WO2020066232A1 - 端末及び受信方法 - Google Patents

端末及び受信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020066232A1
WO2020066232A1 PCT/JP2019/027938 JP2019027938W WO2020066232A1 WO 2020066232 A1 WO2020066232 A1 WO 2020066232A1 JP 2019027938 W JP2019027938 W JP 2019027938W WO 2020066232 A1 WO2020066232 A1 WO 2020066232A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
rnti
terminal
pdcch
monitoring
control channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/027938
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
綾子 堀内
鈴木 秀俊
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ filed Critical パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority to CN201980044682.7A priority Critical patent/CN112400349A/zh
Priority to JP2020548034A priority patent/JPWO2020066232A1/ja
Priority to US17/256,697 priority patent/US11375494B2/en
Publication of WO2020066232A1 publication Critical patent/WO2020066232A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding applied to control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/20Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
    • H04L1/203Details of error rate determination, e.g. BER, FER or WER

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal and a receiving method.
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • eMBB enhancedenMobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communication
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • RAT New Access Technology
  • control @ resource @ set (CORESET) is used as a control signal channel (for example, PDCCH: Physical @ Downlink @ Control @ Channel) area for allocating downlink control information (for example, DCI: Downlink @ Control @ Information).
  • PDCCH Physical @ Downlink @ Control @ Channel
  • DCI Downlink @ Control @ Information
  • Set to the terminal UE: sometimes called User @ Equipment. It is considered that the UE monitors (or calls blind decoding) a search space (SS: Search @ Space) including the position of the PDCCH candidate in CORESET and detects DCI.
  • SS Search @ Space
  • the non-limiting embodiment of the present disclosure contributes to providing a terminal and a receiving method that can appropriately detect downlink control information.
  • a terminal includes a receiver that receives a downlink signal, and a circuit that monitors a candidate position of a control channel in the downlink signal and detects control information addressed to the terminal.
  • the number of times of monitoring the candidate position of the first control channel is smaller than the number of times of monitoring of the candidate position of the second control channel.
  • the terminal can use the first symbol set for the downlink, the second symbol set for the uplink, and both the downlink and the uplink.
  • a receiving method receives a downlink signal, monitors a candidate position of a control channel in the downlink signal, detects control information addressed to a terminal, and detects a control signal of the first control channel.
  • the number of times the candidate position is monitored is less than the number of times the candidate position of the second control channel is monitored.
  • the receiving method includes a first symbol set for the downlink, a second symbol set for the uplink, and a third symbol usable for both the downlink and the uplink.
  • the control unit receives instruction information indicating any one of the symbols, and monitors a control channel candidate position in a symbol set as the first symbol by the instruction information among a plurality of symbols.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a partial configuration of a terminal according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a terminal according to Embodiment 1. Sequence diagram showing an operation example of a base station and a terminal according to Embodiment 1.
  • Figure showing an example of setting a search space 6 is a diagram illustrating an example of the number of times of monitoring of PDCCH candidates according to an operation example 1-1 of the first embodiment 6 is a diagram illustrating an example of the number of times of monitoring of PDCCH candidates according to the operation example 1-2 of the first embodiment.
  • URLLC requires ultra-reliability and low latency. For example, if the terminal erroneously receives the control signal (false detection: false detection), there is a possibility that transmission and reception of the data signal are erroneous. Therefore, the URLLC is required to reduce not only the error rate of the data signal but also the error rate of both the control signal (for example, PDCCH) and the data signal.
  • the control signal for example, PDCCH
  • the NR of Release # 15 targets the error rate of 1E-5 as the reliability of URLLC.
  • the error rate for example, 1E-6
  • the error rate lower than the target error rate (1E-5) in the URLLC of Release # 15 Is also included in the target (for example, see Non-Patent Document 2).
  • the control signal it is desirable that the control signal satisfies 1E-6 in addition to the data signal.
  • the terminal monitors a plurality of PDCCH candidate positions (for example, a search space) in the PDCCH region (for example, CORESET) and detects a control signal addressed to the terminal (also referred to as blind decoding).
  • a plurality of PDCCH candidate positions for example, a search space
  • the PDCCH region for example, CORESET
  • the number of times the terminal monitors the PDCCH candidate position per slot is defined to be, for example, a value equal to or less than the value (maximum value) shown in FIG. .
  • the longer the subcarrier interval (SCS: subcarrierpacspacing; for example, represented by ⁇ ) the shorter the slot length, so the number of times of monitoring the PDCCH candidate position per slot decreases.
  • a bit called CRC Cyclic Redundancy Check
  • the CRC is multiplied (or called a mask) by the value of an RNTI (Radio Network Temporary Identifier) that is an identifier assigned to the control signal.
  • the terminal determines whether or not the control signal is a control signal addressed to the terminal based on the value of the RNTI and the result of the CRC (OK or NG).
  • the terminal may erroneously determine that the CRC is OK and erroneously determine that a control signal addressed to the terminal has been received (erroneously detected). . If the CRC sequence length (the number of bits) is long, the probability of erroneous detection at the terminal is reduced, but the throughput is degraded or the processing amount is increased.
  • the communication system includes base station 100 and terminal 200.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a part of terminal 200 according to the present embodiment.
  • receiving section 201 receives a downlink signal.
  • DCI receiving section 203 monitors a candidate position (for example, search space) of a control channel (for example, PDCCH) in a downlink signal and detects control information (for example, DCI) addressed to terminal 200.
  • a candidate position for example, search space
  • control channel for example, PDCCH
  • DCI control information addressed to terminal 200.
  • the number of times of monitoring the first control channel for example, PDCCH corresponding to URLLC
  • the second control channel for example, PDCCH corresponding to use case other than URLLC.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of base station 100 according to the present embodiment.
  • base station 100 includes CORESET setting section 101, RNTI setting section 102, search space setting section 103, DCI generation section 104, error correction coding section 105, modulation section 106, signal allocation section 107, a transmission unit 108, a reception unit 109, a signal separation unit 110, a demodulation unit 111, and an error correction decoding unit 112.
  • CORESET setting section 101 determines parameters related to CORESET set in terminal 200.
  • the setting of CORESET includes, for example, the position of CORESET resources (for example, PRB: Physical ⁇ Resource ⁇ Block), the number of symbols, the presence or absence of interleaving, or precoding.
  • the CORESET setting unit 101 outputs to the search space setting unit 103 CORESET setting information indicating parameters related to the determined CORESET.
  • RNTI setting section 102 sets RNTI used when terminal 200 monitors a PDCCH candidate position in the search space.
  • the RNTI setting unit 102 outputs RNTI setting information indicating the set RNTI to the search space setting unit 103 and the DCI generation unit 104. Further, the RNTI setting unit 102 outputs the RNTI setting information to the error correction encoding unit 105 as upper layer signaling (or sometimes referred to as an upper layer parameter or an RRC (Radio Resource Control) parameter).
  • RRC Radio Resource Control
  • the RNTI setting unit 102 determines the type of data handled by the terminal 200 based on information (not shown) from an upper layer, and sets the RNTI corresponding to the determined data type. For example, the RNTI setting unit 102 sets “C-RNTI (Cell-RNTI)” for normal data transmission and reception, sets “CS-RNTI (Configured @ Scheduling @ RNTI)” for configured / Scheduling data, and Set “MCS-C-RNTI (Modulation and Coding and Scheme-C-RNTI)” for the 15 URLLCs.
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • CS-RNTI Configured @ Scheduling @ RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation and Coding and Scheme-C-RNTI
  • the RNTI setting unit 102 sets a new RNTI (hereinafter, referred to as “URLLC-C-RNTI” as an example) for data requiring higher reliability than URLLC of release # 15. Note that the relationship between the data type and the set RNTI is not limited to these.
  • Search space setting section 103 sets a search space for terminal 200.
  • Search space setting section 103 outputs CORESET setting information and search space setting information indicating the set search space to error correction encoding section 105 as upper layer signaling. Further, search space setting section 103 outputs CORESET setting information and search space setting information to signal allocating section 107 to indicate the position to which DCI is mapped.
  • the search space setting unit 103 associates the search space ID of each search space with the CORESET # ID of the CORESET indicated in the CORESET setting information input from the CORESET setting unit 101. Further, the search space setting unit 103, for example, monitors the number of search spaces for each Aggregation level indicating the number of resources (for example, the number of CCEs (Control Channel Elements)) in which DCIs are arranged, the type of search space (for example, CSS). (Common Search Space) or USS (UE Specific Search Space), the slot interval in which the search space is arranged, the symbol position, and the like.
  • the search space setting unit 103 based on the RNTI setting information input from the RNTI setting unit 102, if the terminal 200 is set to monitor the search space using "URLLC-C-RNTI", Set to monitor using URLLC-C-RNTI in CORESET corresponding to the set search space.
  • the search space CSS or USS
  • the presence / absence of a monitor in the terminal 200 is set for RNTI other than URLLC-C-RNTI.
  • the DCI generation unit 104 generates DCI, which is a control signal indicating assignment of downlink data (DL data) or uplink data (UL data) (for example, DL assignment or UL assignment).
  • DCI generation section 104 outputs DCI including DL allocation information indicating DL allocation or UL allocation information indicating UL allocation to signal allocation section 107 as transmission data. Note that a part (for example, lower 16 bits) of the CRC bit string added to the DCI is masked by the RNTI corresponding to the data type based on the RNTI setting information input from the RNTI setting unit 102. Also, DCI generating section 104 outputs DL allocation information to signal allocating section 107 and outputs UL allocation information to signal separating section 110.
  • the error correction coding unit 105 receives the transmission data signal (DL data signal) and the signaling of the upper layer input from the RNTI setting unit 102 or the search space setting unit 103 as input, performs error correction coding on the input signal, and performs coding.
  • the modulated signal is output to modulation section 106.
  • Modulation section 106 performs modulation processing on the signal input from error correction coding section 105 and outputs the modulated data signal to signal allocation section 107.
  • Signal allocating section 107 allocates a data signal (for example, a DL data signal or higher layer signaling) input from modulating section 106 or DCI input from DCI generating section 104 to resources. For example, signal allocating section 107 determines a resource to which DCI is to be allocated according to the CORESET information and search space setting information input from search space setting section 103, and allocates DCI to the determined resource. When the DCI (for example, CRC) is masked by URLLC-C-RNTI, signal allocating section 107 allocates the DCI in the USS indicated by search space setting information and in which URLLC-C-RNTI is set. I do. Further, signal allocating section 107 allocates a DL data signal based on the DL allocation information input from DCI generating section 104. The formed transmission signal is output to transmitting section 108.
  • a data signal for example, a DL data signal or higher layer signaling
  • Transmission section 108 performs radio transmission processing such as up-conversion on the signal input from signal allocation section 107 and transmits the signal to terminal 200 via an antenna.
  • Receiving section 109 receives a signal transmitted from terminal 200 via an antenna, performs radio reception processing such as down-conversion, and outputs the signal to signal separation section 110.
  • the signal separating unit 110 separates the signal input from the receiving unit 109 based on the UL allocation information input from the DCI generating unit 104. Signal separation section 110 outputs the separated signal to demodulation section 111.
  • Demodulation section 111 performs demodulation processing on the signal input from signal separation section 110, and outputs the obtained signal to error correction decoding section 112.
  • Error correction decoding section 112 decodes the signal input from demodulation section 111 to obtain a data signal (UL data signal) received from terminal 200.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of terminal 200 according to the present embodiment.
  • terminal 200 includes receiving section 201, signal separating section 202, DCI receiving section 203, demodulating section 204, error correction decoding section 205, RNTI setting receiving section 206, and search space setting receiving section 207.
  • a CORESET setting unit 208 an error correction coding unit 209, a modulation unit 210, a signal allocation unit 211, and a transmission unit 212.
  • the receiving unit 201 receives the received signal via the antenna, performs a receiving process such as down-conversion, and outputs the signal to the signal separating unit 202.
  • the signal separating unit 202 specifies a search space in CORESET to be separated based on the search space setting information input from the search space setting receiving unit 207 and the CORESET setting information input from the CORESET setting unit 208.
  • the signal separating unit 202 separates a signal component corresponding to the specified search space from the signal input from the receiving unit 201 and outputs the signal component to the DCI receiving unit 203.
  • signal separation section 202 separates a DL data signal from a signal input from reception section 201 based on the DL allocation information input from DCI reception section 203, and outputs the DL data signal to demodulation section 204.
  • signal separation section 202 separates uplink layer signaling from a signal input from reception section 201 and outputs uplink layer signaling to demodulation section 204.
  • DCI receiving section 203 sets RNTI masking DCI (for example, CRC) based on RNTI setting information input from RNTI setting receiving section 206. Further, DCI receiving section 203 monitors a signal component (for example, a component corresponding to a PDCCH candidate position) input from signal separating section 202 using the set RNTI (also referred to as blind decoding).
  • RNTI masking DCI for example, CRC
  • DCI receiving section 203 monitors a signal component (for example, a component corresponding to a PDCCH candidate position) input from signal separating section 202 using the set RNTI (also referred to as blind decoding).
  • the DCI receiving unit 203 responds to CORESET corresponding to the search space set to be monitored using URLLC-C-RNTI. Then, the PDCCH candidate position is monitored using URLLC-C-RNTI.
  • DCI receiving section 203 decodes and receives DCI detected by the monitor.
  • DCI receiving section 203 outputs DL allocation information of the decoded DCI to signal separating section 202 and outputs UL allocation information to signal allocating section 211.
  • Demodulation section 204 performs demodulation processing on the signal input from signal separation section 202 and outputs the resulting demodulated signal to error correction decoding section 205.
  • Error correction decoding section 205 decodes the demodulated signal input from demodulating section 204, outputs the obtained upper layer signaling to RNTI setting receiving section 206 and search space setting receiving section 207, and outputs the obtained received data signal. Output.
  • RNTI setting receiving section 206 receives the RNTI setting information included in the upper layer signaling input from error correction decoding section 205, and obtains the RNTI setting used by terminal 200 for monitoring the PDCCH candidate position in the search space. RNTI setting receiving section 206 outputs RNTI setting information indicating the setting of RNTI used for monitoring the PDCCH candidate position to DCI receiving section 203.
  • the search space setting receiving section 207 receives the search space setting information included in the upper layer signaling input from the error correction decoding section 205 and, for example, searches the search space ID, the number of times the search space is monitored for each Aggregation level, the search space (CSS or USS), the slot interval in which the search space is arranged, the symbol position, and the like are acquired. Search space setting receiving section 207 outputs search space setting information indicating the acquired setting to signal separation section 202.
  • the search space setting receiving section 207 receives the CORESET setting information included in the signaling of the upper layer, and outputs the CORESET setting information to the CORESET setting section 208.
  • CORESET monitoring using URLLC-C-RNTI is performed on terminal 200.
  • the CORESET setting unit 208 sets parameters (for example, the position of PRB, the number of symbols, the presence or absence of interleaving, and the setting of precoding, based on the CORESET setting information input from the search space setting receiving unit 207) on the terminal 200. Etc.) is output to the signal separation unit 202.
  • Error correction coding section 209 receives a transmission data signal (UL data signal) as input, performs error correction coding on the transmission data signal, and outputs the coded signal to modulation section 210.
  • UL data signal UL data signal
  • Modulation section 210 modulates the signal input from error correction encoding section 209 and outputs the modulated signal to signal allocation section 211.
  • the signal allocating unit 211 specifies a resource to which a UL data signal is to be allocated based on information (for example, UL allocation information) input from the DCI receiving unit 203, and assigns a signal (from the modulation unit 210) to the specified resource. For example, a UL data signal is assigned and output to the transmission unit 212.
  • Transmission section 212 performs radio transmission processing such as up-conversion on the signal input from signal allocation section 211 and transmits the signal.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an example of processing of the base station 100 and the terminal 200.
  • base station 100 sets CORESET, RNTI, and search space for terminal 200 (ST101).
  • Base station 100 notifies terminal 200 of higher layer signaling indicating the settings of CORESET, RNTI, and search space (ST102).
  • Terminal 200 acquires the settings of CORESET, RNTI, and search space from the upper layer signaling notified from base station 100 (ST103).
  • Base station 100 performs scheduling for terminal 200 (ST104), and generates DCI including a scheduling result (for example, DL allocation information or UL allocation information).
  • the DCI is masked using, for example, RNTI corresponding to the type of data scheduled for terminal 200.
  • the base station 100 transmits the generated DCI to the terminal 200 using, for example, CORESET corresponding to the search space set in ST101 (ST105).
  • Terminal 200 monitors CORESET corresponding to the search space based on the setting acquired in ST103, and detects a PDCCH (or DCI) addressed to terminal 200 (ST106). The details of the method of monitoring the search space in terminal 200 will be described later.
  • Base station 100 and terminal 200 transmit and receive data (DL data or UL data) based on the content notified by DCI (ST107).
  • Type 0 / 0A CSS SI-RNTI (System Information-RNTI)
  • Type 1 CSS RA-RNTI (Random Access-RNTI), TC-RNTI (Temporary C-RNTI)
  • Type 2 CSS P-RNTI (Paging RNTI)
  • Type 3 CSS INT-RNTI (Interruption RNTI), SFI-RNTI (Slot Format Indication RNTI), TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control-PUSCH-RNTI), TPC-PUCCH-RNTI (TPC-Physical Uplink Control Channel-) RNTI), TPC-SRS-RNTI (TPC-Sounding Reference Symbols-RNTI), C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI USS: C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI USS: C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI USS: C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI US
  • the UE detects the PDCCH (DCI) that is masked using different RNTI for each application in the CSS.
  • DCI PDCCH
  • the UE uses the RNTI (for example, C-RNTI, MCS-C-RNTI and CS-RNTI) set to monitor the UE, and uses the RNTI for the USS set in the UE. It is stipulated that monitoring is also performed with CORESET, and also with Type 3 CSS. This is to improve the flexibility of data signal scheduling.
  • RNTI for example, C-RNTI, MCS-C-RNTI and CS-RNTI
  • MCS-C-RNTI can be used as RNTI for URLLC.
  • the UE When the UE is configured to monitor MCS-C-RNTI, it monitors the PDCCH in MCS-C-RNTI in addition to C-RNTI and CS-RNTI (if configured) in USS . Also, when the UE detects the masked PDCCH using MCS-C-RNTI, the MCS (combination of modulation scheme and coding method) used for the data is changed to the MCS for URLLC.
  • monitoring a PDCCH of the same size using a plurality of different RNTIs is counted as one monitoring. Therefore, the processing amount of the UE required for monitoring USS and Type ⁇ 3 ⁇ CSS using a plurality of RNTIs does not increase so much.
  • the CRC is erroneously determined to be OK, and it is erroneously determined that the control signal addressed to the UE has been received (false detection). There is.
  • the CRC added to each control signal is 24 bits.
  • FAR False Alarm Rate
  • the number of times the terminal 200 monitors PDCCH (eg, PDCCH for URLLC) candidate positions to which data requiring super-reliability is monitored monitors the PDCCH candidate positions for use cases other than URLLC.
  • PDCCH eg, PDCCH for URLLC
  • a new RNTI is assigned to a PDCCH to which data requiring super reliability is assigned.
  • the RNTI used for the mask of the PDCCH for allocating data requiring super reliability is different from the RNTI used for the masks of other PDCCHs.
  • the RNTI name is “URLLC-C-RNTI” as an example of a new RNTI.
  • the terminal 200 limits the search space in which the PDCCH to be monitored using the URLLC-C-RNTI is arranged.
  • the area where terminal 200 monitors PDCCH using URLLC-C-RNTI is limited to a part of CORESET corresponding to the search space set in terminal 200.
  • base station 100 When setting a search space in terminal 200, base station 100 specifies a search space (or CORESET) that terminal 200 monitors using URLLC-C-RNTI.
  • the base station 100 sets a search space ID when setting a search space. Further, the base station 100 determines in which CORESET (CORESET # ID) the search space corresponding to the set search space ID is located, a period for temporally monitoring, an Aggregation @ level to monitor, and a search space type (CSS or CSS). USS) and so on.
  • CORESET # ID CORESET # ID
  • CSS search space type
  • base station 100 determines whether terminal 200 monitors using “URLLC-C-RNTI” in the search space.
  • the terminal 200 can use both URLLC-C-RNTI and MCS-C-RNTI.
  • the terminal 200 monitors the search space in, for example, CSSCSPDCCH type 3 and all USSs.
  • the CS-RNTI is not set for the terminal 200.
  • CS-RNTI may be set for terminal 200.
  • FIG. 6 shows an example of setting a search space in one slot.
  • search space ID # 1 which is Type 3 PDCCH CSS, is set to CORESET # 1.
  • search space ID # 2 which is USS is set to CORESET # 2
  • search space ID # 3 is set to CORSET # 3.
  • search space ID # 1 (CSS # 1) and search space ID # 2 (USS # 2)
  • search space ID # 3 (USS # 3)
  • terminal 200 monitors CORESET at three timings per slot.
  • terminal 200 is set to monitor PDCCH using new RNTI “URLLC-C-RNTI” in search space ID # 3 which is a USS.
  • terminal 200 determines RNTI (for example, INT-RNTI, SFI-RNTI, etc.) to be monitored in Type-3 PDCCH CSS. , TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI (rel. 15)) to monitor the PDCCH.
  • RNTI for example, INT-RNTI, SFI-RNTI, etc.
  • terminal 200 uses RNTI (C-RNTI and MCS-C-RNTI (rel. 15)) that is predetermined to be monitored in USS in CORESET # 2 that is search space ID # 2 (USS). To monitor the PDCCH.
  • RNTI C-RNTI and MCS-C-RNTI (rel. 15)
  • USS search space ID # 2
  • terminal 200 sets RNTI (C-RNTI) that is predetermined to monitor in USS. And MCS-C-RNTI (rel. 15)), and monitor the PDCCH using URLLC-C-RNTI.
  • C-RNTI RNTI
  • MCS-C-RNTI MCS-C-RNTI
  • FIG. 7 shows the number of times of monitoring the PDCCH per slot using each of C-RNTI, MCS-C-RNTI (rel. 15), and URLLC-C-RNTI as an example.
  • the number of times of monitoring of PDCCH in search space ID # 1 (CSS # 1) is set to "5", and the number of times of monitoring of PDCCH in search space ID # 2 (USS # 2) is "20". Is set, and the number of times of monitoring of the PDCCH in the search space ID # 3 (USS # 3) is set to "12" in total of the three timings.
  • C-RNTI and MCS-C-RNTI correspond to CSS # 1 (CORESET # 1), USS # 2 (CORESET # 2) and USS # 3 (CORESET # 3). It is specified for all. Therefore, as shown in FIG. 7, the number of PDCCH monitors per slot using C-RNTI and MCS-C-RNTI (rel. 15) depends on each search space (CSS # 1, USS # 2 and USS # 3). )), The total number of monitoring times (5 times, 20 times and 12 times) is 37 times.
  • URLLC-C-RNTI is defined in USS # 3 (CORESET # 3) and is not defined in other search spaces. Therefore, as shown in FIG. 7, the number of PDCCH monitors per slot using URLLC-C-RNTI is 12 times the number of monitors set in USS # 3.
  • the search space monitored by the terminal 200 using the URLLC-C-RNTI is limited to a part of the search space (USS # 3 in FIG. 6).
  • the channel area monitored for the PDCCH corresponding to URLLC-C-RNTI is smaller than the channel area monitored for the PDCCH corresponding to another RNTI.
  • the number of times of monitoring of the terminal 200 can be reduced, and the erroneous detection rate of PDCCH that requires super reliability corresponding to URLLC-C-RNTI can be reduced.
  • terminal 200 monitors the PDCCH in all search spaces (for example, all USSs and Type 3 CSS), and thus has flexibility in resource allocation. Can be maintained.
  • the base station 100 assigns URLLC-C-RNTI to URLLC for which an error rate lower than ReleaseRe15 URLLC is required, so that MCS-C-RNTI and URLLC- C-RNTI and C-RNTI may be used separately or in combination.
  • the case where the PDCCH is monitored using the C-RNTI and the MCS-C-RNTI in all USSs has been described.
  • C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI whether to monitor the PDCCH may be individually set for each search space.
  • the PDCCH monitored by the terminal 200 is also restricted for RNTIs other than the URLLC-C-RNTI, so that the false detection rate of the PDCCH corresponding to the RNTI can be reduced.
  • the operation example 1-2 is different from the operation example 1-1 in that the terminal 200 also monitors the PDCCH in the same region (for example, Type 3 CSS and USS) as the other RNTIs for the URLLC-C-RNTI.
  • the terminal 200 also monitors the PDCCH in the same region (for example, Type 3 CSS and USS) as the other RNTIs for the URLLC-C-RNTI.
  • the number of times the search space is monitored using URLLC-C-RNTI is smaller than the number of times the search space is monitored using another RNTI (eg, C-RNTI). Set to value.
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of the number of times of monitoring the search space using URLLC-C-RNTI.
  • the number of times of monitoring the PDCCH using the URLLC-C-RNTI may be represented by, for example, a ratio (or difference) from the whole (in other words, the number of times of monitoring the PDCCH using another RNTI), or May be represented.
  • an upper limit value of the number of times of monitoring of PDCCH using URLLC-C-RNTI may be determined.
  • terminal 200 limits the number of times of monitoring of PDCCH using URLLC-C-RNTI to the upper limit.
  • FIG. 8 shows the number of times PDCCH is monitored per slot using each of C-RNTI, MCS-C-RNTI (rel. 15), and URLLC-C-RNTI as an example of operation example 1-2. .
  • the number of monitoring of PDCCH using URLLC-C-RNTI is half of the number of monitoring of PDCCH using C-RNTI (or MCS-C-RNTI).
  • terminal 200 After acquiring the number of times of monitoring of PDCCH for C-RNTI, terminal 200 sets the number of times of monitoring of PDCCH for URLLC-C-RNTI to half of the acquired number of times of monitoring.
  • FIG. 8 shows an example in which the value is rounded up when the number of monitors of the PDCCH for the C-RNTI cannot be divided, the present invention is not limited to this, and the value may be rounded down.
  • the channel area (for example, CORESET) for monitoring the PDCCH using the URLLC-C-RNTI is the channel for monitoring the PDCCH using the RNTI other than the URLLC-C-RNTI. It is the same as the area.
  • the number of times of monitoring the PDCCH using the URLLC-C-RNTI is set to be smaller than the number of times of monitoring the PDCCH using the other RNTIs. Is done.
  • the terminal 200 can reduce the number of times of monitoring of the terminal 200 without limiting the CORESET corresponding to the search space for monitoring the PDCCH using the URLLC-C-RNTI, and can reduce the super-reliability corresponding to the URLLC-C-RTNI. It is possible to reduce the erroneous detection rate of the PDCCH that requires the property.
  • the PDCCH candidate position that the terminal 200 monitors using the URLLC-C-RNTI is, for example, a low order, a high order, an odd number of a PDCCH candidate number in the search space, Alternatively, it may be determined by an even number or the like.
  • terminal 200 may restrict CCE ⁇ Aggregation ⁇ level of a PDCCH candidate position monitored using URLLC-C-RNTI. For example, terminal 200 may preferentially monitor a larger Aggregation level among Aggregation levels determined to monitor the PDCCH. By preferentially monitoring the large Aggregation level, the base station 100 can transmit the DCI for URLLC to the terminal 200 at the large Aggregation level. Therefore, by preferentially monitoring a large Aggregation level, error rate characteristics can be improved as compared with a case where DCI is transmitted at a small Aggregation level.
  • the base station 100 may separately notify the terminal 200 about which Aggregation level to monitor the PDCCH candidate position for URLLC.
  • DCI may be used.
  • the DCI used for the notification may be, for example, a group common (group @ common) DCI.
  • the group common DCI can include an Aggregation @ level instruction addressed to a plurality of terminals.
  • the terminal 200 extracts the bit including the instruction addressed to the terminal 200 from the received group common DCI, and sets the aggregation level of the URLDC PDCCH candidate position of the terminal 200.
  • the base station 100 uses the MCS-C-RNTI for the terminal 200 to monitor the PDCCH in Type 3 CSS and all USSs, or “URLLC-C-RNTI” in the operation example 1-1. Is used to monitor the PDCCH restricted to a specific USS, or to monitor the PDCCH restricted in the number of times in each search space, such as “URLLC-C-RNTI” in the operation example 1-2. Notify whether to use.
  • the base station 100 monitors the PDCCH in the Type 3 CSS and all USSs, or monitors the PDCCH in the USS. May be notified. Also, as in the operation example 1-2, the number of times the PDCCH is monitored using the MCS-C-RNTI in the search space is limited without limiting the search space for monitoring the PDCCH using the MCS-C-RNTI. May be.
  • the operation example 1-1 and the operation example 1-2 may be combined.
  • the monitoring of the search space using URLLC-C-RNTI is limited to a part of the search space set in the terminal 200 as in the operation example 1-1, and as in the operation example 1-2.
  • the number of times of monitoring the PDCCH using the URLLC-C-RNTI in some search spaces may be set to be smaller than the number of times of monitoring the PDCCH using another RNTI.
  • the terminal 200 monitors the PDCCH candidate position in the search space, and when detecting DCI addressed to the terminal 200, the number of times of monitoring the PDCCH for which lower reliability is required is different from the other PDCCHs. Set less than the number of times of monitoring.
  • terminal 200 can appropriately detect the PDCCH (DCI), and thus, for example, can reduce the error rates of both the control signal and the data signal.
  • DCI PDCCH
  • the resource area to which the PDCCH for URLLC can be allocated becomes smaller.
  • URLLC is required to have higher reliability and lower delay than other use cases, so it is considered that its priority becomes higher. Therefore, the PDCCH for URLLC is more likely to be preferentially allocated to resources than PDCCHs in other use cases. For this reason, even if the resource area to which the URLLC PDCCH can be allocated becomes small, the influence on the URLLC PDCCH allocation is small.
  • a bit string whose UE is known is defined.
  • the UE can detect whether the DCI has been correctly received, depending on whether the known bit string has been correctly received.
  • DCI for URLLC it is conceivable to insert a known bit string. The longer the length of the known bit string, the lower the probability of erroneous detection. Therefore, the number of monitors of the PDCCH using the RNTI for URLLC may be increased as the known bit sequence is longer, and the number of monitors of the PDCCH using the RNTI for URLLC may be decreased as the known bit sequence is shorter. By doing so, it is possible to set the number of times of monitoring the PDCCH using the RNTI for URLLC in accordance with the erroneous detection rate.
  • the search space for monitoring the URLLC may be limited to a search space for monitoring a plurality of times in one slot. This is because URLLC also requires a reduction in the delay time, so that monitoring can be performed multiple times within one slot to reduce the amount of delay.
  • Embodiment 2 Since the base station and the terminal according to Embodiment 2 have the same basic configuration as base station 100 and terminal 200 according to Embodiment 1, they will be described with reference to FIGS.
  • a slot format indicator (SFI: Slot ⁇ Format Indicator) is introduced.
  • SFI is reported using, for example, RRC (Radio Resource Control) that is signaling of an upper layer or DCI format 2_0 that is signaling of a physical layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the symbols in the slot are symbols set for DL (“D”; called DL symbols) and symbols set for UL (“U”). UL symbol) or a flexible symbol (“F”).
  • Flexible symbols can be used for both DL and UL symbols. Further, the flexible symbol can be used as a symbol to which no resource is allocated (for example, it may be called a blank symbol or an unknown symbol).
  • a UL symbol (“U”) or a DL symbol (“D”) can be specified for a symbol set as a flexible symbol in the RRC SFI using the SCI of DCI ⁇ format 2_0.
  • the NR specifies that the UE does not monitor the PDCCH candidate position in the symbol set as a flexible symbol in the RFI SFI and in the DCI format # 2_0 SFI.
  • the UE can monitor the PDCCH candidate position even with the symbol.
  • the location of the PUSCH, PUCCH, RACH or SRS is specified by another DCI for the symbol and the symbol is notified that the symbol is used as a UL symbol, the UE sets the symbol to a UL symbol. And do not monitor the PDCCH candidate position.
  • a flexible symbol is set by the SRC of the RRC, and if there is no setting by the SFI of DCI format 2_0, when the UE detects another DCI that notifies that the flexible symbol is to be UL-transmitted, The PDCCH candidate position is not monitored in the flexible symbol.
  • the UE has detected, other DCI notifying of UL transmission is erroneous detection, in fact, if the base station has transmitted DCI to the PDCCH candidate position in the flexible symbol, the UE, PDCCH in the symbol Since the candidate position is not monitored, DCI cannot be detected. If the UE incorrectly detects DCI, data cannot be transmitted / received. In particular, in a scenario that targets an error rate of 1E-6 (for example, a use case in which super-reliability is required), it may be impossible to achieve a desired error rate due to erroneous detection of DCI. In addition, there is a problem that retransmission occurs due to erroneous detection and the delay amount increases.
  • terminal 200 monitors a PDCCH candidate position masked using URLLC RNTI for which a low error rate is required, in a symbol set in DL.
  • terminal 200 does not monitor the PDCCH candidate position masked using the RNTI for URLLC in a symbol (for example, a UL symbol or a flexible symbol) set for a purpose other than the DL.
  • terminal 200 does not monitor the PDCCH candidate position in the flexible symbol. Therefore, terminal 200 can prevent PDCCH from being unable to be received when another DCI is erroneously detected and a flexible symbol is erroneously recognized as a UL symbol.
  • the base station 100 In a slot set to monitor a PDCCH using a new RNTI “URLLC-C-RNTI” as in Operation Example 1-1 or Operation Example 1-2 of Embodiment 1, the base station 100 , The terminal 200 is notified of the SFI of DCI @ format @ 2_0.
  • Terminal 200 monitors a PDCCH candidate position using URLLC-C-RNTI when a symbol reported as a flexible symbol by SRC of RRC is reported as a DL symbol by SFI of DCI ⁇ format ⁇ 2_0. In other words, the terminal 200 does not monitor the PDCCH candidate position using the URLLC-C-RNTI when the DL symbol “D” is not notified by the SCI of DCI format 2_0 in the symbol notified as the flexible symbol by the SRC of the RRC. .
  • terminal 200 sets transmission of UL data, an uplink control signal (UCI: Uplink Control INformation) or a reference signal by another DCI for a symbol reported as a DL symbol by the SFI of DCI format 2_0. Even if it is performed, it can be recognized that the other DCI has been erroneously detected. Therefore, terminal 200 can stop the UL transmission and monitor the PDCCH candidate position for the DCI that base station 100 is actually transmitting.
  • UCI Uplink Control INformation
  • the probability of erroneous detection of the PDCCH candidate position due to erroneous DCI detection can be reduced, and the effect on erroneous URLLC detection can be reduced. Therefore, in the operation example 2-1, even for data for which flexibility of resource allocation is required, such as data allocated by DCI masked by C-RNTI, the probability of false detection can be reduced without limiting the number of PDCCH candidates. Can be reduced.
  • the terminal 200 when the terminal 200 is instructed to monitor the PDCCH using the new RNTI “URLLC-C-RNTI”, In the symbol notified as a flexible symbol in RFI SFI, without monitoring the PDCCH candidate position using URLLC-C-RNTI, other RNTI (for example, C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI ( rel.15)) to monitor the PDCCH candidate position.
  • URLLC-C-RNTI new RNTI
  • other RNTI for example, C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI ( rel.15)
  • the DCI masked by the URLLC-C-RNTI is not transmitted in a flexible symbol, and the DCI masked in another RNTI is also transmitted in a flexible symbol, so that the desired error rate is not as low as 1E-6.
  • flexibility of resource allocation can be maintained.
  • terminal 200 monitors a PDCCH for which lower reliability is required in a symbol set as a DL symbol by SFI among a plurality of symbols in a slot.
  • the terminal 200 monitors the PDCCH for which lower reliability is required in the symbols set as the DL symbols by the SCI of the DCI format # 2_0 among the symbols set as the flexible symbols by the SRC of the RRC.
  • the base station 100 allocates a PDCCH (or DCI) requiring lower reliability to the symbols set as the DL symbols by the SFI of DCI format 2_0 among the symbols set as the flexible symbols by the SRC of the RRC.
  • terminal 200 can reliably detect PDCCHs requiring lower reliability. , The probability of false detection is reduced. Therefore, the probability of erroneous detection in terminal 200 can be reduced without increasing the sequence length of CRC.
  • terminal 200 can appropriately detect the PDCCH (DCI), and thus, for example, can reduce the error rates of both the control signal and the data signal.
  • DCI PDCCH
  • the operation example 2-1 and the operation example 2-2 are based on the assumption that a new RNTI “URLLC-C-RNTI” is used as in the operation example 1-1 and the operation example 1-2 of the first embodiment. Although described, the present invention can also be applied to the case where “MCS-C-RNTI” is used as in the operation example 1-3 of the first embodiment. In this case, in the operation example 2-1, in the slot where the terminal 200 monitors the MCS-C-RNTI, an SFI of DCI ⁇ format ⁇ 2_0 is transmitted. Further, in operation example 2-2, terminal 200 does not monitor the PDCCH candidate position using MCS-C-RNTI with the flexible symbol indicated by the RFI SFI.
  • RRC signaling is assumed for higher layer signaling, but may be replaced with MAC signaling and DCI notification which is physical layer signaling.
  • MAC signaling and physical layer signaling the frequency of change can be increased as compared to RRC signaling.
  • URLLC-C-RNTI is an example, and the above embodiment can be applied to RNTI of another name.
  • URLLC is used as an example of a data type (or application) requiring lower reliability, but the data type requiring lower reliability is not limited to URLLC.
  • the above embodiment can be applied when it is desired to change the number of times of monitoring the PDCCH candidate position (for example, when it is desired to reduce the number) in comparison with other RNTIs such as the C-RNTI.
  • each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly performed. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include some or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • the LSI may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, a programmable FPGA (Field Programmable Gate Array) or a reconfigurable processor capable of reconfiguring connection and setting of circuit cells inside the LSI after manufacturing the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital processing or analog processing. Furthermore, if an integrated circuit technology that replaces the LSI appears due to the progress of the semiconductor technology or another technology derived therefrom, the functional blocks may be naturally integrated using the technology. Application of biotechnology, etc. is possible.
  • the present disclosure can be implemented in any type of device, device, or system having a communication function (collectively, a communication device).
  • communication devices include phones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still / video cameras, etc.). ), Digital players (digital audio / video players, etc.), wearable devices (wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.), game consoles, digital book readers, telehealth telemedicine (remote health) Care / medicine prescription) devices, vehicles or mobile vehicles with communication capabilities (automobiles, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • the communication device is not limited to a portable or movable device, and may be any type of device, device, system, such as a smart home device (a home appliance, a lighting device, a smart meter, Measurement equipment, control panels, etc.), vending machines, and any other "things" that can exist on an IoT (Internet of Things) network.
  • a smart home device a home appliance, a lighting device, a smart meter, Measurement equipment, control panels, etc.
  • vending machines and any other "things” that can exist on an IoT (Internet of Things) network.
  • IoT Internet of Things
  • Communication includes not only data communication by cellular systems, wireless LAN systems, communication satellite systems, etc., but also data communication by combinations of these.
  • the communication device also includes a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that performs the communication function described in the present disclosure.
  • a controller or a sensor that generates a control signal or a data signal used by a communication device that performs a communication function of the communication device is included.
  • the communication device includes infrastructure equipment, such as a base station, an access point, and any other device, device, or system that communicates with or controls the above-described various types of devices. .
  • infrastructure equipment such as a base station, an access point, and any other device, device, or system that communicates with or controls the above-described various types of devices.
  • a terminal includes a receiver that receives a downlink signal, and a circuit that monitors a candidate position of a control channel in the downlink signal and detects control information addressed to the terminal.
  • the number of times of monitoring the candidate position of the first control channel is smaller than the number of times of monitoring the candidate position of the second control channel.
  • a channel area monitored for the first control channel is smaller than a channel area monitored for the second control channel.
  • a channel region monitored for the first control channel is the same as a channel region monitored for the second control channel, and in each of the channel regions, the first The number of times of monitoring the candidate position of the control channel is less than the number of times of monitoring the candidate position of the second control channel.
  • an identifier used for masking the first control channel is different from an identifier used for masking the second control channel.
  • the terminal includes a first symbol set for the downlink, a second symbol set for the uplink, and a second symbol that can be used for both the downlink and the uplink.
  • the instruction information is notified on a physical layer.
  • the receiver receives first instruction information notified in an upper layer, and second instruction information notified in a physical layer
  • the circuit includes: The candidate position of the control channel is monitored in the symbol set in the third symbol by the first instruction information and in the symbol set in the first symbol by the second instruction information, and is set by the first instruction information. If the third symbol is set and there is no second indication information, the control channel candidate position is not monitored.
  • a downlink signal is received, in the downlink signal, a candidate position of a control channel is monitored, control information addressed to a terminal is detected, and the first control channel is The number of times of monitoring the candidate position is smaller than the number of times of monitoring the candidate position of the second control channel.
  • the receiving method includes a first symbol set for downlink, a second symbol set for uplink, and a third symbol usable for both downlink and uplink. And monitors the candidate position of the control channel in the symbol set as the first symbol by the instruction information among the plurality of symbols.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for a mobile communication system.

Abstract

参照信号を適切に配置することができる端末。端末(200)において、受信部(201)は、下りリンク信号を受信し、DCI受信部(203)は、下りリンク信号において、制御チャネルの候補位置をモニタして、端末宛ての制御情報を検出する。第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数は、第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数よりも少ない。

Description

端末及び受信方法
 本開示は、端末及び受信方法に関する。
 第5世代移動通信システム(5G)と呼ばれる通信システムが検討されている。5Gでは、高速な通信トラフィックの増大、接続する端末数の増大、高信頼性、低遅延が必要とされるユースケース毎に機能を柔軟に提供することが検討されている。これらのユースケースに対応する代表的なサービスとして、拡張モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced Mobile Broadband)、大規模コミュニケーション/多数接続(mMTC:massive Machine Type Communications)、超信頼性・低遅延コミュニケーション(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)がある。国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTEシステムの高度化と、New RAT(Radio Access Technology)の両面から、通信システムの高度化を検討している(例えば、非特許文献1を参照)。
 New RAT(又は、NRと呼ぶ)では、下りリンク制御情報(例えば、DCI:Downlink Control Information)を配置する制御信号チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)領域として、control resource set(CORESET)が端末(UE:User Equipmentと呼ばれることもある)に設定される。UEは、CORESET内のPDCCH候補の位置を含むサーチスペース(SS:Search Space)をモニタ(又は、ブラインド復号と呼ぶ)し、DCIを検出することが検討されている。
RP-161596, "Revision of SI: Study on New Radio Access Technology", NTT DOCOMO, September 2016 R1-1809951, "Offline discussion summary of 7.2.6.1 Layer 1 enhancements", Huawei, HiSilicon, August 2018 R1-1700523, "Discussion on polar code for control channel", LG Electronics, January 2017
 しかしながら、New RATにおいて、下り制御情報を検出する方法について十分に検討されていない。
 本開示の非限定的な実施例は、下り制御情報を適切に検出することができる端末及び受信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、下りリンク信号を受信する受信機と、前記下りリンク信号において、制御チャネルの候補位置をモニタして、端末宛ての制御情報を検出する回路と、を具備し、第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数は、第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数よりも少ない。
 本開示の一実施例に係る端末は、下りリンク用に設定される第1のシンボル、上りリンク用に設定される第2のシンボル、及び、下りリンク用及び上りリンク用の双方に使用可能な第3のシンボルの何れかを示す指示情報を受信する受信機と、複数のシンボルのうち、前記指示情報によって前記第1のシンボルに設定されたシンボルにおいて、制御チャネルの候補位置をモニタする回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る受信方法は、下りリンク信号を受信し、前記下りリンク信号において、制御チャネルの候補位置をモニタして、端末宛ての制御情報を検出し、第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数は、第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数よりも少ない。
 本開示の一実施例に係る受信方法は、下りリンクに設定される第1のシンボル、上りリンクに設定される第2のシンボル、及び、下りリンク及び上りリンクの双方に使用可能な第3のシンボルの何れかを示す指示情報を受信し、複数のシンボルのうち、前記指示情報によって前記第1のシンボルに設定されたシンボルにおいて、制御チャネルの候補位置をモニタする。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、下り制御情報を適切に検出することができる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
SCSとPDCCH候補の最大モニタ回数との関係の一例を示す図 実施の形態1に係る端末の一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る基地局の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る端末の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る基地局及び端末の動作例を示すシーケンス図 サーチスペースの設定例を示す図 実施の形態1の動作例1-1に係るPDCCH候補のモニタ回数の一例を示す図 実施の形態1の動作例1-2に係るPDCCH候補のモニタ回数の一例を示す図 SFIの一例を示す図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 URLLCでは、超信頼性及び低遅延が求められている。例えば、端末が制御信号を誤って受信(誤検出:False detection)すると、データ信号の送受信を誤る可能性がある。よって、URLLCでは、データ信号の誤り率の低減のみではなく、制御信号(例えば、PDCCH)及びデータ信号の双方の誤り率を低減することが求められている。
 例えば、Release 15のNRでは、URLLCの信頼性として、1E-5の誤り率をターゲットとしている。一方、Release 16以降では、例えば、配電(power distribution)システム又は工場の自動化等のシナリオにおいて、Release 15のURLLCにおけるターゲットの誤り率(1E-5)よりも低い誤り率(例えば、1E-6)もターゲットに含まれている(例えば、非特許文献2を参照)。1E-6の誤り率を実現するためには、データ信号に加え、制御信号も1E-6を満たすことが望ましい。
 また、端末は、PDCCH領域(例えば、CORESET)内の複数のPDCCH候補位置(例えば、サーチスペース)をモニタし、端末宛ての制御信号を検出する(ブラインドディコーディングとも呼ばれる)。
 NRでは、端末がスロットあたりのPDCCH候補位置をモニタする回数(換言すると、モニタされるPDCCH候補数)が、例えば、図1に示す値(最大値)以下の値になるように規定されている。図1に示すように、サブキャリア間隔(SCS:subcarrier spacing。例えば、μで表される)が長いほど、スロット長が短くなるので、1スロットあたりのPDCCH候補位置をモニタする回数は少なくなる。
 また、PDCCH(例えば、DCI)には、CRC(Cyclic Redundancy Check)と呼ばれるビットが付加される。さらに、CRCには、制御信号に割り当てられる識別子であるRNTI(Radio Network Temporary Identifier)の値が乗算(又は、マスクと呼ぶ)されている。端末は、RNTIの値及びCRCの結果(OK又はNG)に基づいて、端末宛ての制御信号であるか否かを判断する。
 しかしながら、端末は、端末宛ての制御信号が送信されていないPDCCH候補位置であっても、CRCが誤ってOKとなり、端末宛ての制御信号を受信したと誤って判断(誤検出)することがある。CRCの系列長(ビット数)が長ければ、端末での誤検出の確率が低減するが、スループットが劣化してしまう、又は、処理量が増大してしまう。
 そこで、本開示の一実施例では、CRCの系列長を増やすことなく、端末における誤検出確率を低減する方法について説明する。
 (実施の形態1)
 [通信システムの概要]
 本実施の形態に係る通信システムは、基地局100、及び、端末200を備える。
 図2は、本実施の形態に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図2に示す端末200において、受信部201は、下りリンク信号を受信する。DCI受信部203は、下りリンク信号において、制御チャネル(例えば、PDCCH)の候補位置(例えば、サーチスペース)をモニタして、端末200宛ての制御情報(例えば、DCI)を検出する。このとき、第1の制御チャネル(例えば、URLLCに対応するPDCCH)をモニタする回数は、第2の制御チャネル(例えば、URLLC以外のユースケースに対応するPDCCH)をモニタする回数よりも少ない。
 [基地局の構成]
 図3は、本実施の形態に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図3において、基地局100は、CORESET設定部101と、RNTI設定部102と、サーチスペース設定部103と、DCI生成部104と、誤り訂正符号化部105と、変調部106と、信号割当部107と、送信部108と、受信部109と、信号分離部110と、復調部111と、誤り訂正復号部112と、を有する。
 CORESET設定部101は、端末200に設定されるCORESETに関するパラメータを決定する。CORESETの設定には、例えば、CORESETのリソース(例えば、PRB:Physical Resource Block)の位置、シンボル数、インタリーブの有無、又は、プリコーディングがある。CORESET設定部101は、決定したCORESETに関するパラメータを示すCORESET設定情報をサーチスペース設定部103に出力する。
 RNTI設定部102は、端末200がサーチスペース内のPDCCH候補位置をモニタする際に用いるRNTIを設定する。RNTI設定部102は、設定したRNTIを示すRNTI設定情報を、サーチスペース設定部103及びDCI生成部104に出力する。また、RNTI設定部102は、RNTI設定情報を、上位レイヤのシグナリング(又は、上位レイヤパラメータ、RRC(Radio Resource Control)パラメータと呼ぶこともある)として、誤り訂正符号化部105に出力する。
 例えば、RNTI設定部102は、上位レイヤからの情報(図示せず)に基づいて、端末200が扱うデータの種類を判別し、判別したデータ種別に対応するRNTIを設定する。例えば、RNTI設定部102は、通常のデータの送受信には「C-RNTI(Cell-RNTI)」を設定し、Configured Schedulingのデータには「CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI)」を設定し、Release 15のURLLCには「MCS-C-RNTI(Modulation and Coding Scheme-C-RNTI)」を設定する。また、RNTI設定部102は、release 15のURLLCよりもさらに高信頼性が求められるデータには、新たなRNTI(以下、一例として「URLLC-C-RNTI」と呼ぶ)を設定する。なお、データ種別と、設定されるRNTIとの関係はこれらに限定されない。
 サーチスペース設定部103は、端末200に対するサーチスペースを設定する。サーチスペース設定部103は、CORESET設定情報、及び、設定したサーチスペースを示すサーチスペース設定情報を、上位レイヤのシグナリングとして、誤り訂正符号化部105に出力する。また、サーチスペース設定部103は、DCIをマッピングする位置を示すために、CORESET設定情報及びサーチスペース設定情報を信号割当部107に出力する。
 例えば、サーチスペース設定部103は、各サーチスペースのサーチスペースIDと、CORESET設定部101から入力されるCORESET設定情報に示されるCORESETのCORESET IDとを対応付ける。また、サーチスペース設定部103は、例えば、DCIが配置されるリソース数(例えば、CCE(Control Channel Element)数)を表すAggregation level毎のサーチスペースをモニタする回数、サーチスペースの種別(例えば、CSS(Common Search Space)及びUSS(UE specific Search Space)の何れか)、サーチスペースが配置されるスロット間隔、及び、シンボル位置等を設定する。
 また、サーチスペース設定部103は、RNTI設定部102から入力されるRNTI設定情報に基づいて、端末200が「URLLC-C-RNTI」を用いてサーチスペースをモニタするように設定されている場合、設定したサーチスペースに対応するCORESETにおいて、URLLC-C-RNTIを用いたモニタを行うことを設定する。端末200に設定されるサーチスペース(CSS又はUSS)には、URLLC-C-RNTI以外の他のRNTIについても端末200におけるモニタの有無が設定されている。
 DCI生成部104は、下りリンクデータ(DLデータ)又は上りリンクデータ(ULデータ)の割り当て(例えば、DL割り当て又はUL割り当て)を示す制御信号であるDCIを生成する。DCI生成部104は、DL割り当てを示すDL割当情報又はUL割り当てを示すUL割当情報を含むDCIを信号割当部107へ送信データとして出力する。なお、DCIに付加されるCRCビット列のうち一部(例えば、下位16ビット)については、RNTI設定部102から入力されるRNTI設定情報に基づいて、データ種別に対応するRNTIによってマスクされる。また、DCI生成部104は、DL割当情報を信号割当部107に出力し、UL割当情報を信号分離部110に出力する。
 誤り訂正符号化部105は、送信データ信号(DLデータ信号)、及び、RNTI設定部102又はサーチスペース設定部103から入力される上位レイヤのシグナリングを入力とし、入力信号を誤り訂正符号化し、符号化後の信号を変調部106に出力する。
 変調部106は、誤り訂正符号化部105から入力される信号に対して変調処理を施し、変調後のデータ信号を信号割当部107に出力する。
 信号割当部107は、変調部106から入力されるデータ信号(例えば、DLデータ信号又は上位レイヤシグナリング)、又は、DCI生成部104から入力されるDCIを、リソースに割り当てる。例えば、信号割当部107は、サーチスペース設定部103から入力されるCORESET情報及びサーチスペース設定情報に従ってDCIを割り当てるリソースを決定し、決定したリソースにDCIを配置する。また、DCI(例えば、CRC)がURLLC-C-RNTIでマスクされている場合、信号割当部107は、サーチスペース設定情報に示される、URLLC-C-RNTIが設定されたUSSに当該DCIを配置する。また、信号割当部107は、DCI生成部104から入力されるDL割当情報に基づいて、DLデータ信号を配置する。形成された送信信号は、送信部108へ出力される。
 送信部108は、信号割当部107から入力される信号に対してアップコンバート等の無線送信処理を施し、アンテナを介して端末200へ送信する。
 受信部109は、端末200から送信された信号をアンテナを介して受信し、ダウンコンバート等の無線受信処理を施し、信号分離部110へ出力する。
 信号分離部110は、DCI生成部104から入力されるUL割当情報に基づいて、受信部109から入力される信号を分離する。信号分離部110は、分離された信号を復調部111に出力する。
 復調部111は、信号分離部110から入力される信号に対して復調処理を施し、得られた信号を誤り訂正復号部112に出力する。
 誤り訂正復号部112は、復調部111から入力される信号を復号し、端末200からの受信データ信号(ULデータ信号)を得る。
 [端末の構成]
 図4は、本実施の形態に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図4において、端末200は、受信部201と、信号分離部202と、DCI受信部203と、復調部204と、誤り訂正復号部205と、RNTI設定受信部206と、サーチスペース設定受信部207と、CORESET設定部208と、誤り訂正符号化部209と、変調部210と、信号割当部211と、送信部212と、を有する。
 受信部201は、受信信号をアンテナを介して受信し、ダウンコンバート等の受信処理を施した後に信号分離部202に出力する。
 信号分離部202は、サーチスペース設定受信部207から入力されるサーチスペース設定情報、及び、CORESET設定部208から入力されるCORESET設定情報に基づいて、分離すべきCORESET内のサーチスペースを特定する。信号分離部202は、受信部201から入力される信号から、特定したサーチスペースに対応する信号成分を分離し、DCI受信部203へ出力する。また、信号分離部202は、DCI受信部203から入力されるDL割当情報に基づいて、受信部201から入力される信号から、DLデータ信号を分離し、DLデータ信号を復調部204へ出力する。また、信号分離部202は、受信部201から入力される信号から、上りレイヤシグナリングを分離し、上りレイヤシグナリングを復調部204へ出力する。
 DCI受信部203は、RNTI設定受信部206から入力されるRNTI設定情報に基づいて、DCI(例えば、CRC)をマスクしているRNTIを設定する。また、DCI受信部203は、設定したRNTIを用いて、信号分離部202から入力される信号成分(例えば、PDCCH候補位置に対応する成分)をモニタする(ブラインドディコーディングとも呼ぶ)。
 また、DCI受信部203は、サーチスペース設定受信部207から入力されるサーチスペース設定情報に基づいて、URLLC-C-RNTIを用いてモニタするように設定されているサーチスペースに対応するCORESETに対して、URLLC-C-RNTIを用いてPDCCH候補位置をモニタする。
 DCI受信部203は、モニタによって検出されたDCIを復号し受信する。DCI受信部203は、復号されたDCIのうち、DL割当情報を信号分離部202に出力し、UL割当情報を信号割当部211に出力する。
 復調部204は、信号分離部202から入力される信号に対して、復調処理を施し、得られた復調信号を誤り訂正復号部205に出力する。
 誤り訂正復号部205は、復調部204から入力される復調信号を復号し、得られた上位レイヤシグナリングをRNTI設定受信部206及びサーチスペース設定受信部207に出力し、得られた受信データ信号を出力する。
 RNTI設定受信部206は、誤り訂正復号部205から入力される上位レイヤシグナリングに含まれるRNTI設定情報を受信し、端末200がサーチスペースのPDCCH候補位置のモニタに用いるRNTIの設定を取得する。RNTI設定受信部206は、PDCCH候補位置のモニタに用いるRNTIの設定を示すRNTI設定情報をDCI受信部203に出力する。
 サーチスペース設定受信部207は、誤り訂正復号部205から入力される上位レイヤシグナリングに含まれるサーチスペース設定情報を受信し、例えば、サーチスペースID、Aggregation level毎にサーチスペースをモニタする回数、サーチスペースの種別(CSS又はUSS)、サーチスペースが配置されるスロット間隔、及び、シンボル位置等の設定を取得する。サーチスペース設定受信部207は、取得した設定を示すサーチスペース設定情報を信号分離部202に出力する。
 また、サーチスペース設定受信部207は、上位レイヤのシグナリングに含まれるCORESET設定情報を受信し、CORESET設定情報をCORESET設定部208に出力する。
 また、サーチスペース設定受信部207は、端末200に対して、URLLC-C-RNTIを用いてモニタするCORESETに対応するサーチスペースが設定されている場合、URLLC-C-RNTIを用いてモニタするCORESETに対応するサーチスペース(例えば、サーチスペースID)を示す情報をDCI受信部203に出力する。
 CORESET設定部208は、サーチスペース設定受信部207から入力されるCORESET設定情報に基づいて、端末200に設定されたCORESETに関するパラメータ(例えば、PRBの位置、シンボル数、インタリーブの有無、プリコーディングの設定等)を示すCORESET設定情報を信号分離部202に出力する。
 誤り訂正符号化部209は、送信データ信号(ULデータ信号)を入力とし、送信データ信号を誤り訂正符号化し、符号化後の信号を変調部210に出力する。
 変調部210は、誤り訂正符号化部209から入力される信号を変調し、変調信号を信号割当部211に出力する。
 信号割当部211は、DCI受信部203から入力される情報(例えば、UL割当情報)に基づいて、ULデータ信号を割り当てるリソースを特定し、特定したリソースに、変調部210から入力される信号(例えば、ULデータ信号)を割り当てて、送信部212に出力する。
 送信部212は、信号割当部211から入力される信号に対してアップコンバート等の無線送信処理を施し、送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 次に、基地局100(図3を参照)及び端末200(図4を参照)の動作について詳細に説明する。
 図5は基地局100及び端末200の処理の一例を示すシーケンス図である。
 図5において、基地局100は、端末200に対して、CORESET、RNTI及びサーチスペースを設定する(ST101)。基地局100は、CORESET、RNTI及びサーチスペースの設定を示す上位レイヤシグナリングを端末200へ通知する(ST102)。端末200は、基地局100から通知される上位レイヤシグナリングから、CORESET、RNTI及びサーチスペースの設定を取得する(ST103)。
 基地局100は、端末200に対するスケジューリングを行い(ST104)、スケジューリング結果(例えば、DL割当情報又はUL割当情報)を含むDCIを生成する。なお、DCIは、例えば、端末200に対してスケジューリングしたデータの種別に応じたRNTIを用いてマスクされる。
 基地局100は、例えば、ST101で設定したサーチスペースに対応するCORESETを用いて、生成したDCIを端末200へ送信する(ST105)。
 端末200は、ST103で取得した設定に基づいて、サーチスペースに対応するCORESETをモニタし、端末200宛てのPDCCH(又はDCI)を検出する(ST106)。なお、端末200におけるサーチスペースのモニタ方法の詳細については後述する。
 基地局100及び端末200は、DCIによって通知された内容に基づいて、データ(DLデータ又はULデータ)の送受信を行う(ST107)。
 次に、端末200におけるサーチスペース(PDCCH候補位置)のモニタ方法について詳細に説明する。
 例えば、NRでは、以下のように、CSS及びUSS用に複数のサーチスペースが設定されている。
 Type 0/0A CSS : SI-RNTI(System Information-RNTI)
 Type 1 CSS : RA-RNTI(Random Access-RNTI), TC-RNTI(Temporary C-RNTI)
 Type 2 CSS : P-RNTI(Paging RNTI)
 Type 3 CSS :INT-RNTI(Interruption RNTI), SFI-RNTI(Slot Format Indication RNTI), TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control-PUSCH-RNTI), TPC-PUCCH-RNTI(TPC-Physical Uplink Control Channel-RNTI), TPC-SRS-RNTI(TPC-Sounding Reference Symbols-RNTI), C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI
 USS: C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI
 具体的には、CSSは、用途(換言すると、データ種別)毎に複数のタイプがある。UEは、CSSにおいて用途毎に異なるRNTIを用いてマスクされているPDCCH(DCI)を検出する。
 一方、USSでは、UEは、UEに対してモニタするように設定されたRNTI(例えば、C-RNTI, MCS-C-RNTI及びCS-RNTI)を用いて、UEに設定されたUSS用の何れのCORESETでもモニタし、更に、Type 3 CSSでもモニタすることが規定されている。これは、データ信号のスケジューリングのフレキシビリティを向上させるためである。
 例えば、Release 15では、MCS-C-RNTIをURLLC用のRNTIとして使用することができる。UEは、MCS-C-RNTIをモニタするように設定されると、USSにおいて、C-RNTI及びCS-RNTI(ただし、設定された場合)に加えて、MCS-C-RNTIでPDCCHをモニタする。また、UEがMCS-C-RNTIを用いてマスクされたPDCCHを検出した場合、データに使用されるMCS(変調方式及び符号化方法の組み合わせ)はURLLC用のMCSに変更される。
 なお、同一サイズのPDCCHに対して異なる複数のRNTIを用いてモニタすることは、モニタ回数としては1回とカウントされる。よって、複数のRNTIを用いたUSS及びType 3 CSSのモニタに要するUEの処理量はそれほど増大しない。
 上述したように、UEでは、UE宛ての制御信号が送信されていないPDCCH候補位置であってもCRCが誤ってOKとなり、UE宛ての制御信号を受信したと誤って判断(誤検出)することがある。
 例えば、各制御信号(例えば、PDCCH)に付加されているCRCは24ビットである。ここで、24ビットのCRCにおいて、例えば、L=8のSCリストデコーダを制御信号の誤り訂正符号であるポーラ符号に適用することを考慮すると、誤検出確率(例えば、FAR:False Alarm Rate)は、おおよそ(1/2)^(21)=4.7E-7程度になると予想される(例えば、非特許文献3を参照)。したがって、UEが複数のPDCCH候補位置をモニタするほど、誤検出確率は高くなり、例えば、Release 16以降において要求される1E-6(換言すると、Release 15 URLLCにおいて要求される誤り率よりも低い誤り率)を超えてしまう可能性がある。
 そこで、本実施の形態では、端末200において超信頼性が求められるデータを割り当てるPDCCH(例えば、URLLC用のPDCCH)候補位置をモニタする回数は、URLLC以外のユースケース用のPDCCH候補位置をモニタする回数よりも少なく設定される。超信頼性が求められるPDCCHのモニタする回数が制限されることで、超信頼性が求められるPDCCHを誤検出する確率を低減することができる。
 以下、本実施の形態における基地局100及び端末200の動作例1-1、1-2及び1-3についてそれぞれ説明する。
 [動作例1-1]
 動作例1-1では、超信頼性が求められるデータを割り当てるPDCCHに対して、新たなRNTIを割り当てる。換言すると、超信頼性が求められるデータを割り当てるPDCCHのマスクに用いるRNTIと、その他のPDCCHのマスクに用いるRNTIとを異ならせる。
 ここでは、新たなRNTIの一例としてRNTI名を「URLLC-C-RNTI」とする。
 また、動作例1-1では、端末200がURLLC-C-RNTIを用いてモニタするPDCCHを配置するサーチスペースを制限する。例えば、端末200がURLLC-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタする領域は、端末200に設定されたサーチスペースに対応するCORESETの一部の領域に制限される。
 基地局100は、端末200にサーチスペースを設定する際、端末200がURLLC-C-RNTIを用いてモニタするサーチスペース(又はCORESET)を指定する。
 例えば、基地局100は、サーチスペース設定の際にサーチスペースIDを設定する。また、基地局100は、設定したサーチスペースIDに対応するサーチスペースがどのCORESET(CORESET ID)に配置されるか、時間的にモニタする周期、モニタするAggregation level、及び、サーチスペース種別(CSS又はUSS)等を設定する。
 また、基地局100は、上記サーチスペース設定に加え、サーチスペースにおいて端末200が「URLLC-C-RNTI」を用いてモニタするか否かを決定する。
 なお、動作例1-1において、端末200は、URLLC-C-RNTIとMCS-C-RNTIとを併用できる。端末200は、MCS-C-RNTIを用いてモニタするように設定された場合、例えば、CSS PDCCH type 3及び全てのUSSにおいてサーチスペースをモニタする。
 また、動作例1-1では、端末200に対してCS-RNTIは設定されていない。ただし、端末200に対してCS-RNTIが設定されていてもよい。
 図6は、1スロット内のサーチスペースの設定例を示す。
 図6において、Type 3 PDCCH CSSであるサーチスペースID#1が、CORESET #1に設定されている。また、図6において、USSであるサーチスペースID#2がCORESET#2に設定され、サーチスペースID#3がCORSET#3に設定されている。
 サーチスペースID#1(CSS#1)及びサーチスペースID#2(USS#2)では、端末200は、1スロットあたり1つのタイミングでCORESETをモニタする。また、サーチスペースID#3(USS#3)では、端末200は、1スロットあたり3つのタイミングでCORESETをモニタする。
 また、図6では、端末200は、USSであるサーチスペースID#3において新たなRNTI「URLLC-C-RNTI」を用いてPDCCHをモニタするように設定されている。
 この場合、端末200は、サーチスペースID#1(Type 3 PDCCH CSS)であるCORESET#1では、Type 3 PDCCH CSSにおいてモニタするように予め定められているRNTI(例えば、INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI(rel.15))を用いてPDCCHをモニタする。
 また、端末200は、サーチスペースID#2(USS)であるCORESET #2では、USSにおいてモニタするように予め定められているRNTI(C-RNTI及びMCS-C-RNTI(rel.15))を用いてPDCCHをモニタする。
 また、端末200は、サーチスペースID#3(URLLC-C-RNTIでモニタするように設定されたUSS)であるCORESET #3では、USSにおいてモニタするように予め定められているRNTI(C-RNTI及びMCS-C-RNTI(rel.15))に加え、URLLC-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタする。
 図7は、一例として、C-RNTI、MCS-C-RNTI(rel.15)、及び、URLLC-C-RNTIの各々を用いた1スロットあたりのPDCCHのモニタ回数を示す。
 以下では、一例として、サーチスペースID#1(CSS#1)におけるPDCCHのモニタ回数が「5回」に設定され、サーチスペースID#2(USS#2)におけるPDCCHのモニタ回数が「20回」に設定され、サーチスペースID#3(USS#3)におけるPDCCHのモニタ回数が、3つのタイミングの合計で「12回」に設定される。
 図6に示すように、C-RNTI及びMCS-C-RNTI(rel.15)は、CSS#1(CORESET#1)、USS#2(CORESET#2)及びUSS#3(CORESET#3)の全てに定められている。よって、図7に示すように、C-RNTI及びMCS-C-RNTI(rel.15)を用いた1スロットあたりのPDCCHモニタ回数は、各サーチスペース(CSS#1、USS#2及びUSS#3)に設定されたモニタ回数(5回、20回及び12回)の合計37回となる。
 一方、図6に示すように、URLLC-C-RNTIは、USS#3(CORESET#3)に定められ、他のサーチスペースには定められていない。よって、図7に示すように、URLLC-C-RNTIを用いた1スロットあたりのPDCCHモニタ回数は、USS#3に設定されたモニタ回数の12回となる。
 このように、動作例1-1では、端末200がURLLC-C-RNTIを用いてモニタするサーチスペースは、一部のサーチスペース(図6ではUSS#3)に制限される。換言すると、URLLC-C-RNTIに対応するPDCCHについてモニタするチャネル領域は、他のRNTIに対応するPDCCHについてモニタするチャネル領域よりも小さい。URLLC-C-RNTIを用いてモニタするサーチスペースID及びCORESET IDを制限することで、図7に示すように、URLLC-C-RNTIを用いてサーチスペースをモニタする回数は、他のRNTIを用いてサーチスペースをモニタする回数よりも少なくなる。換言すると、URLLC-C-RNTIに対応するPDCCHについて、端末200のモニタ回数を削減し、URLLC-C-RNTIに対応する超信頼性が求められるPDCCHの誤検出率を低減することができる。
 また、C-RNTI及びMCS-C-RNTI(rel.15)については、端末200は、全てのサーチスペース(例えば、全てのUSS及びType 3 CSS)においてPDCCHをモニタするので、リソース割り当てのフレキシビリティを維持できる。
 例えば、基地局100は、Release 15 URLLCよりも低い誤り率が求められるURLLCに対して、URLLC-C-RNTIを割り当てることにより、所望の誤り率特性に応じて、MCS-C-RNTIとURLLC-C-RNTIとを使い分けてもよく、併用してもよい。
 なお、動作例1-1では、図7に示すように、全てのUSSにおいてC-RNTI及びMCS-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタする場合について説明した。しかし、C-RNTI、MCS-C-RNTI又は、CS-RNTIについても、サーチスペース毎にPDCCHをモニタするか否かを個別に設定してもよい。これにより、URLLC-C-RNTI以外の他のRNTIについても端末200がモニタするPDCCHが制限されるので、当該RNTIに対応するPDCCHの誤検出率を低減することができる。
 [動作例1-2]
 動作例1-2では、端末200が、URLLC-C-RNTIについても、他のRNTIと同様の領域(例えば、Type 3 CSS及びUSS)においてPDCCHをモニタする点が動作例1-1と異なる。
 ただし、URLLC-C-RNTIを用いてサーチスペースをモニタする回数(換言すると、PDCCHのモニタ回数)は、他のRNTI(例えば、C-RNTI等)を用いてサーチスペースをモニタする回数よりも少ない値に設定される。
 例えば、基地局100は、端末200に対して、URLLC-C-RNTIを用いてサーチスペースをモニタする回数を通知する。
 URLLC-C-RNTIを用いたPDCCHのモニタ回数は、例えば、全体(換言すると、他のRNTIを用いたPDCCHのモニタ回数)からの比率(又は差分)で表されてもよく、又は、数値で表されてもよい。
 または、URLLC-C-RNTIを用いたPDCCHのモニタ回数の上限値が定められてもよい。端末200に通知されるURLLC-C-RNTIを用いたPDCCHのモニタ回数が、上限値を超える場合、端末200は、URLLC-C-RNTIを用いたPDCCHのモニタ回数を、上限値に制限する。
 図8は、動作例1-2の一例として、C-RNTI、MCS-C-RNTI(rel.15)、及び、URLLC-C-RNTIの各々を用いた1スロットあたりのPDCCHのモニタ回数を示す。
 図8では、URLLC-C-RNTIを用いたPDCCHのモニタ回数は、C-RNTI(又はMCS-C-RNTI)を用いたPDCCHのモニタ数の半分である。
 例えば、端末200は、C-RNTIに対するPDCCHのモニタ回数を取得した後、URLLC-C-RNTIに対するPDCCHのモニタ回数を、取得したモニタ回数の半数に設定する。なお、図8では、C-RNTIに対するPDCCHのモニタ数が割り切れない場合に、値を切り上げる例を示すが、これに限らず、値を切り捨ててもよい。
 このように、動作例1-2では、URLLC-C-RNTIを用いたPDCCHについてモニタするチャネル領域(例えば、CORESET)は、URLLC-C-RNTI以外の他のRNTIを用いたPDCCHについてモニタするチャネル領域と同一である。ただし、動作例1-2では、端末200に設定されるCORESETの各々において、URLLC-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタする回数は、他のRNTIを用いてPDCCHをモニタする回数よりも少なく設定される。
 これにより、端末200は、URLLC-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタするサーチスペースに対応するCORESETを制限することなく、端末200のモニタ回数を削減し、URLLC-C-RTNIに対応する超信頼性が求められるPDCCHの誤検出率を低減することができる。
 なお、端末200に設定された各サーチスペースにおいて、端末200がURLLC-C-RNTIを用いてモニタするPDCCH候補位置は、例えば、サーチスペース内のPDCCH候補番号の低い順、高い順、奇数番号、又は、偶数番号などで定めてもよい。
 また、端末200がURLLC-C-RNTIを用いてモニタするPDCCH候補位置のCCE Aggregation levelを制限してもよい。例えば、端末200は、PDCCHをモニタするように定められたAggregation levelのうち、大きいAggregation levelを優先的にモニタしてもよい。大きいAggregation levelを優先的にモニタすることで、基地局100は、端末200に対して、URLLC用のDCIを大きいAggregation levelで送信できる。よって、大きいAggregation levelを優先的にモニタすることにより、小さいAggregation levelでDCIを送信する場合と比較して、誤り率特性を改善できる。
 また、基地局100は、端末200に対して、どのAggregation levelを想定してURLLC用のPDCCH候補位置をモニタするかを別途通知してもよい。通知には、例えば、DCIが使用されてもよい。通知に使われるDCIには、例えば、グループ共通(group common)DCIが考えらえる。グループ共通DCIには、複数の端末宛てのAggregation levelの指示を含むことができる。端末200は、受信したグループ共通DCIから、端末200宛ての指示が含まれるビットを取り出し、端末200のURLLC用PDCCH候補位置のAggregation levelを設定する。
 [動作例1-3]
 動作例1-3では、動作例1-1及び1-2と異なり、1E-6の誤り率をターゲットとする場合でも、URLLCに対応する「MCS-C-RNTI」を使用し、MCS-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタする回数を制限する。
 例えば、基地局100は、端末200に対して、MCS-C-RNTIを、Type 3 CSS及び全てのUSSにおけるPDCCHのモニタに用いるか、又は、動作例1-1における「URLLC-C-RNTI」のように、特定のUSSに制限されたPDCCHのモニタに用いるか、又は、動作例1-2における「URLLC-C-RNTI」のように、各サーチスペースにおいて回数を制限されたPDCCHのモニタに用いるかを通知する。
 また、端末200に対してMCS-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタするように設定する際に、基地局100は、Type 3 CSS及び全てのUSSにおいてPDCCHをモニタするか、PDCCHをモニタするUSSを制限するかを通知してもよい。また、動作例1-2のように、MCS-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタするサーチスペースを制限せずに、サーチスペース内でMCS-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタする回数を制限してもよい。
 以上、動作例1-1、1-2及び1-3についてそれぞれ説明した。
 なお、例えば、動作例1-1及び動作例1-2を組み合わせてもよい。例えば、URLLC-C-RNTIを用いたサーチスペースのモニタを、動作例1-1のように、端末200に設定されるサーチスペースの一部に制限し、かつ、動作例1-2のように、一部のサーチスペースにおけるURLLC-C-RNTIを用いたPDCCHのモニタ回数は、他のRNTIを用いたPDCCHのモニタ回数より少なく設定されてもよい。
 本実施の形態では、端末200において、サーチスペース内のPDCCH候補位置をモニタして、端末200宛てのDCIを検出する際、より低い信頼性が求められるPDCCHをモニタする回数は、他のPDCCHをモニタする回数よりも少なく設定される。
 これにより、より低い信頼性が求められるPDCCHのモニタ回数が低減する分、誤検出確率も低減される。よって、CRCの系列長を増やすことなく、端末200における誤検出の確率を低減することができる。よって、本実施の形態によれば、端末200は、PDCCH(DCI)を適切に検出できるので、例えば、制御信号及びデータ信号の双方の誤り率の低減を実現できる。
 なお、より低い信頼性が求められるPDCCH(例えば、URLLC用PDCCH)のモニタ回数を、他のPDCCHのモニタ回数よりも少なくすることで、URLLC用PDCCHを割当可能なリソース領域が小さくなる。しかし、URLLCは、他のユースケースと比較して、高信頼かつ低遅延が求められるため、優先度が高くなることが考えられる。よって、URLLC用PDCCHは、他のユースケースのPDCCHと比較して、リソースに優先的に割り当てられる可能性が高い。このため、URLLC用PDCCHを割当可能なリソース領域が小さくなっても、URLLC用PDCCHの割当に与える影響は小さい。
 また、CS-RNTIでは、CRC以外にも、UEが既知のビット列が定められている。UEは、既知のビット列が正しく受信できているか否かに応じて、DCIを正しく受信できたか否かを検出できる。URLLC用のDCIに関しても、既知ビット列を挿入することが考えらえる。既知ビット列の長さが長いほど、誤検出の確率は低減する。したがって、既知ビット列が長いほど、URLLC用RNTIを用いたPDCCHのモニタ数を増加させ、既知ビット列が短いほど、URLLC用RNTIを用いたPDCCHのモニタ数を減少させてもよい。このようにすると、誤検出率に合わせて、URLLC用RNTIを用いたPDCCHのモニタ回数を設定することができる。
 また、URLLCをモニタするサーチスペースは、1スロット内で複数回モニタするサーチスペースに限定してもよい。これは、URLLCでは、遅延時間の低減も求められているので、1スロット内で複数回モニタすることで、遅延量を低減できるからである。
 (実施の形態2)
 実施の形態2に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3及び図4を援用して説明する。
 NRでは、スロットフォーマットインディケータ(SFI:Slot Format Indicator)が導入される。SFIは、例えば、上位レイヤのシグナリングであるRRC(Radio Resource Control)又は物理レイヤのシグナリングであるDCI format 2_0を用いて通知される。また、SFIは、例えば、図9に示すように、スロット内のシンボルが、DL用に設定されたシンボル(「D」。DLシンボルと呼ぶ)、UL用に設定されたシンボル(「U」。ULシンボルと呼ぶ)、及び、フレキシブルシンボル(「F」)の何れであるかを通知する。
 フレキシブルシンボルは、DLシンボル及びULシンボルの双方に使用可能である。また、フレキシブルシンボルは、リソース割り当てをしないシンボル(例えば、ブランクシンボル又はUnknownシンボルと呼ぶこともある)として使用可能である。
 NRでは、RRCのSFIにおいてフレキシブルシンボルに設定されたシンボルに対して、DCI format 2_0のSFIを用いてULシンボル(「U」)又はDLシンボル(「D」)を指定できる。
 なお、NRでは、RRCのSFIにおいてフレキシブルシンボルに設定され、かつ、DCI format 2_0のSFIにおいてフレキシブルシンボルに設定されたシンボルでは、UEがPDCCH候補位置をモニタしないことが定められている。
 一方、RRCのSFIにおいてフレキシブルシンボルに設定され、DCI format 2_0のSFIによる設定がない場合、UEは、当該シンボルでもPDCCH候補位置をモニタすることができる。ただし、当該シンボルに対して、他のDCIによってPUSCH、PUCCH、RACH又はSRSの場所が指定され、当該シンボルがULシンボルとして使用されることが通知されている場合、UEは、当該シンボルをULシンボルとして使用し、PDCCH候補位置をモニタしない。
 ここで、例えば、RRCのSFIによってフレキシブルシンボルが設定され、DCI format 2_0のSFIによる設定が無い場合、UEは、当該フレキシブルシンボルに対してUL送信を行うことを通知する他のDCIを検出すると、当該フレキシブルシンボルにおいてPDCCH候補位置をモニタしない。
 しかしながら、UEが検出した、UL送信を通知する他のDCIが誤検出であり、実際には、基地局がフレキシブルシンボルにおいてPDCCH候補位置にDCIを送信していた場合、UEは、当該シンボルにおいてPDCCH候補位置をモニタしないので、DCIを検出することができない。UEがDCIの検出を誤るとデータを送受信できない。特に1E-6の誤り率をターゲットとするようなシナリオ(例えば、超信頼性が求められるユースケース)では、DCIの誤検出により、所望の誤り率を達成できなくなる可能性がある。また、誤検出により、再送が起こり、遅延量が増大するという問題がある。
 そこで、本実施の形態では、端末200は、低い誤り率が求められるURLLC用のRNTIを用いてマスクされたPDCCH候補位置を、DLに設定されたシンボルにおいてモニタする。換言すると、端末200は、URLLC用のRNTIを用いてマスクされたPDCCH候補位置を、DL以外の用途に設定されたシンボル(例えば、ULシンボル又はフレキシブルシンボル)においてモニタしない。
 このようにすると、端末200は、フレキシブルシンボルにおいてPDCCH候補位置をモニタしない。よって、端末200では、他のDCIを誤検出して、フレキシブルシンボルをULシンボルと誤って認識した場合に、PDCCHを受信できなくなることを防ぐことができる。
 以下、本実施の形態における基地局100及び端末200の動作例2-1及び2-2についてそれぞれ説明する。
 [動作例2-1]
 動作例2-1では、DCIの誤検出によって、端末200がフレキシブルシンボルをULシンボルと誤認識することを防ぐために、端末200が低い誤り率が求められるURLLC用のRNTIを用いてPDCCHをモニタする場合、RRCのSFIに加え、DCI format 2_0のSFIを併用する。
 例えば、実施の形態1の動作例1-1又は動作例1-2のように新たなRNTI「URLLC-C-RNTI」を用いてPDCCHをモニタするように設定されたスロットでは、基地局100は、端末200に対して、DCI format 2_0のSFIを通知する。
 端末200は、RRCのSFIによってフレキシブルシンボルと通知されたシンボルでは、DCI format 2_0のSFIによってDLシンボルと通知される場合、URLLC-C-RNTIを用いてPDCCH候補位置をモニタする。換言すると、端末200は、RRCのSFIによってフレキシブルシンボルと通知されたシンボルにおいて、DCI format 2_0のSFIによってDLシンボル「D」と通知されない場合、URLLC-C-RNTIを用いてPDCCH候補位置をモニタしない。
 これにより、端末200は、DCI format 2_0のSFIによってDLシンボルと通知されているシンボルに対して、他のDCIによってULデータ、上りリンク制御信号(UCI:Uplink Control INformation)又は参照信号の送信が設定された場合でも、当該他のDCIを誤検出したと認識できる。よって、端末200は、UL送信を止めて、基地局100が実際に送信しているDCIについて、PDCCH候補位置をモニタすることができる。
 このようにすると、DCIの誤検出による、PDCCH候補位置の検出ミスの確率を減らし、URLLCの誤検出に与える影響を軽減することができる。したがって、動作例2-1では、C-RNTIによりマスクされるDCIによって割り当てられるデータのように、リソース割当のフレキシビリティが求められるデータに関しても、PDCCH候補数を制限せずに、誤検出確率を低減できる。
 [動作例2-2]
 動作例2-2では、端末200は、低い誤り率が求められるURLLC用のRNTIをモニタする場合に、RRCのSFIが設定され、DCI format 2_0のSFIが設定されない場合、RRCのSFIにおいてフレキシブルシンボルと通知されたシンボルでは、URLLC用のRNTIをモニタしない。
 例えば、実施の形態1の動作例1-1又は動作例1-2のように、端末200は、新たなRNTI「URLLC-C-RNTI」を用いてPDCCHをモニタするように指示されると、RRCのSFIにおいてフレキシブルシンボルと通知されたシンボルでは、URLLC-C-RNTIを用いてPDCCH候補位置をモニタせずに、他のRNTI(例えば、C-RNTI、CS-RNTI又はMCS-C-RNTI(rel.15)等)を用いてPDCCH候補位置をモニタする。
 このようにすると、URLLC-C-RNTIによってマスクされるPDCCH(DCI)は、フレキシブルシンボルでは送信されない。よって、端末200がフレキシブルシンボルをULシンボルと誤認識していても、URLLCの割り当てに関しては影響がない。
 また、URLLC-C-RNTIによってマスクされるDCIがフレキシブルシンボルでは送信されず、他のRNTIでマスクされるDCIは、フレキシブルシンボルでも送信されるので、所望誤り率が1E-6のように低くないデータに対応するDCIに関しては、リソース割り当てのフレキシビリティを保つことができる。
 以上、動作例2-1及び2-2についてそれぞれ説明した。
 このように、本実施の形態では、端末200は、スロット内の複数のシンボルのうち、SFIによってDLシンボルに設定されたシンボルにおいて、より低い信頼性が求められるPDCCHをモニタする。
 例えば、端末200は、RRCのSFIによってフレキシブルシンボルに設定されたシンボルのうち、DCI format 2_0のSFIによってDLシンボルに設定されたシンボルにおいて、より低い信頼性が求められるPDCCHをモニタする。換言すると、基地局100は、RRCのSFIによってフレキシブルシンボルに設定したシンボルのうち、DCI format 2_0のSFIによってDLシンボルに設定したシンボルにおいて、より低い信頼性が求められるPDCCH(又はDCI)を割り当てる。
 このように、より低い信頼性が求められるPDCCHが割り当てられるシンボル(換言すると、モニタ対象のシンボル)が制限されることにより、端末200は、より低い信頼性が求められるPDCCHを確実に検出できるので、誤検出確率が低減される。よって、CRCの系列長を増やすことなく、端末200における誤検出の確率を低減することができる。
 よって、本実施の形態によれば、端末200は、PDCCH(DCI)を適切に検出できるので、例えば、制御信号及びデータ信号の双方の誤り率の低減を実現できる。
 なお、動作例2-1及び動作例2-2は、実施の形態1の動作例1-1及び動作例1-2のように新たなRNTI「URLLC-C-RNTI」が使用される前提で説明しているが、実施の形態1の動作例1-3のように、「MCS-C-RNTI」を使用する場合にも適用できる。この場合、動作例2-1では、端末200がMCS-C-RNTIをモニタするスロットでは、DCI format 2_0のSFIが送信される。また、動作例2-2では、RRCのSFIで指示されたフレキシブルシンボルでは、端末200は、MCS-C-RNTIを用いてPDCCH候補位置をモニタしない。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 なお、上記実施の形態では、上位レイヤのシグナリングには、RRCシグナリングを想定しているが、MACのシグナリング、及び、物理レイヤのシグナリングであるDCIでの通知に置き換えてもよい。MACのシグナリングおよび物理レイヤのシグナリングの場合、RRCのシグナリングと比較して、変更の頻度を上げることができる。
 また、URLLC-C-RNTIという名称は一例であり、他の名前のRNTIに対して、上記実施例を適用することもできる。
 また、上記実施の形態では、より低い信頼性が求められるデータ種別(又は用途)の一例にURLLCを用いたが、より低い信頼性が求められるデータ種別はURLLCに限らない。URLLCの用途以外のRNTIについても、C-RNTI等の他のRNTIと比較して、PDCCH候補位置のモニタ回数を変更したい場合(例えば、少なくしたい場合)、上記実施の形態を適用できる。
 また、本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例における端末は、下りリンク信号を受信する受信機と、前記下りリンク信号において、制御チャネルの候補位置をモニタして、端末宛ての制御情報を検出する回路と、を具備し、第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数は、第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数よりも少ない。
 本開示の一実施例における端末において、前記第1の制御チャネルについてモニタするチャネル領域は、前記第2の制御チャネルについてモニタするチャネル領域よりも小さい。
 本開示の一実施例における端末において、前記第1の制御チャネルについてモニタするチャネル領域は、前記第2の制御チャネルについてモニタするチャネル領域と同一であり、前記チャネル領域の各々において、前記第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数は、前記第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数よりも少ない。
 本開示の一実施例における端末において、前記第1の制御チャネルのマスクに用いる識別子と、前記第2の制御チャネルのマスクに用いる識別子とは異なる。
 本開示の一実施例における端末は、下りリンク用に設定される第1のシンボル、上りリンク用に設定される第2のシンボル、及び、下りリンク用及び上りリンク用の双方に使用可能な第3のシンボルの何れかを示す指示情報を受信する受信機と、複数のシンボルのうち、前記指示情報によって前記第1のシンボルに設定されたシンボルにおいて、制御チャネルの候補位置をモニタする回路と、を具備する。
 本開示の一実施例における端末において、前記指示情報は、物理レイヤで通知される。
 本開示の一実施例における端末において、前記受信機は、上位レイヤで通知される第1の指示情報、及び、物理レイヤで通知される第2の指示情報を受信し、前記回路は、前記第1の指示情報によって前記第3のシンボルに設定され、前記第2の指示情報によって前記第1のシンボルに設定されたシンボルにおいて、前記制御チャネルの候補位置をモニタし、前記第1の指示情報によって前記第3のシンボルに設定され、前記第2の指示情報が無い場合、前記制御チャネルの候補位置をモニタしない。
 本開示の一実施例における受信方法は、下りリンク信号を受信し、前記下りリンク信号において、制御チャネルの候補位置をモニタして、端末宛ての制御情報を検出し、第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数は、第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数よりも少ない。
 本開示の一実施例における受信方法は、下りリンクに設定される第1のシンボル、上りリンクに設定される第2のシンボル、及び、下りリンク及び上りリンクの双方に使用可能な第3のシンボルの何れかを示す指示情報を受信し、複数のシンボルのうち、前記指示情報によって前記第1のシンボルに設定されたシンボルにおいて、制御チャネルの候補位置をモニタする。
 2018年9月27日出願の特願2018-181867の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、移動通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,208 CORESET設定部
 102 RNTI設定部
 103 サーチスペース設定部
 104 DCI生成部
 105,209 誤り訂正符号化部
 106,210 変調部
 107,211 信号割当部
 108,212 送信部
 109,201 受信部
 110,202 信号分離部
 111,204 復調部
 112,205 誤り訂正復号部
 200 端末
 203 DCI受信部
 206 RNTI設定受信部
 207 サーチスペース設定受信部

Claims (9)

  1.  下りリンク信号を受信する受信機と、
     前記下りリンク信号において、制御チャネルの候補位置をモニタして、端末宛ての制御情報を検出する回路と、
     を具備し、
     第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数は、第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数よりも少ない、
     端末。
  2.  前記第1の制御チャネルについてモニタするチャネル領域は、前記第2の制御チャネルについてモニタするチャネル領域よりも小さい、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1の制御チャネルについてモニタするチャネル領域は、前記第2の制御チャネルについてモニタするチャネル領域と同一であり、
     前記チャネル領域の各々において、前記第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数は、前記第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数よりも少ない、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記第1の制御チャネルのマスクに用いる識別子と、前記第2の制御チャネルのマスクに用いる識別子とは異なる、
     請求項1に記載の端末。
  5.  下りリンク用に設定される第1のシンボル、上りリンク用に設定される第2のシンボル、及び、下りリンク用及び上りリンク用の双方に使用可能な第3のシンボルの何れかを示す指示情報を受信する受信機と、
     複数のシンボルのうち、前記指示情報によって前記第1のシンボルに設定されたシンボルにおいて、制御チャネルの候補位置をモニタする回路と、
     を具備する端末。
  6.  前記指示情報は、物理レイヤで通知される、
     請求項5に記載の端末。
  7.  前記受信機は、上位レイヤで通知される第1の指示情報、及び、物理レイヤで通知される第2の指示情報を受信し、
     前記回路は、
      前記第1の指示情報によって前記第3のシンボルに設定され、前記第2の指示情報によって前記第1のシンボルに設定されたシンボルにおいて、前記制御チャネルの候補位置をモニタし、
      前記第1の指示情報によって前記第3のシンボルに設定され、前記第2の指示情報が無い場合、前記制御チャネルの候補位置をモニタしない、
     請求項5に記載の端末。
  8.  下りリンク信号を受信し、
     前記下りリンク信号において、制御チャネルの候補位置をモニタして、端末宛ての制御情報を検出し、
     第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数は、第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする回数よりも少ない、
     受信方法。
  9.  下りリンクに設定される第1のシンボル、上りリンクに設定される第2のシンボル、及び、下りリンク及び上りリンクの双方に使用可能な第3のシンボルの何れかを示す指示情報を受信し、
     複数のシンボルのうち、前記指示情報によって前記第1のシンボルに設定されたシンボルにおいて、制御チャネルの候補位置をモニタする、
     受信方法。
PCT/JP2019/027938 2018-09-27 2019-07-16 端末及び受信方法 WO2020066232A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201980044682.7A CN112400349A (zh) 2018-09-27 2019-07-16 终端及接收方法
JP2020548034A JPWO2020066232A1 (ja) 2018-09-27 2019-07-16 端末及び受信方法
US17/256,697 US11375494B2 (en) 2018-09-27 2019-07-16 Terminal and reception method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-181867 2018-09-27
JP2018181867 2018-09-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020066232A1 true WO2020066232A1 (ja) 2020-04-02

Family

ID=69953135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/027938 WO2020066232A1 (ja) 2018-09-27 2019-07-16 端末及び受信方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11375494B2 (ja)
JP (1) JPWO2020066232A1 (ja)
CN (1) CN112400349A (ja)
WO (1) WO2020066232A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220167216A1 (en) * 2019-06-17 2022-05-26 Apple Inc. Methods of detecting fake base station by ue during handover
US20210195579A1 (en) * 2019-12-23 2021-06-24 Qualcomm Incorporated Pdcch monitoring reduction for reduced-capability user equipments

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2562954A1 (en) * 2011-08-26 2013-02-27 Panasonic Corporation Search space reconfiguration for enhanced-PDCCH
JP2013098946A (ja) * 2011-11-07 2013-05-20 Sharp Corp 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
US9635658B2 (en) * 2012-02-27 2017-04-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Adaptation of control signaling transmissions to variations in respective resources
JP5314779B2 (ja) * 2012-03-14 2013-10-16 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、通信方法、集積回路および無線通信システム
EP2639989A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-18 Panasonic Corporation Search space for ePDCCH control information in an OFDM-based mobile communication system
CA2886634C (en) * 2012-09-26 2020-03-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods for dynamic tdd uplink/downlink configuration
WO2014065585A1 (ko) * 2012-10-23 2014-05-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
JP6989378B2 (ja) * 2015-04-09 2022-01-05 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局、及びシステム
JP6727562B2 (ja) * 2015-11-06 2020-07-22 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド ワイヤレス通信ネットワークにおける方法およびノード
CN108365936B (zh) * 2017-01-26 2020-10-27 华为技术有限公司 一种通信方法,装置及系统
JP2020057832A (ja) 2017-02-06 2020-04-09 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US10432441B2 (en) * 2017-02-06 2019-10-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission structures and formats for DL control channels
WO2018227337A1 (en) * 2017-06-12 2018-12-20 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for signaling regarding bandwidth dependent control size
BR112020018519A2 (pt) * 2018-03-14 2020-12-29 Ntt Docomo, Inc. Terminal de usuário e método de radiocomunicação
WO2019216599A1 (ko) * 2018-05-11 2019-11-14 한국전자통신연구원 고신뢰 및 저지연 통신을 위한 신호의 송수신 방법

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT, POTEVIO: "Remaining details of slot format indication [ online", 3GPP TSG RAN WG1 ADHOC_NR_AH_1801 R1-1800250, 13 January 2018 (2018-01-13), pages 5, XP051384728, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg-ran/WG1_RL1/TSGR1_AH/NR_AH_1801/Docs/Rl-1800250.zip> [retrieved on 20190806] *
HUAWEI ET AL.: "Summary of 7.2.2 Study of necessity of a new DCI format [ online", 3GPP TSG RAN WG1 #92B RL-1805630, 19 April 2018 (2018-04-19), pages 11, XP051427670, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpporg/ftp/tsg-ran/WG1_RL1/TSGR1_92b/Docs/R1-1805630,zip> [retrieved on 20190806] *
LG ELECTRONICS: "Discussion on differentiation of eMBB and URLLC services [ online", 3GPP TSG RAN WG1 #94 RL-1808534, 11 August 2018 (2018-08-11), pages 2, XP051515912, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_94/Docs/Rl-1808534.zip> [retrieved on 20190800] *
LG ELECTRONICS: "Discussion on layer 1 enhancements [ online", 3GPP TSG RAN WG1 #94 RL-1808531, 11 August 2018 (2018-08-11), pages 3, XP051515909, Retrieved from the Internet <URL:nttp://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_94/Docs/Rl-1808531.zip> [retrieved on 20190806] *

Also Published As

Publication number Publication date
US20210266880A1 (en) 2021-08-26
CN112400349A (zh) 2021-02-23
JPWO2020066232A1 (ja) 2021-09-16
US11375494B2 (en) 2022-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109802732B (zh) 下行控制信道的监测方法和相关装置
EP3402240B1 (en) Method for detecting downlink control information, and method and device for transmitting downlink control information
US11489635B2 (en) Method and apparatus for determining a dynamic HARQ-ACK codebook
US9148881B2 (en) Base station device, terminal device, resource allocation method and response signal transmission method
JP7401535B2 (ja) 端末、通信方法及び集積回路
US11937259B2 (en) Base station, terminal, transmission method and reception method
EP3911000B1 (en) Base station, terminal, and communication method
WO2020021770A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
CN114600403A (zh) 用于减小单次harq-ack码本大小的方法及设备
CN111527714B (zh) 用户设备、基站和方法
US20220263631A1 (en) Base station, terminal, and communication method
CN111066273B (zh) 用户设备、基站和方法
WO2020066232A1 (ja) 端末及び受信方法
EP3998826A1 (en) Terminal and transmission method
US11476906B2 (en) Base station, terminal, and communication method
CN102291843A (zh) 用于搜索空间共享的方法和装置
US20120287880A1 (en) Resource allocation
JP7265069B2 (ja) 通信装置、通信方法、および集積回路
JP7365399B2 (ja) 基地局、端末、および、通信方法
EP4319405A1 (en) Method and device for repeatedly transmitting physical downlink control channel, and user equipment
CN114424491A (zh) 用于上行链路传输优先级的用户装备、基站和方法

Legal Events

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

Ref document number: 19864526

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020548034

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19864526

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1