WO2020065893A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020065893A1
WO2020065893A1 PCT/JP2018/036144 JP2018036144W WO2020065893A1 WO 2020065893 A1 WO2020065893 A1 WO 2020065893A1 JP 2018036144 W JP2018036144 W JP 2018036144W WO 2020065893 A1 WO2020065893 A1 WO 2020065893A1
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WO
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transmission
dci
uplink transmission
control information
information
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PCT/JP2018/036144
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翔平 吉岡
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to US17/279,908 priority patent/US20220039100A1/en
Priority to PCT/JP2018/036144 priority patent/WO2020065893A1/ja
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/543Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria based on requested quality, e.g. QoS
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE Advanced, 3GPP @ Rel. 10, 11, 12, 13, 14
  • LTE-A LTE Advanced, 3GPP @ Rel. 10, 11, 12, 13, 14
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on downlink control information (DCI: Downlink Control Information) (UL grant). Further, the user terminal controls transmission of an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel).
  • an uplink shared channel for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the first traffic is transmitted. Stopping the uplink transmission of the type, and performing the uplink transmission of the second traffic type using at least a part of the time / frequency domain resources scheduled for the uplink transmission of the first traffic type. Is being considered.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives first downlink control information, and a second unit that is received before the first downlink control information based on the first downlink control information. And a control unit that controls the suspension of the uplink transmission using at least a part of the time and frequency domain resources determined based on the downlink control information or the upper layer parameters.
  • 1A to 1D are diagrams showing examples of first to third cancel operations based on the UE-specific DCI according to the first example.
  • 2A to 2C are diagrams illustrating an example of first to third cancel operations based on the common DCI according to the first embodiment.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of a first temporary stop operation according to the second aspect.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a second temporary stop operation according to the second aspect.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of D / U slot handling according to the second example.
  • 6A to 6C are diagrams showing an example of a frequency domain resource changing operation according to a modification of the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • a certain UE performs a plurality of communications (eg, a plurality of communications having different traffic types) related to a plurality of services having different requirements (for example, URL (Ultra Reliable and Low Latency Communications) and eMBB (enhanced Mobile and Broad Band)). ) Is assumed.
  • the second traffic In order to satisfy the type requirement, at least one of the time-domain resources and frequency-domain resources (time / frequency-domain resources) already scheduled for uplink transmission of the first traffic type is assigned to the second traffic type. It has been studied to make it available for uplink transmission.
  • the uplink transmission of the second traffic type occurs, the uplink transmission of the first traffic type is stopped, and the time scheduled for the uplink transmission of the first traffic type is set. Using at least a part of the / frequency domain resource to perform uplink transmission of the second traffic type is being studied.
  • the present inventors studied a method of appropriately controlling the suspension of the already scheduled uplink transmission of the first traffic type, and reached the present invention. Specifically, the uplink transmission of the first traffic type that has already been scheduled is canceled (cancel), temporarily stopped (pause), or rescheduled (re-schedule), thereby appropriately stopping the uplink transmission.
  • the uplink transmission of the first traffic type that has already been scheduled is canceled (cancel), temporarily stopped (pause), or rescheduled (re-schedule), thereby appropriately stopping the uplink transmission.
  • the UE performs uplink transmission of a second traffic type (eg, other requirements) for which at least one of reliability and delay is more demanding than a first traffic type (eg, eMBB).
  • a second traffic type eg, other requirements
  • a first traffic type eg, eMBB
  • the traffic type is not always recognized in the lower layer (for example, the physical layer), and may be recognized by another parameter.
  • different traffic types may be recognized by at least one of the following parameters.
  • a plurality of logical channels having different priorities eg, UL-SCH: Uplink Shared Channel
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • -Multiple formats with different DCI DCI format
  • MCS-C-RNTI Radio Network Temporary Identifiers
  • RNTIs for example, a first RNTI (C-RNTI: Cell-RNTI, etc.) and a second RNTI (MCS-C- RNTI) etc.
  • a value indicated by an upper layer parameter a plurality of search spaces; a plurality of values indicated by a predetermined field (for example, a new field or an existing field) in DCI.
  • the CRC scrambling is to scramble (mask) Cyclic Redundancy Check (CRC) bits included (added) in DCI with predetermined information (for example, RNTI).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • uplink transmission may include, for example, transmission of at least one of PUSCH and PUCCH.
  • the PUSCH may include at least one of a PUSCH scheduled by DCI (UL grant) and a PUSCH configured by higher layer parameters (configured grant).
  • the PUCCH may include at least one of a PUCCH used for transmitting uplink uplink control information (UCI) and a PUCCH used for transmitting aperiodic UCI.
  • UCI uplink uplink control information
  • cancel and “drop” are used interchangeably and may be interchanged.
  • the DCI may include instruction information on canceling uplink transmission.
  • the indication information may be a value of one or more fields in the DCI.
  • the DCI including the indication information may be, for example, a UE-specific DCI (UE-specific DCI) or a DCI common to one or more UEs (common DCI). It may be.
  • the indication information in the UE-specific DCI may indicate which uplink transmission to cancel. For example, a predetermined number (identifier) is assigned to each uplink transmission scheduled by the base station, and the indication information includes a number (identifier) assigned to the uplink transmission to be canceled (for example, PUSCH to be canceled). Or PUCCH number).
  • the indication information in the UE-specific DCI may indicate which time / frequency domain resources should be canceled (empty).
  • the indication information may indicate a predetermined time / frequency domain resource.
  • the indication information in the common DCI may indicate which time / frequency domain resources should be canceled (empty).
  • the indication information may indicate a predetermined time / frequency domain resource.
  • the UE controls uplink transmission cancellation based on the instruction information in the DCI (for example, UE-specific DCI or common DCI).
  • the UE may apply at least one of the following first to third cancellation operations based on the UE-specific DCI.
  • the UE may cancel all the remaining uplink transmissions indicated by the indication information in the UE-specific DCI (for example, FIG. 1A).
  • the remaining uplink transmission may be uplink transmission using at least a part of the time domain resource scheduled or configured for uplink transmission. Alternatively, it may be uplink transmission instructed by DCI including the above-mentioned instruction information.
  • uplink transmission is performed after a predetermined symbol (for example, a first symbol or a symbol after a predetermined number from the first symbol) of the time-domain resource indicated by the instruction information in the DCI. Is also good.
  • the DCI indicates a predetermined symbol (for example, a leading symbol or a symbol after a predetermined number from the beginning) of the time-domain resource indicated by the indication information in the DCI. Uplink transmission excluding the performed frequency domain resources may be used.
  • the UE may cancel a part of the remaining uplink transmission indicated by the instruction information in the UE-specific DCI (for example, FIG. 1C). Specifically, the UE may cancel the uplink transmission corresponding to the time / frequency domain resource specified by the instruction information and perform the uplink transmission corresponding to another scheduled time / frequency domain resource.
  • the UE may cancel the uplink transmission using the time-domain resource satisfying the predetermined condition (for example, FIG. 1D).
  • the predetermined condition may be, for example, a predetermined period after the last symbol of the UE-specific DCI including the instruction information.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • DMRS is arranged in a time / frequency domain resource corresponding to the remaining uplink transmission. Or not), and a first time interval X between a symbol immediately before the symbol to which the cancel operation is applied and a symbol immediately after the time-domain resource indicated by the DCI.
  • Which of the cancellation operation and the second cancellation operation is applied to the UE may be controlled.
  • the UE applies the first cancel operation when the remaining uplink transmission specified by the indication information in the UE-specific DCI does not include the DMRS, and applies the second cancellation operation when the remaining uplink transmission includes the DMRS.
  • a cancel operation may be applied.
  • the UE applies the first cancel operation when the period X is longer (or longer) than the predetermined threshold Y, and the period X is equal to or shorter than the predetermined threshold Y (or shorter).
  • the second cancel operation may be applied.
  • the predetermined threshold value Y may be set based on upper layer parameters, or may be determined in advance by specifications. Further, the predetermined threshold value Y may be controlled based on a subcarrier interval (SCS: SubcarrieringSpacing), or may not be controlled based on the SCS.
  • SCS subcarrieringSpacing
  • FIGS. 1A to 1D are diagrams showing examples of first to third cancel operations based on the UE-specific DCI according to the first example. 1A to 1D, it is assumed that the UE is transmitting a PUSCH using a time / frequency domain resource scheduled (designated) by DCI (UL grant, for example, DCI format 0_0 or 0_1).
  • DCI UL grant, for example, DCI format 0_0 or 0_1).
  • the UE may cancel all remaining PUSCH transmissions indicated by the indication information in the UE-specific DCI. For example, in FIG. 1A, since the remaining PUSCH transmissions do not include DMRS, the first cancellation operation is applied.
  • the condition to which the first cancel operation is applied is not limited to this.
  • the time interval X between the symbol immediately before the symbol to which the cancellation operation is applied and the symbol immediately after the time domain resource indicated by the DCI is smaller than a predetermined threshold Y (or below).
  • the UE may perform the remaining PUSCH transmission.
  • the time interval X is equal to or larger than (or larger than) a predetermined threshold, the remaining PUSCH transmission need not be performed.
  • the UE cancels the PUSCH transmission corresponding to the time / frequency domain resource indicated by the indication information in the UE-specific DCI, and responds to another scheduled time / frequency domain resource.
  • PUSCH transmission may be performed.
  • the UE transmits a time-domain resource (for example, the UE-specific DCI of the UE-specific DCI) that satisfies a predetermined condition among the PUSCHs indicated by the instruction information (for example, the PUSCH number) in the UE-specific DCI.
  • a time-domain resource for example, the UE-specific DCI of the UE-specific DCI
  • the instruction information for example, the PUSCH number
  • PUSCH using a symbol after a predetermined period from the last symbol may be canceled.
  • 1A to 1D illustrate the operation of canceling the PUSCH transmission, but the present invention is not limited to this.
  • the first to third cancellation operations based on the UE-specific DCI are of course applicable to other uplink transmissions such as PUCCH transmission.
  • the UE may apply at least one of the following first to third cancellation operations based on the common DCI.
  • the UE cancels all remaining (remaining) uplink transmissions that include (overlap with) at least a part of the time / frequency resource indicated by the indication information in the common DCI. (Eg, FIG. 2A).
  • the UE may cancel a part of the remaining uplink transmission indicated by the instruction information in the common DCI (for example, FIG. 2B). Specifically, the UE cancels the uplink transmission corresponding to (and overlaps with) the time / frequency domain resource specified by the instruction information and performs uplink transmission corresponding to another scheduled time / frequency domain resource. May go.
  • the UE may cancel the uplink transmission using the time-domain resource satisfying the predetermined condition (for example, FIG. 2C).
  • the predetermined condition may be, for example, a predetermined period after the last symbol of the UE-specific DCI including the instruction information.
  • Which one of the first to third cancellation operations is applied to the UE may be determined in advance in the specification, or may be controlled based on a predetermined condition. Specifically, the UE may control which of the first canceling operation and the second canceling operation is applied to the UE using the same condition as the canceling operation based on the UE-specific DCI.
  • FIGS. 2A to 2C are diagrams illustrating an example of first to third cancel operations based on the common DCI according to the first embodiment. 2A to 2C will be described focusing on differences from FIGS. 1A to 1C.
  • the UE may cancel all remaining upstream transmissions that overlap at least a part of the time / frequency resources indicated by the indication information in the common DCI.
  • the UE cancels the PUSCH transmission corresponding to the time / frequency domain resource indicated by the indication information in the common DCI, and the PUSCH corresponding to another scheduled time / frequency domain resource. Transmission may be performed.
  • the UE among PUSCHs indicated by the indication information (for example, the number of the PUSCH) in the common DCI, receives a time-domain resource that satisfies a predetermined condition (for example, the final DCI of the UE-specific DCI). PUSCH using a symbol after a predetermined period from a symbol) may be canceled.
  • a predetermined condition for example, the final DCI of the UE-specific DCI.
  • the first to third cancellation operations based on the UE-specific DCI are of course applicable to other uplink transmissions such as PUCCH transmission.
  • UCI handling> handling of UCI included in uplink transmission (for example, PUSCH or PUCCH) canceled based on instruction information in the DCI (for example, UE-specific DCI or common DCI) will be described.
  • the UCI includes delivery acknowledgment information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest-ACKnowledge, ACK / NACK: ACKnowledge / Non-ACK) for a downlink shared channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), scheduling request (SR : Scheduling Request) and channel state information (CSI: Channel State Information).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest-ACKnowledge
  • ACK / NACK ACKnowledge / Non-ACK
  • CSI Channel State Information
  • the UE may apply at least one of the following first to fourth UCI handling.
  • the UE may drop (do not need to transmit) the UCI included in the uplink transmission to be canceled.
  • the UE may retransmit (re-report) a specific UCI included in the uplink transmission to be canceled, and may drop other UCIs (there is no need to transmit).
  • the specific UCI is, for example, HARQ-ACK.
  • the DCI may trigger a re-report of the HARQ-ACK.
  • the DCI may be a UE-specific DCI or a common DCI including the above-mentioned indication information. Also, the DCI may specify a time / frequency resource used for re-reporting the HARQ-ACK.
  • the UE may transmit at least a part of the UCI included in the canceled uplink transmission (for example, PUSCH) by another uplink transmission (for example, PUCCH).
  • PUSCH canceled uplink transmission
  • PUCCH another uplink transmission
  • the UE may transmit at least a part of the UCI (eg, HARQ-ACK) included in the PUSCH using the PUCCH.
  • the UE may determine the PUCCH resource based on at least one of DCI and higher layer parameters. Note that the UE may drop another UCI (for example, CSI) included in the PUSCH or transmit using the PUCCH.
  • the UE may cancel the uplink transmission (eg, PUSCH) if only part of the remaining uplink transmission (eg, PUSCH) is canceled based on DCI (eg, FIG. 1B or 2B). ) May be re-mapped or postpone to a time / frequency domain resource for uplink transmission that is not canceled (eg, PUSCH).
  • the UE can appropriately control the cancellation of the uplink transmission based on the instruction information in the DCI.
  • the uplink transmission of the first traffic type that has already been scheduled or set can be canceled, and the uplink transmission of the second traffic type can be performed, and the second traffic type that is more severe than the first traffic type can be performed. Requirements can be satisfied.
  • the temporary stop may be to temporarily stop the uplink transmission and perform the uplink transmission based on the uplink transmission after a predetermined period, or to postpone the uplink transmission.
  • the DCI may include instruction information regarding suspension of uplink transmission.
  • the indication information may be a value of one or more fields in the DCI.
  • the DCI including the indication information may be, for example, UE-specific DCI or common DCI.
  • the indication information in the UE-specific DCI may indicate which uplink transmission to suspend. For example, a predetermined number (identifier) is assigned to each uplink transmission scheduled by the base station, and the instruction information includes a number (identifier) assigned to the uplink transmission to be paused (for example, to cancel. PUSCH or PUCCH number).
  • the instruction information may indicate which part of which uplink transmission (for example, at least one of which transport block (TB: Transport @ Block) and which code block group (CBG: Code @ Block @ Gruop)) should be temporarily stopped.
  • the CBG may include one or more code blocks (CB: Code @ Block)
  • the TB may include one or more CBGs.
  • the indication information in the UE-specific DCI may indicate which time / frequency domain resources should be canceled (empty).
  • the indication information may indicate a predetermined time / frequency domain resource.
  • the indication information in the UE-specific DCI may indicate how long (eg, how many symbols or how many slots) the suspended uplink transmission should be postponed. That is, the instruction information may indicate a period to be postponed (for example, the number of symbols X or the number of slots X).
  • the indication information in the common DCI may indicate which uplink transmission to suspend. For example, a predetermined number (identifier) is assigned to each uplink transmission scheduled by the base station, and the instruction information includes a number (identifier) assigned to the uplink transmission to be paused (for example, to cancel. PUSCH or PUCCH number). Also, the instruction information may indicate which part of which uplink transmission (for example, at least one of which TB and which CBG) should be temporarily stopped.
  • the indication information in the common DCI may indicate which time / frequency domain resources should be canceled (empty).
  • the indication information may indicate a predetermined time / frequency domain resource.
  • the indication information in the common DCI may also indicate how long (for example, how many symbols or how many slots) the suspended uplink transmission should be postponed. That is, the instruction information may indicate a period to be postponed (for example, the number of symbols X or the number of slots X).
  • the UE controls the suspension of the uplink transmission based on the instruction information in the DCI (for example, the UE-specific DCI or the common DCI). Specifically, the UE may apply at least one of the following first to third suspension operations based on the DCI.
  • the UE suspends the uplink transmission indicated by the instruction information in the DCI, and transmits using the same configuration after a predetermined period (for example, X symbols or X slots).
  • a predetermined period for example, X symbols or X slots.
  • the configuration may include, for example, at least one of the transmission power of the uplink transmission, the configuration of the DMRS (for example, a mapping type, and the like).
  • the UE suspends a part of the uplink transmission indicated by the instruction information in the DCI, and determines whether or not the part of the uplink transmission includes the DMRS, and at least a period of the postponement. Based on one, it may be determined whether to drop (cancel) the uplink transmission or postpone it after a predetermined period (for example, FIGS. 4A and 4B).
  • the UE may drop (cancel) a part of the uplink transmission when a part of the uplink transmission specified by the instruction information does not include the DMRS.
  • the UE may transmit the part of the uplink transmission after a predetermined period.
  • the UE delays the period (eg, X symbol or X slot) is smaller than a predetermined threshold (eg, Y symbol or Y slot) (or In the following case), part of the uplink transmission may be transmitted after a predetermined period.
  • a predetermined threshold eg, Y symbol or Y slot
  • a part of the uplink transmission does not include the DMRS, and the deferred period (for example, X symbol or X slot) is equal to or more than (or larger than) a predetermined threshold value (for example, Y symbol or Y slot).
  • the UE may drop (cancel) a part of the uplink transmission.
  • the UE may suspend the uplink transmission using the time-domain resource satisfying the predetermined condition and transmit it after a predetermined period.
  • the predetermined condition may be, for example, a predetermined period after the last symbol of DCI including the instruction information.
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams showing an example of a first temporary stop operation according to the second aspect. 3A and 3B, it is assumed that a PUSCH is scheduled for a predetermined time / frequency domain resource by DCI (UL grant, for example, DCI format 0_0 or 0_1).
  • DCI UL grant, for example, DCI format 0_0 or 0_1).
  • the UE suspends transmission of the PUSCH (including DMRS) indicated by the indication information in another DCI, and after a predetermined period (for example, X symbols or X slots), the same configuration (configuration). ) May be transmitted.
  • a predetermined period for example, X symbols or X slots
  • the suspension of all PUSCHs (including DMRSs) scheduled by the previous DCI is designated by the other DCI. Therefore, the UE transmits all of the PUSCH after a predetermined period.
  • the predetermined period is the last symbol of the time domain resource scheduled for the PUSCH in the previous DCI (or the symbol following the last symbol) or the start symbol of the time domain resource. From X symbols or X slots later.
  • the number of symbols X or the number of slots X may be specified by the other DCI, may be set by an upper layer parameter, or may be determined in advance by specification.
  • FIG. 3B is different from FIG. 3A in that the other DCI specifies suspension of a part of the PUSCH scheduled by the previous DCI.
  • FIG. 3B illustrates a difference from FIG. 3A.
  • the UE may transmit the entire PUSCH after a predetermined period (for example, X symbols or X slots).
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing an example of a second temporary stop operation according to the second aspect. 4A and 4B, it is assumed that transmission of a PUSCH using time / frequency domain resources scheduled by DCI (UL grant, for example, DCI format 0_0 or 0_1) has been started.
  • DCI UL grant, for example, DCI format 0_0 or 0_1
  • the UE drops (cancels) transmission of PUSCH in the time domain resources. May be.
  • the UE may postpone the period (for example, X symbol or X symbol) even if some time domain resources for PUSCH indicated by the indication information in another DCI do not include DMRS. If the (slot) is smaller than (or less than) a predetermined threshold (for example, Y symbol or Y slot), the suspended PUSCH may be transmitted after the postponement period.
  • the period for example, X symbol or X symbol
  • a predetermined threshold for example, Y symbol or Y slot
  • FIG. 4B shows an example in which the postponed period is X symbols or X slots after the last symbol of the time domain resource scheduled for the PUSCH in the previous DCI (or the symbol next to the last symbol). Not limited to this.
  • the postponing period may be X symbols or X slots after the start symbol of the time domain resource.
  • UCI handling For example, PUSCH or PUCCH
  • DCI for example, UE-specific DCI or common DCI
  • the UE may apply at least one of the following first to third UCI handling.
  • the UE may drop (do not need to transmit) the UCI included in the suspended uplink transmission.
  • the UE may transmit (multiplex) at least some UCI (eg, HARQ-ACK) included in the suspended uplink transmission to another PUSCH.
  • the UE may drop some UCI (for example, CSI) (there is no need to transmit), or may multiplex the UCI in the other uplink transmission.
  • the UE may transmit (multiplex) at least a part of the UCI included in the suspended uplink transmission (for example, PUSCH) on another PUCCH (fallback to PUCCH). Good).
  • the UE may transmit at least a part of the UCI (eg, HARQ-ACK) included in the PUSCH using the PUCCH.
  • the UE may determine the PUCCH resource based on at least one of DCI and higher layer parameters. Note that the UE may drop another UCI (for example, CSI) included in the PUSCH or transmit using the PUCCH.
  • the UE determines that the configuration (slot configuration) of one or more slots included in a predetermined period is within upper layer parameters (eg, TDD-UL-DL-ConfigCommon, TDD-UL-DL-ConfigDedicated, etc.) and DCI. Controlling based on at least one value of a predetermined field (for example, a slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field) is under study.
  • a predetermined field for example, a slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field
  • the slot configuration is also called a time division duplex (TDD) configuration, an SFI instruction, or the like.
  • the slot configuration may include, for example, at least one of the following. -Number of consecutive slots (DL slots) including only downlink (DL) symbols (DL symbols) (nrofDownlinkSlots) -Number of consecutive DL symbols (nrofDownlinkSymbols) -Number of consecutive slots (UL slots) including only UL symbols (nrofUplinkSlots) ⁇ Number of consecutive UL symbols (nrofUplinkSymbols) ⁇ Index of each slot (slotIndex)
  • the transmission direction of each symbol in each slot eg, all DL symbols (allDownlink), all UL symbols (all Uplink), explicit indication (explicit), etc.), where the explicit indication includes the DL symbol in the slot And the number of consecutive UL symbols (nrofDownlinkSlots, nrofUplinkSymbols).
  • the types of slots controlled based on the above slot configuration include the above-mentioned DL slot, UL slot, DL symbol, UL symbol, and a symbol for switching between DL and UL (guard period (GP: Guard Period) and the like). (D / U slot).
  • the uplink transmission specified by the indication information in the DCI eg, UE-specific DCI or common DCI
  • the number of UL symbols available in the D / U slot is There may be less than the number of symbols for transmission.
  • the UE may drop the uplink transmission. OK, may be re-paused again, or may be assumed as an error case.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of D / U slot handling according to the second example.
  • the indication information in the DCI detected in DL slot # 1 indicates that the PUSCH scheduled in UL slot # 4 (for example, a PUSCH of 14 symbols) is postponed to D / U slot # 7. Shall be indicated.
  • the D / U slot # 7 shown in FIG. 5 includes DL symbols # 0 to # 7, GP symbols # 8 and # 9, and UL symbols # 10 to # 13.
  • the UE may drop the PUSCH postponed to D / U slot # 7, or may suspend the PUSCH again, or assuming an error case. Is also good. If the UE assumes an error case, the base station may control the extension period specified by the indication information in the DCI so that the extension destination of the PUSCH is not the D / U slot.
  • the gap (postponing period) between the original uplink transmission (eg, PUSCH scheduled in UL slot # 4) and the postponed uplink transmission is determined by the number of available UL symbols for the uplink transmission. The determination may be based on slots that are equal to or more than the number of symbols.
  • FIG. 5 illustrates the handling of the D / U slot for PUSCH transmission, but is not limited thereto.
  • the handling of the D / U slot described with reference to FIG. 5 is, of course, applicable to other uplink transmissions such as PUCCH transmission.
  • the frequency domain resource scheduled for uplink transmission is indicated by DCI (eg, UE-specific DCI or common DCI). It may be changed based on the information.
  • DCI eg, UE-specific DCI or common DCI
  • ⁇ ⁇ Change instruction regarding frequency domain ⁇ DCI is indication information on frequency domain resources scheduled for uplink transmission (for example, at least one of a boundary (FH boundary) of frequency hopping (FH: Frequency Hopping) and an offset (FH offset) used for FH). May be included.
  • the indication information may be a value of one or more fields in the DCI.
  • the DCI including the indication information may be, for example, UE-specific DCI or common DCI.
  • FH boundaries and / or FH offsets may be read as frequency domain resources.
  • the indication information in the DCI may indicate, for example, at least one change of the FH boundary and the FH offset.
  • the instruction information may indicate which uplink transmission should be changed. For example, a predetermined number (identifier) is assigned to each uplink transmission scheduled by the base station, and the instruction information includes a number (identifier) assigned to the uplink transmission to be paused (for example, to cancel. PUSCH or PUCCH number).
  • the DCI (or instruction information in the DCI) includes information indicating a new FH boundary (for example, an offset (for example, the number of symbols) of the time domain of the FH boundary or an index of a symbol to be the FH boundary) and a new FH boundary.
  • a new FH boundary for example, an offset (for example, the number of symbols) of the time domain of the FH boundary or an index of a symbol to be the FH boundary) and a new FH boundary.
  • the number of resource blocks the number of physical resource blocks (PRBs: Physical Resource Blocks)
  • the UE controls a change of at least a part of frequency domain resources scheduled for uplink transmission based on the indication information in the DCI (for example, UE-specific DCI or common DCI).
  • the UE may change at least one of the FH boundary and the FH offset based on the instruction information in the DCI (for example, FIGS. 6A, 6B, and 6C).
  • the UE may apply at least one change of the FH boundary and the FH offset when a predetermined condition is satisfied.
  • the predetermined condition may be, for example, a predetermined period after the last symbol of DCI including the instruction information.
  • FIGS. 6A to 6C are diagrams showing an example of a frequency domain resource changing operation according to a modification of the second embodiment. 6A to 6C, it is assumed that a PUSCH is scheduled in a predetermined time / frequency domain resource by DCI (UL grant, for example, DCI format 0_0 or 0_1).
  • DCI UL grant, for example, DCI format 0_0 or 0_1.
  • FH using FH offset # 1 is applied to the PUSCH scheduled by DCI with the FH boundary between the third and fourth symbols (the third or fourth symbol).
  • the UE sets the FH boundary from between the third and fourth symbols to between the sixth and seventh symbols (the sixth or seventh symbol) based on the indication information in another DCI. Symbol).
  • the offset of the FH boundary (for example, the number of symbols) may be determined in advance by specification, may be set by an upper layer parameter, or may be specified by instruction information in the other DCI. .
  • the UE may change the position of at least one of the symbols mapping the DMRS. For example, in FIG. 6A, DMRS is mapped to the fourth symbol, but in FIG. 6B, DMRS is mapped to the seventh symbol. As shown in FIG. 6B, by changing the mapping position of the DMRS, it is possible to appropriately demodulate the PUSCH of the second hop even when the FH boundary is changed.
  • the UE may change FH offset # 1 to FH offset # 2 based on the instruction information in another DCI.
  • the amount of change (for example, the number of PRBs) between FH offsets # 1 and # 2 may be determined based on at least one of the specification, higher layer parameters, and instruction information in DCI, or the FH offset for the first hop. # 2 may be determined.
  • the UE may change both the FH boundary and the FH offset based on the indication information in the DCI.
  • the UE can appropriately change the frequency domain resource or the time domain resource for uplink transmission based on the instruction information in DCI. As a result, it is possible to interrupt the uplink transmission of the first traffic type that has already been scheduled or set, to perform the uplink transmission of the second traffic type, and to perform the uplink transmission of the second traffic type that is more severe than the first traffic type. Can meet the requirements.
  • re-schedule of at least a part of time / frequency domain resources scheduled for uplink transmission will be described.
  • the rescheduling may be to cancel uplink transmission and schedule another time / frequency domain resource for the canceled uplink transmission by DCI.
  • the DCI may include instruction information on at least one of (1) stop (or cancel) of uplink transmission and (2) re-transmit of the uplink transmission.
  • the indication information may be a value of one or more fields in the DCI. Further, the DCI including the indication information may be, for example, UE-specific DCI or common DCI.
  • the instruction information in the DCI may indicate information on suspension or cancellation of uplink transmission.
  • the UE needs to identify whether it is DCI used for scheduling for normal retransmission or DCI used for rescheduling (stop @ and @ re-tx).
  • the UE may be explicitly notified of scheduling for normal retransmission or rescheduling, or may be implicitly notified.
  • a predetermined field value in the DCI eg, a new bit field or an existing field
  • the UE may determine, based on the type of the activated timer, whether it is for normal retransmission scheduling or rescheduling. For example, the UE may determine that the DCI is for rescheduling (stop @ and @ re-tx) while the HARQ round trip time (RTT) timer is running. On the other hand, the UE may determine that the DCI is for scheduling for normal retransmission if the HARQ re-transmission timer is running.
  • a timer for measuring a period from the reception of the UL grant to the end of the uplink transmission may be introduced. If a DCI is received while the timer is running, the UE may determine that the DCI is for rescheduling (stop @ and @ re-tx).
  • the instruction information in DCI may indicate information on retransmission of uplink transmission (for example, time / frequency domain resource for retransmission).
  • the information may be indicated by a predetermined field (for example, a new field) in a predetermined DCI format (for example, DCI format 0_0, 0_1, 1_0 or 1_1), or may be indicated by a new DCI format. Is also good.
  • the UE controls uplink transmission cancellation based on the instruction information in the DCI (for example, UE-specific DCI or common DCI).
  • the UE may cancel the uplink transmission based on the instruction information in the DCI and perform the uplink transmission using the time / frequency domain resource determined based on the instruction information in the DCI. For example, the UE may apply the first to third cancellation operations of the first example to cancel the uplink transmission.
  • the uplink transmission (for example, PUSCH) specified by the instruction information in the DCI includes UCI piggybacked from another uplink transmission (for example, PUCCH), and the uplink transmission instruction information (for example, If no instruction information regarding cancellation, suspension, or rescheduling is received, the UE may not be transmitted in the uplink transmission in which the UCI is retransmitted. In this case, the UE may transmit the UCI in the original uplink transmission (for example, PUCCH) or may drop the UCI.
  • the uplink transmission (for example, PUSCH) specified by the instruction information in the DCI includes UCI piggybacked from another uplink transmission (for example, PUCCH), and the uplink transmission instruction information (for example, If no instruction information regarding cancellation, suspension or rescheduling is received, the UE may be transmitted in an uplink transmission in which the UCI is retransmitted.
  • UCI piggybacked from another uplink transmission for example, PUCCH
  • the uplink transmission instruction information for example, If no instruction information regarding cancellation, suspension or rescheduling is received, the UE may be transmitted in an uplink transmission in which the UCI is retransmitted.
  • the UE can cancel the uplink transmission and reschedule based on the instruction information in the DCI.
  • it is possible to interrupt the uplink transmission of the first traffic type that has already been scheduled or set, to perform the uplink transmission of the second traffic type, and to perform the uplink transmission of the second traffic type that is more severe than the first traffic type. Can meet the requirements.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using LTE (Long Term Evolution) and 5G NR (5th generation mobile communication system New Radio) specified by 3GPP (Third Generation Partnership Project). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR Fifth Generation mobile communication system New Radio
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of RATs (Radio Access Technology) (multi-RAT dual connectivity (MR-DC: Multi-RAT Dual Connectivity)).
  • MR-DC is based on dual connectivity (EN-DC: E-UTRA-NR @ Dual Connectivity) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR, and dual connectivity (NE-DC with E-UTRA-NR Dual Connectivity).
  • -DC NR-E-UTRA (Dual Connectivity) may be included.
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is a master node (MN: Master @ Node), and the base station (gNB) of NR is a secondary node (SN: Secondary @ Node).
  • MN Master @ Node
  • gNB secondary node
  • SN Secondary @ Node
  • the NR base station (gNB) is the MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity in which both MN and SN are NR base stations (gNB) (NN-DC: NR-NR Dual Connectivity)). ) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity in which both MN and SN are NR base stations (gNB) (NN-DC: NR-NR Dual Connectivity)).
  • 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. May be provided.
  • User terminal 20 may be located in at least one cell. 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 base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation) using a plurality of component carriers (CC: Component Carrier) and dual connectivity (DC).
  • Carrier Aggregation Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (FR1: FrequencyFRange 1) and the second frequency band (FR2: Frequency Range 2).
  • the macro cell C1 may be included in FR1, and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band of 6 GHz or less (sub-6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an IAB (Integrated Access Backhaul) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication systems such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based wireless access scheme may be used.
  • OFDM Orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Divide Multiple
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access scheme may be referred to as a waveform.
  • another wireless access method for example, another single carrier transmission method or another multi-carrier transmission method
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), and a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control) are shared by the user terminals 20 as downlink channels. Channel) may be used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH) : Physical Random Access Channel) or the like may be used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH random access channel
  • the user data, upper layer control information, SIB (System Information Block), and the like are transmitted by the PDSCH.
  • User data, higher layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI for scheduling the PDSCH may be referred to as DL assignment, DL @ DCI, or the like
  • the DCI for scheduling the PUSCH may be referred to as UL grant, UL @ DCI, or the like.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CORESET: Control REsource SET) and a search space (search space) may be used for detecting the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method of PDCCH candidates (PDCCH @ candidates).
  • One coreset may be associated with one or more search spaces.
  • the UE may monitor a RESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One SS may correspond to a PDCCH candidate corresponding to one or a plurality of aggregation levels (aggregation Level).
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • search space “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, and the like in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • CSI Channel ⁇ State ⁇ Information
  • HARQ-ACK Hybrid ⁇ Automatic ⁇ Repeat ⁇ reQuest
  • ACK / NACK ACK / NACK or the like
  • scheduling request SR: Scheduling ⁇ Request
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • a downlink, an uplink, and the like may be expressed without a “link”.
  • various channels may be expressed without “Physical” at the beginning.
  • a synchronization signal (SS: Synchronization Signal), a downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal), or the like may be transmitted.
  • a DL-RS a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation) are provided.
  • Reference Signal a position determination reference signal (PRS: Positioning Reference Signal), a phase tracking reference signal (PTRS: Phase Tracking Reference Signal), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal) and a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SSB (SS @ Block), and the like. Note that SS, SSB, and the like may also be referred to as reference signals.
  • a measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS), and the like may be transmitted as an uplink reference signal (UL-RS: Uplink Reference Signal).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each include one or more.
  • base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processes of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the generated data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, an RF (Radio Frequency) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter (phase shifter), a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measurement unit 123.
  • the transmission / reception antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of the transmission beam and the reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes the data, control information, and the like acquired from the control unit 110 in the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer and the RLC (Radio Link Control) layer processing (for example, RLC retransmission control), MAC (Medium Access Control) layer processing (for example, HARQ retransmission control), and the like may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT: Discrete Fourier Transform) processing on a bit string to be transmitted.
  • channel coding may include error correction coding
  • modulation may include error correction coding
  • mapping may include error correction coding
  • filter processing may include discrete Fourier transform (DFT: Discrete Fourier Transform) processing on a bit string to be transmitted.
  • DFT discrete Fourier transform
  • Transmission processing such as Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-analog conversion (if necessary) may be performed to output a baseband signal.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding may be performed to output a baseband signal.
  • digital-analog conversion if necessary
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, and the like on the baseband signal into a radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. .
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, and the like on the radio frequency band signal received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. Applying reception processing such as processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing, Etc. may be obtained.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 receives the reception 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 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30 or another base station 10, and transmits user data (user plane data) for the user terminal 20; Data and the like may be obtained and transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmission / reception section 120 receives an uplink signal (for example, an uplink control channel, an uplink shared channel, a DMRS).
  • the transmission / reception unit 120 transmits a downlink signal (for example, a downlink control channel, a downlink shared channel, a DMRS, downlink control information, an upper layer parameter).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230. Note that one or more of the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may be provided.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception and measurement using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the generated data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmission / reception unit 220 can be configured from a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmission / reception antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-described downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-described uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of the transmission beam and the reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs processing of the PDCP layer, processing of the RLC layer (for example, RLC retransmission control), processing of the MAC layer (for example, for data, control information, and the like acquired from the control unit 210, for example). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (if necessary), IFFT processing on the bit sequence to be transmitted. , Precoding, digital-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
  • whether to apply the DFT processing may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • DFT processing may be performed as the transmission processing, or otherwise, DFT processing may not be performed as the transmission processing.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, and the like on the baseband signal into a radio frequency band, and transmit a signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. .
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, and the like on the radio frequency band signal received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the obtained baseband signal. Decoding may be included), reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), received quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 may be configured by at least one of the transmitting / receiving unit 220, the transmitting / receiving antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the transmitting / receiving section 220 transmits an uplink signal (for example, an uplink control channel, an uplink shared channel, and a DMRS).
  • an uplink signal for example, an uplink control channel, an uplink shared channel, and a DMRS.
  • the transmission / reception unit 220 receives a downlink signal (for example, a downlink control channel, a downlink shared channel, a DMRS, downlink control information, an upper layer parameter).
  • the control unit 210 controls the time and frequency domain resources determined based on the second downlink control information or higher layer parameters received before the first downlink control information based on the first downlink control information. Stopping the uplink transmission using at least a part thereof is controlled.
  • the control unit 210 cancels the uplink transmission in at least a part of the time and frequency domain resources based on the first downlink control information (first mode).
  • the control unit 210 Based on the first downlink control information, the control unit 210 delays the uplink transmission in at least a part of the time and frequency domain resources after a predetermined period (second mode).
  • the control unit 210 changes at least one of a boundary and an offset used for frequency hopping of the uplink transmission based on the first downlink control information (a modification of the second mode).
  • the control section 210 controls cancellation and retransmission of the uplink transmission in at least a part of the time and frequency domain resources based on the first downlink control information (third aspect).
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be 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. 10 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 control unit 110 (210), the transmitting / receiving unit 120 (220), 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 110 (210) may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be similarly realized.
  • 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 unit 120 (220) and the transmission / reception antenna 130 (230) described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
  • the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like). Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • RS Reference Signal
  • a component carrier may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • the one or more respective periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the new melology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception.
  • SCS SubCarrier @ Spacing
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • radio frame configuration transmission and reception.
  • At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may be called a sub-slot.
  • a minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
  • the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding to each. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • the TTI refers to, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP@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-mentioned TTI length may be read.
  • 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.
  • information notification in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), and upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control). ) Signaling, 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. Is also good.
  • 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.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “quasi-co-location (QCL)”, “TCI state (Transmission Configuration Indication state)”, “spatial relation” (Spatial relation), “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “ Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable Can be used for
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “gNodeB (gNB)” "Access point (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)”, “panel”, “cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH small indoor base station
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, or the like), may be an unmanned moving object (for example, a drone, an autonomous vehicle), or may be a robot (maned or unmanned). ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, 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 procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be interchanged in order as long as there is no contradiction.
  • elements of various steps are presented in an exemplary order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • 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)
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  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、第1の下り制御情報を受信する受信部と、前記第1の下り制御情報に基づいて、前記第1の下り制御情報より前に受信される第2の下り制御情報又は上位レイヤパラメータに基づいて決定される時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部を用いた前記上り送信の停止を制御する制御部と、を具備する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(3GPP リリース(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、3GPP Rel.10、11、12、13、14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステムでは、ユーザ端末は、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)(ULグラント)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、ユーザ端末は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)の送信を制御する。
 NRでは、要求条件の異なる複数のサービス(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)及びeMBB(enhanced Mobile Broad Band)など)に関連する複数の通信(トラフィックタイプの異なる複数の通信)を行うことが想定される。
 例えば、第1のトラフィックタイプ(例えば、eMBB)よりも信頼性及び遅延の少なくとも一つに対する要求条件が厳しい第2のトラフィックタイプ(例えば、URLLC)の上り送信が発生する場合、当該第1のトラフィックタイプの上り送信を停止(stop)し、当該第1のトラフィックタイプの上り送信にスケジューリングされている時間/周波数領域リソースの少なくとも一部を用いて、当該第2のトラフィックタイプの上り送信を行うことが検討されている。
 しかしながら、既にスケジューリングされている第1のトラフィックタイプの上り送信をどのように停止するかは十分に検討されていない。第1のトラフィックタイプの上り送信を適切に停止できなければ、第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすことができない恐れがある。同様の問題は、上位レイヤパラメータによって設定される第1のトラフィックタイプの上り送信用のリソース(例えば、設定グラントにより設定されるリソース)と、第2のトラフィックタイプの上り送信用のリソースとが衝突する場合にも生じ得る。
 そこで、本開示は、上り送信の停止を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、第1の下り制御情報を受信する受信部と、前記第1の下り制御情報に基づいて、前記第1の下り制御情報より前に受信される第2の下り制御情報又は上位レイヤパラメータに基づいて決定される時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部を用いた前記上り送信の停止を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、上り送信の停止を適切に制御できる。
図1A~1Dは、第1の態様に係るUE固有DCIに基づく第1~第3のキャンセル動作の一例を示す図である。 図2A~2Cは、第1の態様に係る共通DCIに基づく第1~第3のキャンセル動作の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第2の態様に係る第1の一時停止動作の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第2の態様に係る第2の一時停止動作の一例を示す図である。 図5は、第2の態様に係るD/Uスロットのハンドリングの一例を示す図である。 図6A~6Cは、第2の態様の変形例に係る周波数領域リソースの変更動作の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図10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。
 NRでは、あるUEが、要求条件の異なる複数のサービス(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)及びeMBB(enhanced Mobile Broad Band)など)に関連する複数の通信(トラフィックタイプの異なる複数の通信)を行うことが想定される。
 例えば、第1のトラフィックタイプ(例えば、eMBB)よりも信頼性及び遅延の少なくとも一つに対する要求条件が厳しい第2のトラフィックタイプ(例えば、URLLC)の上り送信が発生する場合、当該第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすために、当該第1のトラフィックタイプの上り送信に既にスケジューリングされている時間領域リソース及び周波数領域リソースの少なくとも一つ(時間/周波数領域リソース)を当該第2のトラフィックタイプの上り送信に利用可能とすることが検討されている。
 具体的には、上記第2のトラフィックタイプの上り送信が発生する場合、当該第1のトラフィックタイプの上り送信を停止(stop)し、当該第1のトラフィックタイプの上り送信にスケジューリングされている時間/周波数領域リソースの少なくとも一部を用いて、当該第2のトラフィックタイプの上り送信を行うことが検討されている。
 しかしながら、上記第2のトラフィックタイプの上り送信が発生する場合、既にスケジューリングされている第1のトラフィックタイプの上り送信をどのように停止するかは十分に検討されていない。第1のトラフィックタイプの上り送信を適切に停止できなければ、第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすことができない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、既にスケジューリングされている第1のトラフィックタイプの上り送信の停止を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。具体的には、既にスケジューリングされている第1のトラフィックタイプの上り送信をキャンセル(cancel)、一時的に停止(pause)又は再スケジュール(re-schedule)することにより、当該上り送信の停止を適切に制御することを着想した。
 以下、本開示の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 なお、以下、本実施形態では、UEは、第1のトラフィックタイプ(例えば、eMBB)よりも信頼性及び遅延の少なくとも一つに対する要求条件が厳しい第2のトラフィックタイプの上り送信(例えば、他のUEのURLLC)が発生する場合、自身の当該第1のトラフィックタイプの上り送信の停止(stop)を制御することを想定する。
 なお、トラフィックタイプは、下位レイヤ(例えば、物理レイヤ)においては、必ずしも認識されず、他のパラメータによって認識されてもよい。例えば、トラフィックタイプが異なることは、以下の少なくとも一つのパラメータによって認識されてもよい。
・優先度(priority)が異なる複数の論理チャネル(例えば、UL-SCH:Uplink Shared Channel)
・変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)に関する設定値が異なる複数のテーブル(例えば、MCSインデックステーブル)
・DCIの異なる複数のフォーマット(DCIフォーマット)
・DCIのCRCスクランブルに用いられる異なる複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)(例えば、第1のRNTI(C-RNTI:Cell-RNTI等)及び第2のRNTI(MCS-C-RNTI)等)
・上位レイヤパラメータが示す値
・複数のサーチスペース
・DCI内の所定フィールド(例えば、新規フィールド又は既存フィールド)が示す複数の値
 なお、CRCスクランブルとは、DCIに含まれる(付加される)巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを所定の情報(例えば、RNTI)でスクランブル(マスク)することである。
 また、本実施の形態において、上り送信は、例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一つの送信を含んでもよい。PUSCHは、DCI(ULグラント)によりスケジューリングされるPUSCH、及び、上位レイヤパラメータ(設定(configured)グラント)により設定されるPUSCHの少なくとも一つを含んでもよい。
 また、PUCCHは、周期的な上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)の送信に用いられるPUCCH、非周期的なUCIの送信に用いられるPUCCHの少なくとも一つを含んでもよい。また、本実施形態において「キャンセル」、「ドロップ」は互換的に用いられ、相互に言い換えられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、上り送信の少なくとも一部のキャンセルについて説明する。
<キャンセル指示(indication)>
 DCIは、上り送信のキャンセルに関する指示情報を含んでもよい。当該指示情報は、DCI内の一以上のフィールドの値であってもよい。また、当該指示情報を含むDCIは、例えば、UE固有(UE-specific)のDCI(UE固有DCI)であってもよいし、又は、一以上のUEに共通のDCI(共通(common)DCI)であってもよい。
≪UE固有DCI≫
 UE固有DCI内の指示情報は、どの上り送信をキャンセルすべきかを示してもよい。例えば、基地局によってスケジューリングされる各上り送信には所定の番号(識別子)が付されており、当該指示情報は、キャンセルすべき上り送信に付される番号(識別子)(例えば、キャンセルすべきPUSCH又はPUCCHの番号)を示してもよい。
 また、UE固有DCI内の指示情報は、どの時間/周波数領域リソースをキャンセルすべきか(空ける(empty)べきか)を示してもよい。例えば、当該指示情報は、所定の時間/周波数領域リソースを示してもよい。
≪共通DCI≫
 共通DCI内の指示情報は、どの時間/周波数領域リソースをキャンセルすべきか(空ける(empty)べきか)を示してもよい。この場合、当該指示情報は、所定の時間/周波数領域リソースを示してもよい。
<キャンセル動作(behavior)>
 UEは、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて、上り送信のキャンセルを制御する。
≪UE固有DCIに基づくキャンセル動作≫
 UEは、UE固有DCIに基づいて、以下の第1~第3のキャンセル動作の少なくとも一つを適用してもよい。
 第1のキャンセル動作では、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指示される残りの(remaining)上り送信の全てをキャンセルしてもよい(例えば、図1A)。
 ここで、残りの上り送信とは、上り送信にスケジューリング又は設定(configure)される時間領域リソースの少なくとも一部を用いた上り送信であってもよい。又は、上記指示情報を含むDCIによって指示された上り送信であってもよい。又は、スケジューリング又は設定された時間領域リソースのうち、上記DCI内の指示情報によって指示された時間領域リソースの所定シンボル(例えば、先頭シンボル又は先頭から所定数後のシンボル)以降における上り送信であってもよい。又は、スケジューリング又は設定された時間領域リソースのうち、上記DCI内の指示情報によって指示された時間領域リソースの所定シンボル(例えば、先頭シンボル又は先頭から所定数後のシンボル)以降における、上記DCIによって指示された周波数領域リソースを除く上り送信であってもよい。
 第2のキャンセル動作では、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指示される残りの上り送信の一部をキャンセルしてもよい(例えば、図1C)。具体的には、UEは、当該指示情報によって指定される時間/周波数領域リソースに対応する上り送信をキャンセルし、スケジューリングされた他の時間/周波数領域リソースに対応する上り送信を行ってもよい。
 第3のキャンセル動作では、UEは、所定の条件を満たす時間領域リソースを用いた上り送信をキャンセルしてもよい(例えば、図1D)。当該所定の条件は、例えば、指示情報を含むUE固有DCIの最終シンボルから所定期間後であることであってもよい。
 第1~第3のキャンセル動作のいずれをUEに適用するかは、予め仕様で定められていてもよいし、又は、所定の条件に基づいて制御されてもよい。具体的には、UEは、上記残りの上り送信が復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)を有するか否か(上記残りの上り送信に対応する時間/周波数領域リソース内にDMRSが配置されるか否か)、及び、上記キャンセル動作が適用されるシンボルの直前のシンボルと上記DCIによって指示された時間領域リソースの直後のシンボルとの時間間隔Xの少なくとも一つに基づいて、第1のキャンセル動作又は第2のキャンセル動作のどちらをUEに適用するかを制御してもよい。
 例えば、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指定される残りの上り送信がDMRSを含まない場合、第1のキャンセル動作を適用し、当該残りの上り送信がDMRSを含む場合、第2のキャンセル動作を適用してもよい。
 また、UEは、上記期間Xが所定の閾値Yよりも長い(又は、以上である)場合、第1のキャンセル動作を適用し、当該期間Xが所定の閾値Y以下である(又は、より短い)場合、第2のキャンセル動作を適用してもよい。
 ここで、当該所定の閾値Yは、上位レイヤパラメータに基づいて設定されてもよいし、又は、予め仕様で定められていてもよい。また、当該所定の閾値Yは、サブキャリア間隔(SCS:Subcarrier Spacing)に基づいて制御されてもよいし、又は、SCSに基づいて制御されなくともよい。
 図1A~1Dは、第1の態様に係るUE固有DCIに基づく第1~第3のキャンセル動作の一例を示す図である。図1A~1Dでは、UEは、DCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)によりスケジューリング(指定)される時間/周波数領域リソースを用いて、PUSCHを送信しているものとする。
 図1Aに示すように、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指示される残りのPUSCH送信の全てをキャンセルしてもよい。例えば、図1Aでは、残りのPUSCH送信がDMRSを含まないので、第1のキャンセル動作が適用される。なお、第1のキャンセル動作が適用される条件はこれに限られない。
 また、図1Bでは、記キャンセル動作が適用されるシンボルの直前のシンボルと上記DCIによって指示された時間領域リソースの直後のシンボルとの時間間隔Xが所定の閾値Yよりも小さい(又は以下である)。このため、UEは、残りのPUSCH送信を行ってもよい。なお、図示しないが、当該時間間隔Xが所定の閾値以上である(又は大きい)場合、当該残りのPUSCH送信を行わなくともよい。
 また、図1Cに示すように、UEは、UE固有DCI内の指示情報によって指示される時間/周波数領域リソースに対応するPUSCH送信をキャンセルし、スケジューリングされた他の時間/周波数領域リソースに対応するPUSCH送信を行ってもよい。
 また、図1Dに示すように、UEは、UE固有DCI内の指示情報(例えば、PUSCHの番号)によって指示されるPUSCHのうち、所定の条件を満たす時間領域リソース(例えば、当該UE固有DCIの最終シンボルから所定期間後のシンボルなど)を用いたPUSCHをキャンセルしてもよい。
 なお、図1A~1Dでは、PUSCH送信のキャンセル動作について例示するが、これに限られない。UE固有DCIに基づく第1~第3のキャンセル動作は、PUCCH送信等、他の上り送信に適用可能であることは勿論である。
≪共通DCIに基づくキャンセル動作≫
 UEは、共通DCIに基づいて、以下の第1~第3のキャンセル動作の少なくとも一つを適用してもよい。
 第1のキャンセル動作では、UEは、共通DCI内の指示情報によって指示される時間/周波数リソースの少なくとも一部を含む(と重複(overlap)する)残りの(remaining)上り送信の全てをキャンセルしてもよい(例えば、図2A)。
 第2のキャンセル動作では、UEは、共通DCI内の指示情報によって指示される残りの上り送信の一部をキャンセルしてもよい(例えば、図2B)。具体的には、UEは、当該指示情報によって指定される時間/周波数領域リソースに対応する(と重複する)上り送信をキャンセルし、スケジューリングされた他の時間/周波数領域リソースに対応する上り送信を行ってもよい。
 第3のキャンセル動作では、UEは、所定の条件を満たす時間領域リソースを用いた上り送信をキャンセルしてもよい(例えば、図2C)。当該所定の条件は、例えば、指示情報を含むUE固有DCIの最終シンボルから所定期間後であることであってもよい。
 第1~第3のキャンセル動作のいずれをUEに適用するかは、予め仕様で定められていてもよいし、又は、所定の条件に基づいて制御されてもよい。具体的には、UEは、上記UE固有DCIに基づくキャンセル動作と同様の条件を用いて、第1のキャンセル動作又は第2のキャンセル動作のどちらをUEに適用するかを制御してもよい。
 図2A~2Cは、第1の態様に係る共通DCIに基づく第1~第3のキャンセル動作の一例を示す図である。図2A~2Cでは、図1A~1Cとの相違点を中心に説明する。
 図2Aに示すように、UEは、共通DCI内の指示情報によって指示される時間/周波数リソースの少なくとも一部と重複する、残りの(remaining)上り送信の全てをキャンセルしてもよい。
 また、図2Bに示すように、UEは、共通DCI内の指示情報によって指示される時間/周波数領域リソースに対応するPUSCH送信をキャンセルし、スケジューリングされた他の時間/周波数領域リソースに対応するPUSCH送信を行ってもよい。
 また、図2Cに示すように、UEは、共通DCI内の指示情報(例えば、PUSCHの番号)によって指示されるPUSCHのうち、所定の条件を満たす時間領域リソース(例えば、当該UE固有DCIの最終シンボルから所定期間後のシンボルなど)を用いたPUSCHをキャンセルしてもよい。
 なお、図2A~2Cでは、PUSCH送信のキャンセル動作について例示するが、これに限られない。UE固有DCIに基づく第1~第3のキャンセル動作は、PUCCH送信等、他の上り送信に適用可能であることは勿論である。
<UCIハンドリング>
 次に、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいてキャンセルされた上り送信(例えば、PUSCH又はPUCCH)に含まれるUCIの取り扱い(handling)について説明する。
 ここで、UCIは、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge、ACK/NACK:ACKnowledge/Non-ACK)、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の少なくとも一つを含んでもよい。
 UEは、以下の第1~第4のUCIハンドリングの少なくとも一つを適用してもよい。
 第1のUCIハンドリングにおいて、UEは、キャンセルされる上り送信に含まれるUCIをドロップしてもよい(送信しなくともよい)。
 第2のUCIハンドリングにおいて、UEは、キャンセルされる上り送信に含まれる特定のUCIを再送信(再報告)し、他のUCIをドロップしてもよい(送信しなくともよい)。当該特定のUCIは、例えば、HARQ-ACKである。
 DCIは、当該HARQ-ACKの再報告をトリガしてもよい。当該DCIは、上記指示情報を含むUE固有DCI又は共通DCIであってもよい。また、当該DCIは、当該HARQ-ACKの再報告に用いる時間/周波数リソースを指定してもよい。
 第3のUCIハンドリングにおいて、UEは、キャンセルされる上り送信(例えば、PUSCH)に含まれる少なくとも一部のUCIを、他の上り送信(例えば、PUCCH)で送信してもよい。
 例えば、PUSCHがキャンセルされる場合、UEは、当該PUSCHに含まれる少なくとも一部のUCI(例えば、HARQ-ACK)を、PUCCHを用いて送信してもよい。UEは、当該PUCCH用のリソースを、DCI及び上位レイヤパラメータの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。なお、UEは、当該PUSCHに含まれる他のUCI(例えば、CSI)をドロップしてもよいし、PUCCHを用いて送信してもよい。
 第4のUCIハンドリングにおいて、UEは、DCIに基づいて残りの上り送信(例えば、PUSCH)の一部のみがキャンセルされる場合(例えば、図1B又は2B)、キャンセルされる上り送信(例えば、PUSCH)に含まれるUCIを、キャンセルされない上り送信(例えば、PUSCH)用の時間/周波数領域リソースに再マップ(re-map)又は延期(postpone)してもよい。
 第1の態様によれば、UEは、DCI内の指示情報に基づいて、上り送信のキャンセルを適切に制御できる。この結果、すでにスケジューリング又は設定されている第1のトラフィックタイプの上り送信をキャンセルして、第2のトラフィックタイプの上り送信を行うことができ、第1のトラフィックタイプよりも厳しい第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすことができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、上り送信にスケジューリングされる時間/周波数領域リソースの少なくとも一部を時間領域及び周波数領域の少なくとも一方で変更(change)する。例えば、時間領域リソースの変更は、一時停止(pause)とも呼ばれる。ここで、一時停止とは、上り送信を一時的に停止して当該上り送信に基づく上り送信を所定期間後に行うこと、又は、上り送信を延期(postpone)すること等であってもよい。
<一時停止指示>
 DCIは、上り送信の一時停止に関する指示情報を含んでもよい。当該指示情報は、DCI内の一以上のフィールドの値であってもよい。また、当該指示情報を含むDCIは、例えば、UE固有DCIであってもよいし、又は、共通DCIであってもよい。
≪UE固有DCI≫
 UE固有DCI内の指示情報は、どの上り送信を一時停止すべきかを示してもよい。例えば、基地局によってスケジューリングされる各上り送信には所定の番号(識別子)が付されており、当該指示情報は、一時停止すべき上り送信に付される番号(識別子)(例えば、キャンセルすべきPUSCH又はPUCCHの番号)を示してもよい。
 当該指示情報は、どの上り送信のどの部分(例えば、どのトランスポートブロック(TB:Transport Block)及びどのコードブロックグループ(CBG:Code Block Gruop)の少なくとも一方)を一時停止すべきかを示してもよい。なお、CBGは、一以上のコードブロック(CB:Code Block)を含み、TBは、一以上のCBGで構成されてもよい。
 また、UE固有DCI内の指示情報は、どの時間/周波数領域リソースをキャンセルすべきか(空ける(empty)べきか)を示してもよい。例えば、当該指示情報は、所定の時間/周波数領域リソースを示してもよい。
 また、UE固有DCI内の指示情報は、一時停止される上り送信されるどのくらいの期間(例えば、いくつのシンボル又はいくつのスロット)延期すべきかを示してもよい。すなわち、当該指示情報は、延期する期間(例えば、シンボル数X又はスロット数X)を示してもよい。
≪共通DCI≫
 共通DCI内の指示情報は、どの上り送信を一時停止すべきかを示してもよい。例えば、基地局によってスケジューリングされる各上り送信には所定の番号(識別子)が付されており、当該指示情報は、一時停止すべき上り送信に付される番号(識別子)(例えば、キャンセルすべきPUSCH又はPUCCHの番号)を示してもよい。また、当該指示情報は、どの上り送信のどの部分(例えば、どのTB及びどのCBGの少なくとも一方)を一時停止すべきかを示してもよい。
 また、共通DCI内の指示情報は、どの時間/周波数領域リソースをキャンセルすべきか(空ける(empty)べきか)を示してもよい。例えば、当該指示情報は、所定の時間/周波数領域リソースを示してもよい。
 また、共通DCI内の指示情報は、一時停止される上り送信されるどのくらいの期間(例えば、いくつのシンボル又はいくつのスロット)延期すべきかを示してもよい。すなわち、当該指示情報は、延期する期間(例えば、シンボル数X又はスロット数X)を示してもよい。
<一時停止動作>
 UEは、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて、上り送信の一時停止を制御する。具体的には、UEは、当該DCIに基づいて、以下の第1~第3の一時停止動作の少なくとも一つを適用してもよい。
 第1の一時停止動作では、UEは、DCI内の指示情報によって指示される上り送信を一時停止し、所定期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)後に同じ構成(configuration)を用いて送信してもよい(例えば、図3A、3B)。当該構成には、例えば、当該上り送信の送信電力、DMRSの構成(例えば、マッピングタイプ等)等の少なくとも一つが含まれてもよい。
 第2の一時停止動作では、UEは、DCI内の指示情報によって指示される上り送信の一部を一時停止し、当該上り送信の一部がDMRSを含むか否かと、延期する期間との少なくとも一つに基づいて、当該上り送信をドロップ(キャンセル)するか又は所定期間後に延期するかを決定してもよい(例えば、図4A、4B)。
 具体的には、UEは、当該指示情報によって指定される上り送信の一部がDMRSを含まない場合、当該上り送信の一部をドロップ(キャンセル)してもよい。一方、UEは、当該上り送信の一部がDMRSを含む場合、当該上り送信の一部を所定期間後に送信してもよい。
 或いは、UEは、当該上り送信の一部がDMRSを含まなくても、延期する期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)が所定の閾値(例えば、Yシンボル又はYスロット)よりも小さい(又は、以下である)場合、当該上り送信の一部を所定期間後に送信してもよい。
 一方、当該上り送信の一部がDMRSを含まず、かつ、延期する期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)が所定の閾値(例えば、Yシンボル又はYスロット)以上である(又は、より大きい)場合、UEは、当該上り送信の一部をドロップ(キャンセル)してもよい。
 第3の一時停止動作では、UEは、所定の条件を満たす時間領域リソースを用いた上り送信を一時停止し、所定期間後に送信してもよい。当該所定の条件は、例えば、指示情報を含むDCIの最終シンボルから所定期間後であることであってもよい。
 図3A及び3Bは、第2の態様に係る第1の一時停止動作の一例を示す図である。図3A及び3Bでは、DCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)により所定の時間/周波数領域リソースにPUSCHがスケジューリングされているものとする。
 図3Aに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報によって指示されるPUSCH(DMRSを含む)の送信を一時停止し、所定期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)後に同じ構成(configuration)を用いて送信してもよい。例えば、図3Aでは、当該他のDCIにより、前のDCIによりスケジューリングされるPUSCHの全て(DMRSを含む)の一時停止が指定される。このため、UEは、所定期間後に当該PUSCHの全てを送信する。
 図3Aに示すように、当該所定期間(延期する期間)は、前のDCIでPUSCHにスケジューリングされる時間領域リソースの最終シンボル(又は当該最終シンボルの次のシンボル)又は当該時間領域リソースの開始シンボルから、Xシンボル又はXスロット後であってもよい。当該シンボル数X又はスロット数Xは、上記他のDCIによって指定されてもよいし、上位レイヤパラメータによって設定されてもよいし、又は、予め仕様で定められていてもよい。
 図3Bでは、当該他のDCIにより、前のDCIによりスケジューリングされるPUSCHの一部の一時停止が指定される点で図3Aと異なる。図3Bでは、図3Aとの相違点を説明する。
 図3Bに示すように、PUSCHの一部の一時停止が指示された場合、UEは、所定期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)後に、PUSCH全体を送信してもよい。
 図4A及び4Bは、第2の態様に係る第2の一時停止動作の一例を示す図である。図4A及び4Bでは、DCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)によりスケジューリングされる時間/周波数領域リソースを用いたPUSCHの送信が開始されているものとする。
 図4Aに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報によって指示されるPUSCH用の一部の時間領域リソースがDMRSを含まない場合、当該時間領域リソースにおけるPUSCHの送信をドロップ(キャンセル)してもよい。
 一方、図4Bに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報によって指示されるPUSCH用の一部の時間領域リソースがDMRSを含まなくても、延期する期間(例えば、Xシンボル又はXスロット)が所定の閾値(例えば、Yシンボル又はYスロット)よりも小さい(又は、以下である)場合、当該延期する期間後に、一時停止したPUSCHの送信を行ってもよい。
 なお、図4Bでは、延期する期間が、前のDCIでPUSCHにスケジューリングされる時間領域リソースの最終シンボル(又は当該最終シンボルの次のシンボル)からXシンボル又はXスロット後である例が示されるがこれに限られない。例えば、当該延期する期間は、当該時間領域リソースの開始シンボルからXシンボル又はXスロット後であってもよい。
<UCIハンドリング>
 次に、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて一時停止された上り送信(例えば、PUSCH又はPUCCH)に含まれるUCIの取り扱いについて説明する。具体的には、UEは、以下の第1~第3のUCIハンドリングの少なくとも一つを適用してもよい。
 第1のUCIハンドリングにおいて、UEは、一時停止される上り送信に含まれるUCIをドロップしてもよい(送信しなくともよい)。
 第2のUCIハンドリングにおいて、UEは、一時停止される上り送信に含まれる少なくとも一部のUCI(例えば、HARQ-ACK)を他のPUSCHに送信(多重)してもよい。なお、UEは、一部のUCI(例えば、CSI)をドロップしてもよい(送信しなくともよい)し、当該他の上り送信に多重してもよい。
 第3のUCIハンドリングにおいて、UEは、一時停止される上り送信(例えば、PUSCH)に含まれる少なくとも一部のUCIを、他のPUCCHで送信(多重)してもよい(PUCCHにフォールバックしてもよい)。
 例えば、PUSCHが一時停止される場合、UEは、当該PUSCHに含まれる少なくとも一部のUCI(例えば、HARQ-ACK)を、PUCCHを用いて送信してもよい。UEは、当該PUCCH用のリソースを、DCI及び上位レイヤパラメータの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。なお、UEは、当該PUSCHに含まれる他のUCI(例えば、CSI)をドロップしてもよいし、PUCCHを用いて送信してもよい。
<D/Uスロットのハンドリング>
 NRでは、UEは、所定期間内に含まれる一以上のスロットの構成(スロット構成)が上位レイヤパラメータ(例えば、TDD-UL-DL-ConfigCommon、TDD-UL-DL-ConfigDedicatedなど)及びDCI内の所定フィールド(例えば、スロットフォーマット識別子(SFI:Slot Format Indicator)フィールド)の値の少なくとも一つに基づいて制御することが検討されている。
 当該スロット構成は、時間分割複信(TDD:Time Divisional Duplex)構成、SFI指示等とも呼ばれる。当該スロット構成には、例えば、以下の少なくとも一つが含まれてもよい。
・下り(DL:Downlink)用のシンボル(DLシンボル)のみを含むスロット(DLスロット)の連続数(nrofDownlinkSlots)
・DLシンボルの連続数(nrofDownlinkSymbols)
・ULシンボルのみを含むスロット(ULスロット)の連続数(nrofUplinkSlots)
・ULシンボルの連続数(nrofUplinkSymbols)
・各スロットのインデックス(slotIndex)
・各スロット内の各シンボルの伝送方向(例えば、全てDLシンボル(allDownlink)、全てULシンボル(all Uplink)又は明示的指示(explicit)など)、なお、明示的指示には、スロット内のDLシンボル及びULシンボルの連続数(nrofDownlinkSlots、nrofUplinkSymbols)が含まれてもよい。
 以上のスロット構成に基づいて制御されるスロットの種類には、上記DLスロット、ULスロット、及び、DLシンボル、ULシンボル、DLとULとの切り替え用のシンボル(ガード期間(GP:Guard Period)等ともいう)を含むスロット(D/Uスロット)がある。
 しかしながら、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報によって指定される上り送信がD/Uスロットに延期されても、D/Uスロット内で利用可能なULシンボル数が当該上り送信用のシンボル数に満たない恐れがある。
 そこで、DCI内の指示情報に基づいて延期される上り送信を行うスロット内で利用可能なULシンボル数が当該上り送信用のシンボル数に満たない場合、UEは、当該上り送信をドロップしてもよいし、再度一時停止(re-pause)してもよいし、又は、エラーケースとして想定してもよい。
 図5は、第2の態様に係るD/Uスロットのハンドリングの一例を示す図である。例えば、図5では、DLスロット#1で検出されるDCI内の指示情報が、ULスロット#4にスケジューリングされるPUSCH(例えば、14シンボルのPUSCH)を、D/Uスロット#7に延期することを指示するものとする。
 例えば、図5に示すD/Uスロット#7は、DLシンボル#0~#7、GP用のシンボル#8及び#9、ULシンボル#10~#13を含む。一方、スロット#4から延期されるPUSCHは14シンボルである。このため、D/Uスロット#7で利用可能なULシンボル数(=4)は、スロット#4から延期されるPUSCHのシンボル数(=14)に満たない。
 そこで、図5に示される場合、UEは、D/Uスロット#7に延期されるPUSCHをドロップしてもよいし、又は、再度一時停止してもよいし、又は、エラーケースとして想定してもよい。UEが、エラーケースと想定する場合、基地局は、PUSCHの延期先がD/Uスロットとならないように、DCI内の指示情報によって指定される延期する期間を制御してもよい。
 また、元の上り送信(例えば、ULスロット#4にスケジューリングされるPUSCH)と、延期後の上り送信との間のギャップ(延期する期間)は、利用可能なULシンボル数が当該上り送信用のシンボル数以上であるスロットに基づいて決定されてもよい。
 なお、図5では、PUSCH送信のD/Uスロットのハンドリングについて例示するが、これに限られない。図5で説明したD/Uスロットのハンドリングは、PUCCH送信等、他の上り送信に適用可能であることは勿論である。
<変形例>
 以上の第2の態様では、上り送信にスケジューリングされる時間領域リソースを変更する例を説明したが、上り送信にスケジューリングされる周波数領域リソースがDCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて変更されてもよい。
≪周波数領域に関する変更指示≫
 DCIは、上り送信にスケジューリングされる周波数領域リソース(例えば、周波数ホッピング(FH:Frequency Hopping)の境界(boundary)(FH境界)及びFHに用いられるオフセット(FHオフセット)の少なくとも一つ)に関する指示情報を含んでもよい。当該指示情報は、DCI内の一以上のフィールドの値であってもよい。また、当該指示情報を含むDCIは、例えば、UE固有DCIであってもよいし、又は、共通DCIであってもよい。以降では、FH境界及び/又はFHオフセットは周波数領域リソースと読み替えられてもよい。
 DCI内の指示情報は、例えば、FH境界及びFHオフセットの少なくとも一つの変更を示してもよい。また、当該指示情報は、どの上り送信について変更すべきかを示してもよい。例えば、基地局によってスケジューリングされる各上り送信には所定の番号(識別子)が付されており、当該指示情報は、一時停止すべき上り送信に付される番号(識別子)(例えば、キャンセルすべきPUSCH又はPUCCHの番号)を示してもよい。
 また、当該DCI(又は当該DCI内の指示情報)は、新たなFH境界を示す情報(例えば、FH境界の時間領域のオフセット(例えば、シンボル数)又はFH境界となるシンボルのインデックスなど)及び新たなFHオフセットを示す情報(例えば、リソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))の数)の少なくとも一つを含んでもよい。
≪周波数領域リソースの変更動作≫
 UEは、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて、上り送信にスケジューリングされる少なくとも一部の周波数領域リソースの変更を制御する。
 具体的には、UEは、当該DCI内の指示情報に基づいて、FH境界及びFHオフセットの少なくとも一つを変更してもよい(例えば、図6A、6B、6C)。
 また、UEは、所定の条件が満たされる場合、上記FH境界及びFHオフセットの少なくとも一つの変更を適用してもよい。当該所定の条件は、例えば、指示情報を含むDCIの最終シンボルから所定期間後であることであってもよい。
 図6A~6Cは、第2の態様の変形例に係る周波数領域リソースの変更動作の一例を示す図である。図6A~6Cでは、DCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)により所定の時間/周波数領域リソースにPUSCHがスケジューリングされているものとする。
 例えば、図6Aでは、DCIによりスケジューリングされるPUSCHには、3番目と4番目のシンボルの間(3又は4番目のシンボル)をFH境界として、FHオフセット#1を用いたFHが適用される。
 図6Bに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報に基づいて、FH境界を、3番目の4番目のシンボルの間から、6番目と7番目のシンボルの間(6又は7番目のシンボル)に変更してもよい。なお、FH境界のオフセット(例えば、シンボル数)は、予め仕様で定められていてもよいし、上位レイヤパラメータで設定されてもよいし、当該他のDCI内の指示情報によって指定されてもよい。
 図6Bに示すように、FH境界が所定期間後に変更される場合、UEは、DMRSをマッピングするシンボルの少なくとも一つの位置を変更してもよい。例えば、図6Aでは、4番目のシンボルにDMRSがマッピングされるが、図6Bでは、7番目のシンボルにDMRSがマッピングされる。図6Bに示すように、DMRSのマッピング位置を変更することにより、FH境界を変更する場合でも、第2のホップのPUSCHの復調を適切に行うことができる。
 また、図6Cに示すように、UEは、他のDCI内の指示情報に基づいて、FHオフセット#1をFHオフセット#2に変更してもよい。なお、仕様、上位レイヤパラメータ又はDCI内の指示情報の少なくとも一つにより、FHオフセット#1及び#2間の変更量(例えば、PRB数)が決定されてもよいし、第1ホップに対するFHオフセット#2が決定されてもよい。
 なお、図示しないが、図6B及び6Cを組み合わせて、UEは、DCI内の指示情報に基づいて、FH境界及びFHオフセットの両方を変更してもよい。
 以上の第2の態様では、UEは、DCI内の指示情報に基づいて、上り送信の周波数領域リソース又は時間領域リソースを適切に変更できる。この結果、すでにスケジューリング又は設定されている第1のトラフィックタイプの上り送信に割り込んで、第2のトラフィックタイプの上り送信を行うことができ、第1のトラフィックタイプよりも厳しい第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすことができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、上り送信にスケジューリングされる時間/周波数領域リソースの少なくとも一部の再スケジュール(re-schedule)について説明する。ここで、再スケジュールとは、上り送信をキャンセルして、DCIにより当該キャンセルされた上り送信に対して他の時間/周波数領域リソースをスケジュールすることであってもよい。
<再スケジュール指示>
 DCIは、(1)上り送信の停止(stop)(又はキャンセル)及び(2)当該上り送信の再送信(re-transmit)の少なくとも一つに関する指示情報を含んでもよい。当該指示情報は、DCI内の一以上のフィールドの値であってもよい。また、当該指示情報を含むDCIは、例えば、UE固有DCIであってもよいし、又は、共通DCIであってもよい。
 (1)DCI内の指示情報は、上り送信の停止又はキャンセルに関する情報を示してもよい。ここで、UEは、通常の再送のためのスケジューリングに用いられるDCIであるか、再スケジュール(stop and re-tx)に用いられるDCIであるか、を識別する必要がある。
 そこで、UEは、通常の再送ためのスケジューリング用であるか、又は、再スケジュールのいずれであるか、を明示的に通知されてもよいし、又は、黙示的に通知されてもよい。例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、新たなビットフィールド又は既存フィールド)は、通常の再送ためのスケジューリング用であるか、又は、再スケジュールのいずれであるかを示してもよい。
 或いは、UEは、起動されているタイマの種別に基づいて、通常の再送ためのスケジューリング用であるか、又は、再スケジュールのいずれであるかを決定してもよい。例えば、UEは、HARQラウンドトリップ時間(RTT:Round Trip Time)タイマの起動中であれば、DCIが再スケジュール(stop and re-tx)用であると決定してもよい。一方、UEは、HARQ再送信(re-transmission)タイマの起動中であれば、DCIが通常の再送のためのスケジューリング用であると決定してもよい。
 また、ULグラントの受信と上り送信が終了するまでの期間を計測するタイマが導入されてもよい。当該タイマの起動中にDCIが受信される場合、UEは、当該DCIが再スケジュール(stop and re-tx)用であると決定してもよい。
 (2)DCI内の指示情報は、上り送信の再送信に関する情報(例えば、再送信用の時間/周波数領域リソース)を示してもよい。当該情報は、所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0又は1_1)内の所定フィールド(例えば、新たなフィールド)によって示されてもよいし、又は、新たなDCIフォーマットによって示されてもよい。
<再スケジュール動作>
 UEは、上記DCI(例えば、UE固有DCI又は共通DCI)内の指示情報に基づいて、上り送信のキャンセルを制御する。
 UEは、DCI内の指示情報に基づいて上り送信をキャンセルし、当該DCI内の指示情報に基づいて決定される時間/周波数領域リソースを用いて、当該上り送信を行ってもよい。例えば、UEは、第1の態様の第1~第3のキャンセル動作を適用して、当該上り送信をキャンセルしてもよい。
 また、DCI内の指示情報によって指定される上り送信(例えば、PUSCH)が、他の上り送信(例えば、PUCCH)からピギーバックされるUCIを含み、かつ、当該上り送信用の指示情報(例えば、キャンセル、一時停止又は再スケジュールに関する指示情報)が受信されない場合、UEは、当該UCIを再送信される上り送信で送信されなくともよい。この場合、UEは、当該UCIを元の上り送信(例えば、PUCCH)で送信してもよいし、又は、ドロップしてもよい。
 或いは、DCI内の指示情報によって指定される上り送信(例えば、PUSCH)が、他の上り送信(例えば、PUCCH)からピギーバックされるUCIを含み、かつ、当該上り送信用の指示情報(例えば、キャンセル、一時停止又は再スケジュールに関する指示情報)が受信されない場合、UEは、当該UCIを再送信される上り送信で送信されてもよい。
 第3の態様によれば、UEは、DCI内の指示情報に基づいて、上り送信をキャンセルして、再スケジュールできる。この結果、すでにスケジューリング又は設定されている第1のトラフィックタイプの上り送信に割り込んで、第2のトラフィックタイプの上り送信を行うことができ、第1のトラフィックタイプよりも厳しい第2のトラフィックタイプの要求条件を満たすことができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、3GPP(Third Generation Partnership Project)によって仕様化されるLTE(Long Term Evolution)、5G NR(5th generation mobile communication system New Radio)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRAT(Radio Access Technology)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(MR-DC:Multi-RAT Dual Connectivity))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(E-UTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access)とNRとのデュアルコネクティビィティ(EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NRとLTEとのデュアルコネクティビィティ(NE-DC:NR-E-UTRA Dual Connectivity)などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスターノード(MN:Master Node)であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリーノード(SN:Secondary Node)である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NN-DC:NR-NR Dual Connectivity))をサポートしてもよい。
 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、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。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。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。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(FR1:Frequency Range 1)及び第2の周波数帯(FR2:Frequency Range 2)の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10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(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIAB(Integrated Access Backhaul)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、EPC(Evolved Packet Core)、5GCN(5G Core Network)、NGC(Next Generation Core)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(DL:Downlink)及び上りリンク(UL:Uplink)の少なくとも一方において、CP-OFDM(Cyclic Prefix OFDM)、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、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)などが用いられてもよい。
 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。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てもよい。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのSSは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、の送達確認情報(例えば、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送されてもよい。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てもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(SS:Synchronization Signal)、下りリンク参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RS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)、位相トラッキング参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)及びセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SSB(SS Block)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(UL-RS:Uplink Reference Signal)として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。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。
(基地局)
 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 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。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110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、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110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ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、RF(Radio Frequency)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120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、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120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。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、RLC(Radio Link Control)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MAC(Medium Access Control)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、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(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123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123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110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、上り信号(例えば、上り制御チャネル、上り共有チャネル、DMRS)を受信する。また、送受信部120は、下り信号(例えば、下り制御チャネル、下り共有チャネル、DMRS、下り制御情報、上位レイヤパラメータ)を送信する。
(ユーザ端末)
 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 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、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。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210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、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220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、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220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。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223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223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210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、上り信号(例えば、上り制御チャネル、上り共有チャネル、DMRS)を送信する。また、送受信部220は、下り信号(例えば、下り制御チャネル、下り共有チャネル、DMRS、下り制御情報、上位レイヤパラメータ)を受信する。
 制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記第1の下り制御情報より前に受信される第2の下り制御情報又は上位レイヤパラメータに基づいて決定される時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部を用いた前記上り送信の停止を制御する。
 制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部における前記上り送信をキャンセルする(第1の態様)。
 制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部における前記上り送信を所定期間後に延期する(第2の態様)。
 制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記上り送信の周波数ホッピングに用いられる境界及びオフセットの少なくとも一つを変更する(第2の態様の変形例)。
 制御部210は、第1の下り制御情報に基づいて、前記時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部における前記上り送信のキャンセル及び再送信を制御する(第3の態様)。
(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10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、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、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、制御部110(210)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、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP 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、本開示における情報の通知は、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。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施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。

Claims (6)

  1.  第1の下り制御情報を受信する受信部と、
     前記第1の下り制御情報に基づいて、前記第1の下り制御情報より前に受信される第2の下り制御情報又は上位レイヤパラメータに基づいて決定される時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部を用いた前記上り送信の停止を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、第1の下り制御情報に基づいて、前記時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部における前記上り送信をキャンセルすることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、第1の下り制御情報に基づいて、前記時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部における前記上り送信を所定期間後に延期することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、第1の下り制御情報に基づいて、前記上り送信の周波数ホッピングに用いられる境界及びオフセットの少なくとも一つを変更することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、第1の下り制御情報に基づいて、前記時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部における前記上り送信のキャンセル及び再送信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  第1の下り制御情報を受信する工程と、
     前記第1の下り制御情報に基づいて、前記第1の下り制御情報より前に受信される第2の下り制御情報又は上位レイヤパラメータに基づいて決定される時間及び周波数領域リソースの少なくとも一部を用いた前記上り送信の停止を制御する工程と、
    を具備することを特徴とする無線通信方法。
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