WO2020031391A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020031391A1
WO2020031391A1 PCT/JP2018/030158 JP2018030158W WO2020031391A1 WO 2020031391 A1 WO2020031391 A1 WO 2020031391A1 JP 2018030158 W JP2018030158 W JP 2018030158W WO 2020031391 A1 WO2020031391 A1 WO 2020031391A1
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WO
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csi
user terminal
dci
signal
deactivation
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/030158
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
祐輝 松村
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.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
  • a user terminal In an existing LTE system (eg, LTE@Rel.8-13), a user terminal (UE: User @ Equipment) periodically and / or aperiodically transmits channel state information (CSI: Channel @ State @ Information) to a base station. ). The UE reports the CSI using an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the predetermined trigger may be downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • a single DCI may activate a single SP-CSI report.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling activation or deactivation of an SP-CSI report.
  • a user terminal includes: a receiving unit that receives downlink control information including a value of a predetermined field indicating a trigger state of a semi-persistent channel state information (CSI) report;
  • a control unit controls activation or deactivation of the CSI report and controls mapping of each value of the predetermined field to a trigger state set by an upper layer parameter.
  • CSI channel state information
  • activation or deactivation of an SP-CSI report can be appropriately controlled.
  • FIG. 1 shows an example where a plurality of SP-CSI reports are active.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the first deactivation control according to the second aspect.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of a second deactivation control according to the second aspect.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a third deactivation control according to the second aspect.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating an example of deactivation control according to the third embodiment.
  • 1 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a wireless base station according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a wireless base station according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to the present embodiment.
  • a user terminal reports channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) to a wireless base station.
  • the user terminal may be called, for example, UE (User @ Equipment) or the like.
  • the radio base station may be called, for example, a BS (Base @ Station), a transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point), an eNB (eNodeB), a gNB (NR @ NodeB), or the like.
  • the CSI is measured using a predetermined reference signal (or a resource for the reference signal).
  • the predetermined reference signal (the reference signal resource) is, for example, a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State-Information-Reference Signal), a CSI-RS resource, a synchronization signal / broadcast channel (SS / PBCH: Synchronization). Signal / Physical Broadcast Channel) block or the like.
  • CSI-RS Channel State-Information-Reference Signal
  • SS / PBCH Synchronization
  • Signal / Physical Broadcast Channel Physical Broadcast Channel
  • the CSI-RS resource may include at least one of a non-zero power (NZP) CSI-RS resource and a CSI-IM (Interference Management) resource.
  • the SS / PBCH block is a block including a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal), and a PBCH, and is also called an SS block or the like.
  • the CSI includes a channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix identifier (PMI: Precoding Matrix Indicator), a CSI-RS resource identifier (CRI: CSI-RS resource indicator), a layer identifier (LI: layer indication), It may include at least one of a rank identifier (RI: Rank @ Indication) and a reference signal received power (L1-RSRP: Reference @ Signal @ Received @ Power) of the physical layer (L1).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CRI CSI-RS resource identifier
  • LI layer indication
  • It may include at least one of a rank identifier (RI: Rank @ Indication) and a reference signal received power (L1-RSRP: Reference @ Signal @ Received @ Power) of the physical layer (L1).
  • CSI reporting methods include (1) periodic CSI (P-CSI: Periodic @ CSI) reporting, (2) aperiodic CSI (A-CSI: Aperiodic @ CSI) reporting, and (3) semi-persistent (Semi-persistent).
  • P-CSI Periodic @ CSI
  • A-CSI Aperiodic @ CSI
  • SP-CSI Semi-Persistent @ CSI
  • the SP-CSI report at least one of the SP-CSI report frequency-domain resource and the time-domain resource (also referred to as an SP-CSI resource or the like) is activated by a predetermined trigger (also referred to as activation, activation, activation, or the like). ), The SP-CSI resource can be used periodically until the SP-CSI resource is deactivated (also referred to as deactivation, deactivation, deactivation, or the like).
  • the SP-CSI resource allocation information may be transmitted from the radio base station to the user terminal by at least one of upper layer signaling and physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI: Downlink Control Information)).
  • DCI Downlink Control Information
  • 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.
  • the user terminal may be notified of one or more pieces of configuration information on the SP-CSI report from the radio base station (for example, configured by higher layer signaling).
  • the configuration information includes a CSI report configuration (CSI-ReportConfig), a trigger state of the SP-CSI report using the PUSCH, a list of the trigger states (for example, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList), an SP-CSI report configuration, a trigger state, and a report. It may be called a configuration (report @ configuration), a report setting (report @ setting), or the like.
  • Each CSI report configuration includes a configuration ID (CSI-ReportConfigId), a report type (for example, SP-CSI, A-CSI, P-CSI, etc.), a reporting period (ReportPeriodicity) of SP-CSI, and an offset ( ReportSlotOffset), and may include at least one of information (CSI-ResourceConfigId) indicating which reference signal (or resource) is used to report the measured SP-CSI.
  • CSI-ReportConfigId indicating which reference signal (or resource) is used to report the measured SP-CSI.
  • the user terminal When receiving the first trigger (activation signal), the user terminal measures the SP-CSI using a predetermined reference signal (or a resource for the reference signal) and sets the SP-CSI resource. At least one of the used SP-CSI reports can be periodically performed. The user terminal may stop at least one of the SP-CSI measurement and the SP-CSI report when receiving the second trigger (deactivation signal) or when a predetermined timer expires. .
  • the SP-CSI report uses a primary cell (PCCell: Primary @ Cell), a primary secondary cell (PSCell: Primary @ Secondary @ Cell), a PUCCH secondary cell (PUCCH @ SCell), and other cells (for example, a secondary cell (Secondary @ Cell)). May be transmitted.
  • PCCell Primary @ Cell
  • PSCell Primary @ Secondary @ Cell
  • PUCCH secondary cell PUCCH @ SCell
  • other cells for example, a secondary cell (Secondary @ Cell)
  • the activation / deactivation signal of the SP-CSI report may be reported using, for example, MAC signaling (for example, MAC @ CE) or physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink @ Control @ Information)). ) May be notified.
  • MAC signaling for example, MAC @ CE
  • physical layer signaling for example, downlink control information (DCI: Downlink @ Control @ Information)
  • the SP-CSI report may be transmitted using one or both of the PUCCH and the PUSCH. Which one to use for transmission may be set from the gNB to the user terminal by RRC signaling, may be specified by MAC @ CE, or may be notified by DCI.
  • the channel for performing the SP-CSI report may be determined based on the SP-CSI report activation signal. For example, an SP-CSI report using the PUCCH (which may be referred to as a “PUCCH-based SP-CSI report”) may be activated by MAC @ CE or an SP-CSI report using the PUSCH (“PUSCH-based SP-CSI report”). -CSI report ”) may be activated (triggered) by DCI.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH-based SP-CSI report an SP-CSI report using the PUSCH
  • -CSI report may be activated (triggered) by DCI.
  • the DCI for SP-CSI reporting has a cyclic redundancy check (CRC) bit masked (scrambled) (CRC scrambled) by a radio network temporary identifier (RNTI: Radio Network Temporary Identifier) for SP-CSI reporting. It may be DCI.
  • the RNTI for SP-CSI reporting is also called SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent @ CSI @ RNTI), SP-CSI @ C-RNTI (SP-CSI @ Cell-RNTI), CSI-RNTI, or the like.
  • DCI format 0_1 When a specific field of a DCI (for example, DCI format 0_1) that is CRC-scrambled with a specific RNTI (for example, SP-CSI-RNTI) is a predetermined value, the DCI is determined to be SP-CSI. It may be assumed to be used for activation or deactivation of reports (eg, PUSCH-based SP-CSI reports).
  • the user terminal may assume that the DCI that satisfies the following is the activation DCI for the SP-CSI report: -HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) process number (HPN: HARQ Process Number) fields are all set to '0'. -The redundancy version (RV: Redundancy Version) field is set to '00'.
  • -HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HPN Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • RV Redundancy Version
  • the user terminal may assume that the DCI format 0_1 that satisfies the following is the DCI for deactivation of the SP-CSI report: -All HPN fields are set to '0'. -All the modulation and coding scheme (MCS) fields are set to "1".
  • the frequency domain resource (eg, resource block (PRB: Physical Resource Block)) assignment (RA: Resource Assignment) field is set to (1) when the upper layer sets only RA type 0, 0 is set. (2) When the upper layer sets only RA type 1, all are set to '1'. (3) The upper layer sets RA type 0 and 1 dynamic switches. When the most significant bit (MSB: Most Significant Bit) is “0”, all are set to “0”; otherwise, all are set to “1”. -The RV field is set to '00'.
  • MSB Most Significant Bit
  • the activation DCI may activate one or more trigger states (triggering state or triggerstate) set by higher layer signaling.
  • the trigger state also referred to as an SP-CSI trigger state, a CSI trigger state, or the like
  • the CSI report configuration associated with the trigger state may be identified by a configuration ID (CSI-ReportConfigId).
  • CSI-ReportConfigId For example, one or more trigger states for SP-CSI reporting may be configured by higher layer parameters (eg, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList).
  • the user terminal may control activation of the SP-CSI report based on a correspondence between a value of a predetermined field (for example, a CSI request field) included in the activation DCI and a trigger state.
  • the correspondence may be defined by specifications or may be set by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • the code points (values indicated by bits) of the CSI request field may each be associated with one or more CSI reporting configurations.
  • the code point of the CSI request field may indicate the configuration ID (CSI-ReportConfigId) of the CSI report configuration. Note that the code point may not include a code point indicating “no CSI request”.
  • a plurality of SP-CSI reports (a plurality of trigger states) respectively corresponding to a plurality of CSI report configurations (CSI-ReportConfig) may be allowed to be simultaneously active.
  • FIG. 1 shows an example of activation of a plurality of SP-CSI reports.
  • FIG. 1 shows an example in which code points “1” and “2” in the CSI request field correspond to CSI report configurations # 1 and # 2, respectively. Note that the values, periods, and the like illustrated in FIG. 1 are merely examples, and are not limited to those illustrated.
  • the user terminal monitors (also referred to as a monitor, blind decoding, etc.) a candidate (candidate) (also referred to as a search space or the like) of a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel) and performs a specific RNTI. (For example, SP-CSI-RNTI) to detect DCI (for example, DCI format 0_1) scrambled by CRC.
  • a candidate also referred to as a search space or the like
  • a downlink control channel for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel
  • RNTI Physical Downlink Control Channel
  • the user terminal may determine whether the DCI is an activation DCI based on a value of a predetermined field in the DCI. For example, when the HPN field value in the DCI is set to '0' and the RV field in the DCI is set to '00', the user terminal determines that the DCI is the DCI for activation. You may decide.
  • the user terminal activates the SP-CSI report (also referred to as CSI report configuration, trigger state) corresponding to the code point of the CSI request field in the activation DCI.
  • SP-CSI report # 1 is activated by DCI including the CSI request field of code point “1”.
  • SP-CSI report # 2 is activated by DCI including the CSI request field of code point “2”.
  • the SP-CSI reports # 1 and # 2 correspond to different CSI report configurations # 1 and # 2, respectively.
  • the CSI report configurations # 1 and # 2 respectively include an SP-CSI report period (ReportPeriodicity) (eg, periods # 1 and # 2 in FIG. 1), an offset (ReportSlotOffset), and a SP-CSI measurement resource to be reported. (CSI-ResourceConfig) may be included.
  • the user terminal uses the PUSCH scheduled by the DCI including the CSI request field of the code point “1” to determine the SP-CSI measured using the CSI resource specified by the CSI report configuration # 1. Transmission is performed in cycle # 1.
  • the user terminal uses the PUSCH scheduled by the DCI including the CSI request field of the code point “2”, and sets the period of the SP-CSI measured using the CSI resource specified by the CSI report configuration # 2. Transmit in # 2.
  • a frequency domain resource (Frequency domain resource) (for example, one or more resource blocks (PRB: Physical Resource Block)) allocated to the PUSCH is a predetermined field of the DCI (for example, a frequency domain resource allocation field). May be specified by Further, a time domain resource (Time @ domain @ resource) (for example, one or more symbols) allocated to the PUSCH may be specified by a predetermined field (for example, a time domain resource field) in the DCI.
  • Frequency domain resource for example, one or more resource blocks (PRB: Physical Resource Block)
  • PRB Physical Resource Block
  • one of one or a plurality of trigger states set by higher layer signaling is specified using the code point of the CSI request field of the DCI, and the specified trigger state is specified. Activating the SP-CSI report is now under consideration.
  • the user terminal may not be able to properly control activation of the SP-CSI report.
  • an upper layer parameter for example, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList
  • the present inventors have studied a method for appropriately associating a code point of a CSI request field in DCI with a trigger state for SP-CSI reporting, and have reached the present invention.
  • SP-CSI report is assumed to be a PUSCH-based SP-CSI report, but is not limited to this.
  • the present embodiment is applicable to any SP-CSI report whose activation or deactivation is controlled using DCI.
  • the number of trigger states to be set is larger than 2 ⁇ N TS ⁇ 1>
  • an upper layer parameter for example, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList
  • the user terminal sets the Then, a predetermined number (for example, 2 ⁇ N TS ⁇ 1) of trigger states may be determined (selected) and mapped to the code points of the CSI request field of N TS bits.
  • the user terminal receives information (for example, a predetermined command) indicating a predetermined number (for example, 2 ⁇ N TS -1) of trigger states selected from all the trigger states set for the user terminal.
  • receives selection command the SemiPersistent CSI trigger state subselection also called MAC CE, etc.
  • the predetermined command determines the trigger condition of the predetermined number to be mapped to the code point CSI request field of N TS bit (selection ).
  • the selection command may be notified to the user terminal by, for example, MAC signaling (for example, MAC @ CE).
  • the number of bits N TS of CSI request field may be set by the upper layer parameter (reportTriggerSize).
  • the NTS is, for example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, or 6 bits, but is not limited thereto, and may be 7 bits or more.
  • the MAC CE used as the selection command may include, for example, a field indicating at least one of the following: An identifier (ID) of a serving cell (cell, component carrier, carrier); An identifier (ID) of a bandwidth part (BWP), A selection state of a trigger state set by an upper layer parameter (for example, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList);
  • the field indicating the selected state and a bit T i corresponding to the i-th trigger condition which is set to the upper layer parameter. If bit T i is set to “1”, it indicates that the i th trigger state is mapped to a code point in the CSI request field in DCI. On the other hand, if the bit Ti is set to "0", it indicates that the i-th trigger state is not mapped to the code point of the CSI request field in DCI.
  • the trigger state in which the bit Ti is set to “1” may be mapped to the code points of the CSI request field in ascending order of the trigger state identifier (index). For example, the trigger state of the youngest index value where bit T i is set to “1” is mapped to the CSI request field “1” and the trigger of the next index value where bit T i is set to “1” The state may be mapped to code point "2" in the CSI request field.
  • one trigger state is mapped to one code point in the CSI request field, but one or more trigger states may be mapped to one code point.
  • the operation based on the selection command (for example, the trigger state selected based on the selection command and the CSI in the DCI)
  • the assumption of the user terminal regarding the mapping of the request field to the code point may be applied to a slot after a predetermined period from the slot #n.
  • the predetermined period is, for example, 3N subframe, ⁇ slot .
  • N subframe and ⁇ slot are the number of slots per subcarrier interval per subframe.
  • the number of trigger states to be set is 2 ⁇ N TS ⁇ 1 or less>
  • the number of trigger states set by an upper layer parameter for example, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList
  • the CSI request field in DCI is directly At least one of assumptions about the state and the pseudo collocation of the user terminal may be specified.
  • the trigger state set in the user terminal by the upper layer parameter may be mapped to the code point of the CSI request field in ascending order of the trigger state identifier (index).
  • a specific RNTI for example, SP-CSI-RNTI
  • the DCI that is CRC-scrambled with a specific RNTI for example, SP-CSI-RNTI
  • a specific RNTI for example, SP-CSI-RNTI
  • the SP-CSI report mapped to the code point of the CSI request field in the DCI as described above may be deactivated.
  • the trigger state set in the user terminal may be mapped to each code point of the CSI request field in DCI.
  • the user terminal controls at least one deactivation of one or more activated SP-CSI reports based on the deactivating DCI.
  • activation or deactivation of “SP-CSI report” may be paraphrased as activation or deactivation of “trigger state”, “CSI report configuration”, or the like.
  • the deactivation DCI is a DCI (for example, DCI format 0_1) used for deactivation of the activated SP-CSI report.
  • the DCI for deactivation may be CRC-scrambled with a specific RNTI (eg, SP-CSI-RNTI).
  • the user terminal may determine whether or not the DCI is a DCI for deactivation based on a value of a predetermined field in the DCI. As described above, the user terminal sets the HPN value in the DCI to all “0”, sets the RV field in the DCI to “00”, and sets the allocation field of the frequency domain resource to a predetermined value. If set, the DCI may be determined to be the deactivating DCI.
  • a single deactivating DCI may deactivate a single SP-CSI report.
  • the user terminal may deactivate the single CSI report configuration indicated by the value of the CSI request field (first field) in the deactivation DCI.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the first deactivation control according to the second aspect. Note that FIG. 2 shows a case where SP-CSI reports # 1 and # 2 corresponding to CSI report configurations # 1 and # 2 are activated, respectively, as in FIG. The following description focuses on the differences from FIG.
  • the user terminal may deactivate the SP-CSI report corresponding to the code point in the CSI request field in the deactivation DCI.
  • SP-CSI report # 1 is deactivated by the deactivation DCI including the CSI request field of code point “1”.
  • the SP-CSI report # 2 is deactivated by the deactivation DCI including the CSI request field of the code point “2”.
  • the user terminal can easily report the SP-CSI to be deactivated. Can be determined.
  • a single deactivating DCI deactivates one or more SP-CSI reports (eg, a single SP-CSI report or all activated SP-CSI reports). It may be.
  • the user terminal determines whether the code point of the CSI request field in the deactivation DCI has a specific value (for example, '0'), or the code point of the CSI request field is activated. If a non-active CSI reporting configuration is indicated, all of the activated CSI reporting configurations may be deactivated.
  • a specific value for example, '0'
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams showing an example of the second deactivation control according to the second embodiment.
  • 3A and 3B show a case where SP-CSI reports # 1 and # 2 corresponding to CSI report configurations # 1 and # 2 are activated, respectively, as in FIG.
  • the following description focuses on the differences from FIG.
  • the user terminal sets the code point of the CSI request field to The corresponding SP-CSI report may be deactivated.
  • the user terminal deactivates the SP-CSI report # 1 corresponding to the code point '1' of the CSI request field among the activated SP-CSI reports # 1 and # 2. Is also good.
  • the user terminal transmits all activated SP-CSI reports (here, SP-CSI report # 1 and SP-CSI report # 1). # 2) may be deactivated.
  • all or one of the activated SP-CSI reports can be deactivated by the value of the CSI request field of the single DCI for deactivation, so that one or more SP-CSI reports can be deactivated. Deactivation of the CSI report can be controlled more flexibly.
  • a single deactivating DCI deactivates one or more SP-CSI reports (eg, a single SP-CSI report or all activated SP-CSI reports). It may be.
  • the user terminal deactivates and activates all of the activated SP-CSI reports. Deactivates a part of the activated SP-CSI report based on the value of the CSI request field (first field) in the deactivation DCI. You may.
  • the particular field may be, for example, at least one of the following fields: A field (UL-SCH field) indicating the presence or absence of a transport channel (UL-SCH: Uplink-Shared Channel) corresponding to the PUSCH; A field (New Data Identifier (NDI: New Data Indicator) field) indicating whether or not the data is the first transmission data; A field indicating a first DAI (Downlink Assignment index) (first DAI field), A field (SRS identifier field) indicating a sounding reference signal (SRS: Sounding Reference Signal); A request field of the SRS, a field indicating information on a code block group (CBG: Code Block Group) including one or more code blocks (CB: Code Block) (CBG transmission information (TI: Transmission information) field), A field (PTRS-DMRS association field) indicating an association between a phase tracking reference signal (PTRS) and a demodulation reference signal (DMRS).
  • UL-SCH field indicating the presence or absence of a transport channel
  • NDI New
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams illustrating an example of third deactivation control according to the second aspect.
  • 4A and 4B show a case where SP-CSI reports # 1 and # 2 corresponding to CSI report configurations # 1 and # 2 are activated, respectively, as in FIG.
  • the following description focuses on the differences from FIG.
  • 4A and 4B show an example in which the specific field in the deactivation DCI is a UL-SCH field in the DCI format 0_1, but may be another field as described above.
  • the user terminal transmits all activated SPs.
  • -The CSI report (here, SP-CSI reports # 1 and # 2) may be deactivated.
  • the user terminal determines the code of the CSI request field.
  • the SP-CSI report corresponding to the point may be deactivated.
  • the user terminal deactivates the SP-CSI report # 1 corresponding to the code point '1' in the CSI request field among the activated SP-CSI reports # 1 and # 2. Is also good.
  • one or more SP-CSI reports that have been activated can be deactivated by a combination of the specific field of the single DCI for deactivation and the CSI request field.
  • the above-described deactivation of the SP-CSI report can be more flexibly controlled.
  • the code point of the CSI request field of the CSI request field in the deactivation DCI is not a specific value (for example, '0') (all bit values are 0)
  • the code point of the CSI request field is The corresponding plurality of SP-CSI reports may be deactivated.
  • a value other than a specific value (eg, '0') of the CSI request field corresponds to a single SP-CSI report, but one or more SP-CSI reports May be supported.
  • the value of the specific field (refer to the third deactivation) in the deactivation DCI is a second value (for example, '0')
  • one or more fields other than the specific field May be deactivated.
  • the third deactivation when the value of the specific field is the second value, the single SP-CSI report corresponding to the value of the CSI request field is deactivated. Multiple SP-CSI reports specified by a combination of the request field and other fields may be deactivated.
  • all or one or more SP-CSI reports that have been activated can be deactivated by a combination of the specific field of the single DCI for deactivation and the CSI request field. , More flexible control over deactivation of one or more SP-CSI reports.
  • the SP-CSI report unit specifies which SP-CSI report is to be deactivated by the predetermined field of the single DCI for deactivation. Deactivation of the SP-CSI report can be flexibly controlled.
  • the user terminal deactivates all SP-CSI configurations to be activated in all or one of the CCs or BWPs set or activated in the user terminal based on the DCI for deactivation. May be activated.
  • the CC is also called a cell (which may include at least one of PCell, PSCell, and SCell), a serving cell, a system bandwidth, and the like.
  • a cell which may include at least one of PCell, PSCell, and SCell
  • a serving cell a serving cell
  • a system bandwidth a system bandwidth
  • One or more CCs are set for the user terminal, and carrier aggregation or dual connectivity is performed. At least one CC among the set CCs may be activated.
  • BWP is a partial band set in the CC.
  • One or more BWPs may be set in one CC.
  • the BWP may include a BWP for uplink (uplink BWP) and a BWP for downlink (downlink BWP).
  • the user terminal may activate at least one of the set one or more downlink BWPs.
  • the user terminal may activate at least one of the set one or more uplink BWPs.
  • the above-mentioned CSI report configuration (also referred to as CSI-ReportConfig, trigger state, configuration information, etc.) may be associated with CC or BWP.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams showing an example of deactivation control according to the third embodiment.
  • 5A and 5B show a case where SP-CSI reports # 1 and # 2 corresponding to CSI report configurations # 1 and # 2 are activated, respectively, as in FIG.
  • the following description focuses on the differences from FIG.
  • the user terminal upon detecting the DCI for deactivation, the user terminal detects all the SP-activated in all CCs or all BWPs set (or activated) in the user terminal.
  • the CSI report here, SP-CSI reports # 1 and # 2 may be deactivated.
  • the user terminal when the user terminal detects the DCI for deactivation, the user terminal detects the CC indicated by the carrier identifier (CI: Carrier @ Indicator) field in the DCI for deactivation, or the CC for deactivation.
  • CI Carrier @ Indicator
  • the CC for deactivation.
  • BWP bandwidth part identifier
  • all SP-CSI reports to be activated may be deactivated in CC “xxx” indicated by the CI field in the deactivation DCI.
  • all activated SP-CSI reports may be deactivated in the BWP “yyy” indicated by the BI field in the deactivation DCI.
  • any SP-CSI report can be disabled in the CC indicated by the CI field or the BWP indicated by the BI field.
  • Whether to activate may be specified by at least one of the value of the CSI request field and the value of the specific field (refer to the third deactivation).
  • 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. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 1 at least one of carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC) integrating a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a unit of a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system is used. Can be applied.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system for realizing these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macro cell C1 having relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a to 12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1. , Is provided. Further, user terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminals 20 are not limited to the modes shown in the figure.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously using CA or DC. 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 radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz or the like
  • a wide bandwidth may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12, The same carrier as that between may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using at least one of Time Division Duplex (TDD: Time Division Duplex) and Frequency Division Duplex (FDD: Frequency Division Duplex).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the subcarrier interval and the number of OFDM symbols of an OFDM symbol constituting a certain physical channel may be referred to as a different numerology.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface) or an X2 interface) or wirelessly. May be done.
  • the wireless base station 11 and each wireless base station 12 are connected to the upper station device 30 and are connected to the core network 40 via the upper station device 30.
  • the higher station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • each wireless base station 12 may be connected to the upper station device 30 via the wireless base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the wireless base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a wireless base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) is applied to the downlink as a wireless access method, and Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA: Single Carrier) is applied to the uplink. At least one of Frequency Division MultipleOAccess) and OFDMA is applied.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier for communication.
  • SC-FDMA divides a system bandwidth into bands each composed of one or a continuous resource block for each terminal, and a single carrier transmission that reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink control channel, and the like are used as downlink channels.
  • the PDSCH transmits user data, upper layer control information, SIB (System @ Information @ Block), and the like. Also, MIB (Master ⁇ Information ⁇ Block) is transmitted by PBCH.
  • Downlink control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of at least one of the PDSCH and the PUSCH is transmitted by the PDCCH.
  • the DCI that schedules DL data reception may be called a DL assignment
  • the DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • PCFICH may transmit the number of OFDM symbols used for the PDCCH.
  • the PHICH may transmit HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) for the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with a PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • PDSCH Downlink Shared Data Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • user data higher layer control information, etc. are transmitted.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • acknowledgment information acknowledgment information
  • scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like are transmitted by PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a reference signal for measurement SRS: Sounding Reference Signal
  • DMRS reference signal for demodulation
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the wireless base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
  • the baseband signal processing unit 104 regarding user data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) Control) Transmission / reception control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc., and transmission / reception processing are performed.
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Transmission / reception control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception 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 wireless base station 10, management of wireless resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another wireless base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). You may.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station 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 wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the radio base station 10 and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire wireless base station 10.
  • the control unit 301 can be configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present 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 (eg, resource allocation) of system information, a downlink data signal (eg, a signal transmitted using a downlink shared channel), and a downlink control signal (eg, a signal transmitted using a downlink control channel). ) Control. 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 eg, resource allocation
  • a downlink data signal eg, a signal transmitted using a downlink shared channel
  • a downlink control signal eg, a signal transmitted using a downlink control channel
  • the control unit 301 controls scheduling of a synchronization signal (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and a downlink reference signal (for example, CRS, CSI-RS, and DMRS).
  • a synchronization signal for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • a downlink reference signal for example, CRS, CSI-RS, and DMRS.
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted using an uplink shared channel), an uplink control signal (for example, a signal transmitted using an uplink control channel), a random access preamble, an uplink reference signal, and the like. Control scheduling.
  • 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 at least one of a DL assignment for notifying downlink data allocation information and 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. In addition, reception signal processing section 304 outputs at least one of the reception signal and the signal after the reception processing to measurement section 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 transmission / reception unit 103 may transmit one or more pieces of configuration information related to a semi-persistent channel state information (CSI) report using an uplink shared channel.
  • the transmission / reception unit 103 may receive the CSI transmitted from the user terminal 20.
  • CSI semi-persistent channel state information
  • the transmitting / receiving section 103 may also transmit downlink control information including a predetermined field value indicating a trigger state of a semi-persistent channel state information (CSI) report.
  • the transmission / reception unit 103 selects a predetermined command (selection) indicating a trigger state to be mapped to each value of each predetermined field (each code point of the CSI request field) in the downlink control information from among all the trigger states set in the user terminal.
  • Command MAC @ CE
  • the control unit 301 deactivates at least one of the activated semi-persistent CSI reports. At least one of generation and transmission of the DCI to be controlled may be controlled.
  • the control unit 301 performs at least one of DCI generation and transmission including a first field value (for example, a CSI request field, which may be combined with another field) indicating a semi-persistent CSI report to be deactivated. May be controlled.
  • a first field value for example, a CSI request field, which may be combined with another field
  • the control unit 301 may control at least one of generation and transmission of DCI including a second field value (specific field) indicating whether or not to deactivate all semi-persistent CSI reports. .
  • the control unit 301 may control at least one of generation and transmission of DCI including at least one of a CI field indicating a CC and a BWP field indicating a BWP for deactivating a semi-persistent CSI report.
  • control unit 301 is configured to execute a predetermined command indicating a trigger state to be mapped to each value of each predetermined field (each code point of the CSI request field) in the downlink control information from among all the trigger states set in the user terminal. At least one of generation and transmission of (selection command, MAC @ CE) may be controlled.
  • FIG. 9 is a diagram showing 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.
  • FIG. 10 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 from the reception signal processing unit 404 the downlink control signal, the downlink data signal, and the like transmitted from the wireless base station 10.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal, an uplink data signal, and the like based on the downlink control signal and the like as a result of determining whether retransmission control is required for the downlink data signal.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various information notified from the radio 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, when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 can configure a reception unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs at least one of the reception signal and the signal after the reception processing to the measurement unit 405.
  • the measuring unit 405 measures the received signal.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), and channel information (for example, CSI).
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the transmission / reception unit 203 may receive one or more pieces of configuration information related to a semi-persistent channel state information (CSI) report using an uplink shared channel.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit the CSI to the radio base station 10.
  • CSI semi-persistent channel state information
  • the transmission / reception unit 203 may receive downlink control information including a predetermined field value indicating a trigger state of a semi-persistent channel state information (CSI) report.
  • the transmitting / receiving unit 203 performs a predetermined command indicating a trigger state to be mapped to each value of each predetermined field (each code point of the CSI request field) in the downlink control information from among all the trigger states set in the user terminal. (Selection command, MAC @ CE) may be received.
  • the control unit 401 determines the activated semi-persistent CSI based on downlink control information (DCI). At least one deactivation of the CSI report may be controlled.
  • DCI downlink control information
  • the control unit 401 may deactivate the single semi-persistent CSI report indicated by the first field value in the DCI.
  • the control unit 401 When the first field value in the DCI is a specific value, or when the first field value indicates a semi-persistent CSI report that has not been activated, the control unit 401 performs the activation. All of the semi-persistent CSI reports may be deactivated.
  • the control unit 401 deactivates all of the activated semi-persistent CSI reports, and the second field value is the specific field value. If not, a portion of the activated semi-persistent CSI report may be deactivated based on a first field value in the DCI.
  • the control unit 401 based on the DCI, in at least a part of one or more component carriers or one or more bandwidth parts set or activated in the user terminal, the activated semi-persistent All of the CSI reports may be deactivated.
  • the control unit 401 controls activation or deactivation of the CSI report based on the downlink control information, and controls mapping between each value of the predetermined field and a trigger state set by an upper layer parameter. Is also good.
  • Control unit 401 the predetermined number of fields bits of the N TS, the number of trigger conditions set by the upper layer parameter is greater than the second N TS rode -1, all trigger state where the set From among them, a trigger state to be mapped to each value of the predetermined field may be determined.
  • the control unit 401 may determine a trigger state to be mapped to each value of the predetermined field using a medium access control (MAC) control element.
  • MAC medium access control
  • the control unit 401 After a predetermined period from a slot in which acknowledgment information for the downlink shared channel transmitting the MAC control element is transmitted, the control unit 401 compares each value of the predetermined field with a trigger state determined based on the MAC control element. It may be assumed that the mapping is valid.
  • Control unit 401 the predetermined field of bits to the N TS, the number of trigger conditions set by the upper layer parameter, if it is 2 N TS rode -1, wherein the set trigger condition, respectively You may map to the value of a predetermined field.
  • each functional block is realized by an arbitrary combination of at least one of hardware and software.
  • a method of implementing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the wireless base station, the user terminal, and the like according to the present embodiment may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more devices shown in the drawing, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the radio base station 10 and the user terminal 20 are performed, 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 the communication device 1004. It is realized by controlling communication and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs an arithmetic operation
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be implemented similarly.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically EPROM), RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the present embodiment.
  • 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 radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these 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 radio base station performs scheduling to allocate 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
  • TTI is not limited to this.
  • 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.
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “gNodeB (gNB)” "Access point”, “transmission point”, “reception point”, “transmission / reception point”, “cell”, “sector”, “cell group”, Terms such as “carrier”, “component carrier”, etc., 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 wireless base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration described above.
  • the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the wireless base station 10 described above.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
  • a user terminal in the present disclosure may be replaced with a wireless base station.
  • the configuration may be such that the wireless base station 10 has the function of the user terminal 20 described above.
  • 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.
  • 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)
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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、セミパーシステントのチャネル状態情報(CSI)報告のトリガ状態を示す所定フィールドの値を含む下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に基づいて前記CSI報告のアクティブ化又は非アクティブ化を制御し、前記所定フィールドの各値と、上位レイヤパラメータによって設定されるトリガ状態とのマッピングを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)においては、ユーザ端末(UE:User Equipment)が基地局に対して、周期的及び/又は非周期的にチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を報告する。UEは、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又は上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、CSIを報告する。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、5G+、NRなど)では、周期的な(periodic)CSI報告、非周期的な(aperiodic)CSI報告に加えて、セミパーシステント(Semi-Persistent)(半持続的、半永続的)のCSI報告をサポートすることが検討されている。
 当該セミパーシステントのCSI報告(SP-CSI報告)では、所定のトリガにより所定周期のCSIの送信のアクティブ化(activate)及び非アクティブ化(deactivate)が制御される。例えば、PUSCHを用いたSP-CSI報告では、当該所定のトリガは、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)であってもよい。また、単一のDCIは、単一のSP-CSI報告をアクティブ化してもよい。
 しかしながら、ユーザ端末に対して一以上のSP-CSI報告が設定される場合、アクティブ化又は非アクティブ化するSP-CSI報告をどのように指定するかが問題となる。
 そこで、本開示は、SP-CSI報告のアクティブ化又は非アクティブ化を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、セミパーシステントのチャネル状態情報(CSI)報告のトリガ状態を示す所定フィールドの値を含む下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に基づいて前記CSI報告のアクティブ化又は非アクティブ化を制御し、前記所定フィールドの各値と、上位レイヤパラメータによって設定されるトリガ状態とのマッピングを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、SP-CSI報告のアクティブ化又は非アクティブ化を適切に制御できる。
図1は、複数のSP-CSI報告がアクティブである場合の一例が示される。 図2は、第2の態様に係る第1の非アクティブ化の制御の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第2の態様に係る第2の非アクティブ化の制御の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第2の態様に係る第3の非アクティブ化の制御の一例を示す図である。 図5A及び5Bは、第3の態様に係る非アクティブ化の制御の一例を示す図である。 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。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 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。 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。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、Rel.15以降)では、ユーザ端末は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を無線基地局に報告(report)する。ユーザ端末は、例えば、UE(User Equipment)等と呼ばれてもよい。また、無線基地局は、例えば、BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNodeB)、gNB(NR NodeB)などと呼ばれてもよい。
 CSIは、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いて測定される。当該所定の参照信号(当該参照信号用リソース)は、例えば、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、CSI-RSリソース、同期信号/ブロードキャストチャネル(SS/PBCH:Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel)ブロック等であってもよい。
 CSI-RSリソースは、非ゼロパワー(NZP:Non Zero Power)CSI-RSリソース及びCSI-IM(Interference Management)リソースの少なくとも一つを含んでもよい。また、SS/PBCHブロックは、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)及びPBCHを含むブロックであり、SSブロック等とも呼ばれる。
 CSIは、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコーディング行列識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、CSI-RSリソース識別子(CRI:CSI-RS resource indicator)、レイヤ識別子(LI:layer indication)、ランク識別子(RI:Rank Indication)、物理レイヤ(L1)の参照信号受信電力(L1-RSRP:Reference Signal Received Power)の少なくとも一つを含んでもよい。
 CSIの報告方法としては、(1)周期的なCSI(P-CSI:Periodic CSI)報告、(2)非周期的なCSI(A-CSI:Aperiodic CSI)報告、(3)セミパーシステント(Semi-Persistent)(半永続的、半持続的)なCSI(SP-CSI:Semi-Persistent CSI)報告などが検討されている。
 SP-CSI報告では、SP-CSI報告用の周波数領域リソース及び時間領域リソースの少なくとも一つ(SP-CSIリソース等ともいう)が所定のトリガによりアクティブ化(activate、有効化、アクティベーション等ともいう)されると、当該SP-CSIリソースが非アクティブ化(deactivate、非有効化、ディアクティベーション等ともいう)されるまで、当該SP-CSIリソースを周期的に利用できる。
 SP-CSIリソースの割り当て情報は、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、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))の少なくとも一つにより、無線基地局からユーザ端末に送信されてもよい。
 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。
 ユーザ端末には、SP-CSI報告に関する一以上の構成情報が無線基地局から通知(例えば、上位レイヤシグナリングにより設定(configure))されてもよい。当該構成情報は、CSI報告構成(CSI-ReportConfig)、PUSCHを用いるSP-CSI報告のトリガ状態、当該トリガ状態のリスト(例えば、CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList)、SP-CSI報告構成、トリガ状態、報告構成(report configuration)、報告設定(report setting)等と呼ばれてもよい。
 各CSI報告構成(CSI-ReportConfig)は、構成ID(CSI-ReportConfigId)、報告タイプ(例えば、SP-CSI、A-CSI、P-CSIなど)、SP-CSIの報告周期(ReportPeriodicity)、オフセット(ReportSlotOffset)、どの参照信号(又はリソース)を用いて測定されたSP-CSIを報告するか示す情報(CSI-ResourceConfigId)の少なくとも一つを含んでもよい。
 ユーザ端末は、第1のトリガ(アクティベーション(activation)信号)を受信した場合に、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いたSP-CSIの測定及びSP-CSIリソースを用いたSP-CSI報告の少なくとも一つを周期的に行うことができる。ユーザ端末は、第2のトリガ(ディアクティベーション(deactivation)信号)を受信した場合又は所定のタイマーが満了した場合、SP-CSIの測定及SP-CSI報告の少なくとも一つを停止してもよい。
 SP-CSI報告は、プライマリセル(PCell:Primary Cell)、プライマリセカンダリセル(PSCell:Primary Secondary Cell)、PUCCHセカンダリセル(PUCCH SCell)、その他のセル(例えば、セカンダリセル(Secondary Cell))などを用いて送信されてもよい。
 SP-CSI報告のアクティベーション/ディアクティベーション信号は、例えば、MACシグナリング(例えば、MAC CE)を用いて通知されてもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))を用いて通知されてもよい。
 なお、SP-CSI報告は、PUCCH及びPUSCHのいずれか一方又は両方を用いて送信されてもよい。いずれを用いて送信するかは、RRCシグナリングによってgNBからユーザ端末に設定されてもよいし、MAC CEなどで指定されてもよいし、DCIによって通知されてもよい。
 SP-CSI報告を行うチャネルは、SP-CSI報告のアクティベーション信号に基づいて判断されてもよい。例えば、PUCCHを用いるSP-CSI報告(「PUCCHベースSP-CSI報告」と呼ばれてもよい)は、MAC CEによってアクティブ化されてもよいし、PUSCHを用いるSP-CSI報告(「PUSCHベースSP-CSI報告」と呼ばれてもよい)は、DCIによってアクティブ化(トリガ)されてもよい。
 SP-CSI報告用のDCIは、SP-CSI報告用の無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)によって巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットがマスキング(スクランブル)(CRCスクランブル)されたDCIであってもよい。SP-CSI報告用のRNTIは、SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI)、SP-CSI C-RNTI(SP-CSI Cell-RNTI)、CSI-RNTI等とも呼ばれる。
 ユーザ端末は、特定のRNTI(例えば、SP-CSI-RNTI)でCRCスクランブルされるDCI(例えば、DCIフォーマット0_1)の特定のフィールドが予め定められた値である場合に、当該DCIがSP-CSI報告(例えば、PUSCHベースSP-CSI報告)のアクティブ化又は非アクティブ化に用いられると想定してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、以下を満たすDCIをSP-CSI報告のアクティブ化用DCIであると想定してもよい:
・HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセス番号(HPN:HARQ Process Number)フィールドが全て‘0’に設定される。
・冗長バージョン(RV:Redundancy Version)フィールドが‘00’に設定される。
 ユーザ端末は、以下を満たすDCIフォーマット0_1を、SP-CSI報告の非アクティブ化用DCIであると想定してもよい:
・HPNフィールドが全て‘0’に設定される。
・変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)フィールドが全て‘1’に設定される。
・周波数領域リソース(例えば、リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))の割り当て(リソース割り当て(RA:Resource Assignment))フィールドが、(1)上位レイヤがRAタイプ0のみを設定する場合に、全て‘0’に設定される、(2)上位レイヤがRAタイプ1のみを設定する場合に、全て‘1’に設定される、(3)上位レイヤがRAタイプ0及び1の動的スイッチを設定しかつ最上位ビット(MSB:Most Significant Bit)が‘0’である場合に、全て‘0’に設定され、そうでない場合に、全て‘1’に設定される。
・RVフィールドが‘00’に設定される。
 上記アクティブ化用DCIは、上位レイヤシグナリングにより設定される1つ又は複数のトリガ状態(triggering state又はtriggerstate)をアクティブ化してもよい。ここで、トリガ状態(SP-CSIトリガ状態、CSIトリガ状態等ともいう)は、SP-CSI報告に関するCSI報告構成に対応(associate)づけられてもよい。トリガ状態に対応付けられるCSI報告構成は、構成ID(CSI-ReportConfigId)によって識別されてもよい。例えば、SP-CSI報告用の一以上のトリガ状態は、上位レイヤパラメータ(例えば、CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList)によって設定(configure)されてもよい。
 ユーザ端末は、アクティブ化用DCIに含まれる所定フィールド(例えば、CSI要求フィールド)の値とトリガ状態との対応関係に基づいて、SP-CSI報告のアクティブ化を制御してもよい。当該対応関係は、仕様によって定められてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって設定されてもよい。
 例えば、CSI要求フィールドのコードポイント(ビットによって示される値)は、それぞれ1又は複数のCSI報告構成に関連づけられてもよい。具体的には、CSI要求フィールドのコードポイントは、当該CSI報告構成の構成ID(CSI-ReportConfigId)を示してもよい。なお、当該コードポイントには、「CSI要求がない」ことを示すコードポイントが含まれない構成としてもよい。
 また、PUSCHベースSP-CSI報告において、複数のCSI報告構成(CSI-ReportConfig)にそれぞれ対応する複数のSP-CSI報告(複数のトリガ状態)が同時にアクティブであることが許容されてもよい。
 図1は、複数のSP-CSI報告がアクティブ化の一例が示される。例えば、図1では、CSI要求フィールドのコードポイント“1”及び“2”がそれぞれCSI報告構成#1及び#2に対応する一例が示される。なお、図1に示される値、周期等は例示にすぎず、図示するものに限られない。
 図1において、ユーザ端末は、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)の候補(candidate)(サーチスペース等ともいう)を監視(monitor、ブラインド復号等ともいう)して、特定のRNTI(例えば、SP-CSI-RNTI)でCRCスクランブルされるDCI(例えば、DCIフォーマット0_1)を検出する。
 また、ユーザ端末は、当該DCI内の所定フィールドの値に基づいて、当該DCIがアクティブ化用DCIであるか否かを決定してもよい。例えば、ユーザ端末は、当該DCI内のHPNフィールド値が全て‘0’に設定され、かつ、当該DCI内のRVフィールドが ‘00’に設定される場合、当該DCIがアクティブ化用DCIであると決定してもよい。
 ユーザ端末は、当該アクティブ化用DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントに対応するSP-CSI報告(CSI報告構成、トリガ状態ともいう)をアクティブ化する。例えば、図1では、コードポイント“1”のCSI要求フィールドを含むDCIにより、SP-CSI報告#1がアクティブ化される。同様に、コードポイント“2”のCSI要求フィールドを含むDCIにより、SP-CSI報告#2がアクティブ化される。
 上述のように、SP-CSI報告#1及び#2は、それぞれ異なるCSI報告構成#1及び#2に対応する。CSI報告構成#1及び#2は、それぞれ、SP-CSIの報告周期(ReportPeriodicity)(例えば、図1では、周期#1及び#2)、オフセット(ReportSlotOffset)、報告するSP-CSIの測定用リソース(CSI-ResourceConfig)等を示す情報を含んでもよい。
 図1において、ユーザ端末は、コードポイント“1”のCSI要求フィールドを含むDCIによりスケジューリングされるPUSCHを用いて、CSI報告構成#1で指定されるCSIリソースを用いて測定されるSP-CSIを周期#1で送信する。
 同様に、ユーザ端末は、コードポイント“2”のCSI要求フィールドを含むDCIによりスケジューリングされるPUSCHを用いて、CSI報告構成#2で指定されるCSIリソースを用いて測定されるSP-CSIを周期#2で送信する。
 なお、図1において、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソース(Frequency domain resource)(例えば、一以上のリソースブロック(PRB:Physical Resource Block))は、上記DCIの所定フィールド(例えば、周波数領域リソース割り当てフィールド)によって指定されてもよい。また、当該PUSCHに割り当てられる時間領域リソース(Time domain resource)(例えば、一以上のシンボル)は、上記DCI内の所定フィールド(例えば、時間領域リソースフィールド)によって指定されてもよい。
 このように、PUSCHベースSP-CSI報告では、上位レイヤシグナリングにより設定される1つ又は複数のトリガ状態の一つを、DCIのCSI要求フィールドのコードポイントを用いて指定し、指定されたトリガ状態のSP-CSI報告をアクティブ化することが検討されている。
 しかしながら、DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントとSP-CSI報告用のトリガ状態とをどのように対応付けるかについては、十分に検討されていない。
 このため、例えば、CSI要求フィールドで指定可能な数よりも多い数のトリガ状態が上位レイヤパラメータ(例えば、CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList)によりユーザ端末に設定される場合、当該CSI要求フィールドのコードポイントとユーザ端末に設定されるトリガ状態との対応付けが適切になされない結果、ユーザ端末が、SP-CSI報告のアクティブ化を適切に制御できない恐れがある。同様の問題は、DCIを用いてSP-CSI報告の非アクティブ化を制御する場合にも生じ得る。
 そこで、本発明者らは、DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントとSP-CSI報告用のトリガ状態とを適切に対応付ける方法を検討し、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。各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。また、以下において、「SP-CSI報告」とは、PUSCHベースSP-CSI報告を想定するが、これに限ら得ない。本実施の形態は、DCIを用いてアクティブ化又は非アクティブ化が制御されるどのようなSP-CSI報告にも適用可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントとSP-CSI報告用のトリガ状態との対応付けについて説明する。
 第1の態様において、DCI内のCSI要求フィールドの全てのビットが0(ゼロ)に設定される場合、SP-CSI報告は、要求されない。
<設定されるトリガ状態数が2^NTS-1よりも大きい場合>
 第1の態様において、上位レイヤパラメータ(例えば、CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList)によって設定されるトリガ状態の数が、2^NTS-1より大きい場合、ユーザ端末は、設定された全トリガ状態の中から、所定数(例えば、2^NTS-1個)のトリガ状態を決定(選択)して、NTSビットのCSI要求フィールドのコードポイントにマッピングしてもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、当該ユーザ端末に設定された全トリガ状態の中から選択される所定数(例えば、2^NTS-1個)のトリガ状態を示す情報(例えば、所定のコマンド、選択コマンド、SemiPersistent CSI Trigger State Subselection MAC CE等ともいう)を受信し、当該所定のコマンドに基づいて、NTSビットのCSI要求フィールドのコードポイントにマッピングされる所定数のトリガ状態を決定(選択)してもよい。
 当該選択コマンドは、例えば、MACシグナリング(例えば、MAC CE)によりユーザ端末に通知されてもよい。
 また、CSI要求フィールドのビット数NTSは、上位レイヤパラメータ(reportTriggerSize)によって設定されてもよい。NTSは、例えば、0、1、2、3、4、5又は6ビットであるが、これに限られず、7ビット以上であってもよい。
 上記選択コマンドとして用いられるMAC CEは、例えば、以下の少なくとも一つを示すフィールドを含んでもよい:
・サービングセル(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)の識別子(ID)、
・帯域幅部分(BWP)の識別子(ID)、
・上位レイヤパラメータ(例えば、CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList)によって設定されるトリガ状態の選択状態。
 ここで、選択状態を示すフィールドは、上位レイヤパラメータに設定されるi番目のトリガ状態に対応するビットTで構成される。ビットTが“1”に設定される場合、i番目のトリガ状態がDCI内のCSI要求フィールドのコードポイントにマッピングされることを示す。一方、ビットTが“0”に設定される場合、i番目のトリガ状態がDCI内のCSI要求フィールドのコードポイントにマッピングされないことを示す。
 例えば、ビットTが“1”に設定されるトリガ状態は、トリガ状態の識別子(インデックス)の昇順にCSI要求フィールドのコードポイントにマッピングされてもよい。例えば、ビットTが“1”に設定される最若のインデックス値のトリガ状態は、CSI要求フィールド“1”にマッピングされ、ビットTが“1”に設定される次のインデックス値のトリガ状態は、CSI要求フィールドのコードポイント“2”にマッピングされてもよい。
 なお、上記選択コマンドでは、CSI要求フィールドの一つのコードポイントに一つのトリガ状態がマッピングされるが、一つのコードポイントに一以上のトリガ状態がマッピングされてもよい。
 以上のような選択コマンドを伝送するPDSCHに対応するHARQ-ACKがスロット#nで送信される場合、当該選択コマンドに基づく動作(例えば、選択コマンドに基づいて選択されたトリガ状態とDCI内のCSI要求フィールドのコードポイントとのマッピングに関するユーザ端末の想定)は、スロット#nから所定期間後のスロットに適用されてもよい。
 当該所定期間は、例えば、3Nsubframe,μ slotである。ここで、Nsubframe,μ slotは、1サブフレームあたりのサブキャリア間隔毎のスロット数です。μは、サブキャリア間隔を示し、μ=0、1、2、3、4はそれぞれサブキャリア間隔15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzに対応する。例えば、u=0、1、2、3、4の場合におけるNsubframe,μ slotはそれぞれ1、2、4、8、16である。
<設定されるトリガ状態数が2^NTS-1以下である場合>
 第1の態様において、上位レイヤパラメータ(例えば、CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList)によって設定されるトリガ状態の数が、2^NTS-1以下である場合、DCI内のCSI要求フィールドは、直接、トリガ状態及びユーザ端末の疑似コロケーションに関する想定の少なくとも一つを指定してもよい。
 例えば、上位レイヤパラメータによってユーザ端末に設定されるトリガ状態は、トリガ状態の識別子(インデックス)の昇順にCSI要求フィールドのコードポイントにマッピングされてもよい。
<アクティブ化/非アクティブ化>
 ユーザ端末は、特定のRNTI(例えば、SP-CSI-RNTI)でCRCスクランブルされるDCIが所定の条件(上記SP-CSI報告のアクティブ化用DCIの想定の条件参照)を満たす場合、当該DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントに上記の通りマッピングされるSP-CSI報告をアクティブ化してもよい。
 一方、ユーザ端末は、特定のRNTI(例えば、SP-CSI-RNTI)でCRCスクランブルされるDCIが所定の条件(上記SP-CSI報告の非アクティブ化用DCIの想定の条件参照)を満たす場合、当該DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントに上記の通りマッピングされるSP-CSI報告を非アクティブ化してもよい。
 以下、第2及び第3の態様では、第1の態様で説明したように、DCI内のCSI要求フィールドの各コードポイントには、ユーザ端末に設定されるトリガ状態がマッピングされていてもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、ユーザ端末は、非アクティブ化用DCIに基づいて、アクティブ化された一以上のSP-CSI報告の少なくとも一つの非アクティブ化を制御する。
 ここで、「SP-CSI報告」のアクティブ化又は非アクティブ化は、「トリガ状態」、「CSI報告構成」等のアクティブ化又は非アクティブ化と言い換えられてもよい。
 また、非アクティブ化用DCIとは、アクティブ化されたSP-CSI報告の非アクティブ化に用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット0_1)である。非アクティブ化用DCIは、特定のRNTI(例えば、SP-CSI-RNTI)でCRCスクランブルされてもよい。
 ユーザ端末は、特定のRNTIによりCRCスクランブルされるDCIを検出する場合、当該DCI内の所定フィールドの値に基づいて、当該DCIが非アクティブ化用DCIであるか否かを決定してもよい。上述の通り、ユーザ端末は、当該DCI内のHPN値が全て‘0’に設定され、かつ、当該DCI内のRVフィールドが‘00’に設定され、周波数領域リソースの割り当てフィールドが所定の値に設定される場合、当該DCIが非アクティブ化用DCIであると決定してもよい。
<第1の非アクティブ化>
 第1の非アクティブ化では、単一の非アクティブ化用DCIが、単一のSP-CSI報告を非アクティブ化してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、当該非アクティブ化用DCI内のCSI要求フィールド(第1のフィールド)の値が示す単一のCSI報告構成を非アクティブ化してもよい。
 図2は、第2の態様に係る第1の非アクティブ化の制御の一例を示す図である。なお、図2では、図1と同様に、CSI報告構成#1及び#2にそれぞれ対応するSP-CSI報告#1及び#2がアクティブ化される場合が示される。以下では、図1との相違点を中心に説明する。
 図2に示すように、ユーザ端末は、当該非アクティブ化用DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントに対応するSP-CSI報告を非アクティブ化してもよい。例えば、図2では、コードポイント“1”のCSI要求フィールドを含む非アクティブ化用DCIにより、SP-CSI報告#1が非アクティブ化される。同様に、コードポイント“2”のCSI要求フィールドを含む非アクティブ化用DCIにより、SP-CSI報告#2が非アクティブ化される。
 第1の非アクティブ化では、非アクティブ化用DCIのCSI要求フィールドのコードポイントにより、非アクティブ化するSP-CSI報告が明示されるので、ユーザ端末は、非アクティブ化するSP-CSI報告を容易に判別できる。
<第2の非アクティブ化>
 第2の非アクティブ化では、単一の非アクティブ化用DCIが、一以上のSP-CSI報告(例えば、単一のSP-CSI報告又はアクティブ化された全てのSP-CSI報告)を非アクティブ化してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、非アクティブ化用DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントが特定の値(例えば、‘0’)である場合、又は、前記CSI要求フィールドのコードポイントがアクティブ化されていないCSI報告構成を示す場合、アクティブ化されたCSI報告構成の全てを非アクティブ化してもよい。
 図3A及び3Bは、第2の態様に係る第2の非アクティブ化の制御の一例を示す図である。なお、図3A及び3Bでは、図1と同様に、CSI報告構成#1及び#2にそれぞれ対応するSP-CSI報告#1及び#2がアクティブ化される場合が示される。以下では、図1との相違点を中心に説明する。
 図3Aに示すように、ユーザ端末は、検出した非アクティブ化用DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントが特定の値(例えば、‘0’)(ビット値が全て‘0’)である場合、アクティブ化されている全てのSP-CSI報告(ここでは、SP-CSI報告#1及び#2)を非アクティブ化してもよい。
 一方、図3Bに示すように、ユーザ端末は、検出した非アクティブ化用DCI内のCSI要求フィールドのコードポイントが特定の値(例えば、‘0’)でない場合、当該CSI要求フィールドのコードポイントに対応するSP-CSI報告を非アクティブ化してもよい。例えば、図3Bでは、ユーザ端末は、アクティブ化されているSP-CSI報告#1及び#2のうち、CSI要求フィールドのコードポイント‘1’に対応するSP-CSI報告#1を非アクティブ化してもよい。
 また、当該CSI要求フィールドのコードポイントに対応するSP-CSI報告がアクティブ化されていない場合、ユーザ端末は、アクティブ化されている全てのSP-CSI報告(ここでは、SP-CSI報告#1及び#2)を非アクティブ化してもよい。
 第2の非アクティブ化では、単一の非アクティブ化用DCIのCSI要求フィールドの値により、アクティブ化されている全ての又は一つのSP-CSI報告を非アクティブ化できるので、一以上のSP-CSI報告の非アクティブ化をより柔軟に制御できる。
<第3の非アクティブ化>
 第3の非アクティブ化では、単一の非アクティブ化用DCIが、一以上のSP-CSI報告(例えば、単一のSP-CSI報告又はアクティブ化された全てのSP-CSI報告)を非アクティブ化してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、非アクティブ化用DCI内の特定のフィールド(第2のフィールド)が第1の値である場合、アクティブ化されたSP-CSI報告の全てを非アクティブ化し、特定のフィールドが第2の値である場合、前記非アクティブ化用DCI内のCSI要求フィールド(第1のフィールド)の値に基づいて、前記アクティブ化されたSP-CSI報告の一部を非アクティブ化してもよい。
 当該特定のフィールドは、例えば、以下の少なくとも一つのフィールドであればよい:
・PUSCHに対応するトランスポートチャネル(UL-SCH:Uplink-Shared Channel)の有無を示すフィールド(UL-SCHフィールド)、
・初回送信のデータであるか否かを示すフィールド(新規データ識別子(NDI:New Data Indicator)フィールド)、
・第1のDAI(Downlink Assignment index)を示すフィールド(第1のDAIフィールド)、
・サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)を示すフィールド(SRS識別子フィールド)、
・SRSの要求フィールド、一以上のコードブロック(CB:Code Block)を含むコードブロックグループ(CBG:Code Block Group)に関する情報を示すフィールド(CBG送信情報(TI:Transmission information)フィールド)、
・位相トラッキング参照信号(PTRS:Phase-tracking reference signal)と復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)との関連付け(association)を示すフィールド(PTRS-DMRS関連付けフィールド)。
 図4A及び4Bは、第2の態様に係る第3の非アクティブ化の制御の一例を示す図である。なお、図4A及び4Bでは、図1と同様に、CSI報告構成#1及び#2にそれぞれ対応するSP-CSI報告#1及び#2がアクティブ化される場合が示される。以下では、図1との相違点を中心に説明する。
 また、図4A及び4Bでは、上記非アクティブ化用DCI内の特定のフィールドが、DCIフォーマット0_1内のUL-SCHフィールドである例を示すが、上述の通り、他のフィールドであってもよい。
 図4Aに示すように、ユーザ端末は、検出した非アクティブ化用DCI内のUL-SCHフィールドの値が第1の値(例えば、‘1’)である場合、アクティブ化されている全てのSP-CSI報告(ここでは、SP-CSI報告#1及び#2)を非アクティブ化してもよい。
 一方、図4Bに示すように、ユーザ端末は、検出した非アクティブ化用DCI内のUL-SCHフィールドの値が第2の値(例えば、‘0’)である場合、当該CSI要求フィールドのコードポイントに対応するSP-CSI報告を非アクティブ化してもよい。例えば、図4Bでは、ユーザ端末は、アクティブ化されているSP-CSI報告#1及び#2のうち、CSI要求フィールドのコードポイント‘1’に対応するSP-CSI報告#1を非アクティブ化してもよい。
 第3の非アクティブ化では、単一の非アクティブ化用DCIの特定のフィールドとCSI要求フィールドの組み合わせにより、アクティブ化されている全ての又は一つのSP-CSI報告を非アクティブ化できるので、一以上のSP-CSI報告の非アクティブ化をより柔軟に制御できる。
<第4の非アクティブ化>
 第4の非アクティブ化では、アクティブ化されたSP-CSI報告の一部の非アクティブ化の制御について説明する。
 具体的には、非アクティブ化用DCI内のCSI要求フィールドのCSI要求フィールドのコードポイントが特定の値(例えば、‘0’)(ビット値が全て0)でない場合、CSI要求フィールドのコードポイントに対応する複数のSP-CSI報告を非アクティブ化してもよい。上記第2の非アクティブ化では、CSI要求フィールドの特定の値(例えば、‘0’)以外の値は、単一のSP-CSI報告に対応するものとしたが、一以上のSP-CSI報告に対応してもよい。
 或いは、非アクティブ化用DCI内の上記特定のフィールド(第3の非アクティブ化参照)の値が第2の値(例えば、‘0’)である場合、当該特定のフィールド以外の一以上のフィールドの組み合わせにより指定される複数のCSI報告構成を非アクティブ化してもよい。上記第3の非アクティブ化では、当該特定のフィールドの値が第2の値である場合、CSI要求フィールドの値に対応する単一のSP-CSI報告を非アクティブ化するものとしたが、CSI要求フィールドと他のフィールドの組み合わせにより指定される複数のSP-CSI報告を非アクティブ化してもよい。
 第4の非アクティブ化制御では、単一の非アクティブ化用DCIの特定のフィールドとCSI要求フィールドの組み合わせにより、アクティブ化されている全ての又は一以上のSP-CSI報告を非アクティブ化できるので、一以上のSP-CSI報告の非アクティブ化をより柔軟に制御できる。
 以上のように、第3の態様では、単一の非アクティブ化用DCIの所定フィールドにより、SP-CSI報告単位でどのSP-CSI報告を非アクティブ化するかが指定されるので、一以上のSP-CSI報告の非アクティブ化を柔軟に制御できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、一以上のSP-CSI報告がアクティブ化される場合にSP-CSI報告単位で非アクティブ化を制御する例を説明した。第3の態様では、一以上のSP-CSI報告がアクティブ化される場合に、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)又は帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)単位で非アクティブ化を制御する例について説明する。第3の態様では、第2の態様との相違点を中心に説明する。
 第3の態様では、ユーザ端末は、非アクティブ化用DCIに基づいて、ユーザ端末に設定又はアクティブ化されるCC又はBWPの全て又は一つにおいて、アクティブ化される全てのSP-CSI構成を非アクティブ化してもよい。
 ここで、CCは、セル(PCell、PSCell、SCellの少なくとも一つを含んでもよい)、サービングセル、システム帯域幅等とも呼ばれる。ユーザ端末に対しては一以上のCCが設定され、キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティが行われる。設定されたCCのうち、少なくとも一つのCCがアクティブ化されてもよい。
 BWPは、CC内に設定される部分的な帯域である。1CC内には、一以上のBWPが設定されてもよい。また、BWPは、上り用のBWP(上りBWP)と、下り用のBWP(下りBWP)とが含まれてもよい。ユーザ端末は、設定された一以上の下りBWPのうち、少なくとも一つの下りBWPをアクティブ化してもよい。また、ユーザ端末は、設定された一以上の上りBWPのうち、少なくとも一つの上りBWPをアクティブ化してもよい。
 上述のCSI報告構成(CSI-ReportConfig、トリガ状態、構成情報等ともいう)は、CC又はBWPに関連付けられてもよい。
 図5A及び5Bは、第3の態様に係る非アクティブ化の制御の一例を示す図である。なお、図5A及び5Bでは、図1と同様に、CSI報告構成#1及び#2にそれぞれ対応するSP-CSI報告#1及び#2がアクティブ化される場合が示される。以下では、図1との相違点を中心に説明する。
 図5Aに示すように、ユーザ端末は、非アクティブ化用DCIを検出すると、ユーザ端末に設定される(又はアクティブ化される)全てのCC又は全てのBWPにおいて、アクティブ化される全てのSP-CSI報告(ここでは、SP-CSI報告#1及び#2)を非アクティブ化してもよい。
 一方、図5Bに示すように、ユーザ端末は、非アクティブ化用DCIを検出すると、当該非アクティブ化用DCI内のキャリア識別子(CI:Carrier Indicator)フィールドが示すCC、又は、当該非アクティブ化用DCI内の帯域幅部分識別子(BI:Bandwidth part indicator)フィールドが示すBWPにおいて、アクティブ化される全てのCSI報告構成(ここでは、CSI報告構成#1)を非アクティブ化してもよい。
 例えば、図5Bでは、非アクティブ化用DCI内のCIフィールドが示すCC“xxx”において、アクティブ化される全てのSP-CSI報告を非アクティブ化してもよい。或いは、非アクティブ化用DCI内のBIフィールドが示すBWP“yyy”において、アクティブ化される全てのSP-CSI報告を非アクティブ化してもよい。
 以上のように、第1の態様では、単一の非アクティブ化用DCIの所定フィールドにより、どのCC又はBWP単位のSP-CSI報告を非アクティブ化するかが指定されるので、一以上のSP-CSI報告の非アクティブ化を簡易に制御できる。
(その他の態様)
 第2及び第3の態様の組み合わせについて説明する。第3の態様の図5Bでは、非アクティブ化用DCI内のCIフィールドが示すCC又はBIフィールドが示すBWPにおいて、アクティブ化される全てのSP-CSI報告を非アクティブ化するものとしたが、これに限られない。
 例えば、第3の態様の図5Bにおいて、第2の態様の第1~第4の非アクティブ化を組み合わせることにより、CIフィールドが示すCC又はBIフィールドが示すBWPにおいて、どのSP-CSI報告を非アクティブ化するかが、CSI要求フィールドの値、上記特定のフィールド(第3の非アクティブ化参照)の値の少なくとも一つにより指定されてもよい。
(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6は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の少なくとも1つを用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔及びOFDMシンボル数の少なくとも一方が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及びOFDMAの少なくとも一方が適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下り制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送されてもよい。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送されてもよい。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
 図7は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ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)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、下り共有チャネルを用いて送信される信号)、下り制御信号(例えば、下り制御チャネルを用いて送信される信号)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))、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、上り共有チャネルを用いて送信される信号)、上り制御信号(例えば、上り制御チャネルを用いて送信される信号)、ランダムアクセスプリアンブル、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上りデータの割り当て情報を通知するULグラントの少なくとも一方を生成する。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、受信信号及び受信処理後の信号の少なくとも一方を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
 なお、送受信部103は、上り共有チャネルを用いたセミパーシステントのチャネル状態情報(CSI)報告に関する一以上の構成情報を送信してもよい。送受信部103は、ユーザ端末20から送信されたCSIを受信してもよい。
 また、送受信部103は、セミパーシステントのチャネル状態情報(CSI)報告のトリガ状態を示す所定フィールド値を含む下り制御情報を送信してもよい。送受信部103は、ユーザ端末に設定される全てのトリガ状態の中から、下り制御情報内の所定フィールドの各値(CSI要求フィールドの各コードポイント)にマッピングするトリガ状態を示す所定のコマンド(選択コマンド、MAC CE)を送信してもよい。
 制御部301は、前記一以上の構成情報にそれぞれ対応する一以上のセミパーシステントのCSI報告がアクティブ化される場合、前記アクティブ化されたセミパーシステントのCSI報告の少なくとも一つの非アクティブ化を制御するDCIの生成及び送信の少なくとも一つを制御してもよい。
 制御部301は、非アクティブ化するセミパーシステントのCSI報告を示す第1のフィールド値(例えば、CSI要求フィールド、他のフィールドと組み合わせられてもよい)を含むDCIの生成及び送信の少なくとも一つを制御してもよい。
 制御部301は、全てのセミパーシステントのCSI報告を非アクティブ化するか否かを示す第2のフィールド値(特定のフィールド)を含むDCIの生成及び送信の少なくとも一つを制御してもよい。
 制御部301は、セミパーシステントのCSI報告を非アクティブ化するCCを示すCIフィールド及びBWPを示すBWPフィールドの少なくとも一つを含むDCIの生成及び送信の少なくとも一つを制御してもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末に設定される全てのトリガ状態の中から、下り制御情報内の所定フィールドの各値(CSI要求フィールドの各コードポイント)にマッピングするトリガ状態を示す所定のコマンド(選択コマンド、MAC CE)の生成及び送信の少なくとも一つを制御してもよい。
<ユーザ端末>
 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、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。
 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号、下りデータ信号などを、受信信号処理部404から取得する。制御部401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、下り制御信号などに基づいて、上り制御信号、上りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部401は、無線基地局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、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び受信処理後の信号の少なくとも一方を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 なお、送受信部203は、上り共有チャネルを用いたセミパーシステントのチャネル状態情報(CSI)報告に関する一以上の構成情報を受信してもよい。送受信部203は、無線基地局10に対してCSIを送信してもよい。
 送受信部203は、セミパーシステントのチャネル状態情報(CSI)報告のトリガ状態を示す所定フィールド値を含む下り制御情報を受信してもよい。また、送受信部203は、ユーザ端末に設定される全てのトリガ状態の中から、下り制御情報内の所定フィールドの各値(CSI要求フィールドの各コードポイント)にマッピングするトリガ状態を示す所定のコマンド(選択コマンド、MAC CE)を受信してもよい。
 制御部401は、前記一以上の構成情報にそれぞれ対応する一以上のセミパーシステントのCSI報告がアクティブ化される場合、下り制御情報(DCI)に基づいて、前記アクティブ化されたセミパーシステントのCSI報告の少なくとも一つの非アクティブ化を制御してもよい。
 制御部401は、前記DCI内の第1のフィールド値が示す単一のセミパーシステントのCSI報告を非アクティブ化してもよい。
 制御部401は、前記DCI内の第1のフィールド値が特定の値である場合、又は、前記第1のフィールド値がアクティブ化されていないセミパーシステントのCSI報告を示す場合、前記アクティブ化されたセミパーシステントのCSI報告の全てを非アクティブ化してもよい。
 制御部401は、前記DCI内の第2のフィールド値が特定の値である場合、前記アクティブ化されたセミパーシステントのCSI報告の全てを非アクティブ化し、前記第2のフィールド値が前記特定の値ではない場合、前記DCI内の第1のフィールド値に基づいて、前記アクティブ化されたセミパーシステントのCSI報告の一部を非アクティブ化してもよい。
 制御部401は、前記DCIに基づいて、前記ユーザ端末に設定される又はアクティブ化される一以上のコンポーネントキャリア又は一以上の帯域幅部分の少なくとも一部において、前記アクティブ化されたセミパーシステントのCSI報告の全てを非アクティブ化してもよい。
 制御部401は、前記下り制御情報に基づいて前記CSI報告のアクティブ化又は非アクティブ化を制御し、前記所定フィールドの各値と、上位レイヤパラメータによって設定されるトリガ状態とのマッピングを制御してもよい。
 制御部401は、前記所定フィールドのビット数をNTSとし、上位レイヤパラメータによって設定されるトリガ状態の数が、2のNTS乘-1よりも大きい場合、前記設定された全てのトリガ状態の中から、前記所定フィールドの各値にマッピングするトリガ状態を決定してもよい。
 制御部401は、MAC(Medium Access Control)制御要素を用いて、前記所定フィールドの各値にマッピングするトリガ状態を決定してもよい。
 制御部401は、前記MAC制御要素を伝送する下り共有チャネルに対する送達確認情報を送信されるスロットから所定期間後に、前記所定フィールドの各値と前記MAC制御要素に基づいて決定されたトリガ状態とのマッピングが有効になると想定してもよい。
 制御部401は、前記所定フィールドのビット数をNTSとし、上位レイヤパラメータによって設定されるトリガ状態の数が、2のNTS乘-1以下である場合、前記設定されたトリガ状態をそれぞれ前記所定フィールドの値にマッピングしてもよい。
<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、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。
 また、本開示における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  セミパーシステントのチャネル状態情報(CSI)報告のトリガ状態を示す所定フィールドの値を含む下り制御情報を受信する受信部と、
     前記下り制御情報に基づいて前記CSI報告のアクティブ化又は非アクティブ化を制御し、前記所定フィールドの各値と、上位レイヤパラメータによって設定されるトリガ状態とのマッピングを制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記所定フィールドのビット数をNTSとし、上位レイヤパラメータによって設定されるトリガ状態の数が、2のNTS乘-1よりも大きい場合、前記制御部は、前記設定された全てのトリガ状態の中から、前記所定フィールドの各値にマッピングするトリガ状態を決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、MAC(Medium Access Control)制御要素を用いて、前記所定フィールドの各値にマッピングするトリガ状態を決定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記MAC制御要素を伝送する下り共有チャネルに対する送達確認情報を送信されるスロットから所定期間後に、前記所定フィールドの各値と前記MAC制御要素に基づいて決定されたトリガ状態とのマッピングが有効になると想定することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記所定フィールドのビット数をNTSとし、上位レイヤパラメータによって設定されるトリガ状態の数が、2のNTS乘-1以下である場合、前記制御部は、前記設定されたトリガ状態をそれぞれ前記所定フィールドの値にマッピングすることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     セミパーシステントのチャネル状態情報(CSI)報告のトリガ状態を示す所定フィールドの値を含む下り制御情報を受信する工程と、
     前記下り制御情報に基づいて前記CSI報告のアクティブ化又は非アクティブ化を制御し、前記所定フィールドの各値と、上位レイヤパラメータによって設定されるトリガ状態とのマッピングを制御する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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