WO2020039557A1 - ユーザ端末 - Google Patents

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WO2020039557A1
WO2020039557A1 PCT/JP2018/031184 JP2018031184W WO2020039557A1 WO 2020039557 A1 WO2020039557 A1 WO 2020039557A1 JP 2018031184 W JP2018031184 W JP 2018031184W WO 2020039557 A1 WO2020039557 A1 WO 2020039557A1
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WO
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paging
frequency domain
information
user terminal
unit
Prior art date
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PCT/JP2018/031184
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English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 秀明
一樹 武田
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to US17/270,222 priority patent/US20210306986A1/en
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/005Transmission of information for alerting of incoming communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10-14
  • LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
  • LTE@Rel.8-13 in order to reduce power consumption of a user terminal (UE: User @ Equipment), operation of discontinuous reception (DRX: Discontinuous @ Reception) in an idle state (idle @ mode) is performed. Is supported.
  • the idle-state user terminal performs downlink control information for scheduling a downlink shared channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) for transmitting a paging message at a paging occasion (PO: Paging Occasion) determined based on the DRX cycle.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PO Paging Occasion
  • DCI Downlink Control Information
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NR future wireless communication system
  • DRX of a user terminal in addition to the idle (RRC_IDLE) state
  • RRC_INACTIVE DRX of a user terminal (UE: User @ Equipment) in an inactive (RRC_INACTIVE) state
  • the user terminal in an idle state or an inactive state controls reception of at least one of a paging DCI and a paging message at a paging occasion (PO) determined based on a DRX cycle.
  • PO paging occasion
  • time multiplexing of paging of a plurality of UEs (paging DCI and at least one of paging messages scheduled by the paging DCI) between different POs is being studied.
  • simply time-multiplexing the paging of a plurality of UEs between different POs may cause the capacity available for paging to become a bottleneck.
  • the present disclosure has been made in view of such a point, and an object of the present disclosure is to provide a user terminal capable of increasing a capacity available for paging.
  • a user terminal is a receiving unit that receives downlink control information for paging, and among a plurality of frequency domain resources provided in a slot that monitors the downlink control information, a user terminal-specific identifier. And a control unit that determines a frequency domain resource used for receiving the downlink control information based on
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a plurality of coresets allocated for a paging search space according to a first example.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of common PDCCH configuration information and RESET configuration information according to the first example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of search space setting information according to a first example. It is a figure showing an example of a plurality of frequency domain resources in CORESET allocated to a paging search space concerning a 2nd example. It is a figure showing an example of CORESET setting information concerning a 2nd mode.
  • FIG. 3 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 base station according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a 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 base station and a user terminal according to the present embodiment.
  • a user terminal in an idle (RRC_IDLE) state or an inactive (RRC_INACTIVE) state performs intermittent reception (DRX: Discontinuous Reception) in a predetermined cycle to reduce power consumption.
  • the UE monitors (monitors) one paging occasion (PO: paging occasion) every DRX cycle (DRX cycle).
  • PO is a set of monitoring opportunities (period for monitoring, PDCCH monitoring opportunities) of a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • a PO may be configured with one or more time domain resource units (eg, one or more slots, one or more subframes, one or more symbols).
  • downlink control information for scheduling a downlink shared channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) for transmitting a paging message (Paging DCI, paging DCI) is transmitted.
  • the paging DCI may have a cyclic redundancy check (CRC) bit scrambled with a predetermined radio network temporary identifier (RNTI: Paging-Radio Network Temporary Identifier).
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifierary Identifier
  • One paging frame is one radio frame, and may include one or more POs. Further, the PF may be a starting point of the PO.
  • Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN: System ⁇ Frame ⁇ Number).
  • the SFN of the radio frame serving as the PF may be determined based on Equation 1, for example.
  • index i_s relating to the start position of the PDCCH monitoring opportunity set (PO) for paging DCI may be determined based on Equation 2, for example.
  • Ns max (1, nB / T)
  • T may be the DRX cycle of the UE.
  • T may be determined based on the minimum value of the UE-specific DRX cycle.
  • the determination may be made based on a default DRX cycle (cell-specific DRX cycle) broadcast in system information. Note that the DRX cycle may be rephrased as a paging cycle.
  • NB may be the total number of POs in T.
  • N is the total number of PFs in the paging cycle T, and may be, for example, min (T, nB).
  • PF_offset is an offset used for determining the PF.
  • Ns may be the number of POs in one PF.
  • UE_ID is a value based on a subscriber identifier (IMSI: International Mobile Subscriber Identity), and may be, for example, IMSI mod 1024. Note that UE_ID is not limited to a value based on the IMSI, and may be any value based on an identifier unique to the UE.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • At least one of the parameter nB, PF_offset, and default DRX cycle may be signaled in an SIB (System Information Block) 1 or an RRC reconfiguration message.
  • SIB System Information Block
  • the PDCCH monitoring opportunity for paging is determined based on the paging search space information when information on the paging search space (paging search space information, paging-SearchSpace, pagingSearchSpace) is configured by higher layer signaling. You may.
  • the paging search space information may be, for example, an identifier (ID) of a paging search space.
  • the PDCCH monitoring opportunity may be set based on information on the search space for RMSI (RMSI search space information, rmsi-SearchSpace, searchSpaceSIB1).
  • RMSI search space information may be, for example, an ID of a search space for RMSI.
  • the upper layer signaling is, for example, RRC signaling, broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.) or MAC (Medium Access Control) signaling (for example, It may be a MAC control element (MAC @ CE: MAC @ Control @ Element).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the UE may monitor the (i_s + 1) th PO where the first PO in the PF starts.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a PF and a PO. Although FIG. 1 illustrates a case where the number of slots per radio frame is 10, the present invention is not limited to this.
  • the number of slots per radio frame may be different for each subcarrier interval (SCS: Sub-Carrier @ Spacing) or information ( ⁇ ) indicating SCS.
  • SCS subcarrier interval
  • information indicating SCS.
  • FIG. 1 shows an example in which two POs are provided in one PF, but the number of POs in one PF may be other than two. Further, one PO may be constituted by one or more continuous slots.
  • the paging cycle T may include N PFs and nB POs.
  • the number Ns of POs in the PF is two.
  • a plurality of UEs may be multiplexed (time multiplexed) on the N PFs in the paging cycle T based on UE_ID.
  • the PF assigned to a UE within the paging cycle T may be determined based on the IMSI of the UE, for example, using Equation 1 above.
  • one or more UEs may be multiplexed (time multiplexed) on the Ns POs in the PF based on the UE_ID.
  • the PO assigned to the UE may be determined based on the IMSI of the UE, for example, using Equation 2 above. For example, in FIG. 1, the first PO of the two POs included in each PF is assigned to the UE.
  • NR By the way, in NR, it is studied to realize at least one of expansion of coverage and reduction of radio wave propagation loss by using beamforming (BF) for at least one of transmission and reception (transmission / reception).
  • BF beamforming
  • FR Frequency @ Range
  • mmWave millimeter wave
  • BF is a technique of forming a beam (antenna directivity) by controlling the amplitude and / or phase of a signal transmitted / received from each element by using, for example, a super-multi-element antenna (also referred to as precoding). It is. Note that MIMO (Multiple Input Multiple Output) using such a super multi-element antenna is also called large-scale MIMO (massive MIMO).
  • the BF can be classified into digital BF and analog BF.
  • the digital BF is a method of performing precoding signal processing on a baseband (for a digital signal), and can form beams at an arbitrary timing in a number corresponding to the number of antenna ports (or RF chains). .
  • Analog BF is a method using a phase shifter on RF (Radio Frequency).
  • RF Radio Frequency
  • the configuration can be realized easily and inexpensively, but a plurality of beams cannot be formed at the same timing.
  • Transmission / reception using a different beam every predetermined time is also referred to as beam sweep (beam sweeping, sweeping) or the like.
  • the length of the PO may be one period of beam sweeping.
  • the UE may assume that the same paging message is repeated for all beams of the sweeping pattern.
  • the selection of the beam to receive the paging message may depend on the UE implementation.
  • a signal (common control signal) common to one or more UEs such as a paging message and a broadcast message (for example, a master information block (MIB: Master Information Block)) is repeatedly transmitted by all beams of the sweeping pattern.
  • MIB Master Information Block
  • the overhead may increase.
  • paging capacity can become a bottleneck.
  • the present inventors have conceived of increasing the paging capacity not only by time-multiplexing paging but also by multiplexing (frequency multiplexing) in the frequency domain. Further, by determining a frequency domain resource used for paging reception based on a UE-specific identifier (for example, IMSI) from among a plurality of frequency domain resources provided in the PO, paging of a plurality of UEs can be performed. The idea was to control paging reception appropriately even in the case of frequency multiplexing.
  • a UE-specific identifier for example, IMSI
  • the plurality of frequency domain resources provided in the PO may be, for example, a plurality of coresets (first mode), a plurality of frequency domain resources in a single coreset (second mode), or a single May be any of a plurality of resources (third mode) that are frequency-division multiplexed within the frequency domain resources allocated to CORESET.
  • an example in which a plurality of UEs are time-multiplexed between a plurality of POs, and paging (at least one of a paging DCI and a paging message) of a plurality of UEs is frequency-multiplexed in one PO.
  • the present invention is not limited to this. Only frequency multiplexing of paging of multiple UEs may be applied, and time multiplexing may not be applied.
  • the UE determines a reset to receive the paging DCI from the plurality of resets based on the UE_ID.
  • a plurality of UEs that receive the paging DCI can be dispersed in a plurality of RESETs.
  • the UE may determine a coreset identifier (CORESET_ID) that receives the paging DCI using Equation 3 below.
  • CORESET_ID floor (UE_ID / N * Ns) mod N CORESET
  • N CORESET may be the number of CORESETs allocated for paging search space.
  • the total number of POs in the paging cycle T is determined by multiplying the total number N of PFs in the paging cycle T by the number Ns of POs in the PF.
  • Dividing UE_ID by N * Ns distributes multiple UEs in the time domain.
  • a remainder (modulo) of the division result by N CORESET a plurality of UEs are dispersed in the frequency domain.
  • Equation 3 is merely an example, and the UE may determine the RESET for receiving the paging DCI based on at least one of UE_ID, IMSI, N, Ns, and N RESET .
  • the identifier of the coreset that receives the paging DCI is the identifier (CORESET_ID) assigned to each coreset set by the higher layer signaling, but is not limited to this.
  • the coreset identifier may be any parameter indicating coreset, such as the coreset order (entry) set by higher layer signaling.
  • the first is the CORESET specified by ControlResourceSetId in search space setting information (FIG. 4) described later, and the second and subsequent are sequentially specified by additionalPagingControlResourceSetId in SearchSpace-v15xy. May be a reset.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a plurality of coresets allocated for a paging search space according to the first example.
  • a plurality of RESETs (in FIG. 2) for a paging search space are included in a bandwidth portion (BWP: Bandwidth @ Part) in a cell (also referred to as a serving cell, a component carrier (CC: Component @ Carrier), a carrier, or the like).
  • BWP Bandwidth @ Part
  • CC Component @ Carrier
  • carrier or the like.
  • CORRESET # 1 to # 3 are assigned.
  • BWP is a partial band in a carrier.
  • the plurality of resets for the paging search space are not limited to the same BWP and may be provided in a predetermined bandwidth (for example, a cell) (may be provided in different BWPs).
  • the UE determines the PO of the UE using Equations 1 and 2, but the determination of the PO of the UE is not limited to the method using Equations 1 and 2.
  • the UE determines a RESET to be used for receiving the paging DCI from the plurality of RESETs (for example, RESET # 1 to # 3) allocated for the paging search space in the determined PO using Expression 3 above. May be.
  • FIGS. 3A, 3B and 4 the assignment of multiple coresets for a paging search space in a UE will be described. Note that the hierarchical structure or association of information shown in FIGS. 3A, 3B, and 4 is merely an example, and is not limited to this.
  • FIG. 3A shows an example of configuration information (common PDCCH configuration information, PDCCH-ConfigCommon) related to a PDCCH (cell-specific) common to one or more UEs.
  • configuration information common PDCCH configuration information, PDCCH-ConfigCommon
  • PDCCH-ConfigCommon common PDCCH configuration information
  • FIG. 3B one RESET setting information (CORESET setting information, ControlResouceSet) is shown.
  • FIG. 4 shows setting information of one search space (search space setting information, SearchSpace).
  • the common PDCCH configuration information may include at least one of the following information items (IEs: Information Elements): Setting information (common RESET setting information, commonControlResouceSet) of RESET (common RESET) that is commonly set for one or more UEs; Setting information (common search space setting information, commonSearchSpace) of a search space (common search space) commonly set for the one or more UEs; ⁇ Paging search space information (pagingSearchSpace), Setting information of additional common coreset (additional common coreset setting information, additionalCommonControlResourceSet), -Additional information about the common search space (common search space additional information, additionalCommonSearchSpace).
  • IEs Information Elements
  • the commonControlResouceSet shown in FIG. 3A may include one of the RESET setting information (ControlResouceSet) shown in FIG. 3B.
  • the additionalCommonControlResourceSet illustrated in FIG. 3A may include a predetermined number (for example, maxCORESET, maxCORESET ⁇ 1) of the RESET setting information (ControlResouceSet) illustrated in FIG. 3B.
  • the CORESET setting information may include at least one of the following IEs: ID of the coreset (controlResourceSetID), Information (frequencyDomainResources) indicating a frequency domain resource allocated to the coreset; The number of symbols (duration) assigned to the coreset, Information on the mapping type between the CCE and the REG in the CORESET (CCE-REG mapping type, cce-REG-MappingType) (for example, whether or not there is interleaving, and if there is interleaving, the size of the REG bundle, the size of the interleave, and the shift index) Information indicating at least one), Information indicating the granularity of precoding in the frequency domain (precoderGranularity); -A list (tci-StatesPDCCH-ToAddList) of transmission configuration identifiers (TCI: Transmission Configuration Information) associated with the coreset, where the TCI state is a demodulation reference signal (DMRS) of
  • DMRS demodulation reference signal
  • DMRS port an antenna port
  • tci-PresentInDCI indicating whether or not the TCI field exists in the DCI in the corresponding CORESET.
  • the commonSearchSpace shown in FIG. 3A may include a predetermined number (for example, a maximum of four) of the search space setting information (SearchSpace) shown in FIG.
  • the search space setting information may include at least one of the following IEs: ⁇ Search space ID (searhSpaceId), An ID of a CORESET associated with the search space (controlResourceSetId); Information (monitoringSlotPeriodicityAndOffset) indicating at least one of a cycle and an offset of a slot set for monitoring the PDCCH in the search space; Information indicating the number of consecutive slots in the search space (durtaion); -Information (monitoringSymbolsWithinSlot) indicating a symbol for monitoring the PDCCH in a slot in which monitoring of the PDCCH is set; Information indicating the number of PDCCH candidates for each aggregation level in the search space (nrofCandidates); Information (searchSpaceType) indicating the type of the search space (common search space or UE-specific search space); -Additional information (SearchSpace-v15xy) about the search space (for example, paging search space).
  • searchSpaceType indicating the type of the search space (
  • the SearchSpace-v15xy may include a predetermined number (for example, maxCORESET, maxCORESET ⁇ 1) of identifiers (additionalPagingControlResourceSetId) of the CORESET applied to the paging search space.
  • a predetermined number for example, maxCORESET, maxCORESET ⁇ 1
  • identifiers additionalPagingControlResourceSetId
  • the additionalCommonSearchSpace shown in FIG. 3A may include a predetermined number (for example, up to four) of SearchSpace-v15xy shown in FIG.
  • the UE can set one or more coresets based on the additionalCommonControlResourceSet shown in FIG. 3A, in addition to the single coreset set based on the commonControlResouceSet shown in FIG. 3A.
  • search space setting information (SearchSpace) corresponding to the paging search space identified by paginSearchSpace shown in FIG. 3A includes, in addition to a single controlResourceSetId associated with the paging search space, a search space. -Includes maxCORESET additionalPagingControlResourceSetId in v15xy.
  • the UE For the paging search space, the UE sets a RESET (for example, RESET # 1 in FIG. 2) set based on the controlResourceSetId and one or more RESETs set based on the additionalPagingControlResourceSetId (for example, RESET # in FIG. 2). 2 and # 3) can be assigned.
  • RESET for example, RESET # 1 in FIG. 2
  • RESET # 1 in FIG. 2 sets a RESET (for example, RESET # 1 in FIG. 2) set based on the controlResourceSetId and one or more RESETs set based on the additionalPagingControlResourceSetId (for example, RESET # in FIG. 2). 2 and # 3) can be assigned.
  • the UE can determine the coreset for receiving (monitoring) the paging DCI from the plurality of coresets for the paging search space allocated as described above based on the UE_ID, for example, by using the above Equation 3.
  • a plurality of coresets for the paging search space are allocated, and a coreset in which each of the plurality of UEs receives the paging DCI in the plurality of coresets is determined based on the UE_ID. Therefore, when paging of a plurality of UEs is frequency-multiplexed, reception of paging for the own UE can be appropriately controlled.
  • Each frequency domain resource in the single coreset includes one or more resource blocks (physical resource blocks (PRB: Physical Resource Block)), one or more resource block groups (RBG: Resource Resource Block Group), and one or more control channels.
  • An element CCE: Control @ Channel @ Element
  • CCE group including one or more CCEs, one or more resource elements (RE: Resource @ Element), one or more resource element groups (REG: Resource @ Element @ Group), or one or more REG bundles ( REG group).
  • one RBG may include one or more PRBs
  • one REG may include one or more REs
  • one REG bundle may include one or more REGs.
  • the UE determines, based on the UE_ID, a frequency domain resource for receiving the paging DCI from among a plurality of frequency domain resources in a single CORSET allocated for a paging search space.
  • a plurality of UEs that receive paging DCI can be distributed to a plurality of frequency domain resources in the same CORESET.
  • the UE may determine the identifier i of the frequency domain resource that receives the paging DCI using Equation 4 below.
  • Equation 4 UE_ID, N, and Ns are as described in Equations 1 and 2 above.
  • N freq may be the number of frequency domain resources in the coreset allocated for paging search space.
  • the total number of POs in the paging cycle T is determined by multiplying the total number N of PFs in the paging cycle T by the number Ns of POs in the PF.
  • Dividing UE_ID by N * Ns distributes multiple UEs in the time domain. By calculating a remainder (modulo) of the division result by N CORESET , a plurality of UEs are dispersed in the frequency domain.
  • Equation 4 above is merely an example, and the UE may determine the RESET for receiving the paging DCI based on at least one of UE_ID, IMSI, N, Ns, and N freq .
  • the identifier of the frequency domain resource that receives the paging DCI in the coreset associated with the paging search space is determined by the order (entry) of the frequency domain resource set by higher layer signaling (for example, RRC signaling) in the coreset. ).
  • the first is the frequency domain resource specified by frequencyDoaminResources immediately below in the RESET setting information (FIG. 6) described later, and the second and subsequent are the order in the additionalResouceSetList. May be a frequency domain resource specified by
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a plurality of frequency domain resources in the coreset allocated to the paging search space according to the second example. For example, in FIG. 5, it is assumed that a single RESET # 1 is assigned (associated) for a paging search space.
  • CORRESET # 1 associated with the paging search space may be configured to include a plurality of frequency domain resources. As shown in FIG. 5, at least two of the plurality of frequency domain resources in CORRESET # 1 may be continuous or discontinuous in the frequency domain.
  • each frequency domain resource in CORRESET # 1 is composed of, for example, a predetermined number of consecutive PRBs (for example, 6 PRBs), but is not limited thereto.
  • the UE determines the PO of the UE using Equations 1 and 2, but the determination of the PO of the UE is not limited to the method using Equations 1 and 2.
  • the UE selects the paging DCI from among a plurality of frequency domain resources (for example, frequency domain resources # 1 to # 3) in the RESET allocated to the paging search space in the determined PO by using the above equation (4). May be determined.
  • the RESET setting information (ControlResourceSet) shown in FIG. 6 corresponds to RESET associated with the paging search space.
  • the paging search space may be indicated by PagingSearchSpace in PDCCH-ConfigCommon of FIG. 3A.
  • the CORRESET associated with the paging search space may be indicated by ControlResourceSetId in search space setting information (SearchSpace in FIG. 4) of the paging search space.
  • additionalCommonControlResourceSet and additionalCommonSearchSpace are not included in the PDCCH-ConfigCommon in FIG. 3A. 4 does not include SearchSpace-v15xy (maxCORESET additionalPagingControlResourceSetId).
  • the coreset setting information (ControlResourceSet) of the coreset associated with the paging search space includes a list (additional resource list) regarding an additional frequency domain resource for paging in addition to at least one IE shown in FIG. 3B. , AdditionalresourceSetList).
  • the additionalresourceSetList may include a predetermined number (for example, maxFreqResources, maxFreqResources ⁇ 1) of information on additional frequency domain resources for paging (additional resource information, AdditionalResoureSet).
  • AdditionalResoureSet may include at least one of the following IEs: Information indicating additional frequency domain resources (frequencyDomainResources), Information on the mapping type between the CCE and the REG in the additional frequency domain resource (CCE-REG mapping type, cce-REG-MappingType) (for example, the presence or absence of interleaving, the size of the REG bundle, and the size of interleaving if interleaving is present) , Information indicating at least one of the shift indexes).
  • Information indicating a plurality of frequency domain resources in the RESET associated with the paging search space may be set in the UE.
  • the UE performs one or more frequencies based on the frequencyDomainResources in the additionalResourceSetList, in addition to the frequency domain resources set based on the frequencyDomainResources immediately below the CORESET setting information (ControlResouceSet) shown in FIG. Area resources can be set.
  • the frequencyDomainResources immediately below the ControlResouceSet in FIG. 6 and the frequencyDomainResources in each AdditionalResoureSet in the additionalResourceSetList may be a bitmap for each group (PRB group) of a predetermined number of PRBs (for example, 6PRBs).
  • the BWP in which the CORESET is set may be divided into one or more PRB groups, and whether or not each PRB group is assigned to the CORESET may be indicated by a bit value corresponding to each PRB group. Note that the most significant bit (most significant bit) may correspond to the PRB group having the lowest frequency in the BWP, and each subsequent bit may correspond to each PRB group in ascending frequency order.
  • the UE sets the frequency domain resources # 1 set based on the frequencyDomainResources immediately below the ControlResouceSet in FIG. 6 for CORESET # 1 associated with the paging search space, and the frequency domain based on each frequencyDomainResources in the additionalresourceSetList. Resources # 2 and # 3 can be allocated.
  • the UE receives (monitors) the paging DCI from the plurality of frequency domain resources for CORESET associated with the paging search space allocated as described above, based on the UE_ID, for example, by using Expression 4 above. Area resources can be determined.
  • a plurality of frequency domain resources in a RESET associated with a paging search space are allocated, and a plurality of UEs in each of the plurality of frequency domain resources receive a paging DCI. It is determined based on UE_ID. Therefore, when paging of a plurality of UEs is frequency-multiplexed, reception of paging for the own UE can be appropriately controlled.
  • a plurality of UEs are allocated using a plurality of frequency division multiplexed resources (FDM resources) within a frequency domain resource allocated to a single coreset allocated for a paging search space.
  • FDM resources frequency division multiplexed resources
  • the third mode is different from the second mode in that the frequency domain resource allocated to the coreset is limited to a case where the frequency domain resource is composed of continuous frequency resource units (for example, PRB, RBG, etc.) in the frequency domain.
  • the frequency domain resource is composed of continuous frequency resource units (for example, PRB, RBG, etc.) in the frequency domain.
  • the UE determines an FDM resource for receiving the paging DCI from among a plurality of FDM resources in the frequency domain resource allocated to the coreset, based on the UE_ID.
  • a plurality of UEs that receive the paging DCI can be distributed within the frequency domain resources allocated to the corresponding RESET.
  • the UE may determine the identifier i of the FDM resource that receives the paging DCI using Equation 5 below.
  • N fdm may be the number of FDM resources in a frequency domain resource set in CORRESET allocated for a paging search space.
  • the total number of POs in the paging cycle T is determined by multiplying the total number N of PFs in the paging cycle T by the number Ns of POs in the PF.
  • Dividing UE_ID by N * Ns distributes multiple UEs in the time domain.
  • a modulo by N fdm of the division result a plurality of UEs are dispersed in the frequency domain.
  • the UE may determine the RESET for receiving the paging DCI based on at least one of UE_ID, IMSI, N, Ns, and N fdm .
  • the identifier of the FDM resource that receives the paging DCI in the coreset associated with the paging search space is determined by the order of the FDM resources in the frequency domain resource allocated in the coreset (the number of the multiplexed resource). Information).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a plurality of FDM resources in the RESET allocated to the paging search space according to the second example. For example, in FIG. 7, it is assumed that a single RESET # 1 is assigned (associated) for a paging search space.
  • the frequency domain resource allocated to CORESET # 1 associated with the paging search space may be configured by frequency division multiplexing a plurality of FDM resources.
  • each FDM resource in the frequency domain resource allocated to CORRESET # 1 is configured by, for example, a predetermined number of consecutive PRBs, but is not limited thereto. RBG or a predetermined number of subcarriers).
  • the number of frequency resource units constituting each FDM resource includes the number of frequency resource units (for example, PRBs) allocated to the entire frequency domain resources allocated to CORRESET # 1, and the number N fdm of FDM resources in the frequency domain resources. (For example, 3 in FIG. 7).
  • the UE determines the PO of the UE using Equations 1 and 2, but the determination of the PO of the UE is not limited to the method using Equations 1 and 2.
  • the UE receives the paging DCI from the plurality of FDM resources (for example, FDM resources # 1 to # 3) of the frequency domain resources to be allocated to the coreset # 1 in the determined PO using the above Equation 5. May be determined.
  • the coreset's coreset configuration information (ControlResourceSet) associated with the paging search space may include at least one of the following IEs: Information indicating the number of FDM resources in the frequency domain resources allocated to the coreset (FDM resource number information, fdm-FreqDomainResources); Information on the mapping type between CCE and REG in each FDM resource (CCE-REG mapping type, cce-REG-MappingType) (for example, presence or absence of interleaving, REG bundle size, interleaving size, shift index in the case of interleaving) Indicating at least one of the following IEs: Information indicating the number of FDM resources in the frequency domain resources allocated to the coreset (FDM resource number information, fdm-FreqDomainResources); Information on the mapping type between CCE and REG in each FDM resource (CCE-REG mapping type, cce-REG-MappingType) (for example, presence or absence of interleaving, REG bundle size, inter
  • ⁇ ControlResourceSet shown in FIG. 8 may include at least one IE shown in FIG. 3B. Note that the above hierarchical structure or association of information is merely an example, and the present invention is not limited to this. Information indicating a plurality of FDM resources configured by frequency division multiplexing of frequency domain resources allocated to the coreset associated with the paging search space may be set in the UE.
  • the UE sets the frequency domain resources of the coreset associated with the paging search space based on the frequencydomain resources in the coreset setting information (control resource set) shown in FIG. 8, and sets the number of FDM resources (fdm-FreqDomainResources) in the frequency domain resources. ), Each FDM resource in the frequency domain resource may be set.
  • the UE may allocate three FDM resources in CORRESET # 1 associated with the paging search space. At least one of the number and the position (for example, the index of the starting PRB) of the frequency resource units (for example, PRBs) constituting each FDM resource is a frequency resource that is allocated to the entire frequency domain resources allocated to CORRESET # 1. The determination may be made based on the number of units (for example, PRBs) and the number N fdm (for example, 3 in FIG. 7) of the FDM resources in the frequency domain resource.
  • the UE selects an FDM resource for receiving (monitoring) the paging DCI based on the UE_ID from the plurality of FDM resources of the RESET associated with the paging search space allocated as described above, for example, by using Expression 5 above. Can decide.
  • a plurality of FDM resources in the RESET associated with the paging search space are allocated, and in each of the plurality of FDM resources, the RESET in which each of the plurality of UEs receives the paging DCI is based on the UE_ID. Is determined. Therefore, when paging of a plurality of UEs is frequency-multiplexed, reception of paging for the own UE can be appropriately controlled.
  • 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. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a unit of a system bandwidth (for example, 20 MHz) of an LTE system are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system for realizing these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having relatively wide coverage, and a base station 12 (12a to 12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1.
  • a base station 11 forming a macro cell C1 having relatively wide coverage
  • a base station 12 (12a to 12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1.
  • user terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2.
  • the arrangement, number, and the like of each cell and the user terminals 20 are not limited to the modes shown in the figure.
  • the user terminal 20 can be connected to both the base station 11 and the base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously using CA or DC. Further, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC).
  • CC a plurality of cells
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of RATs (Radio Access Technology) (multi-RAT dual connectivity (MR-DC: Multi-RAT Dual Connectivity)).
  • the MR-DC has dual connectivity (LTE and NR) in which an LTE (E-UTRA) base station (eNB) becomes a master node (MN) and an NR base station (gNB) becomes a secondary node (SN).
  • EN-DC E-UTRA-NR ⁇ Dual ⁇ Connectivity
  • NR base station (gNB) becomes MN
  • Dual connectivity (NR and LTE) NE-DC: NR-E-UTRA ⁇ Dual ⁇ Connectivity) may be included.
  • Communication between the user terminal 20 and the base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, or the like
  • a wide bandwidth may be used, or between the user terminal 20 and the base station 11.
  • the same carrier as described above may be used. Note that the configuration of the frequency band used by each base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and / or frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) in each cell.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length. , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering processing performed by the transceiver in the frequency domain, specific windowing processing performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • the numerology may be referred to as different.
  • the base station 11 and the base station 12 may be connected by wire (for example, an optical fiber or an X2 interface compliant with CPRI (Common Public Radio Interface)) or wirelessly. Good.
  • wire for example, an optical fiber or an X2 interface compliant with CPRI (Common Public Radio Interface)
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • the base station 11 and each base station 12 are respectively connected to the upper station apparatus 30, and are connected to the core network 40 via the upper station apparatus 30.
  • the higher station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • each base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the base station 11.
  • the base station 11 is a base station having relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the base station 12 is a base station having local coverage, such as a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), a transmission / reception point, and the like. May be called.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) is applied to the downlink as a wireless access method, and Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA: Single Carrier) is applied to the uplink. Frequency Division Multiple Access) and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier for communication.
  • SC-FDMA divides a system bandwidth into bands each composed of one or a continuous resource block for each terminal, and a single carrier transmission that reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like shared by each user terminal 20 are used. Used.
  • the PDSCH transmits user data, upper layer control information, SIB (System @ Information @ Block), and the like. Also, MIB (Master ⁇ Information ⁇ Block) is transmitted by PBCH.
  • SIB System @ Information @ Block
  • MIB Master ⁇ Information ⁇ Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and / or PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the DCI that schedules DL data reception may be called a DL assignment
  • the DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a cell-specific reference signal CRS: Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a reference signal for measurement SRS: Sounding Reference Signal
  • DMRS reference signal for demodulation
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the overall configuration of the base station according to the present embodiment.
  • the base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
  • the baseband signal processing unit 104 regarding user data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) Control) Transmission / reception control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc., and transmission / reception processing are performed.
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Transmission / reception control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception section 103 converts the baseband signal pre-coded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Note that the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting / receiving section 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier section 102.
  • Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform), inverse discrete Fourier transform (IDFT), and error correction on user data included in the input uplink signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of a communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
  • the transmission line interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). Is also good.
  • the transmission / reception section 103 may further include an analog beamforming section that performs analog beamforming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmitting / receiving antenna 101 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station according to the present embodiment.
  • functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations need only be included in base station 10, and some or all of the configurations need not be included in baseband signal processing section 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire base station 10.
  • the control unit 301 can be configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal assignment in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 304, a signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of system information, a downlink data signal (for example, a signal transmitted on the PDSCH), and a downlink control signal (for example, a signal transmitted on the PDCCH; acknowledgment information and the like). I do. 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.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), SSB, and downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • SSB Service-SS
  • downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS.
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on the PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.), a random access preamble (for example, a PRACH). (Transmission signal), scheduling of uplink reference signals and the like.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted on the PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.
  • a random access preamble for example, a PRACH.
  • Transmission signal scheduling of uplink reference signals and the like.
  • the control unit 301 controls formation of a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 104 and / or analog BF (for example, phase rotation) in the transmission and reception unit 103. May be performed.
  • the control unit 301 may perform control to form a beam based on downlink channel information, uplink channel information, and the like. These propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 304 and / or the measurement unit 305.
  • Transmission signal generation section 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 301, and outputs the generated signal to mapping section 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301, for example.
  • the DL assignment and the UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to an encoding process and a modulation process according to an encoding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) from each user terminal 20 or the like.
  • CSI Channel ⁇ State ⁇ Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the result to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when a PUCCH including HARQ-ACK is received, HARQ-ACK is output to control section 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, or the like based on the received signal.
  • Measuring section 305 receives power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Power for example, RSRP (Reference Signal Received Power)
  • reception quality for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the transmitting and receiving unit 103 may transmit at least one of paging downlink control information and a paging message. Further, the transmitting / receiving section 103 may transmit various setting information (for example, at least one of the common PDCCH setting information, the RESET setting information, and the search space setting information), upper layer parameters and the like.
  • control unit 301 determines the downlink control information based on an identifier unique to the user terminal (for example, a subscriber identifier or IMSI) from among a plurality of frequency domain resources provided in a slot for monitoring the downlink control information. May be determined for the frequency domain resource used for reception of the data.
  • an identifier unique to the user terminal for example, a subscriber identifier or IMSI
  • the plurality of frequency domain resources may be a plurality of control resource sets associated with the paging search space (first mode).
  • the control unit 301 may determine a control resource set used for receiving the downlink control information based on the identifier unique to the user terminal and the number of the plurality of control resource sets.
  • the plurality of frequency domain resources may be a plurality of frequency domain resources set in a single control resource set associated with the paging search space (second mode).
  • Control section 301 based on the identifier unique to the user terminal and the number of the plurality of frequency domain resources set in the single control resource set, based on the frequency domain resources used for receiving the downlink control information You may decide.
  • the single control resource set may include at least one of a plurality of continuous frequency domain resource units and a discontinuous frequency domain resource unit.
  • the plurality of frequency domain resources may be a plurality of resources that are frequency division multiplexed within a single control resource set associated with the paging search space (third aspect).
  • the control unit 301 determines a frequency domain resource used for receiving the downlink control information based on the identifier unique to the user terminal and the number of the plurality of resources that are frequency-division-multiplexed in the single control resource set. You may decide.
  • the single control resource set may be configured by a plurality of continuous frequency domain resource units.
  • FIG. 12 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.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmitting / receiving antenna 201 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 of the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations need only be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal assignment in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 404, a signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal and / or an uplink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is required for a downlink control signal and / or a downlink data signal.
  • the control unit 401 controls to form a transmission beam and / or a reception beam using digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 204 and / or analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 203. May be performed.
  • the control unit 401 may perform control to form a beam based on downlink channel information, uplink channel information, and the like. These propagation path information may be obtained from the reception signal processing unit 404 and / or the measurement unit 405.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various information notified from the base station 10 from the reception signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • Transmission signal generation section 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401 and outputs the generated signal to mapping section 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to acknowledgment information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. Further, transmission signal generating section 402 generates an uplink data signal based on an instruction from control section 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the downlink control signal notified from the base station 10 includes a UL grant.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 can configure a reception unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 405.
  • the measuring unit 405 measures the received signal. For example, the measurement unit 405 may perform the same frequency measurement and / or the different frequency measurement on one or both of the first carrier and the second carrier. When the serving cell is included in the first carrier, measurement section 405 may perform different frequency measurement on the second carrier based on the measurement instruction acquired from received signal processing section 404.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), and channel information (for example, CSI).
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the transmitting / receiving unit 203 may receive at least one of paging downlink control information and a paging message.
  • the transmission / reception unit 203 may receive various setting information (for example, at least one of the common PDCCH setting information, the RESET setting information, and the search space setting information), upper layer parameters, and the like.
  • control unit 401 based on an identifier unique to a user terminal (for example, a subscriber identifier or IMSI), from among a plurality of frequency domain resources provided in a slot for monitoring the downlink control information, May be determined for the frequency domain resource used for reception of the data.
  • an identifier unique to a user terminal for example, a subscriber identifier or IMSI
  • the plurality of frequency domain resources may be a plurality of control resource sets associated with the paging search space (first mode).
  • the control unit 401 may determine a control resource set used for receiving the downlink control information based on the identifier unique to the user terminal and the number of the plurality of control resource sets.
  • the plurality of frequency domain resources may be a plurality of frequency domain resources set in a single control resource set associated with the paging search space (second mode).
  • the control unit 401 determines a frequency domain resource used for receiving the downlink control information based on the identifier unique to the user terminal and the number of the plurality of frequency domain resources set in the single control resource set. You may decide.
  • the single control resource set may include at least one of a plurality of continuous frequency domain resource units and a discontinuous frequency domain resource unit.
  • the plurality of frequency domain resources may be a plurality of resources that are frequency division multiplexed within a single control resource set associated with the paging search space (third aspect).
  • the control unit 401 determines a frequency domain resource used for receiving the downlink control information based on the identifier unique to the user terminal and the number of the plurality of resources to be frequency-division-multiplexed in the single control resource set. You may decide.
  • the single control resource set may be configured by a plurality of continuous frequency domain resource units.
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station, the user terminal, and the like according to the present embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are performed, for example, by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least 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 of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc) ROM, etc.), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray (registered trademark) disk, a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (eg, a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, and other suitable storage media. May be configured.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be configured.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 103 (203) may be physically or logically separated from the transmission unit 103a (203a) and the reception unit 103b (203b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
  • the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like). Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • RS Reference Signal
  • a component carrier may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • the one or more respective periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the new melology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception.
  • SCS SubCarrier @ Spacing
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • radio frame configuration transmission and reception.
  • At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may be called a sub-slot.
  • a minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
  • the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding to each. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • the TTI refers to, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE@Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (for example, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (for example, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms.
  • the TTI having the above-described TTI length may be replaced with the TTI.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same irrespective of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, and the like may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical @ RB
  • SCG Sub-Carrier @ Group
  • REG Resource @ Element @ Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource @ Element).
  • RE Resource @ Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (which may be referred to as a partial bandwidth or the like) may also represent a subset of consecutive common RBs (common @ resource @ blocks) for a certain numerology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by an index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • a PRB may be defined by a BWP and numbered within the BWP.
  • $ BWP may include a BWP for UL (UL @ BWP) and a BWP for DL (DL @ BWP).
  • BWP for a UE, one or more BWPs may be configured in one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to assume to transmit and receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be replaced with “BWP”.
  • the structures of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, and the like are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The configuration of the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic @ Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, may be expressed using a relative value from a predetermined value, or may be expressed using another corresponding information. May be represented.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any respect. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
  • the various channels (PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements Is not a limiting name in any way.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Information and signals input and output may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
  • ⁇ Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • the information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC @ CE (Control @ Element)).
  • the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or by another information). May be performed).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be made by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “quasi-co-location (QCL)”, “TCI state (Transmission Configuration Indication state)”, “spatial relation” (Spatial relation), “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “ Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable Can be used for
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “gNodeB (gNB)” "Access point (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)”, “panel”, “cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH small indoor base station
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, or the like), may be an unmanned moving object (for example, a drone, an autonomous vehicle), or may be a robot (maned or unmanned). ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the base station 10 described above.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
  • a user terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
  • a configuration in which the base station 10 has the function of the user terminal 20 described above may be adopted.
  • the operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway) or the like, but not limited thereto, or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching with execution.
  • the order of the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • 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-Advanced
  • LTE-B Long Term Evolution-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FRA Fluture Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802 .20 UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark)
  • a system using other appropriate wireless communication methods for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
  • any reference to elements using designations such as "first,” “second,” etc., as used in this disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, searching (upping, searching, inquiry) ( For example, a search in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
  • determining includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access ( accessing) (e.g., accessing data in a memory) or the like.
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, etc. Is also good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
  • “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may refer to the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain, microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate”, “coupled” and the like may be interpreted similarly to "different”.

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、ページング用の下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報をモニタリングするスロット内に設けられる複数の周波数領域リソースの中から、ユーザ端末固有の識別子に基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソースを決定する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10-14)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)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)の電力消費を低減するために、アイドル状態(idle mode)において間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)の動作がサポートされている。
 アイドル状態のユーザ端末は、DRXの周期に基づいて決定されるページング機会(PO:Paging Occasion)において、ページングメッセージを伝送する下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)をスケジューリングする下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)(ページング用のDCI、ページングDCI等ともいう)のモニタリングを行う。
 将来の無線通信システム(以下、NRという)では、アイドル(RRC_IDLE)状態に加えて、非アクティブ(RRC_INACTIVE)状態のユーザ端末(UE:User Equipment)のDRXがサポートされている。アイドル状態又は非アクティブ状態のユーザ端末は、DRXの周期に基づいて決定されるページング機会(PO)において、ページングDCI及びページングメッセージの少なくとも一つの受信を制御する。
 また、NRでは、複数のUEのページング(ページングDCI及び当該ページングDCIによりスケジューリングされるページングメッセージの少なくとも一つ)を異なるPO間で時間多重することも検討されている。しかしながら、NRでは、複数のUEのページングを異なるPO間で時間多重するだけでは、ページングに利用可能な容量(capacity)がボトルネックとなる恐れがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、ページングに利用可能な容量を増加させることが可能なユーザ端末を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、ページング用の下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報をモニタリングするスロット内に設けられる複数の周波数領域リソースの中から、ユーザ端末固有の識別子に基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソースを決定する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、ページングに利用可能な容量を増加させることができる。
PF及びPOの一例を示す図である。 第1の態様に係るページングサーチスペース用に割り当てられる複数のCORESETの一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第1の態様に係る共通PDCCH設定情報及びCORESET設定情報の一例を示す図である。 第1の態様に係るサーチスペース設定情報の一例を示す図である。 第2の態様に係るページングサーチスペースに割り当てられるCORESET内の複数の周波数領域リソースの一例を示す図である。 第2の態様に係るCORESET設定情報の一例を示す図である。 第3の態様に係るページングサーチスペースに割り当てられるCORESET内の複数のFDMリソースの一例を示す図である。 第3の態様に係るCORESET設定情報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。
(ページング用の間欠受信)
 NRでは、アイドル(RRC_IDLE)状態又は非アクティブ(RRC_INACTIVE)状態のユーザ端末(UE:User  Equipment)は、電力消費を軽減するために、所定周期の間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)を行う。UEは、DRXの周期(DRX周期(DRX cycle))毎に一つのページング機会(PO:paging occasion)を監視(monitor)(モニタリング)する。
 ここで、POは、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)のモニタリング機会(モニタリング用の期間、PDCCHモニタリング機会)のセットである。POは、一以上の時間領域リソース単位(例えば、一以上のスロット、一以上のサブフレーム、一以上のシンボル)で構成されてもよい。
 POでは、ページングメッセージを伝送する下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)スケジューリングする下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)(ページング用のDCI、ページングDCI)が送信される。ページングDCIは、所定の無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Paging-Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを有してもよい。
 一つのページングフレーム(PF:Paging Frame)は、一つの無線フレームであり、一以上のPOを含んでもよい。また、PFは、POの開始ポイントであってもよい。各無線フレームは、システムフレーム番号(SFN:System Frame Number)で識別されてもよい。
 PFとなる無線フレームのSFNは、例えば、式1に基づいて決定されてもよい。
[式1]
  (SFN+PF_offset) mod T
          = (T div N)*(UE_ID mod N)
 また、ページングDCI用のPDCCHモニタリング機会のセット(PO)の開始位置に関するインデックスi_sは、例えば、式2に基づいて決定されてもよい。
[式2]
  i_s = floor(UE_ID/N) mod Ns、
          ここで、Ns = max(1,nB/T)
 例えば、式1又は2において、Tは、UEのDRX周期であってもよい。Tは、UE固有のDRX周期の最小値に基づいて決定されてもよい。或いは、UE固有のDRX周期が設定(configure)されない場合、システム情報でブロードキャストされるデフォルトのDRX周期(セル固有のDRX周期)に基づいて決定されてもよい。なお、DRX周期は、ページング周期と言い換えられてもよい。
 nBは、T内のPOの総数であってもよい。Nは、ページング周期T内のPFの総数であり、例えば、min(T,nB)であってもよい。PF_offsetは、PFの決定に用いられるオフセットである。Nsは、一つのPF内のPOの数であってもよい。
 UE_IDは、加入者識別子(IMSI:International Mobile Subscriber Identity)に基づく値であり、例えば、IMSI mod 1024であってもよい。なお、UE_IDは、IMSIに基づく値に限られず、UE固有の識別子に基づくどのような値であってもよい。
 上記パラメータnB、PF_offset、デフォルトのDRX周期の少なくとも一つは、SIB(System Information Block)1又はRRC再構成メッセージでシグナリングされてもよい。
 ページング用のPDCCHモニタリング機会は、ページング用のサーチスペースに関する情報(ページングサーチスペース情報、paging-SearchSpace、pagingSearchSpace)が上位レイヤシグナリングにより設定(configure)される場合、当該ページングサーチスペース情報に基づいて決定されてもよい。ページングサーチスペース情報は、例えば、ページング用のサーチスペースの識別子(ID:Identifier)であってもよい。
 当該ページングサーチスペース情報が上位レイヤシグナリングにより設定されない場合、当該PDCCHモニタリング機会は、RMSI用のサーチスペースに関する情報(RMSIサーチスペース情報、rmsi-SearchSpace、searchSpaceSIB1)に基づいて設定されてもよい。RMSIサーチスペース情報は、例えば、RMSI用のサーチスペースのIDであってもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報(マスター情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)又はMAC(Medium Access Control)シグナリング(例えば、MAC制御要素(MAC CE:MAC Control Element))であってもよい。
 ページングサーチスペース情報が上位レイヤシグナリングにより設定される場合、UEは、PF内の最初のPOが開始する(i_s+1)番目のPOをモニタしてもよい。
 図1は、PF及びPOの一例を示す図である。なお、図1では、1無線フレームあたりのスロット数が10である場合を例示するが、これに限られない。1無線フレームあたりのスロット数は、サブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)又はSCSを示す情報(μ)毎に異なってもよい。
 また、図1では、1PF内に2つのPOが設けられる例が示されるが、1PF内のPOの数は、2以外であってもよい。また、一つのPOは、1以上の連続するスロットで構成されてもよい。
 図1において、ページング周期T内には、N個のPF、nB個のPOが含まれてもよい。例えば、図1では、PF内のPOの数Nsは、2である。ページング周期T内のN個のPFには複数のUEがUE_IDに基づいて多重(時間多重)されてもよい。ページング周期T内であるUEに割り当てられるPFは、当該UEのIMSIに基づいて、例えば、上記式1を用いて決定されてもよい。
 また、PF内のNs個のPOには一以上のUEがUE_IDに基づいて多重(時間多重)されてもよい。UEに割り当てられるPOは、当該UEのIMSIに基づいて、例えば、上記式2を用いて決定されてもよい。例えば、図1では、各PFに含まれる2つのPOのうち最初のPOがUEに割り当てられる。
 ところで、NRでは、送信及び受信の少なくとも一つ(送信/受信)にビームフォーミング(BF:Beam Forming)を用いることで、カバレッジの拡大及び電波伝播損失の低減の少なくとも一つを実現することが検討されている。例えば、周波数範囲(FR:Frequency Range)2では、24250MHz~52600MHz等の高周波数帯(ミリ波(mmWave))が使用されるため、BFの利用が検討されている。
 BFは、例えば、超多素子アンテナを用いて、各素子から送信/受信される信号の振幅及び/又は位相を制御(プリコーディングとも呼ばれる)することによって、ビーム(アンテナ指向性)を形成する技術である。なお、このような超多素子アンテナを用いるMIMO(Multiple Input Multiple Output)は、大規模MIMO(massive MIMO)とも呼ばれる。
 BFは、デジタルBF及びアナログBFに分類できる。デジタルBFは、ベースバンド上で(デジタル信号に対して)プリコーディング信号処理を行う方法であり、任意のタイミングにおいてアンテナポート(又はRFチェーン(RF chain))数に応じた数だけビームを形成できる。
 アナログBFは、RF(Radio Frequency)上で位相シフト器を用いる方法である。この場合、RF信号の位相を回転させるだけなので、構成が容易で安価に実現できるが、同じタイミングで複数のビームを形成することができない。所定時間毎に異なるビームを用いた送信/受信は、ビームスィープ(beam sweep)(ビームスィーピング、スィーピング)等とも呼ばれる。
 ビームスィーピングが行われるマルチビームのオペレーションでは、上記POの長さは、ビームスィーピングの一つの期間であってもよい。UEは、同じページングメッセージは、スィーピングパターンの全てのビームで繰り返されると想定してもよい。ページングメッセージを受信するビームの選択は、UEの実装(implementation)次第であってもよい。
 しかしながら、ページングメッセージ、ブロードキャストメッセージ(例えば、マスター情報ブロック(MIB:Master Information Block))等の一以上のUEに共通の信号(共通制御信号)を、スィーピングパターンの全てのビームで繰り返して送信する場合、オーバーヘッドが増大する恐れがある。また、ページングの容量(capacity)がボトルネックになる恐れもある。
 そこで、本発明者らは、ページングを時間多重するだけでなく、周波数領域で多重(周波数多重)することにより、ページングの容量を増大させることを着想した。また、PO内に設けられる複数の周波数領域リソースの中から、UE固有の識別子(例えば、IMSI)に基づいて、ページングの受信に用いられる周波数領域リソースを決定することで、複数のUEのページングが周波数多重される場合でもページングの受信を適切に制御することを着想した。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態においてPOに設けられる複数の周波数領域リソースは、例えば、複数のCORESET(第1の態様)、単一のCORESET内の複数の周波数領域リソース(第2の態様)、又は、単一のCORESETに割り当てられる周波数領域リソース内で周波数分割多重される複数のリソース(第3の態様)のいずれかであってもよい。
 なお、本実施の形態では、複数のPO間で複数のUEが時間多重され、かつ、一つのPO内で複数のUEのページング(ページングDCI及びページングメッセージの少なくとも一つ)が周波数多重される例を説明するがこれに限られない。複数のUEのページングの周波数多重だけが適用され、時間多重が適用されなくともよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、ページングサーチスペース用に割り当てられる(assigned)複数のCORESETを用いて、複数のUEのページングを周波数領域で多重する例について説明する。
 第1の態様において、UEは、UE_IDに基づいて、当該複数のCORESETの中から、ページングDCIを受信するCORESETを決定する。これにより、ページングDCIを受信する複数のUEを複数のCORESET内において分散させることができる。
 例えば、UEは、下記式3を用いて、ページングDCIを受信するCORESETの識別子(CORESET_ID)を決定してもよい。
[式3]
  CORESET_ID = 
       floor(UE_ID/N*Ns) mod NCORESET
 式3において、UE_ID、N、Nsは、上記式1、2で説明した通りである。NCORESETは、ページングサーチスペース用に割り当てられるCORESETの数であってもよい。式3では、ページング周期T内のPFの総数N及びPF内のPOの数Nsを乗算することにより、ページング周期T内のPOの総数が決定される。UE_IDをN*Nsで除算することにより、複数のUEが時間領域で分散される。この除算結果のNCORESETによる剰余(modulo)を求めることにより、複数のUEが周波数領域で分散される。
 なお、上記式3は、例示にすぎず、UEは、ページングDCIを受信するCORESETを、UE_ID、IMSI、N、Ns、NCORESETの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。
 また、上記では、ページングDCIを受信するCORESETの識別子は、上位レイヤシグナリングにより設定される各CORESETに付与される識別子(CORESET_ID)であるものとするが、これに限られない。CORESETの識別子は、上位レイヤシグナリングにより設定されるCORESETの順番(エントリ)等、CORESETを示すどのようなパラメータであってもよい。
 例えば、当該CORESETの順番(エントリ)は、1番目が後述するサーチスペース設定情報(図4)内のControlResourceSetIdで指定されるCORESETであり、2番目以降がSearchSpace-v15xy内のadditionalPagingControlResourceSetIdで順番に指定されるCORESETであってもよい。
 図2は、第1の態様に係るページングサーチスペース用に割り当てられる複数のCORESETの一例を示す図である。例えば、図2では、セル(サービングセル、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、キャリア等ともいう)内の帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)内に、ページングサーチスペース用に複数のCORESET(図2では、CORESET#1~#3)が割り当てられる。
 ここで、BWPとは、キャリア内の部分的な帯域である。なお、ページングサーチスペース用の複数のCORESETは、同一BWP内に限られず、所定の帯域幅(例えば、セル)に設けられればよい(異なるBWPに設けられてもよい)。
 例えば、図2では、UEは、上記式1及び2を用いて当該UEのPOを決定するものとするが、当該UEのPOの決定は、上記式1及び2を用いる方法に限られない。当該UEは、決定されたPO内でページングサーチスペース用に割り当てられる複数のCORESET(例えば、CORESET#1~#3)の中で、上記式3を用いて、ページングDCIの受信に用いるCORESETを決定してもよい。
 図3A、3B及び4を参照し、UEにおけるページングサーチスペース用の複数のCORESETの割り当て(assignment)について説明する。なお、図3A、3B、4に示す情報の階層構造又は関連付けは、一例にすぎず、これに限られない。
 図3Aでは、一以上のUEに共通の(セル固有の)PDCCHに関する設定情報(共通PDCCH設定情報、PDCCH-ConfigCommon)の一例が示される。図3Bでは、一つのCORESETの設定情報(CORESET設定情報、ControlResouceSet)が示される。図4では、一つのサーチスペースの設定情報(サーチスペース設定情報、SearchSpace)が示される。
 図3Aに示すように、共通PDCCH設定情報(PDCCH-ConfigCommon)は、以下の少なくとも一つの情報項目(IE:Information Element)を含んでもよい:
・一以上のUEに共通に設定されるCORESET(共通CORESET)の設定情報(共通CORESET設定情報、commonControlResouceSet)、
・当該一以上のUEに共通に設定されるサーチスペース(共通サーチスペース)の設定情報(共通サーチスペース設定情報、commonSearchSpace)、
・上記ページングサーチスペース情報(pagingSearchSpace)、
・追加の共通CORESETの設定情報(追加共通CORESET設定情報、additionalCommonControlResourceSet)、
・共通サーチスペースに関する追加の情報(共通サーチスペース追加情報、additionalCommonSearchSpace)。
 図3Aに示されるcommonControlResouceSetは、図3Bに示されるCORESET設定情報(ControlResouceSet)を一つ含んでもよい。一方、図3Aに示されるadditionalCommonControlResourceSetは、図3Bに示されるCORESET設定情報(ControlResouceSet)を所定数(例えば、maxCORESET個、maxCORESET≧1)含んでもよい。
 図3Bに示すように、CORESET設定情報(ControlResourceSet)は、以下の少なくとも一つのIEを含んでもよい:
・当該CORESETのID(controlResourceSetID)、
・当該CORESETに割り当てられる周波数領域リソースを示す情報(frequencyDomainResources)、
・当該CORESETに割り当てられるシンボル数(duration)、
・当該CORESETにおけるCCEとREGとのマッピングタイプに関する情報(CCE-REGマッピングタイプ、cce-REG-MappingType)(例えば、インタリーブの有無、インタリーブ有りの場合、REGバンドルのサイズ、インタリーブのサイズ、シフトインデックスの少なくとも一つを示す情報)、
・周波数領域におけるプリコーディングの粒度を示す情報(precoderGranularity)、
・当該CORESETに関連付けられる送信構成識別子(TCI:Transmission Configuration Information)の状態のリスト(tci-StatesPDCCH-ToAddList)、ここで、TCIの状態とは、PDCCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)のアンテナポート(DMRSポート)と下り参照信号との疑似コローケーション関係を示す、
・当該CORESET内のDCIにTCIフィールドが存在するか否かを示す情報(tci-PresentInDCI)。
 図3Aに示されるcommonSearchSpaceは、図4に示されるサーチスペース設定情報(SearchSpace)を所定数(例えば、最大4つ)含んでもよい。
 図4に示すように、サーチスペース設定情報(SearchSpace)は、以下の少なくとも一つのIEを含んでもよい:
・サーチスペースのID(searhSpaceId)、
・当該サーチスペースに関連付けられるCORESETのID(controlResourceSetId)、
・当該サーチスペースにおけるPDCCHのモニタリング用に設定されるスロットの周期及びオフセットの少なくとも一つを示す情報(monitoringSlotPeriodicityAndOffset)、
・当該サーチスペース内の連続するスロット数を示す情報(durtaion)、
・PDCCHのモニタリングが設定されるスロット内においてPDCCHをモニタリングするシンボルを示す情報(monitoringSymbolsWithinSlot)、
・当該サーチスペースにおけるアグリゲーションレベル毎のPDCCH候補の数を示す情報(nrofCandidates)、
・当該サーチスペースのタイプ(共通サーチスペース又はUE固有サーチスペース)を示す情報(searchSpaceType)、
・当該サーチスペース(例えば、ページングサーチスペース)に関する追加情報(SearchSpace-v15xy)。
 図4に示されるように、SearchSpace-v15xyは、ページングサーチスペースに適用されるCORESETの識別子(additionalPagingControlResourceSetId)を所定数(例えば、maxCORESET個、maxCORESET≧1)含んでもよい。
 また、図3Aに示されるadditionalCommonSearchSpaceは、図4に示されるSearchSpace-v15xyを所定数(例えば、最大4つ)含んでもよい。
 UEは、図3Aに示されるcommonControlResouceSetに基づいて設定される単一のCORESET以外に、図3Aに示されるadditionalCommonControlResourceSetに基づいて一以上のCORESETを設定できる。
 また、図3Aに示されるpaginSearchSpaceによって識別されるページングサーチスペースに対応するサーチスペース設定情報(SearchSpace)は、図4に示すように、当該ページングサーチスペースに関連付けられる単一のcontrolResourceSetIdに加えて、SearchSpace-v15xy内のmaxCORESET個のadditionalPagingControlResourceSetIdを含む。
 UEは、ページングサーチスペース用に、当該controlResourceSetIdに基づいて設定されるCORESET(例えば、図2のCORESET#1)と、当該additionalPagingControlResourceSetIdに基づいて設定される一以上のCORESET(例えば、図2のCORESET#2及び#3)を割り当てることができる。
 UEは、以上のように割り当てられるページングサーチスペース用の複数のCORESETの中から、UE_IDに基づいて、例えば、上記式3を用いて、ページングDCIを受信(モニタリング)するCORESETを決定できる。
 以上のように、第1の態様では、ページングサーチスペース用の複数のCORESETが割り当てられ、当該複数のCORESET内で複数のUEの各々がページングDCIを受信するCORESETがUE_IDに基づいて決定される。このため、複数のUEのページングが周波数多重される場合に、自UEに対するページングの受信を適切に制御できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ページングサーチスペース用に割り当てられる単一のCORESET内の複数の周波数領域リソースを用いて、複数のUEのページングを周波数領域で多重する例について説明する。
 当該単一のCORESET内の各周波数領域リソースは、一以上のリソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))、一以上のリソースブロックグループ(RBG:Resource Block Group)、一以上の制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)、一以上のCCEを含むCCEグループ、一以上のリソース要素(RE:Resource Element)、一以上のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)又は一以上のREGバンドル(REGグループ)等で構成されてもよい。なお、一つのRBGは、一以上のPRBを含み、一つのREGは、一以上のREを含み、一つのREGバンドルは、一以上のREGを含んでもよい。
 第2の態様において、UEは、UE_IDに基づいて、ページングサーチスペース用に割り当てられる単一のCORESET内の複数の周波数領域リソースの中から、ページングDCIを受信する周波数領域リソースを決定する。これにより、ページングDCIを受信する複数のUEを同一CORESET内の複数の周波数領域リソースに分散させることができる。
 例えば、UEは、下記式4を用いて、ページングDCIを受信する周波数領域リソースの識別子iを決定してもよい。
[式4]
  i = floor(UE_ID/N*Ns) mod Nfreq
 式4において、UE_ID、N、Nsは、上記式1、2で説明した通りである。Nfreqは、ページングサーチスペース用に割り当てられるCORESET内の周波数領域リソースの数であってもよい。式4では、ページング周期T内のPFの総数N及びPF内のPOの数Nsを乗算することにより、ページング周期T内のPOの総数が決定される。UE_IDをN*Nsで除算することにより、複数のUEが時間領域で分散される。この除算結果のNCORESETによる剰余(modulo)を求めることにより、複数のUEが周波数領域で分散される。
 なお、上記式4は、例示にすぎず、UEは、ページングDCIを受信するCORESETを、UE_ID、IMSI、N、Ns、Nfreqの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。
 また、上記では、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET内でページングDCIを受信する周波数領域リソースの識別子は、当該CORESET内に上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により設定される周波数領域リソースの順番(エントリ)であってもよい。
 例えば、当該CORESETの周波数領域リソースの順番(エントリ)は、1番目が後述するCORESET設定情報(図6)内の直下のfrequencyDoaminResourcesで指定される周波数領域リソースであり、2番目以降がadditionalResouceSetList内で順番に指定される周波数領域リソースであってもよい。
 図5は、第2の態様に係るページングサーチスペースに割り当てられるCORESET内の複数の周波数領域リソースの一例を示す図である。例えば、図5では、ページングサーチスペース用に単一のCORESET#1が割り当てられる(関連付けられる)ものとする。
 図5に示すように、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET#1は、複数の周波数領域リソースを含んで構成されてもよい。図5に示すように、CORESET#1内の複数の周波数領域リソースの少なくとも2つは、周波数領域において、連続していてもよいし、又は、不連続であってもよい。
 図5では、CORESET#1内の各周波数領域リソースは、例えば、連続する所定数のPRB(例えば、6PRB)で構成されるものとするが、これに限られない。
 例えば、図5では、UEは、上記式1及び2を用いて当該UEのPOを決定するものとするが、当該UEのPOの決定は、上記式1及び2を用いる方法に限られない。当該UEは、決定されたPO内でページングサーチスペース用に割り当てられるCORESET内の複数の周波数領域リソース(例えば、周波数領域リソース#1~#3)の中で、上記式4を用いて、ページングDCIの受信に用いる周波数領域リソースを決定してもよい。
 図6を参照し、ページングサーチスペースに関連付けられる単一のCORESET内の複数の周波数領域リソースの割り当てについて説明する。なお、図6に示されるCORESET設定情報(ControlResourceSet)は、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESETに対応する。当該ページングサーチスペースは、図3AのPDCCH-ConfigCommon内のPagingSearchSpaceによって示されてもよい。また、当該ページングサーチスペースに関連付けられるCORESETは、当該ページングサーチスペースのサーチスペース設定情報(図4のSearchSpace)内のControlResourceSetIdによって示されてもよい。
 また、図示しないが、第2の態様では、図3AのPDCCH-ConfigCommon内にadditionalCommonControlResourceSet、additionalCommonSearchSpaceは含まれない。また、図4のSearchSpace内にSearchSpace-v15xy(maxCORESET個のadditionalPagingControlResourceSetId)は含まれない。
 図6に示すように、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESETのCORESET設定情報(ControlResourceSet)は、図3Bに示される少なくとも一つのIEに加えて、ページング用の追加の周波数領域リソースに関するリスト(追加リソースリスト、additionalresourceSetList)を含んでもよい。additionalresourceSetListは、ページング用の追加の周波数領域リソースに関する情報(追加リソース情報、AdditionalResoureSet)を所定数(例えば、maxFreqResources個、maxFreqResources≧1)含んでもよい。
 図6に示すように、AdditionalResoureSetは、以下の少なくとも一つのIEを含んでもよい:
・追加の周波数領域リソースを示す情報(frequencyDomainResources)、
・当該追加の周波数領域リソースにおけるCCEとREGとのマッピングタイプに関する情報(CCE-REGマッピングタイプ、cce-REG-MappingType)(例えば、インタリーブの有無、インタリーブ有りの場合、REGバンドルのサイズ、インタリーブのサイズ、シフトインデックスの少なくとも一つを示す情報)。
 以上の情報の階層構造又は関連付けは、一例にすぎず、これに限られない。UEには、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET内の複数の周波数領域リソースを示す情報が設定されればよい。
 UEは、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET用に、図6に示されるCORESET設定情報(ControlResouceSet)直下のfrequencyDomainResourcesに基づいて設定される周波数領域リソース以外に、additionalresourceSetList内のfrequencyDomainResourcesに基づいて一以上の周波数領域リソースを設定できる。
 ここで、図6のControlResouceSet直下のfrequencyDomainResources及びadditionalresourceSetList内の各AdditionalResoureSet内のfrequencyDomainResourcesは、所定数のPRB(例えば、6PRB)のグループ(PRBグループ)毎のビットマップであってもよい。CORESETが設定されるBWPは、一以上のPRBグループに分割され、各PRBグループがCORESETに割り当てられるか否かが、各PRBグループに対応するビット値によって示されてもよい。なお、最上位ビット(most significant bit)は、当該BWP内で最も低い周波数のPRBグループに対応し、後続の各ビットも周波数が低い順に各PRBグループに対応してもよい。
 例えば、図5では、UEは、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET#1用に、図6のControlResouceSet直下のfrequencyDomainResourcesに基づいて設定される周波数領域リソース#1と、additionalresourceSetList内の各frequencyDomainResourcesに基づく周波数領域リソース#2及び#3を割り当てることができる。
 UEは、以上のように割り当てられるページングサーチスペースに関連付けられるCORESET用の複数の周波数領域リソースの中から、UE_IDに基づいて、例えば、上記式4を用いて、ページングDCIを受信(モニタリング)する周波数領域リソースを決定できる。
 以上のように、第2の態様では、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET内の複数の周波数領域リソースが割り当てられ、当該複数の周波数領域リソース内で複数のUEの各々がページングDCIを受信するCORESETがUE_IDに基づいて決定される。このため、複数のUEのページングが周波数多重される場合に、自UEに対するページングの受信を適切に制御できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、ページングサーチスペース用に割り当てられる単一のCORESETに割り当てられる周波数領域リソース内で周波数分割多重される複数のリソース(FDMリソース:frequency division multiplexed resource)を用いて、複数のUEのページングを周波数領域で多重する例について説明する。
 第3の態様では、当該CORESETに割り当てられる周波数領域リソースが、周波数領域で連続する周波数リソース単位(例えば、PRB、RBG等)で構成される場合に限定される点で第2の態様と異なる。以下の第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の態様において、UEは、UE_IDに基づいて、当該CORESETに割り当てられる周波数領域リソース内の複数のFDMリソースの中から、ページングDCIを受信するFDMリソースを決定する。これにより、ページングDCIを受信する複数のUEを当該CORESETに割り当てられる周波数領域リソース内で分散させることができる。
 例えば、UEは、下記式5を用いて、ページングDCIを受信するFDMリソースの識別子iを決定してもよい。
[式5]
  i = floor(UE_ID/N*Ns) mod Nfdm
 式5において、UE_ID、N、Nsは、上記式1、2で説明した通りである。Nfdmは、ページングサーチスペース用に割り当てられるCORESETに設定される周波数領域リソース内のFDMリソースの数であってもよい。
 式5では、ページング周期T内のPFの総数N及びPF内のPOの数Nsを乗算することにより、ページング周期T内のPOの総数が決定される。UE_IDをN*Nsで除算することにより、複数のUEが時間領域で分散される。この除算結果のNfdmによる剰余(modulo)を求めることにより、複数のUEが周波数領域で分散される。
 なお、上記式5は、例示にすぎず、UEは、ページングDCIを受信するCORESETを、UE_ID、IMSI、N、Ns、Nfdmの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。
 また、上記では、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET内でページングDCIを受信するFDMリソースの識別子は、当該CORESET内に割り当てられる周波数領域リソース内におけるFDMリソースの順番(何番目に多重されるリソースかを示す情報)であってもよい。
 図7は、第2の態様に係るページングサーチスペースに割り当てられるCORESET内の複数のFDMリソースの一例を示す図である。例えば、図7では、ページングサーチスペース用に単一のCORESET#1が割り当てられる(関連付けられる)ものとする。
 図7に示すように、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET#1に割り当てられる周波数領域リソースは、複数のFDMリソースを周波数分割多重して構成されてもよい。
 図7では、CORESET#1に割り当てられる周波数領域リソース内で各FDMリソースは、例えば、連続する所定数のPRBで構成されるものとするが、これに限られず、所定の周波数リソース単位(所定数のRBG又は所定数のサブキャリア等)で構成されてもよい。各FDMリソースを構成する周波数リソース単位の数は、CORESET#1に割り当てられる周波数領域リソース全体に割り当てられる周波数リソース単位(例えば、PRB)の数と、当該周波数領域リソース内のFDMリソースの数Nfdm(例えば、図7では、3)に基づいて決定されてもよい。
 例えば、図7では、UEは、上記式1及び2を用いて当該UEのPOを決定するものとするが、当該UEのPOの決定は、上記式1及び2を用いる方法に限られない。当該UEは、決定されたPOにおいて、CORESET#1に割り当てられる周波数領域リソースの複数のFDMリソース(例えば、FDMリソース#1~#3)の中で、上記式5を用いて、ページングDCIの受信に用いるFDMリソースを決定してもよい。
 図8を参照し、ページングサーチスペース用のCORESETに割り当てられる周波数領域リソースの複数のFDMリソースの割り当てについて説明する。図8では、図3B、6と同様の点については説明を省略し、相違点を中心に説明する。
 図8に示すように、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESETのCORESET設定情報(ControlResourceSet)は、以下の少なくとも一つのIEを含んでもよい:
・当該CORESETに割り当てられる周波数領域リソース内のFDMリソースの数を示す情報(FDMリソース数情報、fdm-FreqDomainResources)、
・各FDMリソースにおけるCCEとREGとのマッピングタイプに関する情報(CCE-REGマッピングタイプ、cce-REG-MappingType)(例えば、インタリーブの有無、インタリーブ有りの場合、REGバンドルのサイズ、インタリーブのサイズ、シフトインデックスの少なくとも一つを示す情報)。
 また、図8に示すControlResourceSetは、図3Bに示される少なくとも一つのIEを含んでもよい。なお、以上の情報の階層構造又は関連付けは、一例にすぎず、これに限られない。UEには、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESETに割り当てられる周波数領域リソースを周波数分割多重して構成される複数のFDMリソースを示す情報が設定されればよい。
 UEは、図8に示されるCORESET設定情報(ControlResouceSet)内のfrequencyDomainResourcesに基づいて、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESETの周波数領域リソースを設定し、当該周波数領域リソース内のFDMリソースの数(fdm-FreqDomainResources)に基づいて、当該周波数領域リソース内の各FDMリソースを設定してもよい。
 例えば、図7では、UEは、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET#1内に3個のFDMリソースを割り当てることができる。各FDMリソースを構成する周波数リソース単位(例えば、PRB)の数及び位置(例えば、開始(starting)PRBのインデックス)の少なくとも一つは、CORESET#1に割り当てられる周波数領域リソース全体に割り当てられる周波数リソース単位(例えば、PRB)の数と、当該周波数領域リソース内のFDMリソースの数Nfdm(例えば、図7では、3)に基づいて決定されてもよい。
 UEは、以上のように割り当てられるページングサーチスペースに関連付けられるCORESETの複数のFDMリソースの中から、UE_IDに基づいて、例えば、上記式5を用いて、ページングDCIを受信(モニタリング)するFDMリソースを決定できる。
 以上のように、第3態様では、ページングサーチスペースに関連付けられるCORESET内の複数のFDMリソースが割り当てられ、当該複数のFDMリソース内で複数のUEの各々がページングDCIを受信するCORESETがUE_IDに基づいて決定される。このため、複数のUEのページングが周波数多重される場合に、自UEに対するページングの受信を適切に制御できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図9は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、基地局11及び基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRAT(Radio Access Technology)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(MR-DC:Multi-RAT Dual Connectivity))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスターノード(MN)となり、NRの基地局(gNB)がセカンダリーノード(SN)となるLTEとNRとのデュアルコネクティビィティ(EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NRの基地局(gNB)がMNとなり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNとなるNRとLTEとのデュアルコネクティビィティ(NE-DC:NR-E-UTRA Dual Connectivity)等を含んでもよい。
 ユーザ端末20と基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 基地局11と基地局12との間(又は、2つの基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 基地局11及び各基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各基地局12は、基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、基地局12は、局所的なカバレッジを有する基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、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。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<基地局>
 図10は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 図11は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、SSB、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部301は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部304及び/又は測定部305から取得されてもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
 なお、送受信部103は、ページング用の下り制御情報及びページングメッセージの少なくとも一つを送信してもよい。また、送受信部103は、各種設定情報(例えば、上記共通PDCCH設定情報、CORESET設定情報、サーチスペース設定情報の少なくとも一つ)、上位レイヤパラメータ等を送信してもよい。
 また、制御部301は、前記下り制御情報をモニタリングするスロット内に設けられる複数の周波数領域リソースの中から、ユーザ端末固有の識別子(例えば、加入者識別子又はIMSI)に基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソースを決定してもよい。
 具体的には、前記複数の周波数領域リソースは、前記ページング用のサーチスペースに関連付けられる複数の制御リソースセットであってもよい(第1の態様)。制御部301は、前記ユーザ端末固有の識別子と前記複数の制御リソースセットの数とに基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる制御リソースセットを決定してもよい。
 また、前記複数の周波数領域リソースは、前記ページング用のサーチスペースに関連付けられる単一の制御リソースセット内に設定される複数の周波数領域リソースであってもよい(第2の態様)。制御部301は、前記ユーザ端末固有の識別子と前記単一の制御リソースセット内に設定される前記複数の周波数領域リソースの数とに基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソースを決定してもよい。前記単一の制御リソースセットは、連続する複数の周波数領域リソース単位及び不連続の周波数領域リソース単位の少なくとも一方で構成されてもよい。
 前記複数の周波数領域リソースは、前記ページング用のサーチスペースに関連付けられる単一の制御リソースセット内で周波数分割多重される複数のリソースであってもよい(第3の態様)。制御部301は、前記ユーザ端末固有の識別子と前記単一の制御リソースセット内に周波数分割多重される前記複数のリソースの数とに基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソースを決定してもよい。前記単一の制御リソースセットは、連続する複数の周波数領域リソース単位で構成されてもよい。
<ユーザ端末>
 図12は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部401は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部404及び/又は測定部405から取得されてもよい。
 また、制御部401は、基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、第1のキャリア及び第2のキャリアの一方又は両方について、同周波測定及び/又は異周波測定を行ってもよい。測定部405は、第1のキャリアにサービングセルが含まれる場合に、受信信号処理部404から取得した測定指示に基づいて第2のキャリアにおける異周波測定を行ってもよい。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 なお、送受信部203は、ページング用の下り制御情報及びページングメッセージの少なくとも一つを受信してもよい。また、送受信部203は、各種設定情報(例えば、上記共通PDCCH設定情報、CORESET設定情報、サーチスペース設定情報の少なくとも一つ)、上位レイヤパラメータ等を受信してもよい。
 また、制御部401は、前記下り制御情報をモニタリングするスロット内に設けられる複数の周波数領域リソースの中から、ユーザ端末固有の識別子(例えば、加入者識別子又はIMSI)に基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソースを決定してもよい。
 具体的には、前記複数の周波数領域リソースは、前記ページング用のサーチスペースに関連付けられる複数の制御リソースセットであってもよい(第1の態様)。制御部401は、前記ユーザ端末固有の識別子と前記複数の制御リソースセットの数とに基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる制御リソースセットを決定してもよい。
 また、前記複数の周波数領域リソースは、前記ページング用のサーチスペースに関連付けられる単一の制御リソースセット内に設定される複数の周波数領域リソースであってもよい(第2の態様)。制御部401は、前記ユーザ端末固有の識別子と前記単一の制御リソースセット内に設定される前記複数の周波数領域リソースの数とに基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソースを決定してもよい。前記単一の制御リソースセットは、連続する複数の周波数領域リソース単位及び不連続の周波数領域リソース単位の少なくとも一方で構成されてもよい。
 前記複数の周波数領域リソースは、前記ページング用のサーチスペースに関連付けられる単一の制御リソースセット内で周波数分割多重される複数のリソースであってもよい(第3の態様)。制御部401は、前記ユーザ端末固有の識別子と前記単一の制御リソースセット内に周波数分割多重される前記複数のリソースの数とに基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソースを決定してもよい。前記単一の制御リソースセットは、連続する複数の周波数領域リソース単位で構成されてもよい。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の本実施の形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14は、本実施の形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の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。送受信部103(203)は、送信部103a(203a)と受信部103b(203b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施の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/実施の形態の処理手順、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/実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施の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.  ページング用の下り制御情報を受信する受信部と、
     前記下り制御情報をモニタリングするスロット内に設けられる複数の周波数領域リソースの中から、ユーザ端末固有の識別子に基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソースを決定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記複数の周波数領域リソースは、前記ページング用のサーチスペースに関連付けられる複数の制御リソースセットであり、
     前記制御部は、前記ユーザ端末固有の識別子と前記複数の制御リソースセットの数とに基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる制御リソースセット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.  前記複数の周波数領域リソースは、前記ページング用のサーチスペースに関連付けられる単一の制御リソースセット内に設定される複数の周波数領域リソースであり、
     前記制御部は、前記ユーザ端末固有の識別子と前記単一の制御リソースセット内に設定される前記複数の周波数領域リソースの数とに基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソース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。
  4.  前記単一の制御リソースセットは、連続する複数の周波数領域リソース単位及び不連続の周波数領域リソース単位の少なくとも一方で構成されることを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記複数の周波数領域リソースは、前記ページング用のサーチスペースに関連付けられる単一の制御リソースセット内で周波数分割多重される複数のリソースであり、
     前記制御部は、前記ユーザ端末固有の識別子と前記単一の制御リソースセット内に周波数分割多重される前記複数のリソースの数とに基づいて、前記下り制御情報の受信に用いられる周波数領域リソース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。
  6.  前記単一の制御リソースセットは、連続する複数の周波数領域リソース単位で構成されることを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115052354B (zh) * 2019-03-29 2024-02-13 中兴通讯股份有限公司 传输方法、装置、设备、系统和存储介质
US11438775B2 (en) * 2019-05-02 2022-09-06 Ofinno, Llc Radio link monitoring in new radio
US11425707B2 (en) * 2019-07-08 2022-08-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Monitoring of downlink control channels for communication with multiple transmission-reception points
WO2021066309A1 (ko) * 2019-10-03 2021-04-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
US11652668B2 (en) * 2020-01-16 2023-05-16 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing mapping of transmission configuration indicator states to a control channel
US11937208B2 (en) * 2020-01-17 2024-03-19 Qualcomm Incorporated Reference signal monitoring occasion updates for idle and inactive user equipment
KR20220018652A (ko) * 2020-08-07 2022-02-15 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 송수신하는 방법 및 장치

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018144873A1 (en) * 2017-02-02 2018-08-09 Convida Wireless, Llc Apparatuses for transmission of paging blocks in swept downlink beams

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10652768B2 (en) * 2015-04-20 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Control channel based broadcast messaging
CN110475319B (zh) * 2018-05-10 2021-06-22 华为技术有限公司 一种控制信息的接收方法及通信装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018144873A1 (en) * 2017-02-02 2018-08-09 Convida Wireless, Llc Apparatuses for transmission of paging blocks in swept downlink beams

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI ET AL.: "Offline summary for AI 7.1.1.1 on paging", 3GPP TSG RAN WG1 #94 R1- 1809737, 21 August 2018 (2018-08-21), pages 1 - 6, XP051517098 *
SAMSUNG: "Reference frame & PO determination: non default association", 3GPP TSG RAN WG2 #102 R2-1807689, 25 May 2018 (2018-05-25), pages 1 - 7, XP051464852 *

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