WO2020040179A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020040179A1
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ack
pusch
dci
transmission
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翔平 吉岡
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
シャオツェン グオ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
  • a user terminal transmits downlink control information (DCI) transmitted via a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical @ Downlink @ Control @ Channel).
  • DCI downlink control information
  • a downlink control channel for example, PDCCH: Physical @ Downlink @ Control @ Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • downlink (DL: Downlink) and uplink (UL: Uplink) communication is performed using 1 ms subframes (also referred to as a transmission time interval (TTI)).
  • TTI transmission time interval
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • an acknowledgment signal also referred to as HARQ-ACK, ACK / NACK, or A / N
  • a DL signal eg, PDSCH
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • an acknowledgment signal also called HARQ-ACK, ACK / NACK, or A / N
  • a DL signal eg, PDSCH
  • the timing is specified to the UE using DCI or the like. It is also assumed that the UE feeds back HARQ-ACK based on the codebook (in codebook units).
  • PUSCH uplink shared channel
  • an object of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method that appropriately control transmission of an acknowledgment signal in an uplink shared channel.
  • a terminal includes a receiving unit that receives downlink control information (DCI) for scheduling of physical uplink shared channel (PUSCH), and feedback timing of hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) information.
  • DCI downlink control information
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • the HARQ-ACK information is transmitted in the two or more slots of the PUSCH based on a value of a downlink ⁇ assignment ⁇ index (DAI) field in the DCI.
  • DCI downlink ⁇ assignment ⁇ index
  • transmission of an acknowledgment signal in an uplink shared channel can be appropriately controlled.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK piggyback in PUSCH repetitive transmission.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of HARQ-ACK piggyback according to example 1-1-1.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of HARQ-ACK piggyback according to example 1-1-2.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of HARQ-ACK piggyback according to example 1-2-1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of HARQ-ACK piggyback according to example 1-2-2.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of HARQ-ACK piggyback according to example 2-1-1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the HARQ-ACK piggyback according to example 2-1-2.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the HARQ-ACK piggyback according to example 2-2-1.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of HARQ-ACK piggyback according to example 2-2-2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the entire configuration of the base station according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the UE changes the HARQ-ACK codebook (which may be referred to as HARQ-ACK size) to semi-static or dynamic. A decision is being considered.
  • the base station notifies the UE of information indicating the method of determining the HARQ-ACK codebook (for example, information indicating whether the HARQ-ACK codebook is quasi-static or dynamic) using upper layer signaling. You may.
  • the HARQ-ACK codebook may be referred to as a PDSCH HARQ-ACK codebook.
  • the upper layer signaling may be, for example, any of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), and other system information (OSI: Other). System @ Information).
  • the UE is configured to semi-statically determine the HARQ-ACK codebook (or semi-static HARQ-ACK codebook) in a given cell, cell group (CG), or PUCCH group, etc.
  • the HARQ-ACK codebook determination may be referred to as a type-1 HARQ-ACK codebook determination.
  • the UE is configured to dynamically determine a HARQ-ACK codebook (or a dynamic HARQ-ACK codebook)
  • the determination of the HARQ-ACK codebook is referred to as a type 2 HARQ-ACK codebook determination. It may be.
  • the UE may determine the number of HARQ-ACK bits based on the configuration set by higher layer signaling.
  • the configured configuration may include, for example, the number (eg, maximum number, minimum number, etc.) of DL transmissions (eg, PDSCHs) scheduled over a range associated with the feedback timing of HARQ-ACK.
  • the range is also called an HARQ-ACK bundling window, an HARQ-ACK feedback window, a bundling window, a feedback window, and the like.
  • the bundling window may correspond to at least one of a space, a time, and a frequency.
  • the UE determines the type 2 (dynamic) HARQ-ACK codebook based on a bit string of a DL assignment index (DAI: Downlink @ Assignment @ Indicator (Index)) field included in downlink control information (eg, DL @ assignment).
  • DAI Downlink @ Assignment @ Indicator
  • the number of HARQ-ACK bits and the like may be determined using the above method.
  • the UE determines (generates) HARQ-ACK information bits based on the determined HARQ-ACK codebook, and transmits the generated HARQ-ACK to an uplink control channel (PUCCH: Physical ⁇ Uplink ⁇ Control ⁇ Channel) and an uplink shared channel (PUSCH). : Physical Uplink Shared Channel).
  • PUCCH Physical ⁇ Uplink ⁇ Control ⁇ Channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • the base station may include information on the total number of DL data to be scheduled in the downlink control information used for the PDSCH scheduling instruction and transmit the information to the UE.
  • the base station may notify the DCI transmitted in each slot of the total number of DL data up to each slot.
  • the information on the total number of DL data to be scheduled corresponds to the total number of bits (or codebook size) of HARQ-ACK that is fed back by the UE.
  • Information on the total number of DL data to be scheduled may be referred to as total DAI (T-DAI, DL total DAI).
  • the DCI used for scheduling each PDSCH may include a counter DAI (C-DAI) in addition to the total DAI.
  • the counter DAI indicates an accumulated value of the scheduled data.
  • the counter DAI numbered in the order of the CC index may be included in the downlink control information of one or a plurality of CCs scheduled in a certain time unit (slot or subframe).
  • HARQ-ACK for DL data scheduled over a plurality of time units is fed back together (for example, when a band link window is configured with a plurality of slots), even if the counter DAI is applied over a plurality of time units. Good.
  • the counter DAI may be accumulated in the order of small CC index from the period of small slot index.
  • Total DAI indicates the total value (total number) of scheduled data.
  • the downlink control information of one or a plurality of CCs scheduled in a certain time unit may include the number of data to be scheduled. That is, the total DAI value included in the downlink control information transmitted in the same slot is the same.
  • HARQ-ACKs for DL data scheduled over a plurality of time units are collectively fed back (for example, when a band link window is composed of a plurality of slots)
  • the total DAI is over a plurality of time units. May be set.
  • the UE When a dynamic HARQ-ACK codebook is set by higher layer signaling or the like from the base station, the UE performs downlink control on the HARQ-ACK bit arrangement to be fed back (also referred to as HARQ-ACK bit order or A / N allocation order). Control may be performed based on the counter DAI included in the information.
  • the UE feeds back the discontinuous target (DL data) to the base station as NACK.
  • the retransmission control is appropriately performed even if the UE cannot recognize the missed CC itself by feeding back as NACK. Can be.
  • the order of the HARQ-ACK bits is determined based on the value of the counter DAI (counter DAI value). Further, the counter DAI value in a predetermined time unit (for example, PDCCH monitoring occasion) is determined based on a CC (or cell) index.
  • a first DCI format and a second DCI format are defined as DCI for scheduling DL transmission (for example, PDSCH).
  • the first DCI format and the second DCI format are defined with different contents and payload sizes.
  • the first DCI format may be referred to as DCI format 1_0, and the second DCI format may be referred to as DCI format 1_1.
  • DCI format 0_0 and DCI format 0_1 are defined as DCI for scheduling UL transmission (for example, PUSCH).
  • the counter DAI is included in both the first DCI format and the second DCI format, while the total DAI is included in one DCI format. Specifically, it is conceivable that the total DAI is not included in the first DCI format and the total DAI is included in the second DCI format.
  • the UE When the UE multiplexes the HARQ-ACK feedback on the PUSCH (configured-grant PUSCH) that is not scheduled by the DCI format or the PUSCH scheduled by the DCI format 0_0, the UE performs the same operation as the HARQ-ACK multiplexing on the PUCCH. It can be. That is, the 2-bit counter DAI is included in at least one of the first DCI format 1_0 and the second DCI format 1_1, while the 2-bit total DAI is included in one DCI format (for example, the second DCI format 1_1). May be included.
  • the 2-bit counter DAI is included in at least one of the first DCI format 1_0 and the second DCI format 1_1. It is. Further, the UE may use UL @ DAI (for example, the first two bits) included in DCI (for example, DCI format 0_1) for scheduling the PUSCH as the total DAI.
  • the second DCI format 1_1 may not include the total DAI.
  • the UE When the UE performs HARQ-ACK transmission using the dynamic HARQ-ACK codebook, the UE may perform transmission in units of transport blocks (TB) or in units of code blocks (CB).
  • TB transport blocks
  • CB code blocks
  • an HARQ-ACK codebook may be separately generated (a codebook and a sub-codebook are generated).
  • a 2-bit counter DAI is included in at least one of the first DCI format 1_0 and the second DCI format 1_1, and a 2-bit total DAI is included in one DCI format (for example, the second DCI format 1_1).
  • the first two bits of the total DAI in the UL direction are included in the DCI format 0_1 as the first subcodebook, and the next two bits of the total DAI in the UL direction are included in the DCI format 0_1 as the next subcodebook. Is also good.
  • the UE sets the timing from the reception of the PDSCH to the transmission of the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH (PDSCH-to-ACK timing, which may be referred to as “K1”, etc.) in the DCI for scheduling the PDSCH. (They may be referred to as DL DCI, DL assignment, DCI format 1_0, DCI format 1_1, etc.).
  • the UE when detecting the DCI format 1_0, the UE, based on the “PDSCH to HARQ timing indication field (HARQ feedback timing information, PDSCH-to-HARQ-timing-indicator @ field)” included in the DCI, the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted in slot n + k (for example, k is an integer from 1 to 8) based on slot n including the last symbol of.
  • the UE Upon detecting the DCI format 1_1, the UE corresponds to the PDSCH in slot n + k based on the slot n including the last symbol of the PDSCH based on the “timing indication field from PDSCH to HARQ” included in the DCI.
  • Send HARQ-ACK the correspondence between k and the timing indication field may be set in the UE for each PUCCH (or PUCCH group or cell group) by higher layer signaling.
  • the correspondence is set by a parameter (may be called dl-DataToUL-ACK, Slot-timing-value-K1, etc.) included in a PUCCH configuration information element (PUCCH Config information element) of RRC signaling.
  • a parameter may be called dl-DataToUL-ACK, Slot-timing-value-K1, etc.
  • PUCCH Configur information element PUCCH Config information element
  • a plurality of candidate values for the PDSCH-to-ACK timing indication may be set by K1 by higher layer signaling, and one of the plurality of candidate values may be indicated by the DCI for PDSCH scheduling.
  • K1 may be set for each PUCCH group (or cell group). K1 may be a time determined based on a new melology (for example, SCS) of a channel (for example, PUCCH or PUSCH) for transmitting HARQ-ACK.
  • a new melology for example, SCS
  • a channel for example, PUCCH or PUSCH
  • the UE may piggyback the HARQ-ACK on the specific PUSCH.
  • the UE may transmit the HARQ-ACK codebook on one PUSCH in the PUSCH repetition transmission and the HARQ-ACK codebook on another PUSCH in the PUSCH repetition transmission.
  • UL @ DAI is 1 bit, indicating whether HARQ-ACK is piggybacked. If the UE has set a dynamic HARQ-ACK codebook, UL @ DAI is 2 bits, indicating the HARQ-ACK codebook size.
  • the UE receives DCI # 0 in slot # 0 and receives PDSCH # 0 based on DCI # 0.
  • DCI0 schedules PDSCH # 0 and indicates slot # 6 as HARQ-ACK feedback timing for PDSCH # 0.
  • the UE receives DCI # 1 in slot # 1, and receives PDSCH # 1 based on DCI # 1.
  • DCI # 1 schedules PDSCH # 1 and indicates slot # 8 as HARQ-ACK feedback timing for PDSCH # 1.
  • DCI # 3 schedules the PUSCH repetitive transmission consisting of PUSCH # 0 to # 3 in slots # 6 to # 9. Thereafter, the UE transmits PUSCHs # 0 to # 3 in slots # 6 to # 9 based on DCI # 3.
  • the UE piggybacks the HARQ-ACK codebook for PDSCH # 0 to PUSCH # 0 and piggybacks the HARQ-ACK codebook for PDSCH # 1 to PUSCH # 2.
  • UL @ DAI may indicate only the HARQ-ACK codebook on one PUSCH in the PUSCH repetition transmission.
  • the base station may not be able to correctly receive the HARQ-ACK codebook on the PUSCH repetitive transmission.
  • the base station cannot properly acquire HARQ-ACK because the number of HARQ-ACKs transmitted by the UE is different from the DL total DAI. .
  • the present inventors have conceived a method of appropriately controlling transmission of an acknowledgment signal (HARQ-ACK) in repeated transmission of an uplink shared channel.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • the UE performs UL data rate matching in one PUSCH (specific PUSCH) in the PUSCH repetition transmission, and performs UL data rate matching in a PUSCH (non-specific PUSCH) other than the specific PUSCH in the PUSCH repetition transmission. It does not have to be performed.
  • the UE does not have to perform the UL data rate matching on the non-specific PUSCH in the PUSCH repetitive transmission regardless of whether or not to perform the UL data rate matching on the specific PUSCH in the PUSCH repetitive transmission. In other words, the UE does not have to perform the UL data rate matching on the non-specific PUSCH regardless of whether or not the non-specific PUSCH is the HARQ-ACK feedback timing.
  • UEs configured with a semi-static HARQ-ACK codebook may follow one of the following aspects 1-1-1 and 1-1-2.
  • the DAI (UL DAI) in the DCI (UL DCI, UL grant, DCI format 0_0, 0_1) that schedules the PUSCH repetition transmission is such that HARQ-ACK is piggy-backed on one PUSCH (specific PUSCH) in the PUSCH repetition transmission. You may indicate whether you will be back.
  • the specific PUSCH may be a PUSCH that satisfies a predetermined condition among PUSCHs that carry HARQ-ACK in the PUSCH repetitive transmission.
  • the predetermined condition may be one of the following conditions 1-3.
  • the specific PUSCH may be the PUSCH having the earliest and smallest CC index among several PUSCHs carrying HARQ-ACK in the PUSCH repetition transmission.
  • the specific PUSCH may be the earliest PUSCH among several PUSCHs carrying HARQ-ACK in the PUSCH repetition transmission.
  • the PUSCH repetition transmission is a repetition in the frequency direction
  • the PUSCH having the smallest CC index may be the PUSCH carrying several HARQ-ACKs in the PUSCH repetition transmission.
  • the specific PUSCH may be a PUSCH in which HARQ-ACK for the PDSCH having the earliest and smallest CC index among the PUSCHs in the PUSCH repetition transmission is piggybacked.
  • the specific PUSCH may be a PUSCH in which HARQ-ACK based on the PDCCH having the earliest and smallest CC index among the PUSCHs in the PUSCH repetition transmission is piggybacked.
  • the DAI (DL total DAI) in the DCI (DL @ DCI, DL assignment, DCI format 1_0, 1_1) for scheduling the PDSCH may indicate the number of PDSCHs (the number of HARQ-ACKs) to be scheduled.
  • the UE may perform HARQ-ACK piggybacking on a specific PUSCH (presence of HARQ-ACK piggybacking, HARQ-ACK codebook). (At least one of the sizes) may be controlled.
  • the UE can determine the HARQ-ACK transmission on the specific PUSCH based on the UL @ DAI even when the reception of the DL @ DAI corresponding to the specific PUSCH has failed, and the base station appropriately transmits the HARQ-ACK. Can receive.
  • the UE may map (multiplex) the HARQ-ACK to a resource obtained by rate matching of UL data on the PUSCH.
  • the PUSCH rate matching process refers to controlling the number of encoded bits (encoded bits) in consideration of actually available radio resources. If the number of coded bits is smaller than the number of bits that can be mapped to actually available radio resources, at least some of the coded bits may be repeated. If the number of coded bits is larger than the number of bits that can be mapped, a part of the coded bits may be deleted.
  • the UE may map (multiplex) the HARQ-ACK to resources obtained by puncturing UL data on the specific PUSCH.
  • the UE may map (multiplex) the HARQ-ACK to a resource obtained by rate matching of UL data on the specific PUSCH.
  • N may be 2 or another integer.
  • the PUSCH puncturing process performs encoding on the assumption that resources allocated for PUSCH can be used (or does not consider the amount of unavailable resources), but does not map encoded symbols to resources that are not actually available. (To free up resources).
  • On the receiving side by not using the coded symbols of the punctured resources for decoding, it is possible to suppress characteristic degradation due to puncturing.
  • Piggybacking HARQ-ACK of up to N bits to the non-specific PUSCH in the PUSCH repetitive transmission may be allowed.
  • the UE may piggyback HARQ-ACK up to N bits on the non-specific PUSCH in the PUSCH repetition transmission.
  • N may be 2 or another integer.
  • the UE may map (multiplex) HARQ-ACK to a resource obtained by puncturing UL data on the non-specific PUSCH.
  • the UE may determine whether to piggyback HARQ-ACK on the non-specific PUSCH based on the DL DAI (DL total DAI) and the predetermined number N.
  • the UE may be configured with an HARQ-ACK association set (HARQ-ACK codebook-related set, DL-related set), and associate the PDSCH slot with the PUSCH slot based on the HARQ-ACK-related set.
  • the HARQ-ACK related set (DL related set) indicates a slot of the PDSCH associated with the HARQ-ACK transmitted in one slot.
  • the UE may transmit a NACK as HARQ-ACK for a slot having no PDSCH in the HARQ-ACK related set.
  • the base station does not have to set HARQ-ACK with more than N bits on the non-specific PUSCH.
  • the UE may assume that HARQ-ACK with more than N bits is not set on the non-specific PUSCH (it does not need to assume that it is set). If the UE sets HARQ-ACK with more than N bits on the non-specific PUSCH, the UE may treat it as an error case.
  • the base station assumes that HARQ-ACK is piggybacked on the non-specific PUSCH based on the DL total DAI, UL data and HARQ-ACK can be decoded.
  • the base station can appropriately receive UL data and HARQ-ACK by processing puncturing of UL data in the non-specific PUSCH based on the DL DAI and the predetermined number N.
  • the base station assumes HARQ-ACK codebook resources puncturing, and The PUSCH can be decoded without using the resources of the ACK codebook.
  • the UE may drop the HARQ-ACK, or may be the (next) after the non-specific PUSCH. It may be piggybacked on the PUSCH.
  • PUSCH UL data may be rate-matched.
  • the base station may decode the PUSCH and HARQ-ACK assuming this UE operation.
  • the reception performance of the PUSCH can be ensured.
  • NN is 2 in the example of FIG.
  • the UE receives DCI # 0 and PDSCH # 0 scheduled by DCI # 0.
  • the UE receives DCI # 1 and PDSCH # 1 scheduled by DCI # 1.
  • slot # 3 the UE receives DCI # 2 and PDSCH # 2 scheduled by DCI # 2.
  • the specific PUSCH is the earliest PUSCH (PUSCH # 0).
  • UL DAI in DCI # 3 indicates whether HARQ-ACK is piggybacked on PUSCH # 0 (specific PUSCH).
  • UL @ DAI indicates that HARQ-ACK is piggybacked on a specific PUSCH (valid).
  • the HARQ-ACK related set for slot # 6 is slots # 0 to # 3.
  • the UE configured with the HARQ-ACK related set piggybacks 4-bit HARQ-ACK for slots # 0 to # 3 to PUSCH # 0 (specific PUSCH) in slot # 6.
  • the HARQ-ACK related set for slot # 7 is slots # 1 to # 4. This HARQ-ACK related set sets an HARQ-ACK of more than 2 bits in the non-specific PUSCH, and thus becomes an error case.
  • the UE may not transmit the HARQ-ACK in slot # 7.
  • the HARQ-ACK related set for slot # 8 is slots # 2 to # 5. This HARQ-ACK related set sets an HARQ-ACK of more than 2 bits in the non-specific PUSCH, and thus becomes an error case.
  • the UE may not transmit the HARQ-ACK in slot # 8.
  • the HARQ-ACK related set for slot # 9 is slots # 3 to # 5. This HARQ-ACK related set sets an HARQ-ACK of more than 2 bits in the non-specific PUSCH, and thus becomes an error case.
  • the UE may not transmit the HARQ-ACK in slot # 9.
  • the DAI (UL DAI) in the DCI (UL DCI, UL grant, DCI format 0_0, 0_1) that schedules the PUSCH repetition transmission indicates whether HARQ-ACK is piggybacked on all PUSCHs in the PUSCH repetition transmission. May be indicated.
  • all the PUSCHs in the PUSCH repetition transmission may be replaced with all PUSCHs specified in the HARQ-ACK feedback timing by DCI (DL DCI) that schedules the PDSCH in the PUSCH repetition transmission.
  • DCI DL DCI
  • it may be replaced with all PUSCHs that can transmit HARQ-ACK.
  • the UE may piggyback HARQ-ACK on all PUSCHs in the PUSCH repetition transmission.
  • the UE may not piggyback HARQ-ACK on all PUSCHs in the PUSCH repetition transmission.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook size based on a semi-static HARQ-ACK codebook generation procedure (type 1 HARQ-ACK codebook determination).
  • the UE may be configured with the HARQ-ACK related set and associate the PDSCH slot and the PUSCH slot based on the HARQ-ACK related set.
  • the UE may transmit a NACK as HARQ-ACK for a slot having no PDSCH in the HARQ-ACK related set.
  • the UE receives DCIs # 0 to # 3 and PDSCHs # 0 to # 2, similar to FIG.
  • UL DAI in DCI # 3 indicates whether HARQ-ACK is piggybacked on PUSCH # 0 to # 3 (non-specific PUSCH).
  • UL @ DAI indicates that HARQ-ACK is piggybacked on a non-specific PUSCH (valid).
  • the HARQ-ACK related set (DL related set) for slot # 6 is slots # 0 to # 3.
  • the UE piggybacks 4-bit HARQ-ACK for slots # 0 to # 3 to PUSCH # 0.
  • the HARQ-ACK related set for slot # 7 is slots # 1 to # 4.
  • the UE piggybacks 4-bit HARQ-ACK for slots # 1 to # 4 to PUSCH # 1.
  • the HARQ-ACK related set for slot # 8 is slots # 2 to # 5.
  • the UE piggybacks 4-bit HARQ-ACK for slots # 2 to # 5 to PUSCH # 2.
  • slot # 6 is a UL slot
  • the HARQ-ACK related sets for slot # 9 are slots # 3 to # 5.
  • the UE piggybacks 3-bit HARQ-ACK for slots # 3 to # 5 to PUSCH # 3.
  • the UE may set the HARQ-ACK for the slot without the HARQ-ACK (the slot without the PDSCH) as NACK.
  • the DAI (UL @ DAI) in the DCI (UL @ DCI, UL grant, DCI format 0_0, 0_1) that schedules PUSCH repetition transmission is a HARQ-ACK codebook on one PUSCH (specific PUSCH) in the PUSCH repetition transmission. You may indicate the size.
  • the specific PUSCH may be a PUSCH that satisfies a predetermined condition among PUSCHs that carry HARQ-ACK in the PUSCH repetitive transmission.
  • the predetermined condition may be one of conditions 1 to 3 described above.
  • the DAI (DL total DAI) in the DCI (DL @ DCI, DL assignment, DCI format 1_0, 1_1) for scheduling the PDSCH may indicate the number of PDSCHs (the number of HARQ-ACKs) to be scheduled.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook size in the specific PUSCH based on at least one of the DL total DAI in the DL $ DCI and the UL $ DAI in the UL $ DCI.
  • the UE can determine the HARQ-ACK transmission on the specific PUSCH based on the UL @ DAI even when the reception of the DL @ DAI corresponding to the specific PUSCH has failed, and the base station appropriately transmits the HARQ-ACK. Can receive.
  • the UE may map (multiplex) the HARQ-ACK to a resource obtained by rate matching of UL data on the PUSCH.
  • the UE may map (multiplex) the HARQ-ACK on a resource obtained by puncturing UL data on the specific PUSCH. Good.
  • the UE may map (multiplex) the HARQ-ACK to a resource obtained by rate matching of UL data on the specific PUSCH.
  • N may be 2 or another integer.
  • the UE configured with the dynamic HARQ-ACK codebook may follow one of the following aspects 1-2-1 and 1-2-2 for the non-specific PUSCH.
  • Piggybacking HARQ-ACK of up to N bits to a non-specific PUSCH in the PUSCH repetition transmission may be allowed.
  • the UE may piggyback HARQ-ACK up to N bits on the non-specific PUSCH in the PUSCH repetition transmission.
  • N may be 2 or another integer.
  • the UE may multiplex up to N bits of HARQ-ACK on the non-specific PUSCH by puncturing UL data on the non-specific PUSCH.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook size on the non-specific PUSCH based on the DL DAI (DL total DAI) and the predetermined number N.
  • the base station may not schedule more than N bits of HARQ-ACK on the non-specific PUSCH.
  • the UE may assume that no more than N bits of HARQ-ACK will be scheduled on the non-specific PUSCH (need not be scheduled). If the UE has scheduled more than N bits of HARQ-ACK on the non-specific PUSCH, it may treat it as an error case.
  • the base station assumes that HARQ-ACK is piggybacked on the non-specific PUSCH based on the DL total DAI, UL data and HARQ-ACK can be decoded.
  • the base station can appropriately receive UL data and HARQ-ACK by processing puncturing of UL data in the non-specific PUSCH based on the DL DAI and the predetermined number N.
  • the base station assumes HARQ-ACK codebook resources puncturing, and The PUSCH can be decoded without using the resources of the ACK codebook.
  • the UE may drop the HARQ-ACK, or may be the (next) after the non-specific PUSCH. It may be piggybacked on the PUSCH.
  • PUSCH UL data may be rate-matched.
  • the base station may decode the PUSCH and HARQ-ACK assuming this UE operation.
  • the UE since the UE does not have to be notified of the HARQ-ACK piggybacked on the non-specific PUSCH except in DL DCI, it is possible to suppress overhead.
  • the reception performance of the PUSCH can be ensured.
  • the UE receives DCI # 0 and PDSCH # 0 scheduled by DCI # 0.
  • DCI # 0 indicates slot # 6 as HARQ-ACK feedback timing for PDSCH # 0.
  • the UE receives DCI # 1 and PDSCH # 1 scheduled by DCI # 1.
  • DCI # 1 indicates slot # 6 as HARQ-ACK feedback timing for PDSCH # 1.
  • slot # 3 the UE receives DCI # 2 and PDSCH # 2 scheduled by DCI # 2.
  • DCI # 2 indicates slot # 8 as HARQ-ACK feedback timing for PDSCH # 2.
  • the UE-specific PDSCH parameter (eg, PDSCH-Config) set for the UE by higher layer signaling may include the maximum number of codewords scheduled by one DCI (eg, the maximum number of codewords, maxNrofCodeWordsScheduledByDCI).
  • the maximum number of codewords indicates the number of MCS (Modulation and Coding Scheme), RV (Redundancy Version), and NDI (New Data Indicator) in the DCI.
  • the maximum number of codewords may be one or two, or another integer.
  • the specific PUSCH is the earliest PUSCH (PUSCH # 0).
  • the base station does not schedule HARQ-ACK with more than 2 bits in slots # 7, # 8, # 9.
  • the counter DAI (C_DAI) in DCI # 0 is 1, the counter DAI in DCI # 1 is 2, the counter DAI in DCI # 2 is 1, and the UL @ DAI in DCI # 3 is 2.
  • UE piggybacks HARQ-ACK of UL ⁇ DAI ⁇ maximum number of codewords 4 to a specific PUSCH. That is, the UE piggybacks 4-bit HARQ-ACKs corresponding to PDSCHs # 0 and # 1 to PUSCH # 0.
  • the UE Since the UE can piggyback HARQ-ACK of up to 2 bits on the non-specific PUSCH, the UE piggybacks 2-bit HARQ-ACK corresponding to PDSCH # 2 on PUSCH # 2.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook size on the non-specific PUSCH based on the DL DAI in the DL DCI (DL total DAI).
  • the UE may map (multiplex) HARQ-ACK to resources obtained by rate matching of UL data in the non-specific PUSCH.
  • the UE may map (multiplex) HARQ-ACK to a resource obtained by puncturing UL data in the non-specific PUSCH.
  • the UE may map (multiplex) the HARQ-ACK to a resource obtained by puncturing UL data on the non-specific PUSCH. Good.
  • the UE may map (multiplex) the HARQ-ACK to a resource obtained by rate matching of UL data on the non-specific PUSCH.
  • N may be 2 or another integer.
  • the base station can appropriately receive UL data and HARQ-ACK by processing rate matching or puncturing of UL data in the non-specific PUSCH based on the DL total DAI.
  • the UE receives DCIs # 0 to # 3 and PDSCHs # 0 to # 2 in the same manner as in FIG.
  • the specific PUSCH is the earliest PUSCH (PUSCH # 0).
  • DCI # 1 the counter DAI (C_DAI) is 1, and the total DAI (T_DAI) is 1. In DCI # 1, the counter DAI is 2, and the total DAI is 2. In DCI # 2, the counter DAI is 1, and the total DAI is 1.
  • the UE may repeat the PUSCH rate matching.
  • the UE may perform the rate matching of the UL data in the non-specific PUSCH according to the rate matching of the UL data in the specific PUSCH. For example, when performing the rate matching of the specific PUSCH, the UE may perform the same rate matching as the specific PUSCH on the non-specific PUSCH. The UE may perform rate matching on resources in the non-specific PUSCH corresponding to the resources for rate matching in the specific PUSCH (with the same pattern and size as the rate matching on the specific PUSCH).
  • UEs configured with a semi-static HARQ-ACK codebook may follow one of the following aspects 2-1-1 and 2-1-2.
  • the DAI (UL DAI) in the DCI (UL DCI, UL grant, DCI format 0_0, 0_1) that schedules the PUSCH repetition transmission is such that HARQ-ACK is piggy-backed on one PUSCH (specific PUSCH) in the PUSCH repetition transmission. You may indicate whether you will be back.
  • the specific PUSCH may be a PUSCH that satisfies a predetermined condition among PUSCHs that carry HARQ-ACK in the PUSCH repetitive transmission.
  • the predetermined condition may be one of conditions 1 to 3 described above.
  • HARQ-ACK up to the number of HARQ-ACK bits piggybacked on the specific PUSCH may be allowed to be piggybacked on the non-specific PUSCH.
  • the UE may piggyback HARQ-ACKs up to the number of HARQ-ACK bits piggybacked on the specific PUSCH on the non-specific PUSCH.
  • the number of HARQ-ACK bits piggybacked on the non-specific PUSCH may be the number of HARQ-ACK bits piggybacked on the specific PUSCH.
  • the UE adds NACK to the HARQ-ACK on the PUSCH. Is also good. Accordingly, the UE may make the number of HARQ-ACK bits on the non-specific PUSCH equal to the number of HARQ-ACK bits on the specific PUSCH.
  • the UE may be configured with the HARQ-ACK related set and associate the PDSCH slot and the PUSCH slot based on the HARQ-ACK related set.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook size based on the HARQ-ACK related set.
  • the UE may transmit a NACK as HARQ-ACK for a slot having no PDSCH in the HARQ-ACK related set.
  • the base station may not set the HARQ-ACK related set corresponding to the non-specific PUSCH having the HARQ-ACK codebook size larger than the HARQ-ACK codebook size corresponding to the specific PUSCH.
  • the UE may assume that the HARQ-ACK codebook size related set corresponding to the non-specific PUSCH is not set having a HARQ-ACK codebook size larger than the HARQ-ACK codebook size corresponding to the specific PUSCH ( It is not necessary to assume that it is set). If the UE is set to a HARQ-ACK codebook size related set corresponding to a non-specific PUSCH having a HARQ-ACK codebook size larger than the HARQ-ACK codebook size corresponding to the specific PUSCH, the UE is treated as an error case. May be.
  • the UE receives DCIs # 0 to # 3 and PDSCHs # 0 to # 2, similar to FIG.
  • the specific PUSCH is the earliest PUSCH (PUSCH # 0).
  • UL DAI in DCI # 3 indicates whether HARQ-ACK is piggybacked on PUSCH # 0 (specific PUSCH).
  • UL @ DAI indicates that HARQ-ACK is piggybacked on a non-specific PUSCH (valid).
  • the HARQ-ACK related set (DL related set) for slot # 6 is slots # 0 to # 3.
  • the UE piggybacks the 4-bit HARQ-ACK for slots # 0 to # 3 to the PUSCH of slot # 6 (specific PUSCH).
  • the HARQ-ACK related set for slot # 7 is slots # 1 to # 4.
  • the 4-bit HARQ-ACK for slots # 1 to # 4 is piggybacked on the PUSCH of slot # 7 (non-specific PUSCH).
  • the HARQ-ACK related set for slot # 8 is slots # 2 to # 5.
  • the 4-bit HARQ-ACK for slots # 2 to # 5 is piggybacked on the PUSCH of slot # 8 (non-specific PUSCH).
  • the HARQ-ACK related set for slot # 9 is slots # 3 to # 5.
  • the 4-bit HARQ-ACK obtained by adding the 1-bit NACK to the 3-bit HARQ-ACK for slots # 3 to # 5 is piggybacked to the PUSCH of slot # 9 (non-specific PUSCH).
  • the DAI (UL DAI) in the DCI (UL DCI, UL grant, DCI format 0_0, 0_1) that schedules the PUSCH repetition transmission indicates whether HARQ-ACK is piggybacked on all PUSCHs in the PUSCH repetition transmission. May be indicated.
  • all the PUSCHs in the PUSCH repetition transmission may be replaced with all PUSCHs specified in the HARQ-ACK feedback timing by DCI (DL DCI) that schedules the PDSCH in the PUSCH repetition transmission.
  • DCI DL DCI
  • it may be replaced with all PUSCHs that can transmit HARQ-ACK.
  • the UE may piggyback HARQ-ACK on all PUSCHs in the PUSCH repetition transmission.
  • the UE may not piggyback HARQ-ACK on all PUSCHs in the PUSCH repetition transmission.
  • the UE may be configured with the HARQ-ACK related set and associate the PDSCH slot and the PUSCH slot based on the HARQ-ACK related set.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook size based on the HARQ-ACK related set.
  • the UE may transmit a NACK as HARQ-ACK for a slot having no PDSCH in the HARQ-ACK related set.
  • the maximum number of HARQ-ACK bits on the PUSCH in the PUSCH repetition transmission (the maximum number of HARQ-ACKs) may be allowed to be piggybacked on each PUSCH in the PUSCH repetition transmission.
  • the maximum number of HARQ-ACKs may be defined in the specification or may be set in the UE by higher layer signaling.
  • the HARQ-ACK maximum number may be based on a HARQ-ACK related set.
  • the UE transmits the non-specific PUSCH.
  • NACK may be added to the above HARQ-ACK.
  • the UE may make the HARQ-ACK codebook size on the non-specific PUSCH equal to the HARQ-ACK codebook size on the specific PUSCH.
  • the number of HARQ-ACK bits on each PUSCH in the PUSCH repetition transmission may be equal to the maximum number of HARQ-ACKs.
  • the UE may piggyback the maximum number of HARQ-ACKs on the PUSCH at the HARQ-ACK feedback timing in the PUSCH repetitive transmission.
  • the UE may add a NACK to the HARQ-ACK on the PUSCH. Accordingly, the UE may make the number of HARQ-ACK bits on the PUSCH equal to the maximum number of HARQ-ACK.
  • the UE receives DCIs # 0 to # 3 and PDSCHs # 0 to # 2, similar to FIG.
  • UL DAI in DCI # 3 indicates whether HARQ-ACK is piggybacked on PUSCH # 0 to PUSCH # 3.
  • UL @ DAI indicates that HARQ-ACK is piggybacked on a non-specific PUSCH (valid).
  • the maximum number of HARQ-ACKs is 5.
  • UL DAI in DCI # 3 indicates whether HARQ-ACK can be piggybacked on PUSCH # 0 to # 3 (all PUSCH).
  • UL @ DAI indicates that HARQ-ACK can be piggybacked on all PUSCHs (valid).
  • the HARQ-ACK related set for slot # 6 is slots # -1 to # 3.
  • the UE piggybacks the 5-bit HARQ-ACK for slots # -1 to # 3 to the PUSCH in slot # 6.
  • HA HARQ-ACK related set for slot # 7 is slots # 0 to # 4.
  • the 5-bit HARQ-ACK for slots # 0 to # 4 is piggybacked on the PUSCH of slot # 7.
  • the HARQ-ACK related set for slot # 8 is slots # 1 to # 5.
  • the 5-bit HARQ-ACK for slots # 1 to # 5 is piggybacked on the PUSCH of slot # 8.
  • HThe HARQ-ACK related set for slot # 9 is slots # 2 to # 5.
  • a 5-bit HARQ-ACK obtained by adding a 1-bit NACK to a 4-bit HARQ-ACK for slots # 2 to # 5 is piggybacked on the PUSCH of slot # 9.
  • ⁇ Aspect 2-2> A case will be described where the UE is configured with a dynamic HARQ-ACK codebook (type 2 HARQ-ACK child codebook determination).
  • the UE configured with the dynamic HARQ-ACK codebook may follow one of the following aspects 2-2-1 and 2-2-2 for the non-specific PUSCH.
  • the DAI (UL DAI) in the DCI (UL DCI, UL grant, DCI format 0_0, 0_1) that schedules the PUSCH repetition transmission is a HARQ-ACK codebook on one PUSCH (specific PUSCH) in the PUSCH repetition transmission. You may indicate the size.
  • the specific PUSCH may be a PUSCH that satisfies a predetermined condition among PUSCHs that carry HARQ-ACK in the PUSCH repetitive transmission.
  • the predetermined condition may be one of conditions 1 to 3 described above.
  • the DAI (DL total DAI) in the DCI (DL @ DCI, DL assignment, DCI format 1_0, 1_1) for scheduling the PDSCH may indicate the number of PDSCHs (the number of HARQ-ACKs) to be scheduled.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook size in the specific PUSCH based on at least one of the DL total DAI in the DL $ DCI and the UL $ DAI in the UL $ DCI.
  • the UE transmits the non-specific PUSCH.
  • NACK may be added to the above HARQ-ACK.
  • the UE may make the HARQ-ACK codebook size on the non-specific PUSCH equal to the HARQ-ACK codebook size on the specific PUSCH.
  • the UE can determine the HARQ-ACK transmission on the specific PUSCH based on the UL @ DAI even when the reception of the DL @ DAI corresponding to the specific PUSCH has failed, and the base station appropriately transmits the HARQ-ACK. Can receive.
  • the UE may map (multiplex) the HARQ-ACK to a resource obtained by rate matching of UL data on the PUSCH.
  • HARQ-ACK up to the number of HARQ-ACK bits piggybacked on the specific PUSCH may be allowed to be piggybacked on the non-specific PUSCH.
  • the UE may piggyback HARQ-ACKs up to the number of HARQ-ACK bits piggybacked on the specific PUSCH on the non-specific PUSCH.
  • the base station does not have to schedule HARQ-ACK on the non-specific PUSCH that is larger than the number of HARQ-ACK bits piggybacked on the specific PUSCH.
  • the UE may assume that more HARQ-ACKs than the number of HARQ-ACK bits piggybacked on the specific PUSCH are not scheduled on the non-specific PUSCH (need not be assumed to be scheduled). .
  • the UE may treat an HARQ-ACK that is larger than the number of HARQ-ACK bits piggybacked on the specific PUSCH as an error case when scheduled on the non-specific PUSCH.
  • the base station can appropriately receive UL data and HARQ-ACK in the non-specific PUSCH by processing the rate matching of the non-specific PUSCH in the same manner as the processing for the rate matching of the specific PUSCH.
  • the UE receives DCIs # 0 to # 3 and PDSCHs # 0 to # 2 in the same manner as in FIG.
  • the specific PUSCH is the earliest PUSCH (PUSCH # 0).
  • the base station does not schedule HARQ-ACK with more than 2 bits in slots # 7, # 8, # 9.
  • DCI # 1 the counter DAI (C_DAI) is 1, and the total DAI (T_DAI) is 1. In DCI # 1, the counter DAI is 2, and the total DAI is 2. In DCI # 2, the counter DAI is 1, and the total DAI is 1.
  • UE piggybacks HARQ-ACK of UL ⁇ DAI ⁇ maximum number of codewords 4 to a specific PUSCH. That is, the UE piggybacks 4-bit HARQ-ACKs corresponding to PDSCHs # 0 and # 1 to PUSCH # 0.
  • the UE piggybacks the HARQ-ACK of the number of HARQ-ACK bits on the specific PUSCH on the non-specific PUSCH. That is, the UE piggybacks 4-bit HARQ-ACK on PDSCH # 1 to # 3.
  • the UE piggybacks a 4-bit NACK to PUSCH # 1 because there is no HARQ-ACK corresponding to PUSCH # 1.
  • the UE piggybacks a 4-bit HARQ-ACK obtained by adding a 2-bit NACK to a 2-bit HARQ-ACK corresponding to the PDSCH # 2 to the PUSCH # 2.
  • the UE piggybacks a 4-bit NACK to PUSCH # 3.
  • the DAI (UL DAI) in the DCI (UL DCI, UL grant, DCI format 0_0, 0_1) that schedules the PUSCH repetition transmission is the maximum number of HARQ-ACK bits (HARQ-ACK) in one PUSCH in the PUSCH repetition transmission. ACK maximum number).
  • the number of HARQ-ACK bits on each PUSCH in the PUSCH repetition transmission may be equal to the maximum number of HARQ-ACKs.
  • the UE may piggyback the maximum number of HARQ-ACKs on the PUSCH at the HARQ-ACK feedback timing in the PUSCH repetitive transmission.
  • the UE may add a NACK to the HARQ-ACKs on the PUSCH. Accordingly, the UE may make the number of HARQ-ACK bits on the PUSCH equal to the maximum number of HARQ-ACK.
  • the base station can appropriately receive UL data and HARQ-ACK in the PUSCH repetition transmission by processing the specified HARQ-ACK of the maximum number of HARQ-ACKs.
  • the UE receives DCIs # 0, # 2, # 3, and PDSCHs # 0 to # 2 as in FIG.
  • DCI # 1 indicates slot # 8 as HARQ-ACK feedback timing for PDSCH # 1.
  • DCI # 1 the counter DAI (C_DAI) is 1, and the total DAI (T_DAI) is 1. In DCI # 1, the counter DAI is 1, and the total DAI is 1. In DCI # 2, the counter DAI is 2, and the total DAI is 2.
  • the UE piggybacks a 4-bit HARQ-ACK obtained by adding a 2-bit NACK to a 2-bit HARQ-ACK corresponding to the PDSCH # 0 to the PUSCH # 0.
  • the UE piggybacks a 4-bit NACK to PUSCH # 1 because there is no HARQ-ACK corresponding to PUSCH # 1.
  • the UE piggybacks 4-bit HARQ-ACKs corresponding to PDSCHs # 1 and # 2 to PUSCH # 2.
  • the UE piggybacks a 4-bit NACK to PUSCH # 3.
  • the UE may apply aspect 1 if the PUSCH repetition transmission is scheduled according to DCI format 0_1.
  • the UE may piggyback any HARQ-ACK on any PUSCH in the PUSCH repetition transmission. You may back.
  • the configuration grant PUSCH may be a PUSCH (type 1) configured by an upper layer signalling, or may be a DCI scrambled by a CRC (Cyclic Redundancy Check) in CS (Configured Scheduling) -RNTI. , At least one of activation, deactivation, and retransmission of PUSCH transmission in a predetermined cycle may be controlled. In dynamic grant-based transmission (initial transmission or retransmission), scheduling may be controlled by DCI that is CRC-scrambled by C-RNTI.
  • the UE can appropriately transmit HARQ-ACK depending on the DCI format and whether or not it is the configuration grant PUSCH.
  • Wireless communication system Hereinafter, the configuration of the wireless communication system according to the present embodiment will be described.
  • communication is performed using at least one combination of the above-described plurality of aspects.
  • FIG. 10 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. In addition, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, five or less CCs and six or more CCs).
  • CCs cells
  • Communication between the user terminal 20 and the 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, filtering process, windowing process, and the like.
  • 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.
  • the SC-FDMA divides a system bandwidth into bands constituted by one or continuous resource blocks for each terminal, and a single carrier transmission that reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like shared by each user terminal 20 are used. Used.
  • the PDSCH transmits user data, upper layer control information, SIB (System @ Information @ Block), and the like. Also, MIB (Master ⁇ Information ⁇ Block) is transmitted by PBCH.
  • SIB System @ Information @ Block
  • MIB Master ⁇ Information ⁇ Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), and PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI Downlink Control Information
  • the scheduling information may be notified by DCI.
  • a DCI that schedules DL data reception may be called a DL assignment
  • a DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • PCFICH transmits the number of OFDM symbols used for PDCCH.
  • the PHICH transmits acknowledgment information (eg, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest) to the PUSCH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH (Downlink Shared Data Channel), and is used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH transmits downlink radio link quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • SR Scheduling Request
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal CRS: Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a reference signal for measurement SRS: Sounding Reference Signal
  • DMRS reference signal for demodulation
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the entire 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 unit 103 converts the baseband signal precoded and output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Note that the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting / receiving section 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier section 102.
  • Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform), inverse discrete Fourier transform (IDFT), and error correction on user data included in the input uplink signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of a communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
  • the transmission line interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). Is also good.
  • the transmission / reception section 103 may further include an analog beamforming section that performs analog beamforming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beamforming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 101 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
  • the transmitting / receiving section 103 transmits a downlink (DL) signal (including at least one of a DL data signal (downlink shared channel), a DL control signal (downlink control channel), and a DL reference signal) to the user terminal 20. And receives an uplink (UL) signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal) from the user terminal 20.
  • DL downlink
  • DL control signal downlink control channel
  • UL uplink
  • the transmission / reception section 103 may transmit downlink control information used for scheduling of the downlink shared channel, and may receive an acknowledgment signal for the downlink shared channel.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station according to the present embodiment.
  • functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations need only be included in base station 10, and some or all of the configurations need not be included in baseband signal processing section 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire base station 10.
  • the control unit 301 can be configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal assignment in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 304, a signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 performs scheduling (for example, resource transmission) of system information, a downlink data signal (for example, a signal transmitted on the PDSCH), and a downlink control signal (for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like). Quota). Further, control section 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is required for an uplink data signal.
  • scheduling for example, resource transmission
  • a downlink data signal for example, a signal transmitted on the PDSCH
  • a downlink control signal for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like. Quota
  • control section 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is required for an uplink data signal.
  • Transmission signal generation section 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 301, and outputs the generated signal to mapping section 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301, for example.
  • the DL assignment and the UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to an encoding process, a modulation process, and the like according to an encoding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) from each user terminal 20 and the like.
  • CSI Channel ⁇ State ⁇ Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the result to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when a PUCCH including HARQ-ACK is received, HARQ-ACK is output to control section 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, or the like based on the received signal.
  • Measuring section 305 receives power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Power for example, RSRP (Reference Signal Received Power)
  • reception quality for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 13 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 beamforming unit includes an analog beamforming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beamforming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 is configured so that a single BF and a multi BF can be applied.
  • the transmitting / receiving section 203 receives a downlink (DL) signal (including at least one of a DL data signal (downlink shared channel), a DL control signal (downlink control channel), and a DL reference signal) from the base station 10,
  • DL downlink
  • DL control signal downlink control channel
  • UL uplink
  • the transmission / reception unit 203 may receive the downlink shared channel scheduled by the downlink control information and transmit an acknowledgment signal for the downlink shared channel.
  • the transmitting / receiving section 203 may transmit the uplink shared channel scheduled by the downlink control information.
  • FIG. 14 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.
  • Transmission signal generation section 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401 and outputs the generated signal to mapping section 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to acknowledgment information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. Further, transmission signal generating section 402 generates an uplink data signal based on an instruction from control section 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the downlink control signal notified from the base station 10 includes a UL grant.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 can configure a reception unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 405.
  • the measuring unit 405 measures the received signal.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), and channel information (for example, CSI).
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a plurality of uplink shared channels by repeated transmission.
  • the control unit 401 determines the number of HARQ-ACKs (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement) for the downlink data (PDSCH) (HARQ-ACK codebook size, UL DAI, DL total DAI, HARQ in which the HARQ-ACK feedback timing is the same slot).
  • HARQ-ACKs Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement
  • the HARQ-ACK may be transmitted on at least one of the plurality of uplink shared channels (PUSCH, specific PUSCH, non-specific PUSCH).
  • the presence or absence or the number of HARQ-ACKs transmitted on one specific uplink shared channel (specific PUSCH) satisfying a predetermined condition among the plurality of uplink shared channels is included in the downlink control information for scheduling the repetitive transmission.
  • the presence or absence or number of HARQ-ACKs transmitted in each of the plurality of uplink shared channels is determined by a downlink allocation index (DAI, UL @ DAI, DL total DAI) included in downlink control information for scheduling the repetitive transmission. May be based on DAI, UL @ DAI, DL total DAI.
  • control unit 401 performs rate matching on a specific uplink shared channel (specific PUSCH) that satisfies a predetermined condition among the plurality of uplink shared channels, and performs uplink sharing of the plurality of uplink shared channels other than the specific uplink shared channel. Rate matching need not be performed on a channel (non-specific PUSCH).
  • control unit 401 performs rate matching on a specific uplink shared channel (specific PUSCH) that satisfies a predetermined condition among the plurality of uplink shared channels, and performs uplink sharing of the plurality of uplink shared channels other than the specific uplink shared channel. Rate matching may be performed on a channel (non-specific PUSCH).
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, or the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the above-described base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are performed, for example, by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be implemented similarly.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically EPROM), RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc) ROM, etc.), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray (registered trademark) disk, a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (eg, a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, and other suitable storage media. May be configured.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be configured.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 103 (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 transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval)
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot is called a TTI.
  • You may. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • the TTI refers to, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE@Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (for example, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (for example, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms.
  • the TTI having the above-described TTI length may be replaced with the TTI.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same irrespective of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, and the like may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical @ RB
  • SCG Sub-Carrier @ Group
  • REG Resource @ Element @ Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource @ Element).
  • RE Resource @ Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (which may be referred to as a partial bandwidth or the like) may also represent a subset of consecutive common RBs (common @ resource @ blocks) for a certain numerology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by an index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • a PRB may be defined by a BWP and numbered within the BWP.
  • $ BWP may include a BWP for UL (UL @ BWP) and a BWP for DL (DL @ BWP).
  • BWP for a UE, one or more BWPs may be configured in one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to assume to transmit and receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be replaced with “BWP”.
  • the structures of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, and the like are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The configuration of the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic @ Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, may be expressed using a relative value from a predetermined value, or may be expressed using another corresponding information. May be represented.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any respect. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
  • the various channels (PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements Is not a limiting name in any way.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Information and signals input and output may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
  • Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • the information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC @ CE (Control @ Element)).
  • the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or by another information). May be performed).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be made by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “quasi-co-location (QCL)”, “TCI state (Transmission Configuration Indication state)”, “spatial relation” (Spatial relation), “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “ Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable Can be used for
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “gNodeB (gNB)” "Access point (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)”, “panel”, “cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH small indoor base station
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, or the like), may be an unmanned moving object (for example, a drone, an autonomous vehicle), or may be a robot (maned or unmanned). ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the base station 10 described above.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
  • a user terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
  • a configuration in which the base station 10 has the function of the user terminal 20 described above may be adopted.
  • the operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway) or the like, but not limited thereto, or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching with execution.
  • the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be interchanged in order as long as there is no inconsistency.
  • elements of various steps are presented in an exemplary order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-B Long Term Evolution-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication
  • system 5G (5th generation mobile communication system)
  • FRA Fluture Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • GSM Registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • UWB Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a system using other appropriate wireless communication methods and a next-generation system extended based on these methods.
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
  • any reference to elements using designations such as "first,” “second,” etc., as used in this disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, searching (upping, searching, inquiry) ( For example, a search in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
  • determining includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access ( accessing) (e.g., accessing data in a memory) or the like.
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, etc. Is also good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
  • “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may refer to the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain, microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate”, “coupled” and the like may be interpreted similarly to "different”.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、physical uplink shared channel(PUSCH)のスケジューリングのためのdownlink control information(DCI)を受信する受信部と、hybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)情報のフィードバックタイミングの2以上のスロットが、前記PUSCHのスロットと重複する場合、前記DCI内のdownlink assignment index(DAI)フィールドの値に基づいて、前記PUSCHのうちの前記2以上のスロットにおいて前記HARQ-ACK情報を送信するか否かを決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、上り共有チャネルにおける送達確認信号の送信を適切に制御できる。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を介して伝送される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
 また、既存のLTEシステムでは、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)および上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーションおよび再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステムでは、DL信号(例えば、PDSCH)に対する送達確認信号(HARQ-ACK、ACK/NACK、又はA/Nとも呼ぶ)を4サブフレーム後にフィードバックするように制御される。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+又はRel.15以降)では、DL信号(例えば、PDSCH)に対する送達確認信号(HARQ-ACK、ACK/NACK、又はA/Nとも呼ぶ)の送信タイミングを、DCI等を利用してUEに指定することが想定される。また、UEがHARQ-ACKをコードブックに基づいて(コードブック単位で)フィードバックすることが想定される。
 また、NRでは、DCI等を利用して、上り共有チャネル(PUSCH)の送信をUEに指定すること、UEが上り共有チャネル上でHARQ-ACKを送信することが想定される。
 しかし、上り共有チャネルにおいて送信されるHARQ-ACKをどのように制御するかが問題となる。HARQ-ACKコードブックを適切に送信できなければ、通信品質の劣化等が生じるおそれがある。
 そこで、本開示は、上り共有チャネルにおける送達確認信号の送信を適切に制御する端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、physical uplink shared channel(PUSCH)のスケジューリングのためのdownlink control information(DCI)を受信する受信部と、hybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)情報のフィードバックタイミングの2以上のスロットが、前記PUSCHのスロットと重複する場合、前記DCI内のdownlink assignment index(DAI)フィールドの値に基づいて、前記PUSCHのうちの前記2以上のスロットにおいて前記HARQ-ACK情報を送信するか否かを決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、上り共有チャネルにおける送達確認信号の送信を適切に制御できる。
図1は、PUSCH繰り返し送信におけるHARQ-ACKピギーバックの一例を示す図である。 図2は、態様1-1-1に係るHARQ-ACKピギーバックの一例を示す図である。 図3は、態様1-1-2に係るHARQ-ACKピギーバックの一例を示す図である。 図4は、態様1-2-1に係るHARQ-ACKピギーバックの一例を示す図である。 図5は、態様1-2-2に係るHARQ-ACKピギーバックの一例を示す図である。 図6は、態様2-1-1に係るHARQ-ACKピギーバックの一例を示す図である。 図7は、態様2-1-2に係るHARQ-ACKピギーバックの一例を示す図である。 図8は、態様2-2-1に係るHARQ-ACKピギーバックの一例を示す図である。 図9は、態様2-2-2に係るHARQ-ACKピギーバックの一例を示す図である。 図10は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図11は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。 図12は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図14は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図15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。
(HARQ-ACKコードブック)
 将来の無線通信システム(以下、NRとも記す)では、UEが、HARQ-ACKコードブック(HARQ-ACKサイズと呼ばれてもよい)を準静的(semi-static)又は動的(dynamic)に決定することが検討されている。基地局がUEに対して、HARQ-ACKコードブックの決定方法を示す情報(例えば、HARQ-ACKコードブックが準静的か、動的かを示す情報)を、上位レイヤシグナリングを用いて通知してもよい。HARQ-ACKコードブックは、PDSCHのHARQ-ACKコードブックと呼ばれてもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
 UEが所定のセル、セルグループ(CG)、又はPUCCHグループ、などにおいて、HARQ-ACKコードブックを準静的に決定すること(又は準静的なHARQ-ACKコードブック)を設定される場合、当該HARQ-ACKコードブックの決定は、タイプ1HARQ-ACKコードブック決定と呼ばれてもよい。UEがHARQ-ACKコードブックを動的に決定すること(又は動的なHARQ-ACKコードブック)を設定される場合、当該HARQ-ACKコードブックの決定は、タイプ2HARQ-ACKコードブック決定と呼ばれてもよい。
 UEは、タイプ1(セミスタティック)HARQ-ACKコードブック決定においては、上位レイヤシグナリングで設定される構成に基づいてHARQ-ACKのビット数などを決定してもよい。当該設定される構成は、例えば、HARQ-ACKのフィードバックタイミングに関連付けられる範囲にわたってスケジューリングされるDL送信(例えば、PDSCH)の数(例えば、最大数、最小数など)を含んでもよい。
 当該範囲は、HARQ-ACKバンドリングウィンドウ、HARQ-ACKフィードバックウィンドウ、バンドリングウィンドウ、フィードバックウィンドウなどとも呼ばれる。バンドリングウィンドウは、空間(space)、時間(time)及び周波数(frequency)の少なくとも1つの範囲に該当してもよい。
 一方で、UEは、タイプ2(ダイナミック)HARQ-ACKコードブック決定においては、下り制御情報(例えば、DL assignment)に含まれるDL割当てインデックス(DAI:Downlink Assignment Indicator(Index))フィールドのビット列に基づいてHARQ-ACKビット数などを決定してもよい。
 UEは、決定したHARQ-ACKコードブックに基づいて、HARQ-ACK情報ビットを決定(生成)し、生成したHARQ-ACKを、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)及び上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の少なくとも一方を用いて送信してもよい。
 基地局は、スケジューリングされるDLデータの総数に関する情報を、PDSCHのスケジューリング指示に利用する下り制御情報に含めてUEに送信してもよい。なお、バンドリングウィンドウが複数の時間単位で設定される場合、基地局は、各スロットで送信されるDCIに対して各スロットまでのDLデータの総数を通知してもよい。
 スケジューリングされるDLデータの総数に関する情報は、UEがフィードバックするHARQ-ACKの総ビット数(又は、コードブックサイズ)に相当する。スケジューリングされるDLデータの総数に関する情報は、トータルDAI(T-DAI、DLトータルDAI)と呼ばれてもよい。
 また、各PDSCHのスケジューリングに利用するDCIにおいて、トータルDAIに加えてカウンタDAI(C-DAI)が含まれていてもよい。カウンタDAIは、スケジューリングされたデータの累積値を示す。例えば、ある時間単位(スロット又はサブフレーム)においてスケジューリングされる1又は複数のCCの下り制御情報に、CCインデックス順にナンバリングしたカウンタDAIをそれぞれ含めてもよい。また、複数の時間単位にわたってスケジューリングされるDLデータに対するHARQ-ACKをまとめてフィードバックする場合(例えば、バンドリンクウィンドウが複数スロットで構成される場合)、複数の時間単位にわたってカウンタDAIを適用してもよい。
 カウンタDAIは、スロットインデックスが小さい期間からCCインデックスが小さい順番に累積されてもよい。
 トータルDAIは、スケジューリングされたデータの合計値(総数)を示す。例えば、ある時間単位(スロット又はサブフレーム)においてスケジューリングされる1又は複数のCCの下り制御情報に、スケジューリングされるデータ数をそれぞれ含めてもよい。つまり、同じスロットで送信される下り制御情報に含まれるトータルDAI値は同じとなる。また、複数の時間単位に渡ってスケジューリングされるDLデータに対するHARQ-ACKをまとめてフィードバックする場合(例えば、バンドリンクウィンドウが複数スロットで構成される場合)、複数の時間単位に渡ってそれぞれトータルDAIが設定されてもよい。
 UEは、基地局から上位レイヤシグナリング等でダイナミックHARQ-ACKコードブックが設定された場合、フィードバックするHARQ-ACKビット配置(HARQ-ACKビット順序、又はA/Nの割当て順序とも呼ぶ)を下り制御情報に含まれるカウンタDAIに基づいて制御してもよい。
 UEは、受信した下り制御情報に含まれるカウンタDAIが非連続となる場合、当該非連続となる対象(DLデータ)をNACKとして基地局にフィードバックする。これにより、UEがあるCCのデータをスケジューリングする下り制御情報自体を検出ミスした場合でも、NACKとしてフィードバックすることにより、UEが検出ミスしたCC自体を認識できなくても再送制御を適切に行うことができる。
 このように、HARQ-ACKビットの順序は、カウンタDAIの値(カウンタDAI値)に基づいて決定される。また、所定時間単位(例えば、PDCCHモニタリングオケージョン)におけるカウンタDAI値は、CC(又は、セル)インデックスに基づいて決定される。
 NRでは、DL送信(例えば、PDSCH)をスケジューリングするDCIとして、第1のDCIフォーマット及び第2のDCIフォーマットが少なくとも定義されることが検討されている。第1のDCIフォーマットと第2のDCIフォーマットは、内容及びペイロードサイズ等が異なって定義される。第1のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0と呼ばれてもよく、第2のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_1と呼ばれてもよい。
 同様に、UL送信(例えば、PUSCH)をスケジューリングするDCIとして、DCIフォーマット0_0及びDCIフォーマット0_1が少なくとも定義されることが検討されている。
 NRでは、カウンタDAIは、第1のDCIフォーマット及び第2のDCIフォーマットの両方に含まれる一方で、トータルDAIは、一方のDCIフォーマットに含まれる構成とすることが検討されている。具体的には、第1のDCIフォーマットにはトータルDAIを含めず、第2のDCIフォーマットにトータルDAIを含めることが考えられる。
 次に、PUSCHを利用したHARQ-ACKのフィードバック制御について説明する。
 UEは、DCIフォーマットによりスケジューリングされないPUSCH(設定グラント(configured-grant)PUSCH)又はDCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHにHARQ-ACKのフィードバックを多重する場合、PUCCHにおけるHARQ-ACKの多重と同様の動作とすることができる。すなわち、2ビットのカウンタDAIが第1のDCIフォーマット1_0及び第2のDCIフォーマット1_1の少なくとも一方に含まれる一方で、2ビットのトータルDAIが一方のDCIフォーマット(例えば第2のDCIフォーマット1_1)に含まれてもよい。
 これに対し、UEは、DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHにHARQ-ACKのフィードバックを多重する場合、2ビットのカウンタDAIが第1のDCIフォーマット1_0及び第2のDCIフォーマット1_1の少なくとも一方に含まれる。また、UEは、PUSCHをスケジューリングするDCI(例えば、DCIフォーマット0_1)に含まれるUL DAI(例えば、最初の2ビット)をトータルDAIとして利用してもよい。
 なお、単一のサービングセルのみが構成される場合には、第2のDCIフォーマット1_1にトータルDAIが含まれない構成としてもよい。
 また、UEは、ダイナミックHARQ-ACKコードブックを利用してHARQ-ACK送信を行う場合、トランスポートブロック(TB)単位で行ってもよいし、コードブロック(CB)単位で行ってもよい。この場合、TBベースのHARQ-ACK送信とCBベースのHARQ-ACK送信について、HARQ-ACKコードブックを別々に生成(コードブックと、サブコードブックとを生成)してもよい。
 例えば、2ビットのカウンタDAIが第1のDCIフォーマット1_0及び第2のDCIフォーマット1_1の少なくとも一方に含まれ、2ビットのトータルDAIが一方のDCIフォーマット(例えば第2のDCIフォーマット1_1)に含まれてもよい。また、UL方向のトータルDAIの最初の2ビットが最初のサブコードブックとしてDCIフォーマット0_1に含まれ、UL方向のトータルDAIの次の2ビットが次のサブコードブックとしてDCIフォーマット0_1に含まれてもよい。
(PDSCH-to-ACKタイミング)
 NRにおいて、UEは、PDSCHの受信から当該PDSCHに対応するHARQ-ACKの送信までのタイミング(PDSCH-to-ACKタイミング、「K1」などと呼ばれてもよい)を、当該PDSCHをスケジューリングするDCI(DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1などと呼ばれてもよい)に基づいて決定する。
 例えば、UEは、DCIフォーマット1_0を検出すると、当該DCIに含まれる「PDSCHからHARQへのタイミング指示フィールド(HARQフィードバックタイミング情報、PDSCH-to-HARQ-timing-indicator field)」に基づいて、当該PDSCHの最終シンボルが含まれるスロットnを基準としてスロットn+k(例えば、kは1から8までの整数)において当該PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する。
 UEは、DCIフォーマット1_1を検出すると、当該DCIに含まれる「PDSCHからHARQへのタイミング指示フィールド」に基づいて、当該PDSCHの最終シンボルが含まれるスロットnを基準としてスロットn+kにおいて当該PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する。ここでのkと上記タイミング指示フィールドとの対応関係は、上位レイヤシグナリングによってPUCCH(又はPUCCHグループ、セルグループ)ごとに、UEに設定されてもよい。
 例えば、上記対応関係は、RRCシグナリングのPUCCH設定情報要素(PUCCH Config information element)に含まれるパラメータ(dl-DataToUL-ACK、Slot-timing-value-K1などと呼ばれてもよい)によって設定されてもよい。例えば、K1によって、PDSCH-to-ACKタイミング指示の複数の候補値が上位レイヤシグナリングによって設定され、PDSCHのスケジューリングのためのDCIによって、複数の候補値の1つが指示されてもよい。
 K1は、PUCCHグループ(又はセルグループ)ごとに設定されてもよい。K1は、HARQ-ACKを送信するチャネル(例えば、PUCCH又はPUSCH)のニューメロロジー(例えば、SCS)に基づいて判断される時間であってもよい。
(PUSCH上のHARQ-ACK送信)
 UL DCIに基づく特定PUSCHのタイミング(例えば、スロット)が、DL DCIに基づくHARQ-ACKのタイミング(例えば、スロット)と一致する場合、UEは、HARQ-ACKを特定PUSCHにピギーバックしてもよい。
 UEは、PUSCH繰り返し送信(repetition)における1つのPUSCH上のHARQ-ACKコードブックと、当該PUSCH繰り返し送信における別のPUSCH上のHARQ-ACKコードブックと、を送信する場合がある。
 また、PUSCH繰り返し送信をスケジュールするDCIフォーマット0_1内のUL DAI(PUSCHをスケジュールするDCI(ULグラント)内のDAI、第1DAI)が、当該PUSCH上のHARQ-ACKピギーバックを示すことが検討されている。
 UEがセミスタティックHARQ-ACKコードブックを設定された場合、UL DAIは1ビットであり、HARQ-ACKがピギーバックされるか否かを示す。UEがダイナミックHARQ-ACKコードブックを設定された場合、UL DAIは2ビットであり、HARQ-ACKコードブックサイズを示す。
 図1の例では、UEは、スロット#0においてDCI#0を受信し、DCI#0に基づいてPDSCH#0を受信する。DCI0は、PDSCH#0をスケジュールすると共に、PDSCH#0に対するHARQ-ACKフィードバックタイミングとしてスロット#6を指示する。その後、UEは、スロット#1においてDCI#1を受信し、DCI#1に基づいてPDSCH#1を受信する。DCI#1は、PDSCH#1をスケジュールすると共に、PDSCH#1に対するHARQ-ACKフィードバックタイミングとしてスロット#8を指示する。
 その後、UEは、スロット#4においてDCI#3を受信する。DCI#3は、スロット#6~#9においてPUSCH#0~#3から成るPUSCH繰り返し送信をスケジュールする。その後、UEは、DCI#3に基づいて、スロット#6~#9においてPUSCH#0~#3を送信する。
 この場合、UEは、PDSCH#0に対するHARQ-ACKコードブックを、PUSCH#0にピギーバックし、PDSCH#1に対するHARQ-ACKコードブックを、PUSCH#2にピギーバックする。
 このように、1つのPUSCH繰り返し送信に2つのHARQ-ACKコードブックがピギーバックされる場合、UL DAIは、当該PUSCH繰り返し送信における1つのPUSCH上のHARQ-ACKコードブックのみを示すことが考えられる。この場合、UEがUL DAIに基づいてどのようにHARQ-ACK送信を制御するのかが明らかでない。よって、基地局は、当該PUSCH繰り返し送信上のHARQ-ACKコードブックを正しく受信できないおそれがある。
 また、UEがPDSCHをスケジュールするDCI(DLトータルDAI)の受信に失敗した場合、UEによって送信されるHARQ-ACK数がDLトータルDAIと異なるため、基地局は、HARQ-ACKを適切に取得できない。
 そこで、本発明者らは、上り共有チャネルの繰り返し送信における送達確認信号(HARQ-ACK)の送信を適切に制御する方法を着想した。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(態様1)
 UEは、PUSCH繰り返し送信においてUCI(HARQ-ACK)をピギーバックする場合、PUSCHのレートマッチングを繰り返さなくてもよい。
 UEは、PUSCH繰り返し送信の中の1つのPUSCH(特定PUSCH)においてULデータのレートマッチングを行い、当該PUSCH繰り返し送信の中の特定PUSCH以外のPUSCH(非特定PUSCH)において、ULデータのレートマッチングを行わなくてもよい。
 UEは、PUSCH繰り返し送信の中の特定PUSCHにおいてULデータのレートマッチングを行うか否かに関わらず、当該PUSCH繰り返し送信の中の非特定PUSCHにおいて、ULデータのレートマッチングを行わなくてもよい。言い換えれば、UEは、非特定PUSCHがHARQ-ACKフィードバックタイミングであるか否かに関わらず、非特定PUSCHにおいてULデータのレートマッチングを行わなくてもよい。
<態様1-1>
 UEがセミスタティックHARQ-ACKコードブック(タイプ1HARQ-ACK子コードブック決定)を設定された場合について説明する。
 セミスタティックHARQ-ACKコードブックを設定されたUEは、次の態様1-1-1、1-1-2の1つに従ってもよい。
《態様1-1-1》
 PUSCH繰り返し送信をスケジュールするDCI(UL DCI、ULグラント、DCIフォーマット0_0、0_1)内のDAI(UL DAI)は、当該PUSCH繰り返し送信の中の1つのPUSCH(特定PUSCH)上にHARQ-ACKがピギーバックされるかを指示してもよい。
 特定PUSCHは、PUSCH繰り返し送信内の、HARQ-ACKを運ぶPUSCHのうち、所定条件を満たすPUSCHであってもよい。所定条件は、次の条件1~3の1つであってもよい。
・条件1
 特定PUSCHは、PUSCH繰り返し送信内の、HARQ-ACKを運ぶ幾つかのPUSCHのうち、最も早く且つ最も小さいCCインデックスを有するPUSCHであってもよい。PUSCH繰り返し送信が時間方向の繰り返しである場合、特定PUSCHは、PUSCH繰り返し送信内の、HARQ-ACKを運ぶ幾つかのPUSCHのうち、最も早いPUSCHであってもよい。PUSCH繰り返し送信が周波数方向の繰り返しである場合、PUSCH繰り返し送信内の、HARQ-ACKを運ぶ幾つかのPUSCHのうち、最も小さいCCインデックスを有するPUSCHであってもよい。
・条件2
 特定PUSCHは、PUSCH繰り返し送信内のPUSCHのうち、最も早く且つ最も小さいCCインデックスを有するPDSCHに対するHARQ-ACKがピギーバックされるPUSCHであってもよい。
・条件3
 特定PUSCHは、PUSCH繰り返し送信内のPUSCHのうち、最も早く且つ最も小さいCCインデックスを有するPDCCHに基づくHARQ-ACKがピギーバックされるPUSCHであってもよい。
 PDSCHをスケジュールするDCI(DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、1_1)内のDAI(DLトータルDAI)は、スケジュールされるPDSCH数(HARQ-ACK数)を指示してもよい。
 UEは、DL DCI内のDLトータルDAIと、UL DCI内のUL DAIと、の少なくとも1つに基づいて、特定PUSCHにおけるHARQ-ACKピギーバック(HARQ-ACKピギーバックの有無、HARQ-ACKコードブックサイズの少なくとも1つ)を制御してもよい。
 UEは、特定PUSCHに対応するDL DAIの受信に失敗した場合であっても、UL DAIに基づいて特定PUSCHにおけるHARQ-ACK送信を決定することができ、基地局は、HARQ-ACKを適切に受信できる。
 UEは、特定PUSCH上にHARQ-ACKをピギーバックする場合、当該PUSCH上のULデータのレートマッチングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。
 PUSCHのレートマッチング処理は、実際に利用可能な無線リソースを考慮して、符号化後のビット(符号化ビット)の数を制御することをいう。実際に利用可能な無線リソースにマッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が少ない場合、符号化ビットの少なくとも一部が繰り返されてもよい。当該マッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が多い場合、符号化ビットの一部が削除されてもよい。
 UEは、特定PUSCH上でNビットまでのHARQ-ACKを送信する場合、UEは、特定PUSCH上のULデータのパンクチャリングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。UEは、特定PUSCH上でNビットよりも多いHARQ-ACKを送信する場合、特定PUSCH上のULデータのレートマッチングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。Nは2であってもよいし、他の整数であってもよい。
 PUSCHのパンクチャ処理は、PUSCH用に割り当てられたリソースを使えることを想定して(又は、使用できないリソース量を考慮しないで)符号化を行うが、実際に利用できないリソースに符号化シンボルをマッピングしない(リソースを空ける)ことを意味してもよい。受信側では、当該パンクチャされたリソースの符号化シンボルを復号に用いないようにすることで、パンクチャによる特性劣化を抑制することができる。
 PUSCH繰り返し送信の中の非特定PUSCHに、NビットまでのHARQ-ACKをピギーバックすることが許容されてもよい。言い換えれば、UEは、PUSCH繰り返し送信の中の非特定PUSCHに、NビットまでのHARQ-ACKをピギーバックしてもよい。Nは2であってもよいし、他の整数であってもよい。UEは、非特定PUSCH上のULデータのパンクチャリングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。
 UEは、DL DAI(DLトータルDAI)と、所定数Nと、に基づいて、非特定PUSCH上にHARQ-ACKをピギーバックするかを決定してもよい。
 UEは、HARQ-ACK関連(association)セット(HARQ-ACKコードブック関連セット、DL関連セット)を設定され、HARQ-ACK関連セットに基づいて、PDSCHのスロットとPUSCHのスロットを関連付けてもよい。HARQ-ACK関連セット(DL関連セット)は、1つのスロットにおいて送信されるHARQ-ACKに関連付けられたPDSCHのスロットを示す。
 UEは、HARQ-ACK関連セットのうち、PDSCHがないスロットに対するHARQ-ACKとしてNACKを送信してもよい。
 基地局は、非特定PUSCH上に、Nビットよりも多いHARQ-ACKを設定しなくてもよい。言い換えれば、UEは、非特定PUSCH上に、Nビットよりも多いHARQ-ACKを設定されないと想定してもよい(設定されると想定しなくてもよい)。UEは、非特定PUSCH上に、Nビットよりも多いHARQ-ACKを設定された場合、エラーケースとして処理してもよい。
 UEが非特定PUSCHに対してNビットまでのパンクチャリングを行う場合、基地局は、DLトータルDAIに基づいて、非特定PUSCHにHARQ-ACKがピギーバックされていると想定し、非特定PUSCHにおけるULデータ及びHARQ-ACKを復号できる。
 基地局は、DL DAIと、所定数Nと、に基づいて、非特定PUSCHにおけるULデータのパンクチャリングを処理することによって、ULデータ及びHARQ-ACKを適切に受信できる。
 UEがDL DCIの検出に失敗し、対応する非特定PUSCHのパンクチャリングを行わずに、PUSCHを送信したとしても、基地局は、HARQ-ACKコードブックのリソースのパンクチャリングを想定し、HARQ-ACKコードブックのリソースを用いずに、PUSCHを復号できる。
 HARQ-ACKのタイミングが非特定PUSCHであり、且つ当該HARQ-ACKがNビットより多い場合、UEは、当該HARQ-ACKをドロップしてもよいし、当該非特定PUSCHの後の(次の)PUSCH上にピギーバックしてもよい。
 UEは、NビットまでのHARQ-ACKをPUSCH上にピギーバックする場合、PUSCHのULデータのパンクチャリングを行い、Nビット以上の(Nビットを超える)HARQ-ACKをPUSCH上にピギーバックする場合、PUSCHのULデータのレートマッチングを行ってもよい。基地局は、このUE動作を想定し、PUSCH及びHARQ-ACKの復号を行ってもよい。
 また、UEは、非特定PUSCH上にピギーバックされるHARQ-ACKについて、通知されなくてもよいため、オーバーヘッドを抑えることができる。
 また、非特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックの制約(Nビット)を与えることによって、PUSCHの受信性能を確保できる。
 図2の例では、Nが2である。
 スロット#0において、UEは、DCI#0と、DCI#0によってスケジュールされたPDSCH#0とを受信する。
 スロット#1において、UEは、DCI#1と、DCI#1によってスケジュールされたPDSCH#1とを受信する。
 スロット#3において、UEは、DCI#2と、DCI#2によってスケジュールされたPDSCH#2とを受信する。
 スロット#4において、UEは、DCI#3を受信する。DCI#3は、スロット#6~#9における繰り返し回数K=4の繰り返し送信をスケジュールする。
 特定PUSCHは、最も早いPUSCH(PUSCH#0)である。
 DCI#3内のUL DAIは、PUSCH#0(特定PUSCH)上にHARQ-ACKをピギーバックするかを示す。この例では、UL DAIは、特定PUSCH上にHARQ-ACKをピギーバックすること(有効)を示す。
 UEは、HARQ-ACK関連セット(K1={3,4,5,6})を設定される。
 スロット#6に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#0~#3である。このHARQ-ACK関連セットを設定されたUEは、スロット#0~#3に対する4ビットHARQ-ACKを、スロット#6のPUSCH#0(特定PUSCH)にピギーバックする。
 スロット#7に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#1~#4である。このHARQ-ACK関連セットは、非特定PUSCHに2ビットより多いHARQ-ACKを設定するため、エラーケースとなる。UEは、スロット#7においてHARQ-ACKを送信しなくてもよい。
 スロット#8に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#2~#5である。このHARQ-ACK関連セットは、非特定PUSCHに2ビットより多いHARQ-ACKを設定するため、エラーケースとなる。UEは、スロット#8においてHARQ-ACKを送信しなくてもよい。
 スロット#9に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#3~#5である。このHARQ-ACK関連セットは、非特定PUSCHに2ビットより多いHARQ-ACKを設定するため、エラーケースとなる。UEは、スロット#9においてHARQ-ACKを送信しなくてもよい。
《態様1-1-2》
 PUSCH繰り返し送信をスケジュールするDCI(UL DCI、ULグラント、DCIフォーマット0_0、0_1)内のDAI(UL DAI)は、当該PUSCH繰り返し送信の中の全てのPUSCH上にHARQ-ACKがピギーバックされるかを指示してもよい。
 ここで、当該PUSCH繰り返し送信の中の全てのPUSCHは、当該PUSCH繰り返し送信のうち、PDSCHをスケジュールするDCI(DL DCI)によってHARQ-ACKフィードバックタイミングに指定された全てのPUSCHと読み替えられてもよいし、HARQ-ACKを送信可能な全てのPUSCHと読み替えられてもよい。
 UL DAIが1である場合、UEは、PUSCH繰り返し送信の中の全てのPUSCHにおいてHARQ-ACKをピギーバックしてもよい。
 UL DAIが0である場合、UEは、PUSCH繰り返し送信の中の全てのPUSCHにおいてHARQ-ACKをピギーバックしなくてもよい。
 UEは、セミスタティックHARQ-ACKコードブック生成手順(タイプ1HARQ-ACKコードブック決定)に基づいて、HARQ-ACKコードブックサイズを決定してもよい。
 UEは、HARQ-ACK関連セットを設定され、HARQ-ACK関連セットに基づいて、PDSCHのスロットとPUSCHのスロットを関連付けてもよい。
 UEは、HARQ-ACK関連セットのうち、PDSCHがないスロットに対するHARQ-ACKとしてNACKを送信してもよい。
 また、UEは、非特定PUSCH上にピギーバックされるHARQ-ACKについて、通知されなくてもよいため、オーバーヘッドを抑えることができる。
 図3の例において、UEは、図2と同様の、DCI#0~#3、PDSCH#0~#2を受信する。
 DCI#3内のUL DAIは、PUSCH#0~#3(非特定PUSCH)上にHARQ-ACKをピギーバックするかを示す。この例では、UL DAIは、非特定PUSCH上にHARQ-ACKをピギーバックすること(有効)を示す。
 UEは、HARQ-ACK関連セット(K1={3,4,5,6})を設定される。
 スロット#6に対するHARQ-ACK関連セット(DL関連セット)は、スロット#0~#3である。UEは、スロット#0~#3に対する4ビットHARQ-ACKをPUSCH#0にピギーバックする。
 スロット#7に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#1~#4である。UEは、スロット#1~#4に対する4ビットHARQ-ACKをPUSCH#1にピギーバックする。
 スロット#8に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#2~#5である。UEは、スロット#2~#5に対する4ビットHARQ-ACKをPUSCH#2にピギーバックする。
 スロット#6はULスロットであるため、スロット#9に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#3~#5である。UEは、スロット#3~#5に対する3ビットHARQ-ACKをPUSCH#3にピギーバックする。
 UEは、HARQ-ACKがないスロット(PDSCHがないスロット)に対するHARQ-ACKをNACKとしてもよい。
<態様1-2>
 UEがダイナミックHARQ-ACKコードブック(タイプ2HARQ-ACK子コードブック決定)を設定された場合について説明する。
 PUSCH繰り返し送信をスケジュールするDCI(UL DCI、ULグラント、DCIフォーマット0_0、0_1)内のDAI(UL DAI)は、当該PUSCH繰り返し送信の中の1つのPUSCH(特定PUSCH)上のHARQ-ACKコードブックサイズを指示してもよい。
 特定PUSCHは、PUSCH繰り返し送信内の、HARQ-ACKを運ぶPUSCHのうち、所定条件を満たすPUSCHであってもよい。所定条件は、前述の条件1~3の1つであってもよい。
 PDSCHをスケジュールするDCI(DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、1_1)内のDAI(DLトータルDAI)は、スケジュールされるPDSCH数(HARQ-ACK数)を指示してもよい。
 UEは、DL DCI内のDLトータルDAIと、UL DCI内のUL DAIと、の少なくとも1つに基づいて、特定PUSCHにおけるHARQ-ACKコードブックサイズを決定してもよい。
 UEは、特定PUSCHに対応するDL DAIの受信に失敗した場合であっても、UL DAIに基づいて特定PUSCHにおけるHARQ-ACK送信を決定することができ、基地局は、HARQ-ACKを適切に受信できる。
 UEは、特定PUSCH上にHARQ-ACKをピギーバックする場合、当該PUSCH上のULデータのレートマッチングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。
 なお、UEは、特定PUSCH上でNビットまでのHARQ-ACKを送信する場合、UEは、特定PUSCH上のULデータのパンクチャリングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。UEは、特定PUSCH上でNビットよりも多いHARQ-ACKを送信する場合、特定PUSCH上のULデータのレートマッチングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。Nは2であってもよいし、他の整数であってもよい。
 ダイナミックHARQ-ACKコードブックを設定されたUEは、非特定PUSCHに対し、次の態様1-2-1、1-2-2の1つに従ってもよい。
《態様1-2-1》
 PUSCH繰り返し送信の中の非特定PUSCHに、NビットまでのHARQ-ACKをピギーバックすることが許容されてもよい。言い換えれば、UEは、PUSCH繰り返し送信の中の非特定PUSCHに、NビットまでのHARQ-ACKをピギーバックしてもよい。Nは2であってもよいし、他の整数であってもよい。UEは、非特定PUSCHにおけるULデータのパンクチャリングによって、NビットまでのHARQ-ACKを非特定PUSCHに多重してもよい。
 UEは、DL DAI(DLトータルDAI)と、所定数Nと、に基づいて、非特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズを決定してもよい。
 基地局は、非特定PUSCH上に、Nビットよりも多いHARQ-ACKをスケジュールしなくてもよい。言い換えれば、UEは、非特定PUSCH上に、Nビットよりも多いHARQ-ACKをスケジュールされないと想定してもよい(スケジュールされると想定しなくてもよい)。UEは、非特定PUSCH上に、Nビットよりも多いHARQ-ACKをスケジュールされた場合、エラーケースとして処理してもよい。
 UEが非特定PUSCHに対してNビットまでのパンクチャリングを行う場合、基地局は、DLトータルDAIに基づいて、非特定PUSCHにHARQ-ACKがピギーバックされていると想定し、非特定PUSCHにおけるULデータ及びHARQ-ACKを復号できる。
 基地局は、DL DAIと、所定数Nと、に基づいて、非特定PUSCHにおけるULデータのパンクチャリングを処理することによって、ULデータ及びHARQ-ACKを適切に受信できる。
 UEがDL DCIの検出に失敗し、対応する非特定PUSCHのパンクチャリングを行わずに、PUSCHを送信したとしても、基地局は、HARQ-ACKコードブックのリソースのパンクチャリングを想定し、HARQ-ACKコードブックのリソースを用いずに、PUSCHを復号できる。
 HARQ-ACKのタイミングが非特定PUSCHであり、且つ当該HARQ-ACKがNビットより多い場合、UEは、当該HARQ-ACKをドロップしてもよいし、当該非特定PUSCHの後の(次の)PUSCH上にピギーバックしてもよい。
 UEは、NビットまでのHARQ-ACKをPUSCH上にピギーバックする場合、PUSCHのULデータのパンクチャリングを行い、Nビット以上の(Nビットを超える)HARQ-ACKをPUSCH上にピギーバックする場合、PUSCHのULデータのレートマッチングを行ってもよい。基地局は、このUE動作を想定し、PUSCH及びHARQ-ACKの復号を行ってもよい。
 また、UEは、非特定PUSCH上にピギーバックされるHARQ-ACKについて、DL DCI以外で通知されなくてもよいため、オーバーヘッドを抑えることができる。
 また、非特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックの制約(Nビット)を与えることによって、PUSCHの受信性能を確保できる。
 図4の例では、Nは2である。
 スロット#0において、UEは、DCI#0と、DCI#0によってスケジュールされたPDSCH#0とを受信する。DCI#0は、PDSCH#0に対するHARQ-ACKフィードバックタイミングとしてスロット#6を指示する。
 スロット#1において、UEは、DCI#1と、DCI#1によってスケジュールされたPDSCH#1とを受信する。DCI#1は、PDSCH#1に対するHARQ-ACKフィードバックタイミングとしてスロット#6を指示する。
 スロット#3において、UEは、DCI#2と、DCI#2によってスケジュールされたPDSCH#2とを受信する。DCI#2は、PDSCH#2に対するHARQ-ACKフィードバックタイミングとしてスロット#8を指示する。
 スロット#4において、UEは、DCI#3を受信する。DCI#3は、スロット#6~#9における繰り返し回数K=4の繰り返し送信をスケジュールする。
 上位レイヤシグナリングによってUEに設定されるUE個別PDSCHパラメータ(例えば、PDSCH-Config)が、1つのDCIがスケジュールするコードワードの最大数(例えば、コードワード最大数、maxNrofCodeWordsScheduledByDCI)を含んでもよい。コードワード最大数は、当該DCI内のMCS(Modulation and Coding Scheme)、RV(Redundancy Version)、NDI(New Data Indicator)の数を示す。コードワード最大数は、1又は2であってもよいし、他の整数であってもよい。
 この例において、UEは、コードワード最大数=2を設定される。よって、各PDSCHに対するHARQ-ACKビット数は2である。特定PUSCHは、最も早いPUSCH(PUSCH#0)である。
 基地局は、スロット#7、#8、#9において2ビットより多いHARQ-ACKをスケジュールしない。
 DCI#0内のカウンタDAI(C_DAI)が1であり、DCI#1内のカウンタDAIが2であり、DCI#2内のカウンタDAIが1であり、DCI#3内のUL DAIが2であるとする。
 UEは、UL DAI×コードワード最大数=4のHARQ-ACKを特定PUSCHにピギーバックする。すなわち、UEは、PDSCH#0、#1に対応する4ビットHARQ-ACKをPUSCH#0にピギーバックする。
 UEは、非特定PUSCH上に2ビットまでのHARQ-ACKをピギーバックできるため、PDSCH#2に対応する2ビットHARQ-ACKをPUSCH#2にピギーバックする。
《態様1-2-2》
 UEは、DL DCI内のDL DAI(DLトータルDAI)に基づいて、非特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズを決定してもよい。
 UEは、非特定PUSCHにおけるULデータのレートマッチングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。UEは、非特定PUSCHにおけるULデータのパンクチャリングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。
 UEは、非特定PUSCH上でNビットまでのHARQ-ACKを送信する場合、UEは、非特定PUSCH上のULデータのパンクチャリングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。UEは、非特定PUSCH上でNビットよりも多いHARQ-ACKを送信する場合、非特定PUSCH上のULデータのレートマッチングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。Nは2であってもよいし、他の整数であってもよい。
 基地局は、DLトータルDAIに基づいて、非特定PUSCHにおけるULデータのレートマッチング又はパンクチャリングを処理することによって、ULデータ及びHARQ-ACKを適切に受信できる。
 図5の例において、UEは、図4と同様の、DCI#0~#3、PDSCH#0~#2を受信する。UEは、コードワード最大数=2を設定される。よって、各PDSCHに対するHARQ-ACKビット数は2である。特定PUSCHは、最も早いPUSCH(PUSCH#0)である。
 DCI#0において、カウンタDAI(C_DAI)が1であり、トータルDAI(T_DAI)が1である。DCI#1において、カウンタDAIが2であり、トータルDAIが2である。DCI#2において、カウンタDAIが1であり、トータルDAIが1である。
 DCI#3において、UL DAIが2である。
 UEは、DCI#3のUL DAIに基づいて、PDSCH#0、#1に対応する4ビットHARQ-ACKをPUSCH#0(特定PUSCH)にピギーバックする。UEは、DCI#2のトータルDAIに基づいて、PDSCH#2に対応する2ビットHARQ-ACKをPUSCH#2(非特定PUSCH)にピギーバックする。
(態様2)
 UEは、PUSCH繰り返し送信においてUCIをピギーバックする場合、PUSCHのレートマッチングを繰り返してもよい。
 UEは、特定PUSCHにおけるULデータのレートマッチングに従って、非特定PUSCHにおけるULデータのレートマッチングを行ってもよい。例えば、UEは、特定PUSCHのレートマッチングを行う場合、非特定PUSCHにおいて、特定PUSCHと同様のレートマッチングを行ってもよい。UEは、特定PUSCH内のレートマッチングのリソースに対応する非特定PUSCH内のリソースにおいて(特定PUSCHにおけるレートマッチングと同じパターン及びサイズの)、レートマッチングを行ってもよい。
<態様2-1>
 UEがセミスタティックHARQ-ACKコードブック(タイプ1HARQ-ACK子コードブック決定)を設定された場合について説明する。
 セミスタティックHARQ-ACKコードブックを設定されたUEは、次の態様2-1-1、2-1-2の1つに従ってもよい。
《態様2-1-1》
 PUSCH繰り返し送信をスケジュールするDCI(UL DCI、ULグラント、DCIフォーマット0_0、0_1)内のDAI(UL DAI)は、当該PUSCH繰り返し送信の中の1つのPUSCH(特定PUSCH)上にHARQ-ACKがピギーバックされるかを指示してもよい。
 特定PUSCHは、PUSCH繰り返し送信内の、HARQ-ACKを運ぶPUSCHのうち、所定条件を満たすPUSCHであってもよい。所定条件は、前述の条件1~3の1つであってもよい。
 特定PUSCH上にピギーバックされたHARQ-ACKビット数までのHARQ-ACKが、非特定PUSCH上にピギーバックされることが許容されてもよい。言い換えれば、UEは、特定PUSCH上にピギーバックされたHARQ-ACKビット数までのHARQ-ACKを、非特定PUSCH上にピギーバックしてもよい。
 非特定PUSCH上にピギーバックされるHARQ-ACKビット数は、特定PUSCH上にピギーバックされるHARQ-ACKビット数であってもよい。
 PUSCH繰り返し送信の中の1つの非特定PUSCH上のHARQ-ACKビット数が、特定PUSCH上のHARQ-ACKビット数よりも小さい場合、UEは、当該PUSCH上のHARQ-ACKにNACKを追加してもよい。これによって、UEは、非特定PUSCH上のHARQ-ACKビット数を、特定PUSCH上のHARQ-ACKビット数と等しくしてもよい。
 UEは、HARQ-ACK関連セットを設定され、HARQ-ACK関連セットに基づいて、PDSCHのスロットとPUSCHのスロットを関連付けてもよい。
 UEは、HARQ-ACK関連セットに基づいて、HARQ-ACKコードブックサイズを決定してもよい。
 UEは、HARQ-ACK関連セットのうち、PDSCHがないスロットに対するHARQ-ACKとしてNACKを送信してもよい。
 基地局は、特定PUSCHに対応するHARQ-ACKコードブックサイズよりも大きいHARQ-ACKコードブックサイズを有する、非特定PUSCHに対応するHARQ-ACK関連セットを設定しなくてもよい。
 UEは、特定PUSCHに対応するHARQ-ACKコードブックサイズよりも大きいHARQ-ACKコードブックサイズを有する、非特定PUSCHに対応するHARQ-ACKコードブックサイズ関連セットを設定されないと想定してもよい(設定されると想定しなくてもよい)。UEは、特定PUSCHに対応するHARQ-ACKコードブックサイズよりも大きいHARQ-ACKコードブックサイズを有する、非特定PUSCHに対応するHARQ-ACKコードブックサイズ関連セットに設定された場合、エラーケースとして処理してもよい。
 図6の例において、UEは、図2と同様の、DCI#0~#3、PDSCH#0~#2を受信する。
 特定PUSCHは、最も早いPUSCH(PUSCH#0)である。
 UEは、HARQ-ACK関連セット(K1={3,4,5,6})を設定される。
 DCI#3内のUL DAIは、PUSCH#0(特定PUSCH)にHARQ-ACKをピギーバックするかを示す。この例では、UL DAIは、非特定PUSCH上にHARQ-ACKをピギーバックすること(有効)を示す。
 スロット#6に対するHARQ-ACK関連セット(DL関連セット)は、スロット#0~#3である。UEは、スロット#0~#3に対する4ビットHARQ-ACKを、スロット#6(特定PUSCH)のPUSCHにピギーバックする。
 スロット#7に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#1~#4である。スロット#1~#4に対する4ビットHARQ-ACKを、スロット#7(非特定PUSCH)のPUSCHにピギーバックする。
 スロット#8に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#2~#5である。スロット#2~#5に対する4ビットHARQ-ACKを、スロット#8(非特定PUSCH)のPUSCHにピギーバックする。
 スロット#9に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#3~#5である。スロット#3~#5に対する3ビットHARQ-ACKに1ビットNACKを追加した4ビットHARQ-ACKを、スロット#9(非特定PUSCH)のPUSCHにピギーバックする。
《態様2-1-2》
 PUSCH繰り返し送信をスケジュールするDCI(UL DCI、ULグラント、DCIフォーマット0_0、0_1)内のDAI(UL DAI)は、当該PUSCH繰り返し送信の中の全てのPUSCH上にHARQ-ACKがピギーバックされるかを指示してもよい。
 ここで、当該PUSCH繰り返し送信の中の全てのPUSCHは、当該PUSCH繰り返し送信のうち、PDSCHをスケジュールするDCI(DL DCI)によってHARQ-ACKフィードバックタイミングに指定された全てのPUSCHと読み替えられてもよいし、HARQ-ACKを送信可能な全てのPUSCHと読み替えられてもよい。
 UL DAIが1である場合、UEは、PUSCH繰り返し送信の中の全てのPUSCHにおいてHARQ-ACKをピギーバックしてもよい。
 UL DAIが0である場合、UEは、PUSCH繰り返し送信の中の全てのPUSCHにおいてHARQ-ACKをピギーバックしなくてもよい。
 UEは、HARQ-ACK関連セットを設定され、HARQ-ACK関連セットに基づいて、PDSCHのスロットとPUSCHのスロットを関連付けてもよい。
 UEは、HARQ-ACK関連セットに基づいて、HARQ-ACKコードブックサイズを決定してもよい。
 UEは、HARQ-ACK関連セットのうち、PDSCHがないスロットに対するHARQ-ACKとしてNACKを送信してもよい。
 PUSCH繰り返し送信の中のPUSCHにおけるHARQ-ACKの最大ビット数(HARQ-ACK最大数)が、PUSCH繰り返し送信の中の各PUSCH上にピギーバックされることが許容されてもよい。
 HARQ-ACK最大数は、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよい。HARQ-ACK最大数は、HARQ-ACK関連セットに基づいてもよい。
 PUSCH繰り返し送信の中の1つの非特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズ(HARQ-ACKビット数)が、特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズよりも小さい場合、UEは、当該非特定PUSCH上のHARQ-ACKにNACKを追加してもよい。これによって、UEは、当該非特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズを特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズと等しくしてもよい。
 PUSCH繰り返し送信の中の各PUSCH上のHARQ-ACKビット数は、HARQ-ACK最大数に等しくてもよい。UEは、PUSCH繰り返し送信のうち、HARQ-ACKフィードバックタイミングのPUSCH上に、HARQ-ACK最大数のHARQ-ACKをピギーバックしてもよい。
 PUSCH繰り返し送信の中の1つのPUSCH上のHARQ-ACKビット数が、HARQ-ACK最大数よりも小さい場合、UEは、当該PUSCH上のHARQ-ACKにNACKを追加してもよい。これによって、UEは、当該PUSCH上のHARQ-ACKビット数をHARQ-ACK最大数と等しくしてもよい。
 図7の例において、UEは、図2と同様の、DCI#0~#3、PDSCH#0~#2を受信する。
 DCI#3内のUL DAIは、PUSCH#0~#3上にHARQ-ACKをピギーバックするかを示す。この例では、UL DAIは、非特定PUSCH上にHARQ-ACKをピギーバックすること(有効)を示す。
 HARQ-ACK最大数は5である。UEは、HARQ-ACK関連セット(K1={3,4,5,6、7})を設定される。
 DCI#3内のUL DAIは、PUSCH#0~#3(全てのPUSCH)上にHARQ-ACKをピギーバックできるかを示す。この例では、UL DAIは、全てのPUSCH上にHARQ-ACKをピギーバックできること(有効)を示す。
 スロット#6に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#-1~#3である。UEは、スロット#-1~#3に対する5ビットHARQ-ACKを、スロット#6のPUSCHにピギーバックする。
 スロット#7に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#0~#4である。スロット#0~#4に対する5ビットHARQ-ACKを、スロット#7のPUSCHにピギーバックする。
 スロット#8に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#1~#5である。スロット#1~#5に対する5ビットHARQ-ACKを、スロット#8のPUSCHにピギーバックする。
 スロット#9に対するHARQ-ACK関連セットは、スロット#2~#5である。スロット#2~#5に対する4ビットHARQ-ACKに1ビットNACKを追加した5ビットHARQ-ACKを、スロット#9のPUSCHにピギーバックする。
<態様2-2>
 UEがダイナミックHARQ-ACKコードブック(タイプ2HARQ-ACK子コードブック決定)を設定された場合について説明する。
 ダイナミックHARQ-ACKコードブックを設定されたUEは、非特定PUSCHに対し、次の態様2-2-1、2-2-2の1つに従ってもよい。
《態様2-2-1》
 PUSCH繰り返し送信をスケジュールするDCI(UL DCI、ULグラント、DCIフォーマット0_0、0_1)内のDAI(UL DAI)は、当該PUSCH繰り返し送信の中の1つのPUSCH(特定PUSCH)上のHARQ-ACKコードブックサイズを指示してもよい。
 特定PUSCHは、PUSCH繰り返し送信内の、HARQ-ACKを運ぶPUSCHのうち、所定条件を満たすPUSCHであってもよい。所定条件は、前述の条件1~3の1つであってもよい。
 PDSCHをスケジュールするDCI(DL DCI、DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、1_1)内のDAI(DLトータルDAI)は、スケジュールされるPDSCH数(HARQ-ACK数)を指示してもよい。
 UEは、DL DCI内のDLトータルDAIと、UL DCI内のUL DAIと、の少なくとも1つに基づいて、特定PUSCHにおけるHARQ-ACKコードブックサイズを決定してもよい。
 PUSCH繰り返し送信の中の1つの非特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズ(HARQ-ACKビット数)が、特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズよりも小さい場合、UEは、当該非特定PUSCH上のHARQ-ACKにNACKを追加してもよい。これによって、UEは、当該非特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズを特定PUSCH上のHARQ-ACKコードブックサイズと等しくしてもよい。
 UEは、特定PUSCHに対応するDL DAIの受信に失敗した場合であっても、UL DAIに基づいて特定PUSCHにおけるHARQ-ACK送信を決定することができ、基地局は、HARQ-ACKを適切に受信できる。
 UEは、特定PUSCH上にHARQ-ACKをピギーバックする場合、当該PUSCH上のULデータのレートマッチングによって得られるリソースに、HARQ-ACKをマップ(多重)してもよい。
 特定PUSCH上にピギーバックされたHARQ-ACKビット数までのHARQ-ACKが、非特定PUSCH上にピギーバックされることが許容されてもよい。言い換えれば、UEは、特定PUSCH上にピギーバックされたHARQ-ACKビット数までのHARQ-ACKを、非特定PUSCH上にピギーバックしてもよい。
 基地局は、特定PUSCH上にピギーバックされるHARQ-ACKビット数よりも多いHARQ-ACKを、非特定PUSCH上にスケジュールしなくてもよい。UEは、特定PUSCH上にピギーバックされるHARQ-ACKビット数よりも多いHARQ-ACKを、非特定PUSCH上にスケジュールされないと想定してもよい(スケジュールされることを想定しなくてもよい)。UEは、特定PUSCH上にピギーバックされるHARQ-ACKビット数よりも多いHARQ-ACKを、非特定PUSCH上にスケジュールされた場合、エラーケースとして処理してもよい。
 基地局は、特定PUSCHのレートマッチングに対する処理と同様に、非特定PUSCHのレートマッチングを処理することによって、非特定PUSCHにおけるULデータ及びHARQ-ACKを適切に受信できる。
 図8の例において、UEは、図4と同様の、DCI#0~#3、PDSCH#0~#2を受信する。
 この例において、UEは、コードワード最大数=2を設定される。よって、各PDSCHに対するHARQ-ACKビット数は2である。特定PUSCHは、最も早いPUSCH(PUSCH#0)である。
 基地局は、スロット#7、#8、#9において2ビットより多いHARQ-ACKをスケジュールしない。
 DCI#0において、カウンタDAI(C_DAI)が1であり、トータルDAI(T_DAI)が1である。DCI#1において、カウンタDAIが2であり、トータルDAIが2である。DCI#2において、カウンタDAIが1であり、トータルDAIが1である。
 DCI#3において、UL DAIが2である。
 UEは、UL DAI×コードワード最大数=4のHARQ-ACKを特定PUSCHにピギーバックする。すなわち、UEは、PDSCH#0、#1に対応する4ビットHARQ-ACKをPUSCH#0にピギーバックする。
 UEは、特定PUSCH上のHARQ-ACKビット数のHARQ-ACKを非特定PUSCH上にピギーバックする。すなわち、UEは、PDSCH#1~#3に4ビットHARQ-ACKをピギーバックする。
 UEは、PUSCH#1に対応するHARQ-ACKがないため、4ビットNACKをPUSCH#1にピギーバックする。
 UEは、PDSCH#2に対応する2ビットHARQ-ACKに2ビットNACKを追加した4ビットHARQ-ACKをPUSCH#2にピギーバックする。
 UEは、PUSCH#3に対応するHARQ-ACKがないため、4ビットNACKをPUSCH#3にピギーバックする。
《態様2-2-2》
 PUSCH繰り返し送信をスケジュールするDCI(UL DCI、ULグラント、DCIフォーマット0_0、0_1)内のDAI(UL DAI)は、当該PUSCH繰り返し送信の中の1つのPUSCHにおけるHARQ-ACKの最大ビット数(HARQ-ACK最大数)を指示してもよい。
 PUSCH繰り返し送信の中の各PUSCH上のHARQ-ACKビット数は、HARQ-ACK最大数に等しくてもよい。UEは、PUSCH繰り返し送信のうち、HARQ-ACKフィードバックタイミングのPUSCH上に、HARQ-ACK最大数のHARQ-ACKをピギーバックしてもよい。
 PUSCH繰り返し送信の中の1つのPUSCH上のHARQ-ACK数が、HARQ-ACK最大数よりも小さい場合、UEは、当該PUSCH上のHARQ-ACKにNACKを追加してもよい。これによって、UEは、当該PUSCH上のHARQ-ACKビット数をHARQ-ACK最大数と等しくしてもよい。
 基地局は、指示されたHARQ-ACK最大数のHARQ-ACKを処理することによって、PUSCH繰り返し送信におけるULデータ及びHARQ-ACKを適切に受信できる。
 図9の例において、UEは、図4と同様の、DCI#0、#2、#3、PDSCH#0~#2を受信する。
 DCI#1は、PDSCH#1に対するHARQ-ACKフィードバックタイミングとしてスロット#8を指示する。
 UEは、コードワード最大数=2を設定される。
 DCI#0において、カウンタDAI(C_DAI)が1であり、トータルDAI(T_DAI)が1である。DCI#1において、カウンタDAIが1であり、トータルDAIが1である。DCI#2において、カウンタDAIが2であり、トータルDAIが2である。
 DCI#3において、UL DAIが2である。
 UEは、HARQ-ACK最大数=UL DAI×コードワード最大数=4のHARQ-ACKを、各PUSCHにピギーバックする。すなわち、UEは、4ビットHARQ-ACKをPUSCH#0~#1のそれぞれにピギーバックする。
 UEは、PDSCH#0に対応する2ビットHARQ-ACKに2ビットNACKを追加した4ビットHARQ-ACKをPUSCH#0にピギーバックする。
 UEは、PUSCH#1に対応するHARQ-ACKがないため、4ビットNACKをPUSCH#1にピギーバックする。
 UEは、PDSCH#1、#2に対応する4ビットHARQ-ACKをPUSCH#2にピギーバックする。
 UEは、PUSCH#3に対応するHARQ-ACKがないため、4ビットNACKをPUSCH#3にピギーバックする。
(他の態様)
 PUSCH繰り返し送信がDCIフォーマット0_1によってスケジュールされた場合、UEは、態様1を適用してもよい。
 PUSCH繰り返し送信がDCIフォーマット0_0によってスケジュールされた場合、又は、PUSCH繰り返し送信が設定グラント(configured grant)PUSCHである場合、UEは、PUSCH繰り返し送信内の任意のPUSCHに、任意のHARQ-ACKをピギーバックしてもよい。
 設定グラントPUSCH(設定グラントベース送信)は、上位レイヤシグナリンによって設定されるPUSCH(タイプ1)であってもよいし、CS(Configured Scheduling)-RNTIでCRC(Cyclic Redundancy Check)スクランブルされるDCIにより、所定周期のPUSCH送信のアクティブ化、非アクティブ化及び再送の少なくとも一つが制御されてもよい。動的グラントベース送信(初送又は再送)のでは、C-RNTIでCRCスクランブルされるDCIにより、スケジューリングが制御されてもよい。
 この態様によれば、UEは、DCIフォーマット、設定グラントPUSCHであるか否か、によって、適切にHARQ-ACKを送信できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図10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)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と基地局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、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 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毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線リンク品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<基地局>
 図11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からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
 また、送受信部103は、下り共有チャネルのスケジューリングに利用する下り制御情報を送信し、下り共有チャネルに対する送達確認信号を受信してもよい。
 図12は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理などが行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 また、送受信部203は、基地局10から下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信し、基地局10に対して上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信する。
 また、送受信部203は、下り制御情報でスケジューリングされる下り共有チャネルを受信し、下り共有チャネルに対する送達確認信号を送信してもよい。送受信部203は、下り制御情報でスケジューリングされる上り共有チャネルを送信してもよい。
 図14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。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 また、送受信部203は、繰り返し送信によって複数の上り共有チャネルを送信してもよい。制御部401は、下りデータ(PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement)の数(HARQ-ACKコードブックサイズ、UL DAI、DLトータルDAI、HARQ-ACKフィードバックタイミングが同じスロットであるHARQ-ACKの数)に基づいて、前記複数の上り共有チャネルの少なくとも1つ(PUSCH、特定PUSCH、非特定PUSCH)において前記HARQ-ACKを送信してもよい。
 また、前記複数の上り共有チャネルのうち所定条件を満たす1つの特定上り共有チャネル(特定PUSCH)において送信されるHARQ-ACKの有無又は数は、前記繰り返し送信のスケジューリングのための下り制御情報に含まれる下り割り当てインデックス(DAI、UL DAI、DLトータルDAI)に基づいてもよい。
 また、前記複数の上り共有チャネルのそれぞれにおいて送信されるHARQ-ACKの有無又は数は、前記繰り返し送信のスケジューリングのための下り制御情報に含まれる下り割り当てインデックス(DAI、UL DAI、DLトータルDAI)に基づいてもよい。
 また、制御部401は、前記複数の上り共有チャネルのうち所定条件を満たす特定上り共有チャネル(特定PUSCH)においてレートマッチングを行い、前記複数の上り共有チャネルのうち前記特定上り共有チャネル以外の上り共有チャネル(非特定PUSCH)において、レートマッチングを行わなくてもよい。
 また、制御部401は、前記複数の上り共有チャネルのうち所定条件を満たす特定上り共有チャネル(特定PUSCH)においてレートマッチングを行い、前記複数の上り共有チャネルのうち前記特定上り共有チャネル以外の上り共有チャネル(非特定PUSCH)において、レートマッチングを行ってもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部103(203)は、送信部103a(203a)と受信部103b(203b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 本出願は、2018年8月21日出願の特願2018-167347に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (5)

  1.  physical uplink shared channel(PUSCH)のスケジューリングのためのdownlink control information(DCI)を受信する受信部と、
     hybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)情報のフィードバックタイミングの2以上のスロットが、前記PUSCHのスロットと重複する場合、前記DCI内のdownlink assignment index(DAI)フィールドの値に基づいて、前記PUSCHのうちの前記2以上のスロットにおいて前記HARQ-ACK情報を送信するか否かを決定する制御部と、を有する端末。
  2.  前記PUSCHは、複数スロットにわたる繰り返し送信である、請求項1に記載の端末。
  3.  前記DAIフィールドの値が1である場合、前記送信部は、前記PUSCHにおいて前記HARQ-ACK情報を送信し、
     前記DAIフィールドの値が0である場合、前記送信部は、前記PUSCHにおいて前記HARQ-ACK情報を送信しない、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記端末がセミスタティックHARQ-ACKコードブックを設定された場合、前記制御部は、前記DAIフィールドの値に基づいて、前記PUSCHにおいて前記HARQ-ACK情報を送信するか否かを決定する、請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  physical uplink shared channel(PUSCH)のスケジューリングのためのdownlink control information(DCI)を受信するステップと、
     hybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)情報のフィードバックタイミングの2以上のスロットが、前記PUSCHのスロットと重複する場合、前記DCI内のdownlink assignment index(DAI)フィールドの値に基づいて、前記PUSCHのうちの前記2以上のスロットにおいて前記HARQ-ACK情報を送信するか否かを決定するステップと、を有する端末の無線通信方法。
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