WO2020031390A1 - ユーザ端末 - Google Patents

ユーザ端末 Download PDF

Info

Publication number
WO2020031390A1
WO2020031390A1 PCT/JP2018/030157 JP2018030157W WO2020031390A1 WO 2020031390 A1 WO2020031390 A1 WO 2020031390A1 JP 2018030157 W JP2018030157 W JP 2018030157W WO 2020031390 A1 WO2020031390 A1 WO 2020031390A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
uplink
user terminal
channel
channels
downlink
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/030157
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2018/030157 priority Critical patent/WO2020031390A1/ja
Priority to EP18929100.8A priority patent/EP3836701A4/en
Publication of WO2020031390A1 publication Critical patent/WO2020031390A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0062Avoidance of ingress interference, e.g. ham radio channels
    • 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
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
  • a user terminal transmits downlink control information (DCI) transmitted via a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical @ Downlink @ Control @ Channel).
  • DCI downlink control information
  • a downlink control channel for example, PDCCH: Physical @ Downlink @ Control @ Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical ⁇ Uplink ⁇ Shared @ Channel) based on DCI (also referred to as an uplink (UL) grant).
  • DCI downlink control information
  • PDCCH Physical @ Downlink @ Control @ Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical ⁇ Uplink ⁇ Shared @ Channel) based on DCI (also referred to as an uplink (UL) grant).
  • PUSCH Physical ⁇ Uplink ⁇ Shared @ Channel
  • the user terminal transmits uplink control information (UCI: Uplink Control Information) using an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or an uplink shared channel.
  • UCI Uplink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • UCI includes acknowledgment information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest-ACKnowledge, ACK / NACK: ACKnowledge / Non-ACK) for downlink shared channels, scheduling request (SR: Scheduling Request), channel state information (CSI: Channel State) Information).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest-ACKnowledge
  • ACK / NACK ACKnowledge / Non-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NR future wireless communication system
  • uplink control channels for example, PUCCH
  • an uplink shared channel for example, PUSCH
  • the one or more uplink control channels Is assumed to be multiplexed on the uplink shared channel.
  • PUSCH uplink control channels
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal that can appropriately operate (behave) when a plurality of uplink channels collide in the same slot.
  • a user terminal a receiving unit that receives downlink control information, and after multiplexing a plurality of uplink channels in a slot into a single uplink channel, the downlink control information generated in the slot. And a control unit for controlling transmission of at least one of the uplink shared channels scheduled by the downlink control information and the transmission acknowledgment information of the downlink shared channel scheduled by the following.
  • the user terminal can appropriately operate.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of time-series requirement conditions in NR.
  • 2A to 2C are diagrams illustrating an example of parameters used for controlling HARQ-ACK timing.
  • 3A to 3C are diagrams illustrating an example of parameters used for controlling PUSCH timing.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a user operation when a plurality of uplink channels collide in the same slot.
  • 5A to 5C are diagrams illustrating an example of a user terminal operation at the time of an uplink channel collision according to the first example.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating an example of a user terminal operation at the time of an uplink channel collision according to the second example.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams illustrating another example of the user terminal operation at the time of collision of the uplink channel according to the second example.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating an example of a user terminal operation at the time of uplink channel collision according to the third example.
  • 9A and 9B are diagrams illustrating an example of a user terminal operation at the time of an uplink channel collision according to the fourth example.
  • 10A and 10B are diagrams illustrating an example of a user terminal operation at the time of uplink channel collision according to the fifth example.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the overall configuration of the base station according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the present embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • timing for feeding back (transmitting) HARQ-ACK to PDSCH also referred to as HARQ-ACK timing, HARQ-ACK feedback timing, HARQ-ACK transmission timing, etc.
  • timing for transmitting PUSCH scheduled by DCI PUSCH timing
  • PUSCH transmission timing PUSCH transmission timing
  • FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of time-series requirement conditions in NR.
  • FIG. 1A shows an example of HARQ-ACK timing when the PUCCH and PUSCH do not collide in the same slot.
  • HARQ-ACK for the PDSCH may be fed back using the PUCCH after a predetermined period based on the last symbol of the PDSCH (or the symbol next to the last symbol).
  • the predetermined period is N 1 + d 1,1 + d 1,2 symbols.
  • N 1 is the number of symbols is determined based on at least one parameter of the following (e.g., Figure 2A).
  • a type for example, 1 or 2) of a processing capability (UE processing capability, capability) related to a processing time of the PDSCH of the user terminal (processing time) ⁇
  • SCS Subcarrier spacing
  • DMRS demodulation reference signal
  • D 1,1 is the number of symbols determined based on which of the PUCCH and the PUSCH is used to feed back HARQ-ACK (for example, FIG. 2B).
  • d 1 and 2 are the number of symbols determined based on at least one of the following parameters (for example, FIG. 2C).
  • -Type of UE processing capability (capability) for example, 1 or 2
  • PDSCH mapping type eg, A or B
  • -Number of symbols allocated to PDSCH for example, 2 or 4 symbols
  • Resource blocks (RBs) scheduled on the PDSCH also referred to as physical resource blocks (PRB)
  • HARQ-ACK of the PDSCH is not fed back in the PUCCH starting N 1 + d 1,1 + d 1,2 symbols before the symbol next to the last symbol of the PDSCH.
  • the HARQ-ACK of the PDSCH is fed back using the PUCCH starting from N 1 + d 1,1 + d 1,2 symbols onward from the next symbol.
  • FIG. 1B shows an example of the PUSCH timing when the PUCCH and the PUSCH do not collide in the same slot.
  • a PUSCH scheduled by DCI (for example, DCI format 0_0 or 0_1, UL grant) is based on the last symbol of the DCI (or the symbol next to the last symbol) and thereafter, after a predetermined period. It may be sent.
  • the predetermined period is N 2 + d 2,1 + d 2,2 symbols.
  • N 2 is a symbol determined based on at least one of a type (for example, 1 or 2) of a capability (PUSCH timing capability) related to a preparation time of PUSCH transmission (PUSCH timing capability) and a subcarrier interval (SCS). Number (eg, FIG. 3A). Further, d 2,1 is the number of symbols determined based on whether or not the first symbol allocated to the PUSCH includes only the DMRS of the PUSCH (for example, FIG. 3B). Also, d 2,2 is the number of symbols determined based on whether or not HARQ-ACK is multiplexed on the PUSCH (for example, FIG. 3C).
  • a type for example, 1 or 2
  • PUSCH timing capability PUSCH timing capability
  • SCS subcarrier interval
  • the PUSCH cannot be transmitted before N 2 + d 2,1 + d 2,2 symbols from the symbol next to the last symbol of DCI.
  • the user terminal transmits the PUSCH scheduled by the DCI after N 2 + d 2,1 + d 2,2 symbols from the next symbol.
  • N 1 , d 1,1 , d 1,2 , N 2 , d 2,1 , d 2,2 are higher layer signaling and physical layer signaling (eg, DCI) May be notified from the base station to the user terminal.
  • the upper layer signaling may be, for example, any of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), or the like.
  • FIG. 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a user behavior (UE behavior) when a plurality of uplink channels collide in the same slot.
  • FIG. 4A shows an example in which one or more PUCCHs and PUSCHs collide in the same slot.
  • two PUCCHs and a PUSCH collide in the second slot from the right that satisfies the HARQ-ACK timing requirement and the PUSCH timing requirement.
  • the requirement for HARQ-ACK timing when a collision occurs in the same slot may be, for example, N 1 + + d 1,1 + d 1,2 .
  • N 1 + N1 + 1.
  • the requirements of the PUSCH timing when a collision occurs in the same slot for example, be a N 2 + + d 2,1.
  • N 2 + N2 + 1.
  • PUCCH that does not correspond to PDSCH includes, for example, scheduling request (SR), periodic CSI (P-CSI), semi-persistent CSI (SP-CSI). ) May be used for at least one transmission.
  • the period and resources of the P-CSI may be set (notified) to the user terminal by higher layer signaling.
  • the cycle and resources of the SP-CSI may be set by higher layer signaling, and activation or de-activation of the cycle and resources may be controlled by DCI.
  • the UCI to be transmitted on the one or more PUCCHs is piggy-backed to a single PUSCH (resource for the PUSCH). It may be backed.
  • FIG. 4B shows an example in which a plurality of PUCCHs collide in the same slot.
  • the 2 PUCCHs that do not correspond to the PDSCH (DCI) may respectively correspond to at least one of SR, P-CSI, and SP-CSI as described above.
  • HARQ-ACK may be multiplexed on at least one of SR and CSI (P-CSI or SP-CSI).
  • P-CSI SR and CSI
  • at least one of the HAQ-ACK and the SR may be multiplexed on a single PUCCH (for example, a PUCCH for CSI) (a resource for the PUCCH).
  • the time-series requirements for example, at least one of the HARQ-ACK timing requirements and the PUSCH timing requirements
  • One or more PUCCH collisions may occur in the same slot.
  • another HARQ -It is assumed that at least one of the ACK and another PUSCH overlaps. In this case, how to process at least one of the different HARQ-ACK and the different PUSCH is a problem.
  • the present inventors have studied the user operation in the case where an uplink channel collision occurs in the same slot, and reached the present invention.
  • This embodiment is applicable to both cases where collision of one or more PUCCHs and PUSCHs occurs in the same slot and where collisions of a plurality of PUCCHs occur in the same slot.
  • uplink channel when the term “uplink channel” is used, PUSCH and PUCCH are collectively referred to, and either PUSCH or PUCCH may be used. Further, “uplink channel” may be read as “resource for uplink channel” and “information (at least one of UCI and uplink data) transmitted on uplink channel”.
  • the PUCCH resource may be determined based on at least a predetermined field value in DCI (eg, PUCCH resource identification field) from among a plurality of candidates set by higher layer signaling.
  • the PUSCH resource may be specified by a predetermined field value in DCI (for example, a time domain resource allocation field, a frequency domain resource allocation field).
  • “after multiplexing a plurality of uplink channels into a single uplink channel” means that at least one of UCI and uplink data transmitted by the plurality of uplink channels is multiplexed into a single uplink channel. May be indicated.
  • the multiplexing on the single uplink channel may be after at least one of encoding, modulation, and mapping of UCI and data has been performed.
  • the user terminal determines at least the HARQ-ACK and the PUSCH in the slot. Control one transmission.
  • the “last downlink channel” based on the timing condition refers to the last PDCCH among PDCCHs related to all uplink channels that collide in slot #n, Alternatively, it is the last PDSCH among PDSCHs related to all uplink channels that collide in slot #n.
  • “last” is determined for each downlink channel (PDCCH and PDSCH, respectively). Note that the definition of “last” is not limited to this, and may be determined for both PDCCH and PDSCH.
  • the “uplink channel” serving as a reference for the temporal condition may be determined to be common to PUSCH and PUCCH in a predetermined slot (for example, slot #n described later), or may be determined for each uplink channel (PUSCH and PUCCH). (Each individually).
  • the user terminal determines the UCI in the colliding uplink channels (eg, one or more PUCCHs and PUSCHs, or a plurality of PUCCHs). And a specific uplink resource (for example, a PUCCH resource or a PUSCH resource) that multiplexes at least one of uplink data (UL-SCH: Uplink Shared Channel), and the specific uplink resource determines a timing condition. Whether or not the condition is satisfied may be determined based on all uplink channels that collide in the slot.
  • the temporal condition is that among the downlink channels related to all uplink channels that collide in slot #n, there is no first symbol before a predetermined period after the last symbol of the last downlink channel (the predetermined symbol after the last symbol).
  • a specific resource for multiplexing at least one of the UCI and the uplink data in the plurality of uplink channels is determined from among the plurality of uplink channels (there is a first symbol after the period).
  • the downlink channel related to the uplink channel includes, for example, a PDSCH corresponding to HARQ-ACK transmitted on the PUCCH, a PDCCH transmitting a DCI for scheduling the PDSCH, a PDCCH transmitting a DCI for scheduling the PUSCH, and the like. It may be.
  • the predetermined period is, for example, a requirement for HARQ-ACK timing (eg, N 1 + + d 1,1 + d 1,2 ) or a requirement for PUSCH timing (eg, N 2 + + d 2,1 ). You may.
  • the UCI and the uplink in the plurality of uplink channels are selected from among all the uplink resources that collide in the slot, regardless of whether the multiple uplink channels are multiplexed once.
  • a specific uplink resource for multiplexing at least one of the data may be determined.
  • At least one of HARQ-ACK and PUSCH occurs in the same slot after multiplexing a plurality of uplink channels in a slot into a single uplink channel. Also in this case, an example will be described in which the HARQ-ACK / PUSCH is multiplexed on a specific uplink channel together with the plurality of uplink channels, but is not limited thereto.
  • the specific uplink channel may be an original single uplink channel or another uplink channel allocated in slot #n.
  • FIGS. 5A to 5C are diagrams showing an example of a user terminal operation at the time of a collision according to the first embodiment.
  • FIG. 5A it is assumed that after the user terminal decides to multiplex three uplink channels into a single uplink channel in slot #n, a further HARQ-ACK occurs in slot #n.
  • the user terminal restores the three uplink channels multiplexed on a single uplink channel (FIG. 5B), and specifies the HARQ-ACK generated later and the three uplink channels together. (FIG. 5C). In this way, the user terminal may multiplex the HARQ-ACK generated later on the original single uplink channel in addition to the three uplink channels.
  • the user terminal may multiplex a PUSCH generated later on the original single uplink channel in addition to the three uplink channels.
  • all uplink channels that collide in the same slot #n are multiplexed on a single uplink channel regardless of the timing in slot #n. Can be easily performed.
  • UCI and uplink data (UL-SCH) in overlapping uplink channels are used.
  • UL-SCH uplink data
  • the user terminal determines whether the specific uplink resource satisfies the time condition based on all uplink channels that collide in the slot. You may decide.
  • the temporal condition e.g., HARQ-ACK timing requirements (e.g., N 1 + + d 1,1 + d 1,2) or PUSCH timing requirements (e.g. , N 2 ++ d 2,1 )
  • the user terminal determines whether the specific uplink resource satisfies the time condition based on all uplink channels that collide in the slot. You may decide.
  • the user terminal may determine whether or not the specific uplink resource satisfies a temporal condition based on a result resource.
  • a temporal condition eg, HARQ-ACK timing requirement (eg, N 1 + + d 1,1 + d 1,2 )) or a PUSCH timing requirement (eg, N 2) ++ d 2,1 )
  • the user terminal may determine whether or not the specific uplink resource satisfies a temporal condition based on a result resource.
  • the result resource may be, for example, an uplink channel (specific uplink resource) determined to multiplex a plurality of uplink channels.
  • the UCI and the uplink data in the plurality of uplink channels are determined based on the timing of the last symbol of the last downlink channel regardless of whether the uplink channels are multiplexed once. It is determined whether or not a specific uplink resource multiplexing at least one of the above satisfies a time condition.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams illustrating an example of a user terminal operation at the time of a collision according to the second example.
  • the preconditions in FIGS. 6A and 6B are the same as in FIGS. 5A to 5C.
  • the following description focuses on the differences from FIGS. 5A to 5C. 6A and 6B, it is determined whether the last symbol of the last PDSCH is before X symbols of N 1 + + d 1,1 + d 1,2 and the last symbol of the last PDCCH is N 2 + It is determined whether or not it is before the X symbol of + d2,1 .
  • the last symbol of the last PDSCH and the last symbol of the PDCCH are time conditions (eg, HARQ-ACK timing requirements (eg, N 1 + + d 1,1 + d 1,2 ) and PUSCH timing requirements).
  • time conditions eg, HARQ-ACK timing requirements (eg, N 1 + + d 1,1 + d 1,2 ) and PUSCH timing requirements).
  • HARQ-ACK timing requirements eg, N 1 + + d 1,1 + d 1,2
  • PUSCH timing requirements eg, N 1 + + d 1,1 + d 1,2
  • a specific uplink resource for multiplexing at least one of the UCI and the uplink data (UL-SCH) in the colliding uplink channel is determined, and whether or not the specific uplink resource satisfies the time condition is determined. May be determined based on all uplink channels that collide in the slot.
  • the predetermined period X may be determined based on, for example, at least one of a fixed value, the number of PUCCH symbols in a slot, and the number of PUSCH symbols in a slot. In addition, the predetermined period X may be determined in advance by specification or may be set by higher layer signaling.
  • the last symbol of the last PDSCH and the last symbol of the PDCCH are the time condition (for example, the required condition of HARQ-ACK timing (for example, N 1 + + d 1,1 + d 1,2 )) and the The case is shown after the X symbol of the requirement (eg, N 2 ++ d 2,1 ).
  • a specific uplink resource for multiplexing at least one of UCI and uplink data (UL-SCH) in a collision uplink channel is determined, and whether or not the specific uplink resource satisfies a time condition is determined. , May be determined based on the above result resources.
  • the user terminal may transmit the PUCCH for HARQ-ACK generated later, in addition to the single uplink channel in which three uplink channels are multiplexed in slot #.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing another example of a user terminal operation at the time of a collision according to the second example.
  • FIGS. 7A and 7B differ from FIGS. 6A and 6B in that the result resource is a PUSCH instead of a PUCCH.
  • the user terminal is the same as in FIGS. 6A and 6B.
  • a specific uplink resource that multiplexes at least one of UCI and uplink data in the plurality of uplink channels has a time condition. It is determined whether or not the condition is satisfied. For this reason, the user terminal can appropriately perform control at the time of uplink channel collision.
  • UCI and uplink data (UL-SCH) in overlapping uplink channels are used.
  • UL-SCH uplink data
  • the user terminal determines whether or not the specific uplink resource satisfies the time condition. The determination may be made based on all uplink channels that collide in the slot.
  • the user terminal determines whether or not the specific uplink resource satisfies the time condition by using a result resource (resulting resource).
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams showing an example of a user terminal operation at the time of a collision according to the third embodiment.
  • FIG. 8A shows a case where the uplink resource corresponding to the last downlink channel is before a predetermined number of uplink resources Y collide.
  • a specific uplink resource that multiplexes at least one of UCI and uplink data (UL-SCH) in a collision uplink channel is determined, and whether or not the specific uplink resource satisfies a time condition is determined. May be determined based on all uplink channels that collide in the slot.
  • FIG. 8B shows a case where the uplink resource corresponding to the last downlink channel is after a predetermined number of uplink resources Y collide.
  • a specific uplink resource for multiplexing at least one of the UCI and the uplink data (UL-SCH) in the conflicting uplink channel is determined, and whether or not the specific uplink resource satisfies the time condition is determined. , May be determined based on the above result resources.
  • a specific uplink resource multiplexing at least one of the UCI and the uplink data in the plurality of uplink channels is determined based on the number of collisions of the uplink resource corresponding to the last downlink channel. It is determined whether the time condition is satisfied. For this reason, the user terminal can appropriately perform control at the time of uplink channel collision.
  • UCI and uplink data (UL-SCH) in overlapping uplink channels for example, one or more PUCCHs and PUSCHs, or a plurality of PUCCHs.
  • UL-SCH uplink data
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • the user terminal determines whether or not the specific uplink resource satisfies the time condition based on all uplink channels that collide in the slot. Is also good.
  • the user terminal may determine whether or not the specific uplink resource satisfies a temporal condition based on a result resource (resulting resource).
  • the type of service may be specified by a modulation and coding scheme (MCS: Modulation and Coding Scheme) table specified by DCI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the type of the service is a predetermined identifier (for example, a radio network temporary identifier (RNTI: Radio Network Temporary) used for scrambling (CRC: Cyclic Redundancy Check) bits added to the DCI. Identifier)).
  • RNTI Radio Network Temporary
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the user terminal determines whether or not the specific uplink resource satisfies the time condition, by using a result resource. (Resulting resource).
  • the user terminal may determine whether or not the specific uplink resource satisfies the time condition based on all uplink channels that collide in the slot.
  • the user forging may be based on a specific RNTI (eg, RNTI for URLLC, new RNTI, new RNTI, MCS @ RNTI, mcs-c-RNTI, URLLC-RNTI, U-RNTI, Y-RNTI, X-RNTI, etc.
  • RNTI for URLLC
  • new RNTI new RNTI
  • MCS @ RNTI mcs-c-RNTI
  • URLLC-RNTI U-RNTI
  • Y-RNTI Y-RNTI
  • X-RNTI etc.
  • the user terminal may determine whether or not the specific uplink resource satisfies a temporal condition based on a result resource (resulting @ resource).
  • the user terminal may determine whether or not the specific uplink resource satisfies the time condition based on all uplink channels that collide in the slot.
  • FIGS. 9A and 9B are diagrams showing an example of a user terminal operation at the time of a collision according to the fourth mode.
  • the DCI for scheduling the PDSCH corresponding to the HARQ-ACK is CRC-scrambled by the C-RNTI, or the DCI is mapped to the first or second MCS table (modulation of “6” or less).
  • the user terminal determines whether the specific uplink resource has a temporal condition. May be determined based on all uplink channels that collide in the slot.
  • the DCI that schedules the PDSCH corresponding to the HARQ-ACK is CRC-scrambled by the new RNTI, or the DCI is stored in the third MCS table (modulation order equal to or less than “6”).
  • the first MCS table specifies an MCS table that is equal to or lower than the coding rate corresponding to the same modulation order, or an MCS table for URLLC
  • the user terminal determines that the specific uplink resource has a temporal condition. Whether or not the condition is satisfied may be determined based on a result resource (resulting @ resource).
  • the DCI may be read as DCI (UL grant) for scheduling the PUSCH.
  • the user terminal can appropriately perform control at the time of uplink channel collision.
  • the user terminal may determine whether to multiplex the two uplink channels into a single uplink channel.
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams showing an example of a user terminal operation at the time of a collision according to the fifth embodiment.
  • FIG. 10A it is determined whether or not the first two uplink channels in slot #n are multiplexed on a single uplink channel, and multiplexing is performed. Thereafter, it is determined whether or not to multiplex the single uplink channel and the remaining single uplink channel, and multiplex. As a result, in FIG. 10A, three uplink channels are multiplexed on a single uplink channel.
  • the fifth embodiment is different from the first to fourth embodiments in that two or more uplink channels are not multiplexed on a single uplink channel but are multiplexed two by two.
  • the user terminal determines whether to multiplex HARQ-ACK with the single uplink channel in FIG. 10A. For example, the user terminal may determine whether to multiplex HARQ-ACK on the uplink channel based on at least one of the payload, modulation scheme, and coding rate of a single uplink channel in FIG. 10A. .
  • the HARQ-ACK is transmitted using the PUCCH without being multiplexed on the single uplink channel in FIG. 10A.
  • the same control may be performed when PUSCH is scheduled in slot #n after multiplexing a plurality of uplink channels in slot #n into a single uplink channel.
  • each time two collision channels occur it is determined whether to multiplex the two uplink channels into a single uplink channel. Can be performed more appropriately.
  • 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. 11 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a unit of a system bandwidth (for example, 20 MHz) of an LTE system are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system for realizing these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the 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 using time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and / or frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) in each cell.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length. , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering processing performed by the transceiver in the frequency domain, specific windowing processing performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • the numerology may be referred to as different.
  • 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 and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • orthogonal frequency division multiple access Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier
  • Frequency Division Multiple Access Frequency Division Multiple Access
  • / or OFDMA is applied.
  • 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 L1 / L2 control channel and the like shared by each user terminal 20 are used. Used.
  • the PDSCH transmits user data, upper layer control information, SIB (System @ Information @ Block), and the like. Also, MIB (Master ⁇ Information ⁇ Block) is transmitted by PBCH.
  • SIB System @ Information @ Block
  • MIB Master ⁇ Information ⁇ Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced 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 PDSCH and / or PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the DCI that schedules downlink data reception may be called a DL assignment
  • the DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • PCFICH transmits the number of OFDM symbols used for PDCCH.
  • the PHICH transmits 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. 12 is a diagram showing an example of the overall configuration of the base station according to the present 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 section 103 converts the baseband signal pre-coded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present 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 invention. May be.
  • the transmitting / receiving antenna 101 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station according to the present 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 synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), SSB, downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • SSB Downlink reference signals
  • CRS channel reference signals
  • CSI-RS CSI-RS
  • DMRS Downlink reference signals
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on the PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.), a random access preamble (for example, a PRACH). (Transmission signal), scheduling of uplink reference signals and the like.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted on the PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.
  • a random access preamble for example, a PRACH.
  • Transmission signal scheduling of uplink reference signals and the like.
  • the control unit 301 controls to form a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 104 and / or analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 103. May be performed.
  • the control unit 301 may perform control to form a beam based on downlink propagation path information, uplink propagation path information, and the like. These propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 304 and / or the measurement unit 305.
  • 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 and a modulation process according to an encoding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) from each user terminal 20 or 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 a downlink signal (for example, at least one of downlink control information (DCI), a downlink control channel, and a downlink shared channel).
  • the transmission / reception unit 103 may receive at least one of the UCI and the uplink data using the uplink shared channel or the uplink control channel.
  • DCI downlink control information
  • the transmission / reception unit 103 may receive at least one of the UCI and the uplink data using the uplink shared channel or the uplink control channel.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting / receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmitting / receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting / receiving unit 203 may be configured to include at least one each.
  • the radio frequency signal received by the transmitting / receiving antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmitting / receiving section 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to the baseband signal processing section 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured from a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Note that the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, reception processing for retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, of the downlink data, broadcast information may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processor 204 performs retransmission control transmission processing (eg, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like, and performs transmission / reception processing. Transferred to 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 203 is amplified by the amplifier section 202 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beamforming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmitting / receiving antenna 201 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 of the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations need only be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal assignment in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 404, a signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the 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) in the baseband signal processing unit 204 and / or analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 203. May be performed.
  • the control unit 401 may perform control to form a beam based on downlink channel information, uplink channel information, and the like. These propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 404 and / or the measurement unit 405.
  • 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. For example, the measurement unit 405 may perform the same frequency measurement and / or the different frequency measurement on one or both of the first carrier and the second carrier. When the serving cell is included in the first carrier, measurement section 405 may perform different frequency measurement on the second carrier based on the measurement instruction acquired from received signal processing section 404.
  • 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 a downlink signal (for example, at least one of downlink control information (DCI), a downlink control channel, and a downlink shared channel).
  • the transmission / reception unit 203 may transmit at least one of UCI and uplink data using an uplink shared channel or an uplink control channel.
  • the control unit 401 may control multiplexing of a plurality of uplink channels.
  • the control unit 401 determines a specific uplink resource that multiplexes at least one of the uplink control information and the uplink data in the plurality of uplink channels, and determines whether the specific uplink resource satisfies a time condition. .
  • the control unit 401 may determine whether or not the specific uplink resource satisfies a time condition based on all uplink resources corresponding to each of the plurality of uplink channels.
  • the control unit 401 When the last symbol of the last downlink channel of the plurality of downlink channels is before the X symbol of the temporal condition, the control unit 401 performs the identification based on all uplink resources corresponding to each of the plurality of uplink channels. May be determined whether or not the uplink resources satisfy the time condition. When the last symbol of the last downlink channel of the plurality of downlink channels is after the X symbol of the temporal condition, the control unit 401 determines whether the specific uplink resource satisfies the temporal condition based on a result resource. May be determined
  • the control unit 401 when the uplink resource corresponding to the last downlink channel is before the collision of the predetermined number of uplink resources Y, based on all uplink resources corresponding to each of the plurality of uplink channels, It may be determined whether the uplink resource satisfies the time condition.
  • the control unit 401 determines whether or not the specific uplink resource satisfies a time condition based on a result resource if the uplink resource corresponding to the last downlink channel is after a predetermined number of uplink resources collide. May decide
  • the control unit 401 determines whether a specific modulation and coding scheme (MCS) table is specified by the downlink control information or a cyclic redundancy check scrambled by the specific radio network temporary identifier (RNTI) in the downlink control information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • RNTI radio network temporary identifier
  • it may be determined whether or not the specific uplink resource satisfies a temporal condition based on all uplink resources corresponding to each of the plurality of uplink channels.
  • the control unit 401 may determine whether or not the specific uplink resource satisfies a temporal condition based on a result resource.
  • the control unit 401 may determine whether to multiplex the delivery confirmation information or the uplink shared channel on the single uplink channel based on the single uplink channel.
  • 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.
  • 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. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the above-described base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are performed, for example, by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be implemented similarly.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically EPROM), RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to 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 input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
  • the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like). Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like according to an applied standard.
  • a component carrier (CC: Component Carrier) may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • the one or more respective periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the new melology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception.
  • SCS SubCarrier @ Spacing
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • radio frame configuration transmission and reception.
  • At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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 referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC @ CE (Control @ Element)).
  • the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or by another information). May be performed).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be made by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “layer”, “number of layers”, “rank”, Terms such as “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel”, etc., may be used interchangeably.
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “gNodeB (gNB)” "Access point (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)”, “panel”, “cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication 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, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, 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.
  • 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 judgment (judging), calculation (computing), processing (processing), deriving (deriving), investing (investigating), searching (looking up) (for example, a table, Searching in a 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.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may refer to the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
  • 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”.

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、下り制御情報を受信する受信部と、スロット内の複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重した後に、前記スロット内に発生する、前記下り制御情報によりスケジューリングされる下り共有チャネルの送達確認情報、及び、前記下り制御情報によりスケジューリングされる上り共有チャネルの少なくとも一つの送信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を介して伝送される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(上りリンク(UL:Uplink)グラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
 また、既存のLTEシステムでは、ユーザ端末は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又は上り共有チャネルを用いて、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。
 UCIは、下り共有チャネルに対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge、ACK/NACK:ACKnowledge/Non-ACK)、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の少なくとも一つを含んでもよい。
 将来の無線通信システム(以下、NRともいう)では、一以上の上り制御チャネル(例えば、PUCCH)及び上り共有チャネル(例えば、PUSCH)が同一スロット内で衝突する場合、当該一以上の上り制御チャネルは、上り共有チャネルに多重されることが想定される。また、複数の上り制御チャネルが同一スロット内で衝突する場合、当該複数の上り制御チャネルは、単一の上り制御チャネルに多重されることが想定される。
 このように、同一スロット内で複数の上りチャネル(例えば、一以上のPUCCH及びPUSCH、又は、複数のPUCCH)が衝突する場合、当該複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重するだけでは、UCI及び上りデータの少なくとも一つの送信を適切に制御できない恐れがある。例えば、複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重した後に、同じスロット内に、UCI(例えば、HARQ-ACK)及びPUSCHの少なくとも一つが生じる場合も想定されるためである。
 そこで、本開示は、同一スロット内で複数の上りチャネルが衝突する場合に適切に動作(behave)可能なユーザ端末を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、下り制御情報を受信する受信部と、スロット内の複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重した後に、前記スロット内に発生する、前記下り制御情報によりスケジューリングされる下り共有チャネルの送達確認情報、及び、前記下り制御情報によりスケジューリングされる上り共有チャネルの少なくとも一つの送信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、同一スロット内で複数の上りチャネルが衝突する場合であっても、ユーザ端末が適切に動作可能となる。
図1A及び1Bは、NRにおける時系列の要求条件の一例を示す図である。 図2A-2Cは、HARQ-ACKタイミングの制御に用いられるパラメータの一例を示す図である。 図3A-3Cは、PUSCHタイミングの制御に用いられるパラメータの一例を示す図である。 図4A及び4Bは、同一スロット内で複数の上りチャネルが衝突する場合のユーザ動作の一例を示す図である。 図5A~5Cは、第1の態様に係る上りチャネルの衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第2の態様に係る上りチャネルの衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。 図7A及び7Bは、第2の態様に係る上りチャネルの衝突時のユーザ端末動作の他の例を示す図である。 図8A及び8Bは、第3の態様に係る上りチャネルの衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。 図9A及び9Bは、第4の態様に係る上りチャネルの衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。 図10A及び10Bは、第5の態様に係る上りチャネルの衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。 図11は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図12は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。 図13は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 図14は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図15は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図16は、本実施の形態に係る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。
(時系列の要求条件(timeline requirement))
 NRでは、PDSCHに対するHARQ-ACKをフィードバック(送信)するタイミング(HARQ-ACKタイミング、HARQ-ACKフィードバックタイミング、HARQ-ACK送信タイミング等ともいう)、DCIによりスケジューリングされるPUSCHを送信するタイミング(PUSCHタイミング、PUSCH送信タイミング等ともいう)が、時系列の要求条件として定められている。
 図1A及び1Bは、NRにおける時系列の要求条件の一例を示す図である。図1Aでは、同一スロット内でPUCCHとPUSCHが衝突(collide)しない場合におけるHARQ-ACKタイミングの一例が示される。図1Aに示すように、PDSCHに対するHARQ-ACKは、PDSCHの最終シンボル(又は当該最終シンボルの次のシンボル)を基準として、所定期間以降のPUCCHを用いてフィードバックされてもよい。例えば、図1Aでは、当該所定期間は、N+d1,1+d1,2シンボルである。
 ここで、Nは、以下の少なくとも一つのパラメータに基づいて定められるシンボル数である(例えば、図2A)。
・ユーザ端末のPDSCHの処理時間(processing time)に関する処理能力(processing capability)(UE処理能力、能力)の種別(例えば、1又は2)
・サブキャリア間隔(SCS:Subcarrier spacing)
・PDSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の追加の有無(追加DMRSの有無)
・周波数範囲(frequency range)
 また、d1,1は、PUCCH又はPUSCHのいずれを用いてHARQ-ACKをフィードバックするかに基づいて定められるシンボル数である(例えば、図2B)。
 また、d1,2は、以下の少なくとも一つのパラメータに基づいて定められるシンボル数である(例えば、図2C)。
・UE処理能力(能力)の種別(例えば、1又は2)
・PDSCHのマッピングタイプ(例えば、A又はB)
・PDSCHに割り当てられるシンボル数(例えば、2又は4シンボル)
・PDSCHにスケジュールされるリソースブロック(RB:Resource Block)(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)等ともいう)
 例えば、図1Aでは、PDSCHの最終シンボルの次のシンボルからN+d1,1+d1,2シンボル以前に開始されるPUCCHでは、当該PDSCHのHARQ-ACKはフィードバックされない。一方、当該次のシンボルからN+d1,1+d1,2シンボル以降に開始されるPUCCHを用いて、当該PDSCHのHARQ-ACKがフィードバックされる。
 図1Bでは、同一スロット内でPUCCHとPUSCHが衝突しない場合におけるPUSCHタイミングの一例が示される。図1Bに示すように、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1、ULグラント)によりスケジューリングされるPUSCHは、当該DCIの最終シンボル(又は当該最終シンボルの次のシンボル)を基準として、所定期間以降に送信されてもよい。例えば、図1Bでは、当該所定期間は、N+d2,1+d2,2シンボルである。
 ここで、Nは、PUSCHの送信の準備時間(preparation time)に関する能力(PUSCHタイミング能力)の種別(例えば、1又は2)、サブキャリア間隔(SCS)の少なくとも一つに基づいて定められるシンボル数である(例えば、図3A)。また、d2,1は、PUSCHに割り当てられる最初のシンボルが当該PUSCHのDMRSだけで構成されるか否かに基づいて定められるシンボル数である(例えば、図3B)。また、d2,2は、当該PUSCHにHARQ-ACKが多重されるか否かに基づいて定められるシンボル数である(例えば、図3C)。
 例えば、図1Bでは、DCIの最終シンボルの次のシンボルからN+d2,1+d2,2シンボル以前には、PUSCHを送信できない。ユーザ端末は、当該次のシンボルからN+d2,1+d2,2シンボル以降に当該DCIによりスケジューリングされるPUSCHを送信する。
 なお、図2A~2C、図3A~3Cに示されるN、d1,1、d1,2、N、d2,1、d2,2の値は例示にすぎず、図示するものに限られない。また、N、d1,1、d1,2、N、d2,1、d2,2の決定に用いられる少なくとも一つのパラメータは、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つにより、基地局からユーザ端末に通知されてもよい。
 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)などであってもよい。
(衝突ハンドリング(collision handling))
 図4A及び4Bは、同一スロット内で複数の上りチャネルが衝突する場合のユーザ動作(UE behavior)の一例を示す図である。図4Aでは、一以上のPUCCH及びPUSCHが同一スロット内で衝突する一例が示される。
 例えば、図4Aでは、HARQ-ACKタイミングの要求条件及びPUSCHタイミングの要求条件を満たす右から2番目のスロットにおいて、2つのPUCCHとPUSCHとが衝突する。なお、同一スロットにおいて衝突が発生する場合のHARQ-ACKタイミングの要求条件は、例えば、N +d1,1+d1,2であってもよい。ここで、N =N1+1である。また、同一スロットにおいて衝突が発生する場合のPUSCHタイミングの要求条件は、例えば、N +d2,1であってもよい。ここで、N =N2+1である。
 図4Aの右から2番目のスロットにおいて、PDSCH(DCI)に対応していないPUCCHは、例えば、スケジューリング要求(SR)、周期的なCSI(P-CSI)、セミパーシステントなCSI(SP-CSI)の少なくとも一つの送信に用いられてもよい。P-CSIの周期及びリソース等は、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定(通知)されてもよい。SP-CSIの周期及びリソース等は、上位レイヤシグナリングにより設定され、当該周期及びリソース等のアクティブ化(activation)又は非アクティブ化(de-activation)がDCIにより制御されてもよい。
 図4Aに示すように、一以上のPUCCHとPUSCHとが同一スロット内で衝突する場合、当該一以上のPUCCHで伝送される予定のUCIは、単一のPUSCH(当該PUSCH用のリソース)にピギーバックされてもよい。
 図4Bでは、複数のPUCCHが同一スロット内で衝突する一例が示される。例えば、図4Bでは、HARQ-ACKタイミングの要求条件及びPUSCHタイミングの要求条件を満たす右から2番目のスロットにおいて、3つのPUCCHが衝突する。PDSCH(DCI)に対応していない2PUCCHは、それぞれ、上述のように、SR、P-CSI、SP-CSIの少なくとも一つに対応してもよい。
 図4Bに示すように、複数のPUCCHが同一スロット内で衝突する場合、HARQ-ACKは、SR及びCSI(P-CSI又はSP-CSI)の少なくとも一つに多重されてもよい。例えば、HAQ-ACK及びSRの少なくとも一つは、単一のPUCCH(例えば、CSI用のPUCCH)(当該PUCCH用のリソース)に多重されてもよい。
 以上のように、NRでは、上記時系列の要求条件(例えば、上記HARQ-ACKタイミングの要求条件及びPUSCHタイミングの要求条件の少なくとも一つ)を満たす限り、一以上のPUCCH及びPUSCHの衝突、又は、一以上のPUCCHの衝突が同一スロット内で生じる恐れがある。
 しかしながら、同一スロット内で一以上のPUCCH及びPUSCHの衝突、又は、複数のPUCCHの衝突が同一スロット内で生じる場合、上述の衝突ハンドリングを行うだけでは、UCIの送信を適切に制御できない恐れがある。
 例えば、スロット内における一以上のPUCCHのUCIを単一のPUSCHに多重した後に、又は、スロット内における複数のPUCCHのUCIを単一のPUCCHに多重した後、当該スロット内に更に、別のHARQ-ACK及び別のPUSCHの少なくとも一つが重複することが想定される。この場合、当該別のHARQ-ACK及び当該別のPUSCHの少なくとも一つをどのように処理するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、同一スロット内で上りチャネルの衝突が発生する場合におけるユーザ動作を検討し、本発明に至った。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施の形態は、同一スロット内で一以上のPUCCH及びPUSCHの衝突が生じる場合、及び、複数のPUCCHの衝突が同一スロット内で生じる場合のいずれにも適用可能である。
 本実施の形態において、「上りチャネル」と記載する場合、PUSCH及びPUCCHを総称するものとし、PUSCH及びPUCCHのいずれでもよいものとする。また、「上りチャネル」は、「上りチャネル用のリソース」、「上りチャネルで伝送される情報(UCI及び上りデータの少なくとも一つ)」と読み替えられてもよい。
 例えば、PUCCH用のリソース(PUCCHリソース)は、上位レイヤシグナリングにより設定された複数の候補の中から、少なくともDCI内の所定フィールド値(例えば、PUCCHリソース識別フィールド)に基づいて決定されてもよい。PUSCH用のリソースは、DCI内の所定フィールド値(例えば、時間領域リソース割り当てフィールド、周波数領域リソース割り当てフィールド)によって指定されてもよい。
 また、本実施の形態において「複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重した後」とは、当該複数の上りチャネルで伝送されるUCI及び上りデータの少なくとも一つが単一の上りチャネルに多重されることを示してもよい。なお、当該単一の上りチャネルに対する多重した後とは、UCI及びデータの少なくとも一つの符号化、変調、マッピングの少なくとも一つを行った後であってもよい。
 本実施の形態において、ユーザ端末は、スロット内の複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重した後に、前記スロット内にHARQ-ACK又はPUSCHが発生する場合、当該HARQ-ACK及びPUSCHの少なくとも一つの送信を制御する。
 なお、本実施の形態において、時間的条件(timing condition)を基準となる「最後の下りチャネル」とは、スロット#n内で衝突する全ての上りチャネルに関連するPDCCHのうちの最後のPDCCH、又は、スロット#n内で衝突する全ての上りチャネルに関連するPDSCHのうちの最後のPDSCHである。このように、「下りチャネル」については、「最後」は、下りチャネル毎(PDCCH及びPDSCHそれぞれ)で判定される。なお、「最後」の定義は、これに限られず、PDCCH及びPDSCH共通に判定されてもよい。
 また、時間的条件の基準となる「上りチャネル」は、所定のスロット(例えば、後述するスロット#n)内のPUSCH及びPUCCH共通に判定されてもよいし、上りチャネル毎に(PUSCH及びPUCCHでそれぞれ個別に)判定されてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、ユーザ端末は、スロット内で複数の上りチャネルの衝突(collision)が発生する場合、衝突する上りチャネル(例えば、一以上のPUCCH及びPUSCH、又は、複数のPUCCH)内のUCI及び上りデータ(UL-SCH:Uplink Shared Channel)の少なくとも一つを多重する特定の上りリソース(例えば、PUCCHリソース又はPUSCHリソース)を決定し、当該特定の上りリソースが時間的条件(timing condition)を満たすか否かを、当該スロット内で衝突する全ての上りチャネルに基づいて決定してもよい。
 当該時間的条件は、スロット#n内で衝突する全ての上りチャネルに関連する下りチャネルのうちで最後の下りチャネルの最終シンボル後の所定期間前に最初のシンボルがない(当該最終シンボル後の所定期間後に最初のシンボルがある)複数の上りチャネルの中から、当該複数の上りチャネル内のUCI及び上りデータの少なくとも一つを多重する特定のリソースを決定する。
 ここで、当該上りチャネルに関連する下りチャネルとは、例えば、PUCCHで送信されるHARQ-ACKに対応するPDSCH、当該PDSCHをスケジューリングするDCIを伝送するPDCCH、PUSCHをスケジューリングするDCIを伝送するPDCCH等であってもよい。
 また、当該所定期間は、例えば、HARQ-ACKタイミングの要求条件(例えば、N +d1,1+d1,2)又はPUSCHタイミングの要求条件(例えば、N +d2,1)であってもよい。
 このように、第1の態様では、複数の上りチャネルを一度多重しているか否かに関係なく、当該スロット内で衝突する全ての上りリソースの中から、当該複数の上りチャネル内のUCI及び上りデータの少なくとも一つを多重する特定の上りリソースを決定してもよい。
 なお、以下の第1の態様では、スロット内の複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重した後に同一スロット内にHARQ-ACK及びPUSCHの少なくとも一つ(HARQ-ACK/PUSCH)が発生する場合でも、当該HARQ-ACK/PUSCHを、当該複数の上りチャネルと合わせて、特定の上りチャネルに多重する例を説明するが、上述のようにこれに限られない。
 当該特定の上りチャネルは、元の(original)単一の上りチャネルであってもよいし、又は、スロット#n内に割り当てられる他の上りチャネルであってもよい。
 図5A~5Cは、第1の態様に係る衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。図5Aでは、ユーザ端末が、スロット#nにおいて3つ上りチャネルを単一の上りチャネルに多重することを決定した後に、更に、当該スロット#nにおいてHARQ-ACKが生じる場合を想定する。
 図5Aに示す場合、ユーザ端末は、単一の上りチャネルに多重された3つの上りチャネルを元に戻し(図5B)、後から生じたHARQ-ACKと、当該3つの上りチャネルと合わせて特定の上りチャネルに多重してもよい(図5C)。このように、ユーザ端末は、元の単一の上りチャネルに、3つの上りチャネルに加えて、後から発生したHARQ-ACKを多重してもよい。
 なお、図示しないが、スロット#nにおいて3つ上りチャネルを単一の上りチャネルに多重することを決定した後に、当該スロット#nにPUSCHがスケジューリングされる場合も同様である。この場合、ユーザ端末は、元の単一の上りチャネルに、3つの上りチャネルに加えて、後から発生したPUSCHを多重してもよい。
 第1の態様では、同一スロット#nで衝突する全ての上りチャネルは、スロット#n内のタイミングに関係なく、単一の上りチャネルに多重されるので、ユーザ端末は、上りチャネルの衝突時に制御を簡易に行うことができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、スロット内で複数の上りチャネルの衝突が発生する場合、重複する上りチャネル(例えば、一以上のPUCCH及びPUSCH、又は、複数のPUCCH)内のUCI及び上りデータ(UL-SCH)の少なくとも一つを多重する特定の上りリソース(例えば、PUCCHリソース又はPUSCHリソース)を決定し、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、当該時間的条件から所定のシンボル数Xだけ前であるか否かによって異なる条件に基づいて決定してもよい。
 具体的には、最後の下りチャネルの最終シンボルが、時間的条件(例えば、HARQ-ACKタイミングの要求条件(例えば、N +d1,1+d1,2)又はPUSCHタイミングの要求条件(例えば、N +d2,1))のXシンボル前の場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、当該スロット内で衝突する全ての上りチャネルに基づいて決定してもよい。
 一方、最後の下りチャネルの最終シンボルが、時間的条件(例えば、HARQ-ACKタイミングの要求条件(例えば、N +d1,1+d1,2)又はPUSCHタイミングの要求条件(例えば、N +d2,1))のXシンボル後の場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、結果リソース(resulting resource)に基づいて決定してもよい。
 ここで、結果リソース(resulting resource)とは、例えば、複数の上りチャネルを多重することが決定された上りチャネル(特定の上りリソース)であってもよい。
 このように、第2の態様では、複数の上りチャネルを一度多重しているか否かに関係なく、最後の下りチャネルの最終シンボルのタイミングに基づいて、当該複数の上りチャネル内のUCI及び上りデータの少なくとも一つを多重する特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを決定する。
 図6A及び6Bは、第2の態様に係る衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。図6A及び6Bにおける前提条件は、図5A~5Cと同様である。以下では、図5A~5Cとの相違点を中心に説明する。図6A及び6Bでは、最後のPDSCHの最終シンボルがN +d1,1+d1,2のXシンボル前であるか否かが判定されるとともに、最後のPDCCHの最後のシンボルがN +d2,1のXシンボル前であるか否かが判定される。
 図6Aでは、最後のPDSCH及びPDCCHの最終シンボルが、それぞれ、時間的条件(例えば、HARQ-ACKタイミングの要求条件(例えば、N +d1,1+d1,2)及びPUSCHタイミングの要求条件(例えば、N +d2,1))のXシンボル前である場合が示される。
 図6Aの場合、衝突する上りチャネル内のUCI及び上りデータ(UL-SCH)の少なくとも一つを多重する特定の上りリソースを決定し、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、当該スロット内で衝突する全ての上りチャネルに基づいて決定してもよい。
 また、所定の期間Xは、例えば、固定値、スロット内のPUCCHのシンボル数、スロット内のPUSCHのシンボル数の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。また、所定の期間Xは、予め仕様で定められていてもよいし、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
 一方、図6Bでは、最後のPDSCH及びPDCCHの最終シンボルが、それぞれ、時間的条件(例えば、HARQ-ACKタイミングの要求条件(例えば、N +d1,1+d1,2)及びPUSCHタイミングの要求条件(例えば、N +d2,1))のXシンボル後である場合が示される。図6Bの場合、衝突する上りチャネル内のUCI及び上りデータ(UL-SCH)の少なくとも一つを多重する特定の上りリソースを決定し、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、上記結果リソースに基づいて決定してもよい。
 なお、図6Bでは、ユーザ端末は、スロット#において、3つの上りチャネルを多重した単一の上りチャネルとは別に、後から生じたHARQ-ACK用にPUCCHを送信してもよい。
 図7A及び7Bは、第2の態様に係る衝突時のユーザ端末動作の他の例を示す図である。図7A及び7Bでは、上記結果リソースが、PUCCHではなく、PUSCHである点で、図6A及び6Bと異なる。一方、ユーザ端末は、図6A及び6Bと同様である。
 第2の態様では、最後の下りチャネルの最終シンボルのタイミングによって異なる上りリソースに基づいて、当該複数の上りチャネル内のUCI及び上りデータの少なくとも一つを多重する特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かが判定される。このため、ユーザ端末は、上りチャネルの衝突時に制御を適切に行うことができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、スロット内で複数の上りチャネルの衝突が発生する場合、重複する上りチャネル(例えば、一以上のPUCCH及びPUSCH、又は、複数のPUCCH)内のUCI及び上りデータ(UL-SCH)の少なくとも一つを多重する特定の上りリソース(例えば、PUCCHリソース又はPUSCHリソース)を決定し、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、所定の上りリソース数Yが衝突する前であるか否かによって異なる条件に基づいて決定してもよい。
 具体的には、最後の下りチャネルに対応する上りリソースが、所定の上りリソース数Yが衝突する前である場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、当該スロット内で衝突する全ての上りチャネルに基づいて決定してもよい。
 一方、最後の下りチャネルに対応する上りリソースが、所定の上りリソース数Yが衝突した後の場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、結果リソース(resulting resource)に基づいて決定してもよい。
 図8A及び8Bは、第3の態様に係る衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。
 図8Aでは、最後の下りチャネルに対応する上りリソースが、所定の上りリソース数Yが衝突する前である場合が示される。図8Aの場合、衝突する上りチャネル内のUCI及び上りデータ(UL-SCH)の少なくとも一つを多重する特定の上りリソースを決定し、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、当該スロット内で衝突する全ての上りチャネルに基づいて決定してもよい。
 図8Bでは、最後の下りチャネルに対応する上りリソースが、所定の上りリソース数Yが衝突する後である場合が示される。図8Bの場合、衝突する上りチャネル内のUCI及び上りデータ(UL-SCH)の少なくとも一つを多重する特定の上りリソースを決定し、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、上記結果リソースに基づいて決定してもよい。
 なお、図示しないが、スロット#nにおいて複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重した後に、当該スロット#nにPUSCHがスケジューリングされる場合も同様の制御が行われればよい。
 第3の態様では、最後の下りチャネルに対応する上りリソースが何番目の衝突であるかに基づいて、当該複数の上りチャネル内のUCI及び上りデータの少なくとも一つを多重する特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かが判定される。このため、ユーザ端末は、上りチャネルの衝突時に制御を適切に行うことができる。
(第4の態様)
 第4の態様では、スロット内で複数の上りチャネルの衝突が発生する場合、重複する上りチャネル(例えば、一以上のPUCCH及びPUSCH、又は、複数のPUCCH)内のUCI及び上りデータ(UL-SCH)の少なくとも一つを多重する特定の上りリソース(例えば、PUCCHリソース又はPUSCHリソース)を決定し、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、サービスの種別(タイプ)(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band又はURLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)によって異なる条件に基づいて決定してもよい。
 具体的には、サービスのタイプがeMBBである場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、当該スロット内で衝突する全ての上りチャネルに基づいて決定してもよい。
 一方、サービスのタイプがURLLCである場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、結果リソース(resulting resource)に基づいて決定してもよい。
 ここで、サービスの種別(タイプ)は、DCIが指定する変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)テーブルによって特定されてもよい。或いは、当該サービスの種別は、DCIに付加される巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check))ビットのスクランブル(CRCスクランブル)に用いられる所定の識別子(例えば、無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier))に基づいて特定されてもよい。
 例えば、ユーザ端末は、DCIにより特定のMCSテーブル(例えば、URLLC用のMCSテーブル3)が指定される場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、結果リソース(resulting resource)に基づいて決定してもよい。
一方、上記以外の場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、当該スロット内で衝突する全ての上りチャネルに基づいて決定してもよい。
 或いは、ユーザ鍛圧は、特定のRNTI(例えば、URLLC用のRNTI、新規RNTI(new RNTI)、MCS RNTI、mcs-c-RNTI、URLLC-RNTI、U-RNTI、Y-RNTI、又はX-RNTI等ともいう)によりDCIがCRCスクランブルされる場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、結果リソース(resulting resource)に基づいて決定してもよい。一方、上記以外の場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、当該スロット内で衝突する全ての上りチャネルに基づいて決定してもよい。
 図9A及び9Bは、第4の態様に係る衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。
 図9Aに示すように、当該HARQ-ACKに対応するPDSCHをスケジューリングするDCIがC-RNTIによってCRCスクランブルされるか、又は、当該DCIが第1又は第2のMCSテーブル(「6」以下の変調次数をサポートする第1のMCSテーブル、「8」以下の変調次数をサポートする第2のMCSテーブル、eMBB用のMCSテーブル)を指定する場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、当該スロット内で衝突する全ての上りチャネルに基づいて決定してもよい。
 一方、図9Bに示すように、当該HARQ-ACKに対応するPDSCHをスケジューリングするDCIが新規RNTIによってCRCスクランブルされるか、又は、当該DCIが第3のMCSテーブル(「6」以下の変調次数をサポートし、第1のMCSテーブルよりも同じ変調次数に対応する符号化率以下であるMCSテーブル、URLLC用のMCSテーブル)を指定する場合、ユーザ端末は、当該特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを、結果リソース(resulting resource)に基づいて決定してもよい。
 なお、図示しないが、スロット#nにおいて複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重した後に、当該スロット#nにPUSCHがスケジューリングされる場合も同様の制御が行われればよい。この場合、上記DCIは、PUSCHをスケジューリングするDCI(ULグラント)と読み替えられればよい。
 第4の態様では、サービスのタイプに基づいて、当該複数の上りチャネル内のUCI及び上りデータの少なくとも一つを多重する特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かが判定される。このため、ユーザ端末は、上りチャネルの衝突時に制御を適切に行うことができる。
(第5の態様)
 第5の態様では、ユーザ端末は、スロット#nにおいて衝突する2つの上りチャネルが発生する毎に、当該2つの上りチャネルを単一の上りチャネルに多重するか否かを決定してもよい。
 図10A及び10Bは、第5の態様に係る衝突時のユーザ端末動作の一例を示す図である。図10Aでは、スロット#n内の最初の2つの上りチャネルを単一の上りチャネルに多重するか否かを判定して、多重する。この後、当該単一の上りチャネルと残りの単一の上りチャネルを多重するか否かを判定して、多重する。この結果、図10Aでは、3つの上りチャネルが単一の上りチャネルに多重する。
 このように、第5の態様では、2以上の上りチャネルが単一の上りチャネルに一斉に多重されるのではなく、2個ずつ多重される点で、第1~第4の態様と異なる。
 図10Bにおいて、ユーザ端末は、図10Aの単一の上りチャネルとHARQ-ACKを多重するか否かを決定する。例えば、ユーザ端末は、図10Aの単一の上りチャネルのペイロード、変調方式、符号化率の少なくとも一つに基づいて、HARQ-ACKを当該上りチャネルに多重するか否かを決定してもよい。例えば、図10Bでは、HARQ-ACKは、図10Aの単一の上りチャネルに多重せずに、PUCCHを用いて送信される。
 なお、図示しないが、図10Bにおいて、スロット#nにおいて複数の上りチャネルを単一の上りチャネルに多重した後に、当該スロット#nにPUSCHがスケジューリングされる場合も同様の制御が行われればよい。
 第5の態様では、衝突する2つの上りチャネルが発生する毎に、当該2つの上りチャネルを単一の上りチャネルに多重するか否かを決定されるので、2以上の上りチャネルの多重の判定をより適切に行うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、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11は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局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/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、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が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、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などの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに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L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、下りデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<基地局>
 図12は、本実施の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からアンテナごと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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 図13は、本実施の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(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、SSB、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、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103におけるアナログ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。制御部301は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部304及び/又は測定部305から取得されてもよい。
 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、下り信号(例えば、下り制御情報(DCI)、下り制御チャネル、下り共有チャネルの少なくとも一つ)を送信してもよい。送受信部103は、上り共有チャネル又は上り制御チャネルを用いて、UCI及び上りデータの少なくとも一つを受信してもよい。
<ユーザ端末>
 図14は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 図15は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、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におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203におけるアナログ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。制御部401は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部404及び/又は測定部405から取得されてもよい。
 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。例えば、測定部405は、第1のキャリア及び第2のキャリアの一方又は両方について、同周波測定及び/又は異周波測定を行ってもよい。測定部405は、第1のキャリアにサービングセルが含まれる場合に、受信信号処理部404から取得した測定指示に基づいて第2のキャリアにおける異周波測定を行ってもよい。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、下り信号(例えば、下り制御情報(DCI)、下り制御チャネル、下り共有チャネルの少なくとも一つ)を受信してもよい。送受信部203は、上り共有チャネル又は上り制御チャネルを用いて、UCI及び上りデータの少なくとも一つを送信してもよい。
 制御部401は、複数の上りチャネルの多重を制御してもよい。
 制御部401は、前記複数の上りチャネル内の上り制御情報及び上りデータの少なくとも一つを多重する特定の上りリソースを決定し、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを決定する。
 制御部401は、前記複数の上りチャネルそれぞれに対応する全ての上りリソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定してもよい。
 制御部401は、前記複数の下りチャネルの最後の下りチャネルの最終シンボルが前記時間的条件のXシンボル前である場合、前記複数の上りチャネルそれぞれに対応する全ての上りリソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定してもよい。制御部401は、前記複数の下りチャネルの最後の下りチャネルの最終シンボルが前記時間的条件のXシンボル後である場合、結果リソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定してもよい
 制御部401は、最後の下りチャネルに対応する上りリソースが、所定の上りリソース数Yが衝突する前である場合、前記複数の上りチャネルそれぞれに対応する全ての上りリソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定してもよい。御部401は、最後の下りチャネルに対応する上りリソースが、所定の上りリソース数Yが衝突する後である場合、結果リソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定してもよい
 制御部401は、前記下り制御情報により特定の変調及び符号化方式(MCS)テーブルが指定される場合、又は、前記下り制御情報に特定の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によりスクランブルされる巡回冗長検査(CRC)ビットが付加される場合、前記複数の上りチャネルそれぞれに対応する全ての上りリソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定してもよい。上記以外の場合、制御部401は、結果リソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定してもよい。
 制御部401は、前記単一の上りチャネルに基づいて、前記送達確認情報又は前記上り共有チャネルを前記単一の上りチャネルに多重するか否かを決定してもよい。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図16は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。
 また、本開示における基地局は、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)(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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  前記スロット内で衝突する複数の上りチャネルに対応する複数の下りチャネルを受信する受信部と、
     前記複数の上りチャネル内の上り制御情報及び上りデータの少なくとも一つを多重する特定の上りリソースを決定し、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否かを決定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記複数の上りチャネルそれぞれに対応する全ての上りリソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記複数の下りチャネルの最後の下りチャネルの最終シンボルが前記時間的条件のXシンボル前である場合、前記複数の上りチャネルそれぞれに対応する全ての上りリソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、最後の下りチャネルに対応する上りリソースが、所定の上りリソース数Yが衝突する前である場合、前記複数の上りチャネルそれぞれに対応する全ての上りリソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記下り制御情報により特定の変調及び符号化方式(MCS)テーブルが指定される場合、又は、前記下り制御情報に特定の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によりスクランブルされる巡回冗長検査(CRC)ビットが付加される場合、前記複数の上りチャネルそれぞれに対応する全ての上りリソースに基づいて、前記特定の上りリソースが時間的条件を満たすか否か決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、前記スロット内で衝突する2つの上りチャネルが生じる毎に前記2つの上りチャネル内の上り制御情報及び上りデータの少なくとも一つを多重する特定の上りリソースに多重するか否かを決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
     
PCT/JP2018/030157 2018-08-10 2018-08-10 ユーザ端末 WO2020031390A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/030157 WO2020031390A1 (ja) 2018-08-10 2018-08-10 ユーザ端末
EP18929100.8A EP3836701A4 (en) 2018-08-10 2018-08-10 USER EQUIPMENT

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/030157 WO2020031390A1 (ja) 2018-08-10 2018-08-10 ユーザ端末

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020031390A1 true WO2020031390A1 (ja) 2020-02-13

Family

ID=69414571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/030157 WO2020031390A1 (ja) 2018-08-10 2018-08-10 ユーザ端末

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3836701A4 (ja)
WO (1) WO2020031390A1 (ja)

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
CATT: "Considerations on UCI multiplexing for NR UTLLC", 3GPP TSG RAN WG1 #93 R1-1806297, 25 May 2018 (2018-05-25), XP051441504 *
See also references of EP3836701A4
ZTE: "Remaining issues for multiplexing UCI on PUSCH", 3GPP TSG RAN WG1 #93 R1-1806133, vol. RAN WG1, 25 May 2018 (2018-05-25), XP051441343 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3836701A4 (en) 2022-04-06
EP3836701A1 (en) 2021-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019244218A1 (ja) ユーザ端末
WO2019244221A1 (ja) ユーザ端末
WO2020053978A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019193700A1 (ja) ユーザ端末及び無線基地局
WO2020003443A1 (ja) ユーザ端末及び無線基地局
WO2020039484A1 (ja) ユーザ端末
WO2018203409A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020053940A1 (ja) ユーザ端末
WO2020031353A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019230002A1 (ja) ユーザ端末及び無線基地局
WO2020031387A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020008644A1 (ja) ユーザ端末及び基地局
WO2020053942A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020026296A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN112514476A (zh) 用户终端以及无线通信方法基站
WO2019224876A1 (ja) 送信装置及び受信装置
WO2019230003A1 (ja) 無線基地局及び無線通信方法
WO2018173237A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020016938A1 (ja) ユーザ端末
WO2019225689A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018207370A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020039483A1 (ja) ユーザ端末
WO2020031354A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019142330A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018163431A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18929100

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018929100

Country of ref document: EP

Effective date: 20210310

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP