (12a to 12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1.
  • 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 base station 11 and the 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. Further, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC).
  • CC a plurality of cells
  • Communication between the user terminal 20 and the 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, or between the user terminal 20 and the base station 11.
  • the same carrier as described above may be used. Note that the configuration of the frequency band used by each base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using at least one of Time Division Duplex (TDD: Time Division Duplex) and Frequency Division Duplex (FDD: Frequency Division Duplex).
  • 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 at least one of transmission and reception of a certain signal or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the subcarrier interval and the number of OFDM symbols of an OFDM symbol constituting a certain physical channel may be referred to as a different numerology.
  • the base station 11 and the base station 12 may be connected by wire (for example, an optical fiber or an X2 interface compliant with CPRI (Common Public Radio Interface)) or wirelessly. Good.
  • wire for example, an optical fiber or an X2 interface compliant with CPRI (Common Public Radio Interface)
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • the base station 11 and each base station 12 are respectively connected to the upper station apparatus 30, and are connected to the core network 40 via the upper station apparatus 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 base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the base station 11.
  • the base station 11 is a 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 base station 12 is a base station having local coverage, such as 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 a transmission / reception point. May be called.
  • a base station 10 when the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE, LTE-A, and 5G, 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. At least one of Frequency Division MultipleOAccess) and 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.
  • SC-FDMA divides a system bandwidth into bands each composed of one or a continuous resource block 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 control channel, and the like are used as downlink channels.
  • 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.
  • Downlink control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of at least one of the PDSCH and the PUSCH is transmitted by the PDCCH.
  • the DCI that schedules DL data reception may be called a DL assignment
  • the DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • PCFICH may transmit the number of OFDM symbols used for the PDCCH.
  • the PHICH may transmit HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) for the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with a PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • PDSCH Downlink Shared Data Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • user data higher layer control information, etc. are transmitted.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • acknowledgment information acknowledgment information
  • scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like are transmitted by PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • 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. 15 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the base station according to the embodiment.
  • the 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 base station 10, management of radio 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 line interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). Is also good.
  • the transmitting and receiving unit 103 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 disclosure. can do.
  • the transmitting / receiving antenna 101 can be constituted by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 may be configured to be able to apply a single BF (Beam @ Forming), a multi BF, or the like.
  • Transceiving section 103 may transmit a signal using a transmission beam or receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 301.
  • the transmission / reception unit 103 may receive the various types of information described in the above embodiments from the user terminal 20 and / or transmit the information to the user terminal 20.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment.
  • functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that 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 base station 10, and some or all of the configurations need not be included in baseband signal processing section 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire 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). Allocation). Further, control section 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is required for an uplink data signal.
  • scheduling for example, 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. Allocation.
  • control section 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is required for an uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of a synchronization signal (for example, PSS / SSS) and a downlink reference signal (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
  • a synchronization signal for example, PSS / SSS
  • a downlink reference signal for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • the control unit 301 controls to form a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 104 and / or analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 103. May be performed.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • 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.
  • the transmitting / receiving section 103 may transmit information for controlling transmission of an uplink channel (for example, PUSCH, PUCCH) to the user terminal 20.
  • the transmission / reception section 103 may receive an uplink channel (for example, PUSCH, PUCCH).
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the 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 disclosure. can do.
  • the transmitting / receiving antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured so that a single BF, a multi BF, or the like can be applied.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a signal using a transmission beam, or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 401.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the 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 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.
  • the control unit 401 controls to form a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 204 and / or analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 203. May be performed.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various information notified from the base station 10 from the reception signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • 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 the downlink control signal notified from the base station 10 includes a 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 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.
  • the transmitting / receiving section 203 may receive information for controlling transmission of an uplink channel (for example, PUSCH, PUCCH).
  • the information is, for example, PUSCH configuration information (“PUSCH-Config” information element of RRC), PUCCH configuration information (“PUCCH-Config” information element of RRC), DCI (for example, DCI format 0_0, 0_1) and the like. Is also good.
  • the transmission / reception section 203 may transmit an uplink channel (for example, PUSCH, PUCCH).
  • an uplink channel for example, PUSCH, PUCCH.
  • the control unit 401 may transmit one of the uplink channels during the period.
  • the control unit 401 may further perform control of transmitting some or all of the remaining symbols that do not overlap with the above-mentioned period among the symbols of the other uplink channel.
  • control unit 401 performs control of not transmitting a predetermined number of symbols before or after the period among the remaining symbols.
  • the control unit 401 determines that all resource indexes (SRI) of measurement reference signals (SRS: Sounding Reference Signal) specified by downlink control information for scheduling the first uplink channel and the second uplink channel are specific. If the signals correspond to SRS resources having a spatial relationship with signals and the indexes of the specific signals related to these SRS resources are different, the transmission beams of the first uplink channel and the second uplink channel May be different.
  • SRI resource indexes
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the control unit 401 determines, in each cell, the resource index and the transmission beam of the measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal) specified by the downlink control information used for the uplink channel schedule. May be controlled assuming that the association of the same is the same. Also, the control unit 401 is configured to transmit uplink channels in a plurality of cells for an overlapping period and transmit the uplink channels in the same manner and the resource index of the SRS specified by the downlink control information used for the schedule of each uplink channel is the same. , It may be assumed that the transmission beam of each uplink channel is the same.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the specific signal may be at least one of SSB, CSI-RS, and SRS.
  • the assumption may be made in at least one of the case where the user terminal 20 holds the beam correspondence and the case where the user terminal 20 does not hold the beam correspondence.
  • each functional block is realized by an arbitrary combination of at least one of hardware and software.
  • a method of implementing each functional block is not particularly limited. That is, 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). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be implemented 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, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 19 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 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 execute 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 (203) may be mounted physically or logically separated between the transmission unit 103a (203a) and the reception unit 103b (203b).
  • 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
  • RS Reference Signal
  • a 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
  • Slots may include multiple mini-slots. Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain. Also, 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)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) 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)”, “quasi-co-location (QCL)”, “TCI state (Transmission Configuration Indication state)”, “spatial relation” (Spatial relation), “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “ Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable Can be used for
  • 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 services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH small indoor base station
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides 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, or the like), may be an unmanned moving object (for example, a drone, an autonomous vehicle), or may be 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, it 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 order of the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no inconsistency.
  • elements of 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 LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication
  • 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 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • 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, and the like. Is also good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
  • “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain, microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate”, “coupled” and the like may be interpreted similarly to "different”.

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、上りチャネルの送信を制御するための情報を受信する受信部と、重複する期間において第1の上りチャネル及び第2の上りチャネルの送信を指示された場合に、当該期間においていずれか一方の上りチャネルを送信し、さらに、他方の上りチャネルのシンボルのうち、前記期間と重複しない残りのシンボルを送信する制御を行う制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、複数の上りチャネルの同時送信に適切に対応できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)において、基地局は、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いて、上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信指示をユーザ端末(UE:User Equipment)に通知する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、ビームフォーミングの利用が検討されている。アナログビームフォーミングを用いるUEは、あるタイミングでは1つのビームしか形成できない。
 このため、例えばPUSCH及びPUSCHの同時送信の場合には、いずれかのPUSCHしか送信できないケースがある。しかしながら、NRでは、PUSCH-PUSCHの同時送信の場合に、どのPUSCHを送信するかについて、まだ検討が進んでいない。PUSCH-PUSCHの同時送信において適切なルールに従って送信が制御されなければ、基地局及びUEの間で齟齬が生じ、通信スループットの低下などが問題となるおそれがある。
 そこで、本開示は、複数の上りチャネルの同時送信に適切に対応できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、上りチャネルの送信を制御するための情報を受信する受信部と、重複する期間において第1の上りチャネル及び第2の上りチャネルの送信を指示された場合に、当該期間においていずれか一方の上りチャネルを送信し、さらに、他方の上りチャネルのシンボルのうち、前記期間と重複しない残りのシンボルを送信する制御を行う制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、複数の上りチャネルの同時送信に適切に対応できる。
図1は、SRSを用いたビームフォーミング制御の一例を示す図である。 図2は、シナリオ1-A及び2-Aで利用されるビームの一例を示す図である。 図3は、シナリオ1-B及び2-Bで利用されるビームの一例を示す図である。 図4は、UL CAの課題の一例を示す図である。 図5は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングも異なる場合のPUSCH送信の一例を示す図である。 図6は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングも異なる場合のPUSCH送信の別の一例を示す図である。 図7は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングが同じ場合のPUSCH送信の一例を示す図である。 図8は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングが同じ場合のPUSCH送信の別の一例を示す図である。 図9は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングも異なる場合のPUSCH送信のさらに別の一例を示す図である。 図10は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングが同じ場合のPUSCH送信のさらに別の一例を示す図である。 図11A及び11Bは、第3の実施形態で想定する状況の一例を示す図である。 図12は、第3の実施形態におけるPUSCH送信の一例を示す図である。 図13は、第3の実施形態におけるPUSCH送信の別の一例を示す図である。 図14は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図15は、一実施形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図19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。
(SRS)
 NRにおいては、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)の用途が多岐にわたっている。NRのSRSは、既存のLTE(LTE Rel.8-14)でも利用されたULのCSI測定のためだけでなく、DLのCSI測定、ビーム管理(beam management)などにも利用される。
 UEは、1つ又は複数のSRSリソースを設定(configure)されてもよい。SRSリソースは、SRSリソースインデックス(SRI:SRS Resource Index)によって特定されてもよい。
 各SRSリソースは、1つ又は複数のSRSポートを有してもよい(1つ又は複数のSRSポートに対応してもよい)。例えば、SRSごとのポート数は、1、2、4などであってもよい。
 UEは、1つ又は複数のSRSリソースセット(SRS resource set)を設定されてもよい。1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい。UEは、1つのSRSリソースセットに含まれるSRSリソースに関して、上位レイヤパラメータを共通で用いてもよい。なお、本開示において、リソースセットは、リソースグループ、単にグループなどで読み替えられてもよい。
 SRSリソースセット及び/又はSRSリソースに関する情報は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせを用いてUEに設定されてもよい。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)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)であってもよい。
 SRS設定情報(例えば、RRC情報要素の「SRS-Config」)は、SRSリソースセット設定情報、SRSリソース設定情報などを含んでもよい。
 SRSリソースセット設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-ResourceSet」)は、SRSリソースセットID(Identifier)(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ、SRSの用途(usage)の情報を含んでもよい。
 ここで、SRSリソースタイプは、周期的SRS(P-SRS:Periodic SRS)、セミパーシステントSRS(SP-SRS:Semi-Persistent SRS)、非周期的CSI(A-SRS:Aperiodic SRS)のいずれかを示してもよい。なお、UEは、P-SRS及びSP-SRSを周期的(又はアクティベート後、周期的)に送信し、A-SRSをDCIのSRSリクエストに基づいて送信してもよい。
 また、SRSの用途(RRCパラメータの「usage」、L1(Layer-1)パラメータの「SRS-SetUse」)は、例えば、ビーム管理、コードブック、ノンコードブック、アンテナスイッチングなどであってもよい。コードブック又はノンコードブック用途のSRSは、SRIに基づくコードブックベース又はノンコードブックベースのPUSCH送信のプリコーダの決定に用いられてもよい。
 ビーム管理用途のSRSは、各SRSリソースセットについて1つのSRSリソースだけが、所定の時間インスタントにおいて送信可能であると想定されてもよい。なお、複数のSRSリソースがそれぞれ異なるSRSリソースセットに属する場合、これらのSRSリソースは同時に送信されてもよい。
 SRSリソース設定情報(例えば、RRCパラメータの「SRS-Resource」)は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、空間関係情報などを含んでもよい。
 UEは、1スロット内の最後の6シンボルのうち、SRSシンボル数分の隣接するシンボルにおいてSRSを送信してもよい。なお、SRSシンボル数は、1、2、4などであってもよい。
 UEは、スロットごとにSRSを送信するBWP(Bandwidth Part)をスイッチングしてもよいし、アンテナをスイッチングしてもよい。また、UEは、スロット内ホッピング及びスロット間ホッピングの少なくとも一方をSRS送信に適用してもよい。
 SRSの送信Combとしては、Comb2(2RE(Resource Element)毎にSRSを配置)又はComb4(4REごとにSRSを配置)と、サイクリックシフト(CS:Cyclic Shift)と、を用いるIFDMA(Interleaved Frequency Division Multiple Access)が適用されてもよい。
 SRSの空間関係(spatial relation)情報(RRCパラメータの「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、同期信号/ブロードキャストチャネル(SS/PBCH:Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel)ブロック、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。ここで、SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSBRI(SSB Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCRI(CSI-RS Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSとSRSとに関する空間関係情報を設定される場合には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いて当該SRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 なお、基地局の送信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン送信フィルタ(downlink spatial domain transmission filter)と、基地局の送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。基地局の受信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン受信フィルタ(uplink spatial domain receive filter)と、基地局の受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 また、UEの送信のための空間ドメインフィルタと、上りリンク空間ドメイン送信フィルタ(uplink spatial domain transmission filter)と、UEの送信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。UEの受信のための空間ドメインフィルタと、下りリンク空間ドメイン受信フィルタ(downlink spatial domain receive filter)と、UEの受信ビームと、は互いに読み替えられてもよい。
 図1は、SRSを用いたビームフォーミング制御の一例を示す図である。本例では、UEはまず、SRI#0-#3の送信を指示される。UEは、SRI#0-#3に対応して、それぞれ送信ビーム#0-#3を用いたSRS送信を行う。
 基地局は、当該送信ビーム#0-#3がどのようなビームであるかを予め知っていてもよい。基地局は、各送信ビーム#0-#3に基づいて、上りチャネル(又はUL CSI)を測定してもよい。
 基地局は、例えば送信ビーム#2(SRI#2)の測定結果が最も良かったと判断し、その後、SRI#2を用いたビーム送信をUEに指示してもよい。UEは、当該指示に基づいて、SRI#2に対応する送信ビーム#2を用いてSRSを送信してもよい。基地局は、UEがどのリソース(SRI)でどのようなビームを用いるかを理解できる。
 なお、図1の制御は、UEがビームコレスポンデンス(beam correspondence)を有するか否かに関わらず実施されてもよい。
 一方で、UEがビームコレスポンデンスを有する場合、図1とは別のビームフォーミング制御が適用されてもよい。例えば、UEはまず、複数の受信ビーム(例えば、受信ビーム#0-#3)を用いた複数のDL RS(DL RS#0-#3)(例えば、CSI-RS)の測定を実施し、その後、DL RS#2に基づくSRSトリガに基づいて、受信ビーム#2を送信ビームとして用いてSRS送信を行ってもよい。
 なお、UEにおいてコレスポンデンスがある場合には、以下の(1)及び/又は(2)が満たされると想定されてもよい:(1)UEの1つ又はそれ以上の受信ビームを用いるUEの下りリンク測定に基づいて、UEが上りリンク送信のためのUEの送信ビームを決定できる、(2)UEの1つ又はそれ以上の送信ビームを用いる基地局の上りリンク測定に基づく基地局の指示に基づいて、UEが下りリンク受信のためのUEの受信ビームを決定できる。
 また、基地局においてコレスポンデンスがある場合には、以下の(3)及び/又は(4)が満たされると想定されてもよい:(3)基地局の1つ又はそれ以上の送信ビームを用いるUEの下りリンク測定に基づいて、基地局が上りリンク受信のための基地局の受信ビームを決定できる、(4)基地局の1つ又はそれ以上の受信ビームを用いる基地局の上りリンク測定に基づいて、基地局が下りリンク送信のための基地局送信ビームを決定できる。
 つまり、ビームコレスポンデンスを有するUE又は基地局は、送受信ビームが一致(又はほぼ一致)すると想定してもよい。なお、ビームコレスポンデンスは、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、単にコレスポンデンスなどと呼ばれてもよい。
 PUCCH用のビーム指示は、上位レイヤシグナリング(RRCのPUCCH空間関連情報(PUCCH-Spatial-relation-info))によって設定されてもよい。例えば、PUCCH空間関連情報が1つの空間関連情報(SpatialRelationInfo)パラメータを含む場合、UEは、設定された当該パラメータをPUCCHに適用してもよい。PUCCH空間関連情報が1より多い空間関連情報パラメータを含む場合、MAC CEに基づいてPUCCHに適用するパラメータを決定してもよい。
 PUSCH用のビーム指示は、DCIに含まれるSRI(SRS Resource Indicator)フィールドに基づいて判断されてもよい。
(UL CA)
 ところで、NRにおいては、上りリンクのキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)について、以下のようなシナリオが想定されている。
 シナリオ1-Aは、UEは、CAされる複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)が、同じ周波数帯(例えば、同じバンド)を使用するケースに該当する。シナリオ1-AのCAは、バンド内CA(intra-band CA)と呼ばれてもよい。シナリオ1-Aでは、各CCのカバレッジが等しく、仮に各CCの送信を受信する基地局(例えば、gNB、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)などと呼ばれてもよい)が異なる場合であっても、これらの距離が近いと想定されてもよい。
 シナリオ1-Bは、UEは、CAされる複数のCCが、異なる周波数帯(例えば、異なるバンド)を使用するケースに該当する。シナリオ1-BのCAは、バンド間CA(inter-band CA)と呼ばれてもよい。シナリオ1-Bでは、各CCのカバレッジが異なり、仮に各CCの送信を受信する基地局が異なる場合には、これらの距離が遠いと想定されてもよい。
 シナリオ2-Aは、異なる基地局(ただし、基地局間の距離が近い(co-located))で各CCの送信を受信する、又は1つの基地局で各CCの送信を受信するケースに該当する。シナリオ2-Aでは、バンド内CAを用いることが想定されてもよい。
 シナリオ2-Aは、異なる基地局(ただし、基地局間の距離が遠い)で各CCの送信を受信するケースに該当する。シナリオ2-Bでは、バンド間CAを用いることが想定されてもよい。
 図2は、シナリオ1-A及び2-Aで利用されるビームの一例を示す図である。本例においては、2つのTRP(TRP1、2)及び1つのUEが示されている。UEは、CC#0及び#1を用いたCAを設定されており、CC#0を用いてTRP1と通信し、C#1を用いてTRP2と通信する。
 各TRPはそれぞれ、ある時間において4つのビームを同時に、デジタルビームフォーミングを用いて形成可能である。デジタルビームフォーミングの場合、複数のビームを同時に形成できる。
 UEは、ある時間において2つのビームのいずれかを、アナログビームフォーミングを用いて形成可能である。アナログビームフォーミングの場合、あるタイミングでは1つのビームしか形成できない。
 本例では、TRP1及び2は、距離が近い又は同じ基地局によって構成されるため、UEは、CC#0及び#1の両方の送信を同じビーム2を用いて行うことができる。各TRPは、それぞれのビーム2でUEからの送信を受信してもよい。
 図2で示したように、シナリオ1-A及び2-Aの場合には、UEがアナログビームを用いる場合であっても、各CCで同時にUL CA送信を行うことができると期待される。
 図3は、シナリオ1-B及びシナリオ2-Bで利用されるビームの一例を示す図である。本例は、図2とほぼ同様の例であるが、TRP間の距離が遠い点が異なる。
 本例では、TRP1及び2の距離が遠いため、UEは、CC#0及び#1の送信を、それぞれ異なるビームを用いて行うことが好ましい。しかしながら、アナログビームを用いる場合には、同じタイミングで複数のビームの送信を行うことができない。
 図4を参照してより具体的に説明する。図4は、UL CAの課題の一例を示す図である。本例は、UEが、1スロットにおいて、2CCで異なるビームを用いたPUSCH送信を行うことを示している。
 TRP(同じTRPか異なるTRPかは、以下区別しない)は、CC#0及び#1のいずれにおいても、ビーム2で受信すると想定されてもよい。UEは、CC#0ではビーム1を用いて、CC#1ではビーム2を用いて送信する予定である。
 NRにおいては、このようなPUSCH及びPUSCHの同時送信の場合に、どのPUSCHを送信するかについて、まだ検討が進んでいない。PUSCH-PUSCHの同時送信において適切なルールに従って送信が制御されなければ、基地局及びUEの間で齟齬が生じ、通信スループットの低下などが問題となるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、複数の上りチャネル(例えば、PUSCH-PUSCH)の同時送信に適切に対応できるUE動作を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、本開示において、同時(simultaneous)は、重複(overlapped)で読み替えられてもよい。
 また、本開示の実施形態は、UEがアナログビーム及びデジタルビームのどれを用いることができるかに関わらず、適用されてもよい。処理を統一的にすることによって、UEの処理負荷の軽減などが期待できる。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、PUSCHとPUSCHの同時送信時における想定に関する。第1の実施形態は、UEにおいてビームコレスポンデンスが取れている(又は保持する(hold))場合(実施形態1.1)と、取れていない場合(実施形態1.2)と、に大別される。
 UEにおいてビームコレスポンデンスが取れている場合には、送信ビームの決定はDLビーム管理に依存してもよく、UEはSSBインデックス又はCSI-RSインデックスに基づいて送信ビームを決定してもよい。また、ビームコレスポンデンスが取れていない場合には、UEはSRSリソースIDに基づいて送信ビームを決定してもよい。
[実施形態1.1]
 UEがビームコレスポンデンスを有する場合であって、同時送信するPUSCHをスケジュールする各DCI(例えば、各CCで通知されたDCI)によって指定されるSRIが全て、SSBとの空間関係を有するSRSリソースに該当する場合、UEは、以下のいずれかの想定をしてもよい:
・さらに、これらのSRSリソースに関連するSSBインデックスの全てが等しい場合には、同時送信するPUSCHの送信ビームは等しい、
・さらに、これらのSRSリソースに関連するSSBインデックスのうち、所定の数(例えば、1つ)のインデックスが異なる場合には、同時送信するPUSCHの送信ビームは異なる。
 UEがビームコレスポンデンスを有する場合であって、同時送信するPUSCHをスケジュールする各DCIによって指定されるSRIが、SSBとの空間関係を有する第1のSRSリソースと、CSI-RSとの空間関係を有する第2のSRSリソースと、に該当する場合、UEは、以下のいずれかの想定をしてもよい:
・さらに、第1のSRSリソースに関連するSSBインデックスと、第2のSRSリソースに関連するCSI-RSインデックスに対応するSSBインデックス(例えば、当該CSI-RSインデックスについて設定されるRRCパラメータ「associatedSSB」に含まれるSSBインデックス)と、の全てが等しい場合には、同時送信するPUSCHの送信ビームは等しい、
・さらに、第1のSRSリソースに関連するSSBインデックスと、第2のSRSリソースに関連するCSI-RSインデックスに対応するSSBインデックスと、のうち、所定の数(例えば、1つ)のインデックスが異なる場合には、同時送信するPUSCHの送信ビームは異なる、
・これらのSRSリソースに関連するインデックスに関わらず、同時送信するPUSCHの送信ビームは異なる。
 UEがビームコレスポンデンスを有する場合であって、同時送信するPUSCHをスケジュールする各DCIによって指定されるSRIが全て、CSI-RSとの空間関係を有するSRSリソースに該当する場合、UEは、以下のいずれかの想定をしてもよい:
・さらに、これらのSRSリソースに関連するCSI-RSインデックスに対応するSSBインデックスの全てが等しい場合には、同時送信するPUSCHの送信ビームは等しい、
・さらに、これらのSRSリソースに関連するCSI-RSインデックスに対応するSSBインデックスのうち、所定の数(例えば、1つ)のインデックスが異なる場合には、同時送信するPUSCHの送信ビームは異なる。
[実施形態1.2]
 UEがビームコレスポンデンスを有しない場合であって、同時送信するPUSCHをスケジュールする各DCI(例えば、各CCで通知されたDCI)によって指定されるSRIが全て、所定のSRSとの空間関係を有するSRSリソースに該当する場合、UEは、以下のいずれかの想定をしてもよい:
・さらに、これらのSRSリソースに関連するSRSリソースIDの全てが等しい場合には、同時送信するPUSCHの送信ビームは等しい、
・さらに、これらのSRSリソースに関連するSRSリソースIDのうち、所定の数(例えば、1つ)のインデックスが異なる場合には、同時送信するPUSCHの送信ビームは異なる、
・これらのSRSリソースに関連するインデックスに関わらず、同時送信するPUSCHの送信ビームは異なる。
 なお、実施形態1.1及び1.2で説明した上記所定の数は、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、仕様によって定められてもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、PUSCHとPUSCHの同時送信の場合、これらのPUSCHに適用されるビームを適切に判断できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、PUSCH-PUSCHの同時送信において、各PUSCHの送信ビームが異なる場合の制御に関する。UEは、同時送信する(重複する)PUSCHの送信ビームが異なる場合、それぞれのタイミングにおいて送信するPUSCHを決定してもよい。
 UEは、所定の条件に基づいて、PUSCH-PUSCHの同時送信期間において送信するPUSCHを決定してもよい。例えば、UEは、PUSCH-PUSCHの同時送信期間において、以下の(1)-(4)のいずれかに該当するPUSCHを送信すると決定してもよい:
(1)プライマリセル(PCell:Primary Cell)のPUSCH、
(2)CCインデックス(又はサービングセルインデックス又はセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)インデックス)がより小さいCCのPUSCH、
(3)より小さい制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)IDに対応するCORESET(又はより小さいサーチスペースIDに対応するサーチスペース)で検出されたPDCCH(DCI)がスケジュールしたPUSCH、
(4)共通サーチスペースで検出されたPDCCH(DCI)がスケジュールしたPUSCH。
 UEは、送信すると決定されたPUSCHと所定の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)関係(例えば、後述のQCLタイプD)又は所定の空間関係(例えば、同じRSのインデックスに基づく空間関係を有するなど)に該当するPUSCHであれば、同時送信してもよい。
 簡単にQCLについて説明する。NRでは、UEは、チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCHなど)のQCLに関する情報(QCL情報)に基づいて、当該チャネルの受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号、受信ビーム形成など)、送信処理(例えば、マッピング、変調、符号化、プリコーディング、送信ビーム形成など)を制御することが検討されている。
 QCLとは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEのビーム(例えば、アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータについて示す:
 ・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC:平均遅延及びドップラーシフト、
 ・QCLタイプD:空間受信パラメータ。
 UEは、PUSCH-PUSCHの同時送信期間において送信されないと決定されたPUSCH(例えば、上記(1)-(4)に該当せず、また送信するPUSCHと所定のQCL関係に該当しなかったPUSCH)を、同時送信期間以外の残りの期間において送信してもよい。つまり、UEは、PUSCH-PUSCHの同時送信期間において送信されないと決定されたPUSCHを、完全にドロップしてもよいし、一部を送信してもよい。
 各送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングも異なる場合であって、同時送信期間において送信するPUSCH(以下、簡単のため、「優先PUSCH」とも呼ぶ)のシンボル数が、同時送信期間において送信しないPUSCH(以下、簡単のため「非優先PUSCH」とも呼ぶ)のシンボル数より少ない場合には、UEは、非優先PUSCHのシンボルのうち、同時送信期間におけるシンボルをパンクチャ又はレートマッチすると想定し、残りのシンボルを送信してもよい。つまり、2つの送信ビームを切り替えて非優先PUSCH及び優先PUSCHを送信してもよい。
 ここで、PUSCHのパンクチャ処理は、PUSCH用に割り当てられたリソースを使えることを想定して(又は、使用できないリソース量を考慮しないで)符号化を行うが、実際に利用できないリソースに符号化シンボルをマッピングしない(リソースを空ける)ことを意味してもよい。受信側では、当該パンクチャされたリソースの符号化シンボルを復号に用いないようにすることで、パンクチャによる特性劣化を抑制することができる。
 また、PUSCHのレートマッチング処理は、実際に利用可能な無線リソースを考慮して、符号化後のビット(符号化ビット)の数を制御することをいう。実際に利用可能な無線リソースにマッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が少ない場合、符号化ビットの少なくとも一部が繰り返されてもよい。当該マッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が多い場合、符号化ビットの一部が削除されてもよい。
 各送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングも異なる場合であって、優先PUSCHのシンボル数が非優先PUSCHのシンボル数より少ない場合には、UEは、非優先PUSCHは送信しないと想定してもよい。
 図5は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングも異なる場合のPUSCH送信の一例を示す図である。
 本例において、UEは、あるスロットにおいてCC#0のPUSCH及びCC#1のPUSCHを同時送信するように指示(又は設定)されている。UEはCC#0ではビーム1を用いた送信を行い、CC#1ではビーム2を用いた送信を行うと想定する。TRP(例えば、基地局)は、ビーム2を用いて受信を行うと想定する。ビームの想定については、以下の図6-10でも同様である。
 本例では、CC#0のPUSCHの時間リソースは1スロット全体であり、CC#1のPUSCHの時間リソースは図の期間t2である。UEは、CC#1の期間t1では送信は行わない。このため、CC#0のPUSCHはCC#1のPUSCHより送信開始タイミングが早い。
 UEは、所定の条件(例えば、上述の(1)-(4))に基づいて、同時送信するPUSCHのうちCC#1のPUSCHが優先PUSCHであると決定する。つまり、当該同時送信期間(t2)において、UEはCC#1のPUSCHを送信するためにビーム#2を利用し、ビーム#1を用いるCC#0のPUSCHは送信しない。
 UEは、期間t2におけるCC#0のPUSCH(非優先PUSCH)をパンクチャして、残りの期間t1におけるCC#0のPUSCHをビーム#1を用いて送信する。このようにすることによって、UEは、ビーム#1及び#2を切り替えてPUSCH送信できる。
 図6は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングも異なる場合のPUSCH送信の別の一例を示す図である。
 本例は図5とほぼ同じ例であるが、UEがCC#0のPUSCHにパンクチャではなくレートマッチング処理を適用する点が異なる。
 UEは、期間t2でCC#0のPUSCH送信ができないことを考慮して、t1におけるCC#0のPUSCHにレートマッチングを適用し、t1におけるCC#0のPUSCHをビーム#1を用いて送信する。
 また、各送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングが同じ場合であって、優先PUSCHのシンボル数が非優先PUSCHのシンボル数より少ない場合には、UEは、非優先PUSCHのシンボルのうち、同時送信期間におけるシンボルをパンクチャ又はレートマッチすると想定し、残りのシンボルを送信してもよい。つまり、2つの送信ビームを切り替えて非優先PUSCH及び優先PUSCHを送信してもよい。
 各送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングが同じ場合であって、優先PUSCHのシンボル数が非優先PUSCHのシンボル数より少ない場合には、UEは、非優先PUSCHは送信しないと想定してもよい。
 図7は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングが同じ場合のPUSCH送信の一例を示す図である。
 本例では、CC#0のPUSCHの時間リソースは期間t1であり、CC#1のPUSCHの時間リソースは1スロット全体である。UEは、CC#0の期間t2では送信は行わない。このため、CC#0のPUSCHとCC#1のPUSCHとは送信開始タイミングが等しい。
 UEは、所定の条件(例えば、上述の(1)-(4))に基づいて、同時送信するPUSCHのうちCC#0のPUSCHが優先PUSCHであると決定する。つまり、当該同時送信期間(t1)において、UEはCC#0のPUSCHを送信するためにビーム#1を利用し、ビーム#2を用いるCC#1のPUSCHは送信しない。
 UEは、期間t1におけるCC#1のPUSCH(非優先PUSCH)をパンクチャして、残りの期間t2におけるCC#1のPUSCHをビーム#2を用いて送信する。このようにすることによって、UEは、ビーム#1及び#2を切り替えてPUSCH送信できる。
 図8は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングが同じ場合のPUSCH送信の別の一例を示す図である。
 本例は図7とほぼ同じ例であるが、UEがCC#1のPUSCHにパンクチャではなくレートマッチング処理を適用する点が異なる。
 UEは、期間t1でCC#1のPUSCH送信ができないことを考慮して、t2におけるCC#1のPUSCHにレートマッチングを適用し、t2におけるCC#1のPUSCHをビーム#2を用いて送信する。
 なお、優先PUSCHのシンボル数が非優先PUSCHのシンボル数より少ない場合であっても、非優先PUSCHのシンボルのうち、同時送信期間におけるシンボルを除いた残りのシンボルの数が所定値以上であれば、当該残りのシンボルを送信し、そうでなければ当該残りのシンボルは送信しないとUEは想定してもよい。
 また、優先PUSCHのシンボル数が非優先PUSCHのシンボル数と同じ又はより多い場合には、UEは、非優先PUSCHを全く送信しなくてもよい。また、優先PUSCHのシンボル数が非優先PUSCHのシンボル数と同じ又はより少ない又はより多い場合において、UEは、優先PUSCHのシンボルの一部を送信しなくてもよく、この送信しない期間において非優先PUSCHを送信する制御を行ってもよい。
 図5-8の例においては、送信ビームの切り替えに伴う遅延がない(無視できる)として説明したが、当該遅延が考慮されてもよい。各送信ビームのPUSCHシンボル数が異なる場合であって、上述したように非優先PUSCHの一部のシンボルも送信する場合には、UEは、当該非優先PUSCHの一部のシンボルの1つ又は複数を無視してもよい(例えば、送信しなくてもよい)。
 UEは、当該無視されるシンボルにおいて送信ビームを切り替える処理を行うと想定してもよい。当該無視されるシンボルは、ビーム切り替えのためのギャップと呼ばれてもよい。当該無視されるシンボルは、同時送信期間の前又は後ろであることが好ましい。
 ここで、無視されるシンボルの数は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよいし、仕様によって定められてもよいし、UEの実装に依存してもよい。
 図9は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングも異なる場合のPUSCH送信のさらに別の一例を示す図である。
 本例は図5とほぼ同じ例であるが、同時送信期間の前1シンボルのCC#0のPUSCH(非優先PUSCH)が無視される点が異なる。
 図10は、各CCの送信ビームのPUSCHシンボル数が異なり、PUSCH送信開始タイミングが同じ場合のPUSCH送信のさらに別の一例を示す図である。
 本例は図7とほぼ同じ例であるが、同時送信期間の後ろ1シンボルのCC#1のPUSCH(非優先PUSCH)が無視される点が異なる。
 以上説明した第2の実施形態によれば、PUSCHとPUSCHの同時送信の場合、適切に送信するPUSCHを決定できる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態も、第2の実施形態と同様に、PUSCH-PUSCHの同時送信において、各PUSCHの送信ビームが異なる場合の制御に関する。UEは、互いに異なる送信ビームを用いたPUSCHを同時送信する能力(capability)を有する場合には、同じスロット(又はシンボル)においてこれらを同時送信してもよい。
 UEは、同時に送信できる送信ビーム数(同時に送信できるPUSCH数、同時に送信できる異なる送信ビーム数などと表現されてもよい)の情報を、UE能力情報として基地局に送信してもよい。基地局は、当該情報を考慮してスケジューリングを制御してもよい。
 UEは、同時に送信できる送信ビーム以下の数であれば、互いのQCL関係に関わらず任意のPUSCHを同時に送信してもよい。
 図11A及び11Bは、第3の実施形態で想定する状況の一例を示す図である。図11Aでは、UEがデジタルビームフォーミングを利用可能である例が示されている。UEは、ビーム1及び2を同時に形成可能である。
 図11Bでは、UEが複数のアンテナパネル(パネル1、2)を用いて送信する例が示されている。例えば1パネルにつき1つのビームを形成する場合、それぞれのビームがアナログビームであったとしても、UEは、ビーム1及び2を同時に形成可能である。
 図12は、第3の実施形態におけるPUSCH送信の一例を示す図である。本例において、UEは、CC#0のPUSCH及びCC#1のPUSCHを重複して送信するように指示(又は設定)されている。
 UEはCC#0ではビーム1を用いた送信を行い、CC#1ではビーム2を用いた送信を行うと想定する。TRPは、CC#0ではビーム2を用いた受信を行い、CC#1ではビーム3を用いた受信を行うと想定する。
 UEが2つ以上の異なるビームを同時に送信できる能力を有する場合、同時送信期間においても、UEは、ビーム1を用いたCC#0のPUSCH及びビーム2を用いたCC#1のPUSCHを同時に送信できる。
 図13は、第3の実施形態におけるPUSCH送信の別の一例を示す図である。本例においても、UEは、CC#0のPUSCH及びCC#1のPUSCHを重複して送信するように指示(又は設定)されている。なお、CC#1のPUSCHシンボルは、CC#2のPUSCHシンボルに含まれている。
 UEはCC#0ではビーム1を用いた送信を行い、CC#1ではビーム2を用いた送信を行うと想定する。TRPは、CC#0及び#1の両方でそれぞれビーム2を用いた受信を行うと想定する。
 UEが2つ以上の異なるビームを同時に送信できる能力を有する場合、同時送信期間においても、UEは、ビーム1を用いたCC#0のPUSCH及びビーム2を用いたCC#1のPUSCHを同時に送信できる。
 以上説明した第3の実施形態によれば、PUSCHとPUSCHの同時送信を実施できる。
<変形例1>
 各実施形態において、PUSCH-PUSCHの同時送信の適用有無の判断は、PUSCHをスケジューリングするDCIで指示されるSRIインデックス(PUSCHに対応するSRIインデックス)に基づいて行われてもよい。例えば、複数のCCにおいて同時にPUSCHを送信するように指示(又は、スケジューリング)されたUEは、ビームコレスポンデンスの有無とSRIインデックスとに基づいて、各PUSCHの送信ビーム(Txビーム)が同一であるか否かを判断してPUSCHの同時送信を制御してもよい。
 ビームコレスポンデンスが取れていると報告したUEに対して、複数CCで同時にPUSCH送信が指示された場合を想定する。この場合、UEは、各PUSCHに対応するSRIインデックスが示すRS同士の擬似コロケーション関係に基づいて、各PUSCHの送信ビームが同一であるか否か判断してもよい。
 各PUSCHに対応するSRIインデックスが示すRS同士が所定の擬似コロケーション(例えば、QCL-TepeD)である場合、UEは、各PUSCHの送信ビームが同一であると想定してPUSCHの同時送信を行う。一方で、各PUSCHに対応するSRIインデックスが示すRS同士が所定の擬似コロケーションでない(例えば、QCL-TepeD以外)場合、UEは、各PUSCHの送信ビームが異なると想定してPUSCHの同時送信を行わないように制御してもよい。
 次に、ビームコレスポンデンスが取れていないと報告したUEに対して、複数CCで同時にPUSCH送信が指示された場合を想定する。この場合、UEは、各PUSCHに対応するSRIインデックスに基づいて、各PUSCHの送信ビームが同一であるか否か判断してもよい。
 例えば、各PUSCHに対応するSRIインデックスが同じである場合、UEは、各PUSCHの送信ビームが同一であると想定してPUSCHの同時送信を行う。一方で、各PUSCHに対応するSRIインデックスが異なる場合、UEは、各PUSCHの送信ビームが異なると想定してPUSCHの同時送信を行わないように制御してもよい。
 また、ビームコレスポンデンスが取れていないと報告したUEに対して、複数CCで同時にUL送信が指示された場合、当該UEは、それぞれのCCにおいてSRIインデックスとUEの送信ビーム(Txビーム)の対応づけが同じであると想定してUL同時送信を制御してもよい。つまり、UEは、異なるCCにおいて同じSRIインデックスが通知された場合には、各CCのUL送信に適用される送信ビーム(又は、リソース)が同じであると想定してもよい。UL送信は、PUSCH、PUCCH及びSRSの少なくとも一つであってもよい。
 これにより、異なるCCにおいて同時にUL送信(例えば、PUSCH、PUCCH及びSRSの少なくとも一つ)が指示された場合であっても、SRIインデックスに基づいて同時送信の有無を判断することができる。
<変形例2>
 各実施形態において、PUSCH-PUSCHの同時送信を前提に説明したが、同時送信される信号、チャネルなどは、この組み合わせに限られない。各実施形態又は変形例1のPUSCHは、PUCCH、PUSCH、SRS、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)などの少なくとも1つで読み替えられてもよい。例えば、PUCCH-PUCCHの同時送信、PUCCH-PUSCHの同時送信(例えばPUCCH-PUSCHの同時送信の能力を有するUEの場合)などについても、各実施形態の説明に基づいて適用されるビームの決定、送信する信号/チャネルの決定などを行うことができる。
 また、各実施形態においては、PUSCH-PUSCHの同時送信が異なるCCで行われると想定して説明したが、これに限られない。各PUSCHは、それぞれ異なる特定の制御単位で送信されてもよい。当該制御単位は、例えば、CC、CCグループ、セルグループ、PUCCHグループ、MACエンティティ、周波数レンジ(FR:Frequency Range)、バンド、BWP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。上記制御単位は、単にグループと呼ばれてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図14は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、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)及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方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。
 また、無線通信システム1は、複数のRAT(Radio Access Technology)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(MR-DC:Multi-RAT Dual Connectivity)をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスターノード(MN)となり、NRの基地局(gNB)がセカンダリーノード(SN)となるLTEとNRとのデュアルコネクティビィティ(EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NRの基地局(gNB)がMNとなり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNとなるNRとLTEとのデュアルコネクティビィティ(NE-DC:NR-E-UTRA Dual Connectivity)等を含んでもよい。
 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、基地局11及び基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と基地局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、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)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の少なくとも1つ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く、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔及びOFDMシンボル数の少なくとも一方が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 基地局11と基地局12との間(又は、2つの基地局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。
 基地局11及び各基地局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、各基地局12は、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、基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する基地局であり、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、基地局12は、局所的なカバレッジを有する基地局であり、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、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5G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OFDMAの少なくとも一方が適用される。
 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ごとに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。
 下り制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方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、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てもよい。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)が伝送されてもよい。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(基地局)
 図15は、一実施形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。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)、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(Beam Forming)、マルチBFなどを適用できるように構成されてもよい。
 送受信部103は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部103は、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 送受信部103は、上記各実施形態で述べた各種情報を、ユーザ端末20から受信及び/又はユーザ端末20に対して送信してもよい。
 図16は、一実施形態に係る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、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、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、基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS/SSS)、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本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。
 なお、送受信部103は、上りチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH)の送信を制御するための情報をユーザ端末20に対して送信してもよい。送受信部103は、上りチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH)の受信を行ってもよい。
(ユーザ端末)
 図17は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 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などを適用できるように構成されてもよい。
 送受信部203は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部203は、制御部401によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施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、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、ベースバンド信号処理部204によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。
 また、制御部401は、基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 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、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、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。
 なお、送受信部203は、上りチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH)の送信を制御するための情報を受信してもよい。当該情報は、例えば、PUSCH設定情報(RRCの「PUSCH-Config」情報要素)、PUCCH設定情報(RRCの「PUCCH-Config」情報要素)、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0、0_1)などであってもよい。
 送受信部203は、上りチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH)の送信を行ってもよい。
 制御部401は、重複する期間(同時送信期間)において第1の上りチャネル及び第2の上りチャネルの送信を指示された場合に、当該期間においていずれか一方の上りチャネルを送信してもよい。制御部401は、さらに、他方の上りチャネルのシンボルのうち、上記期間と重複しない残りのシンボルを一部又は全部を送信する制御を行ってもよい。
 制御部401は、前記残りのシンボルのうち、前記期間の前又は後ろの所定数のシンボルを送信しない制御を行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
 制御部401は、前記第1の上りチャネル及び前記第2の上りチャネルをスケジュールする下り制御情報によって指定される測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)のリソースインデックス(SRI)が全て、特定の信号との空間関係を有するSRSリソースに該当し、かつ、これらのSRSリソースに関連する当該特定の信号のインデックスが異なる場合には、前記第1の上りチャネル及び前記第2の上りチャネルの送信ビームが異なると想定してもよい。
 制御部401は、ビームコレスポンデンスを有しない場合に、各セルにおいて、上りチャネルのスケジュールに利用される下り制御情報によって指定される測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)のリソースインデックスと送信ビームとの対応づけが同じであると想定して複数のセルにおける上りチャネルの送信を制御してもよい。また、制御部401は、重複する期間に対して複数のセルで上りチャネルの送信が指示され、各上りチャネルのスケジュールに利用される下り制御情報によって指定されるSRSのリソースインデックスが同じである場合、各上りチャネルの送信ビームが同一であると想定してもよい。
 当該特定の信号は、SSB、CSI-RS、SRSの少なくとも1つであってもよい。また、当該想定は、ユーザ端末20がビームコレスポンデンスを保持する場合及び保持しない場合の少なくとも一方において可能なものであってもよい。
(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19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、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互い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(203)は、送信部103a(203a)と受信部103b(203b)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、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)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)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「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」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「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 (4)

  1.  上りチャネルの送信を制御するための情報を受信する受信部と、
     重複する期間において第1の上りチャネル及び第2の上りチャネルの送信を指示された場合に、当該期間においていずれか一方の上りチャネルを送信し、さらに、他方の上りチャネルのシンボルのうち、前記期間と重複しない残りのシンボルを送信する制御を行う制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記残りのシンボルのうち、前記期間の前又は後ろの所定数のシンボルを送信しない制御を行う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、前記第1の上りチャネル及び前記第2の上りチャネルをスケジュールする下り制御情報によって指定される測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)のリソースインデックスが全て、特定の信号との空間関係を有するSRSリソースに該当し、かつ、これらのSRSリソースに関連する当該特定の信号のインデックスが異なる場合には、前記第1の上りチャネル及び前記第2の上りチャネルの送信ビームが異なると想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。
  4.  上りチャネルの送信を制御するための情報を受信するステップと、
     重複する期間において第1の上りチャネル及び第2の上りチャネルの送信を指示された場合に、当該期間においていずれか一方の上りチャネルを送信し、さらに、他方の上りチャネルのシンボルのうち、前記期間と重複しない残りのシンボルを送信する制御を行うステップと、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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