WO2020075618A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020075618A1
WO2020075618A1 PCT/JP2019/039077 JP2019039077W WO2020075618A1 WO 2020075618 A1 WO2020075618 A1 WO 2020075618A1 JP 2019039077 W JP2019039077 W JP 2019039077W WO 2020075618 A1 WO2020075618 A1 WO 2020075618A1
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downlink
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PCT/JP2019/039077
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高橋 秀明
一樹 武田
浩樹 原田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
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    • 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
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    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/0003Two-dimensional division
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • 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 terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE-Advanced 3GPP@Rel.10-14
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G + fifth generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel. 15 or later A successor system to LTE (for example, 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), 3GPP Rel. 15 or later) is also being studied.
  • broadcast information for example, master information block (MIB: MIB): detection of a synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block), broadcast information transmitted by a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel, P-BCH, etc.) Master Information Block)
  • MIB master information block
  • SSB Synchronization Signal Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel, P-BCH, etc.
  • the SSB is a signal block including at least one of a synchronization signal (for example, a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal)) and a PBCH, and the SS / PBCH Also called a block.
  • a synchronization signal for example, a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal)
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • CORESET a control resource set for a search space (common search space (CSS: Common Search Space)) common to one or more user terminals (UE: User Equipment)
  • CRS Common Search Space
  • UE User Equipment
  • Control Resource Set also called CORESET # 0, type 0-PDCCH CSS, etc.
  • CORESET # 0 is set based on a parameter (for example, pdcch-ConfigSIB1) in the MIB.
  • downlink shared channel eg, downlink shared information
  • DCI Downlink Control Information
  • CSS eg, , PDSCH
  • an object of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling the reception processing of the downlink shared channel.
  • a terminal monitors a common search space and receives a downlink control information used for scheduling a downlink shared channel, and a master information block (MIB). And a control unit that controls a resource block that can be designated by the downlink control information based on whether or not a control resource set is set by the parameter.
  • MIB master information block
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of setting of CORESET # 0 based on MIB.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the RRC reconfiguration message.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of RB numbering and maximum RB number control according to the first aspect.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of RB numbering and maximum RB number control according to the second aspect.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • SSB Synchronization Signal Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel, P-BCH, etc.
  • MIB master information block
  • the SSB is a signal block including at least one of a synchronization signal (for example, a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal)) and a PBCH, and the SS / PBCH Also called a block.
  • a synchronization signal for example, a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal)
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the user terminal monitors the search space (SS: Search Space) (blind decoding) and is scrambled by a predetermined RNTI (Radio Network Temporary Identifier). Detects DCI (CRC scrambled) that has a check (CRC: Cyclic Redundancy Check) bit.
  • SS Search Space
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a search space (common search space (CSS: Common Search Space)) used for monitoring DCI (cell-specific) common to one or more UEs, and a search space used for monitoring DCI unique to the UE (User-specific search space (USS)) may be included.
  • CCS Common Search Space
  • USS User-specific search space
  • the CSS may include at least one of the following, for example. ⁇ Type 0-PDCCH CSS ⁇ Type 0A-PDCCH CSS ⁇ Type 1-PDCCH CSS ⁇ Type 2-PDCCH CSS ⁇ Type 3-PDCCH CSS
  • Type 0-PDCCH CSS is also called SS for system information (for example, SIB (System Information Block) 1, RMSI (Remaining Minimum System Informatio)).
  • Type 0-PDCCH CSS is a search space for DCI that is CRC scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier) (DCI that schedules a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) that transmits SIB1). It may be a search space for monitoring).
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Informatio
  • Type 0-PDCCH CSS is a search space for DCI that is CRC scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier) (DCI that schedules a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) that transmits SIB1). It may be a search space for monitoring).
  • SI-RNTI System Information-Radio Network Temporary Identifier
  • Type 0A-PDCCH CSS is also called SS for OSI (Other System Information).
  • the type 0A-PDCCH CSS may be a search space for DCI that is CRC scrambled by SI-RNTI (a search space for monitoring DCI that schedules PDSCH for transmitting OSI).
  • Type 1-PDCCH CSS is also called SS for random access (RA).
  • Type 1-PDCCH CSS is a search space (for RA procedure) for DCI that is CRC scrambled with RA-RNTI (Random Access-RNTI), TC-RNTI (Temporary Cell-RNTI) or C-RNTI (Cell-RNTI).
  • Message for example, random access response (RAR, message 2), collision resolution message (message 4)
  • RAR random access response
  • message 4 collision resolution message
  • Type 2-PDCCH CSS is also called SS for paging.
  • the type 2-PDCCH CSS may be a search space for DCI that is CRC scrambled with P-RNTI: Paging-RNTI (a search space for monitoring DCI that schedules PDSCH for transmitting paging).
  • Type 3-PDCCH CSS is, for example, INT-RNTI (Interruption RNTI) for DL preemption instruction, SFI-RNTI (Slot Format Indicator RNTI) for slot format instruction, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) transmission power control (TPC).
  • INT-RNTI Interruption RNTI
  • SFI-RNTI Slot Format Indicator RNTI
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • TPC-PUSCH-RNTI for Transmit Power Control
  • TPC-PUCCH-RNTI for PUCCH (Physical Uplink Control Channel) TPC
  • TPC-SRS-RNTI for C-RNTI for SRS (Sounding Reference Signal) TPC
  • It may be a search space for DCI that is CRC scrambled by CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent-CSI-RNTI).
  • a control resource set (CORESET: Control Resource set) is associated with the CSS as described above.
  • CORESET is an allocation candidate area for a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel) that transmits DCI.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • CORESET # 0 may be CORESET for type 0-PDCCH CSS.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of determination of CORESET # 0 based on MIB.
  • the MIB may include setting information (also referred to as pdcch-ConfigSIB1 or RMSI-PDCCH-Config) regarding the PDCCH for system information (eg, SIB1 or RMSI).
  • setting information also referred to as pdcch-ConfigSIB1 or RMSI-PDCCH-Config
  • system information eg, SIB1 or RMSI
  • pdcch-ConfigSIB1 in the MIB contains information (ControlResourceSetZero, a predetermined number of most significant bits (MSB: Most Significant bits) (for example, 4 MSB)) used for setting CORESET # 0. May be included.
  • ControlResourceSetZero a predetermined number of most significant bits (MSB: Most Significant bits) (for example, 4 MSB)) used for setting CORESET # 0. May be included.
  • the UE has the number (N CORESET RB ) of the resource blocks (also referred to as RB: Resource Block, physical resource block (PRB: Physical Resource Block), etc.) associated with the index indicated by ControlResourceSetZero in pdcch-ConfigSIB1.
  • the bandwidth (number of RBs) of CORESET # 0 may be determined based on
  • the “number of RBs”, “size”, “bandwidth”, and “frequency domain” are used interchangeably and may be paraphrased with each other.
  • the UE can not set CORESET # 0 based on pdcch-ConfigSIB1 in the MIB.
  • PBCH MIB
  • system information for example, SIB1, RMSI
  • CORESET # 0 may not be set.
  • the specific cell is, for example, a primary secondary cell (PSCell: Primary Secondary Cell) or a secondary cell (SCell: Secondary Cell) without SSB, or a non-standalone (NSA) (for example, EN-DC: E).
  • PSCell Primary Secondary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • NSA non-standalone
  • EN-DC E
  • -UTRA-NR Dual Connectivity NE-DC: NR-E-UTRA Dual Connectivity, etc.
  • NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity, etc.
  • CORESET # 0 is not set based on pdcch-ConfigSIB1 in the MIB.
  • the UE is scheduled with a predetermined DCI (for example, DCI format 1_0 detected by the above CSS and CRC scrambled by a specific RNTI). It may not be possible to recognize in which frequency region the PDSCH is transmitted.
  • a DCI for example, DCI format 1_0
  • a specific RNTI for example, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, C-RNTI or TC-RNTI
  • the UE assumes that the RB numbering (RB numbering) for the PDSCH scheduled by the DCI starts from the lowest RB (lowest RB) in CORESET in which the DCI is received. Further, the UE assumes that the maximum number of RBs that can be designated by the DCI is given by the size of CORESET # 0.
  • CORESET # 0 is not set based on pdcch-ConfigSIB1 in the MIB, the frequency domain assigned to CORESET # 0 cannot be recognized, and as a result, a predetermined DCI (for example, detected by the CSS described above and a specific RNTI It may not be possible to recognize in which frequency region the PDSCH scheduled in the CRC scrambled DCI format 1_0) is transmitted.
  • a predetermined DCI for example, detected by the CSS described above and a specific RNTI It may not be possible to recognize in which frequency region the PDSCH scheduled in the CRC scrambled DCI format 1_0
  • the present inventors have determined that a predetermined DCI (for example, the above CSS detected and CRC scrambled with a specific RNTI).
  • the present invention has been made by studying a method of appropriately designating a frequency region in which PDSCH scheduled with the DCI format 1_0) is transmitted.
  • the UE determines the RB numbering for PDSCH scheduled by a predetermined DCI based on whether or not CORESET # 0 is configured, and the maximum number that can be specified by the predetermined DCI. At least one of the RB numbers may be controlled.
  • the predetermined DCI is, for example, CRC scrambled by a specific RNTI (for example, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, C-RNTI, CS-RNTI or TC-RNTI) and monitored (detected by CSS). 1) DCI format 1_0.
  • a specific RNTI for example, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, C-RNTI, CS-RNTI or TC-RNTI
  • DCI format 1_0 for example, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, C-RNTI, CS-RNTI or TC-RNTI
  • At least one of the RB numbering and the maximum RB number may be controlled based on the common CORESET.
  • the common CORESET is a CORESET for CSS.
  • the common CORESET may be used for DCI scheduling at least one of RAR, paging, system information, and the like.
  • the common CORESET may be CORESET for at least one of the type 0A-PDCCH CSS, the type 1-PDCCH CSS, the type 2-PDCCH CSS, and the type 3-PDCCH CSS.
  • control resource set ID control resource set ID
  • 0 zero
  • the common CORESET may be set based on the RRC reconfiguration message or SIB1.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the RRC reconfiguration message.
  • the configuration information (ServingCellConfigCommon) specific to the serving cell (cell, component carrier) in the RRC reconfiguration message may include configuration information (DownlinkConfigCommon) common to downlink (Downlink).
  • DownlinkConfigCommon may include information (initialDownlinkBWP) regarding an initial downlink BWP (described later).
  • BWP-DownlinkCommon a cell-specific common parameter
  • BWP-DownlinkCommon may include cell-specific setting information (PDCCH-ConfigCommon) related to PDCCH, and PDCCH-ConfigCommon may include information (commonControlResourceSet) used for setting common CORESET.
  • PDCCH-ConfigCommon cell-specific setting information
  • PDCCH-ConfigCommon may include information (commonControlResourceSet) used for setting common CORESET.
  • CommonControlResourceSet may include information (frequencyDomainResources) indicating frequency domain resources of common CORESET.
  • the UE may determine the lowest RB in the common CORESET and the size (bandwidth, number of RBs) of the common CORESET based on the frequencyDomainResources.
  • information about the initial downlink BWP (for example, BWP-DownlinkCommon given for initialDownlinkBWP) is included in ServingCellConfigCommon, but included in what information item (IE: Information Element) of what hierarchy. May be.
  • the information on the initial downlink BWP may be included in SIB1 (for example, DownlinkConfigCommonSIB in ServingCellConfigCommonSIB in SIB1).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of RB numbering and maximum RB number control according to the first aspect.
  • the UE may determine whether CORESET # 0 is set.
  • CORESET # 0 may be set based on MIB (for example, ControlResourceSetZero in pdcch-ConfigSIB1 in FIG. 1).
  • the UE When CORESET # 0 is set in the UE (step S101; Yes), the UE is scheduled by the predetermined DCI (eg, CRC scrambling with a specific RNTI and DCI format 1_0 monitored by CSS) in step S102.
  • the RB numbering for the PDSCH to be performed may start from the lowest RB in CORESET # 0.
  • the RB numbering is to give an index (or number) to each RB within a predetermined bandwidth.
  • the UE may assign an index (or number) in ascending order from the lowest RB in CORESET # 0.
  • the UE determines the maximum number of RBs that can be designated by the predetermined DCI (for example, the DCI format 1_0 that is scrambled by a CRC by a specific RNTI and monitored by CSS), the size of the CORESET # 0 (the number of RBs, It may be determined based on the bandwidth).
  • the predetermined DCI for example, the DCI format 1_0 that is scrambled by a CRC by a specific RNTI and monitored by CSS
  • the size of the CORESET # 0 the number of RBs, It may be determined based on the bandwidth.
  • the maximum number of RBs that can be designated by the predetermined DCI may be paraphrased as the maximum bandwidth that can be assigned to the PDSCH by the predetermined DCI.
  • step S103 the UE uses the predetermined DCI (for example, CRC scrambled by a specific RNTI and DCI format 1_0 monitored by CSS).
  • the RB numbering for the scheduled PDSCH may start from the lowest RB in the common CORESET.
  • the UE determines the maximum number of RBs that can be designated by the predetermined DCI (for example, the DCI format 1_0 that is scrambled by a CRC by a specific RNTI and monitored by CSS), the size of the common CORESET (the number of RBs, It may be determined based on the bandwidth).
  • the predetermined DCI for example, the DCI format 1_0 that is scrambled by a CRC by a specific RNTI and monitored by CSS
  • the size of the common CORESET the number of RBs, It may be determined based on the bandwidth.
  • Step S101 CORESET # 0 is set based on the MIB, but CORESET # 0 may be set by any of the MIB, SIB1, or RRC reconfiguration message. If the UE does not set CORESET # 0 based on a specific upper layer message (eg, MIB) (even if CORESET # 0 is set by another upper layer message (eg, SIB1 or RRC reconfiguration message)). ), Step S103 may be implemented. Alternatively, the UE may perform step S103 when CORESET # 0 is not set by any higher layer message (eg, MIB, SIB, or RRC reconfiguration message).
  • a specific upper layer message eg, MIB
  • the UE may perform step S103 when CORESET # 0 is not set by any higher layer message (eg, MIB, SIB, or RRC reconfiguration message).
  • step S101 the determination in step S101 is not essential, and the UE determines the RB numbering for PDSCH scheduled by the predetermined DCI (for example, the CRC scrambled by a specific RNTI and the DCI format 1_0 monitored by CSS). , The lowest RB in common reset may be started.
  • the predetermined DCI for example, the CRC scrambled by a specific RNTI and the DCI format 1_0 monitored by CSS.
  • the UE even if CORESET # 0 is not set, based on the common CORESET, the predetermined DCI (for example, CRC scrambled with a specific RNTI and DCI monitored with CSS). It is possible to specify the frequency region of PDSCH scheduled by the format 1_0).
  • the predetermined DCI for example, CRC scrambled with a specific RNTI and DCI monitored with CSS. It is possible to specify the frequency region of PDSCH scheduled by the format 1_0).
  • the UE based on whether or not CORESET # 0 is set, the RB numbering for PDSCH scheduled by a predetermined DCI, and the predetermined DCI. Control at least one of the maximum number of RBs that can be designated.
  • the initial downlink BWP may be set based on an upper layer message (eg, RRC reconfiguration message or SIB1).
  • the cell-specific common parameter (BWP-DownlinkCommon) provided for the initial downlink BWP is at least one of the position and bandwidth in the frequency domain of the initial downlink BWP (position / bandwidth).
  • Information position / bandwidth information, locationAndBandwidth used for the determination may be included.
  • the UE determines the position / bandwidth of the initial downlink BWP based on the position / bandwidth information provided for the initial downlink BWP (eg, locationAndBandwidth in pdcch-ConfigCommon in BWP-DownlinkCommon of FIG. 2). Good. Note that, in FIG. 2, locationAndBandwidth is included in pdcch-ConfigCommon in BWP-DownlinkCommon, but may be included in any IE in any hierarchy.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of RB numbering and maximum RB number control according to the second mode. Steps S201 and S202 of FIG. 4 are the same as steps S101 and S201 of FIG.
  • the UE is scheduled by the predetermined DCI (for example, CRC scrambling with a specific RNTI and DCI format 1_0 monitored by CSS) in step S203.
  • the RB numbering for the PDSCH may be started from the lowest RB in the initial BWP. That is, the UE may start the RB numbering from the lowest RB specified by the location / bandwidth information provided for the initial downlink BWP (eg locationAndBandwidth in FIG. 2).
  • the UE sets the maximum number of RBs that can be specified by the predetermined DCI (for example, the DCI format 1_0 that is scrambled by a CRC by a specific RNTI and monitored by CSS) to the size of the initial downlink BWP (the number of RBs, It may be determined based on the bandwidth). That is, the UE may determine the RB numbering based on the size of the initial downlink BWP specified by the position / bandwidth information provided for the initial downlink BWP (eg, locationAndBandwidth in FIG. 2).
  • the predetermined DCI for example, the DCI format 1_0 that is scrambled by a CRC by a specific RNTI and monitored by CSS
  • the UE may determine the RB numbering based on the size of the initial downlink BWP specified by the position / bandwidth information provided for the initial downlink BWP (eg, locationAndBandwidth in FIG. 2).
  • the UE is scrambled with a predetermined DCI (for example, CRC is scrambled with a specific RNTI and is monitored with CSS) based on the initial downlink BWP.
  • a predetermined DCI for example, CRC is scrambled with a specific RNTI and is monitored with CSS.
  • the frequency region of PDSCH scheduled by the DCI format 1_0 can be designated.
  • 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. 5 is a diagram showing 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 has dual connectivity (E-UTRA: Evolved Universal Terrestrial Radio Access) with NR (EN-DC: E-UTRA-NR Dual Connectivity) and dual connectivity between NR and LTE (NE -DC: NR-E-UTRA (Dual Connectivity) may be included.
  • RATs Radio Access Technology
  • MR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • NR E-DC: E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE -DC NR-E-UTRA (Dual Connectivity)
  • 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.
  • the 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 at least one of EPC (Evolved Packet Core), 5GCN (5G Core Network), NGC (Next Generation Core), 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 method 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 method may be called 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 PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH, for example.
  • 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 COntrol REsource SET
  • a search space search space
  • 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).
  • PDCCH @ candidates search method of 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.
  • channel state information (CSI: Channel State Information), delivery confirmation information (eg, HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest), ACK / NACK, etc.), scheduling request (SR: Scheduling Request) ) Or the like may be transmitted.
  • CSI Channel State Information
  • delivery confirmation information eg, HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest), ACK / NACK, etc.
  • 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.
  • DL-RS a cell-specific reference signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • Reference Signal position determination reference signal
  • 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).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS / PBCH block, SSB (SS Block), or 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. 6 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 using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, and the like.
  • 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 of 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 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) processing on the bit string to be transmitted.
  • a baseband signal may be output by performing transmission processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and the like.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • 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), 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.
  • 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.
  • 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 measurement 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 path interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or 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 unit 120 may transmit at least one of a master information block (MIB), a system information block (SIB) 1 and an RRC reconfiguration message in a cell.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the transmitter / receiver 120 also transmits an upstream signal (for example, an upstream control channel, an upstream shared channel, DMRS, etc.). Further, the transmission / reception unit 120 receives downlink signals (for example, downlink control channel, downlink shared channel, DMRS, downlink control information, upper layer parameters, etc.). Specifically, the transceiver 120 may transmit downlink control information including a predetermined field indicating a frequency domain resource assigned to the downlink shared channel.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the 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 that are 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, measurement, etc. 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 transmitter / receiver 220 may receive the above-mentioned 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 processes the PDCP layer, the RLC layer (for example, RLC retransmission control), and the MAC layer (for example, for the data and the control information acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control) may be performed 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 string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as pre-coding and digital-analog conversion.
  • 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), reception 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 transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 may be configured by at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the transmitter / receiver 220 may receive at least one of a master information block (MIB), a system information block (SIB) 1, and an RRC reconfiguration message in the cell.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the transmission / reception unit 220 transmits an upstream signal (for example, an upstream control channel, an upstream shared channel, DMRS, etc.). Further, the transmission / reception unit 220 receives a downlink signal (for example, downlink control channel, downlink shared channel, DMRS, downlink control information, upper layer parameter, etc.). Specifically, the transmitter / receiver 220 may transmit downlink control information including a predetermined field indicating a frequency domain resource assigned to the downlink shared channel.
  • the transmission / reception unit 220 may monitor the common search space and receive the downlink control information in which the cyclic redundancy check (CRC) is scrambled with a specific radio network temporary identifier (RNTI).
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the control unit 210 based on whether or not the control resource set for the common search space is set, the numbering of resource blocks for the downlink shared channel scheduled by the downlink control information, and the downlink control information. At least one of the maximum number of specifiable resource blocks may be controlled.
  • control unit 210 may start the numbering of the resource block from the lowest resource block in the common control resource set.
  • control unit 210 may determine the maximum number of the resource blocks based on the size of the common control resource set.
  • control unit 210 may start the numbering of the resource block from the lowest resource block in the downlink bandwidth portion for initial access.
  • control unit 210 may determine the maximum number of the resource blocks based on the size of the downlink bandwidth part for initial access.
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, or the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the 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 (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside. 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
  • the terms described in the present disclosure and terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like according to an applied standard.
  • RS Reference Signal
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • 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 composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (for example, 1 ms) that does not depend on the 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.
  • a slot may be composed of one or more 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
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain. Also, the mini-slot may be called a sub-slot. Minislots may be configured with 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 frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding to each. It should be noted that time units such as a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in the present disclosure may be replaced 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 (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • 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 regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • 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, etc. may 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.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that 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.
  • Various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, so 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 and signals may be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, 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 performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparison of 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”
  • NodeB "eNodeB (eNB)”
  • gNodeB gNB
  • Access point "transmission point (TP: Transmission Point)”
  • RP Reception Point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • panel "cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier”, etc.
  • 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 by the 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”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the 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 supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway) or the like, but not limited thereto, or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching with execution.
  • the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be interchanged in order as long as there is no inconsistency.
  • the methods described in this disclosure present elements of the various steps in a sample 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 User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • WiMAX registered trademark
  • UWB Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a system using other appropriate wireless communication methods and a next-generation system extended based on these methods.
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
  • any reference to elements using the designations “first,” “second,” etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount 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".
  • “decision (decision)” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access ( Accessing) (e.g., accessing data in memory) and the like may be considered to be a “decision.”
  • “decision (decision)” is regarded as “decision (decision)” of resolving, selecting, choosing, choosing, establishing, establishing, and comparing. 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”.
  • a control unit for controlling at least one of the maximum number of A user terminal comprising:
  • control resource set is not set, the control unit starts the numbering of the resource block from the lowest resource block in the downlink bandwidth portion for initial access determined based on the upper layer parameter.
  • the user terminal according to configuration 1.
  • control unit determines the maximum number of the resource blocks based on a size of a downlink bandwidth portion for initial access determined based on an upper layer parameter.
  • the user terminal according to configuration 1 or configuration 4.

Abstract

下り共有チャネルの受信処理を適切に制御すること。本開示の一態様に係る端末は、共通サーチスペースを監視して、下りリンク共有チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信する受信部と、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))内のパラメータによって制御リソースセットが設定されるか否かに基づいて、前記下りリンク制御情報により指定可能なリソースブロックを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLTE(Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(3GPP(Third Generation Partnership Project) Rel.(Release)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 NRにおける初期アクセスでは、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)の検出、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel、P-BCH等ともいう)によって伝送されるブロードキャスト情報(例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block))の取得、ランダムアクセスによる接続の確立の少なくとも一つが行われる。
 ここで、SSBとは、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal))及びPBCHの少なくとも一つを含む信号ブロックであり、SS/PBCHブロック等とも呼ばれる。
 将来の無線通信システム(以下、NRともいう)では、一以上のユーザ端末(UE:User Equipment)に共通のサーチスペース(共通サーチスペース(CSS:Common Search Space))用の制御リソースセット(CORESET:Control Resource Set)(CORESET#0、タイプ0-PDCCH CSS等ともいう)がUEに設定されることが想定される。例えば、CORESET#0は、MIB内のパラメータ(例えば、pdcch-ConfigSIB1)に基づいて設定されることが検討されている。
 しかしながら、MIB内のパラメータ(例えば、pdcch-ConfigSIB1)に基づいてCORESET#0が設定されない場合、CSSで監視される所定の下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)によりスケジューリングされる下り共有チャネル(例えば、PDSCH)の周波数領域を適切に指定できない恐れがある。この結果、UEが、当該下り共有チャネルの受信処理(例えば、受信、復調、復号、レートマッチング等の少なくとも一つ)を適切に制御できない恐れがある。
 そこで、本開示は、下り共有チャネルの受信処理を適切に制御可能な端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、共通サーチスペースを監視して、下りリンク共有チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信する受信部と、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))内のパラメータによって制御リソースセットが設定されるか否かに基づいて、前記下りリンク制御情報により指定可能なリソースブロック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、下り共有チャネルの受信処理を適切に制御できる。
図1は、MIBに基づくCORESET#0の設定の一例を示す図である。 図2は、RRC再構成メッセージの一例を示す図である。 図3は、第1の態様に係るRBナンバリング及び最大RB数の制御の一例を示す図である。 図4は、第2の態様に係るRBナンバリング及び最大RB数の制御の一例を示す図である。 図5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6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7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8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。
 将来の無線通信システム(以下、NRともいう)における初期アクセスでは、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)の検出、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel、P-BCH等ともいう)によって伝送されるブロードキャスト情報(例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block))の取得、ランダムアクセスによる接続の確立の少なくとも一つが行われる。
 ここで、SSBとは、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal))及びPBCHの少なくとも一つを含む信号ブロックであり、SS/PBCHブロック等とも呼ばれる。
 また、NRでは、ユーザ端末(UE:User Terminal)は、サーチスペース(SS:Search Space)を監視(monitor)(ブラインド復号)して、所定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを有する(CRCスクランブルされる)DCIを検出する。
 当該SSには、一以上のUEに共通の(セル固有の)DCIの監視に用いられるサーチスペース(共通サーチスペース(CSS:Common Search Space))と、UE固有のDCIの監視に用いられるサーチスペース(ユーザ固有サーチスペース(USS:User-specific Search Space))とが含まれてもよい。
 CSSには、例えば、以下の少なくとも一つが含まれてもよい。
・タイプ0-PDCCH CSS
・タイプ0A-PDCCH CSS
・タイプ1-PDCCH CSS
・タイプ2-PDCCH CSS
・タイプ3-PDCCH CSS
 タイプ0-PDCCH CSSは、システム情報(例えば、SIB(System Information Block)1、RMSI(Remaining Minimum System Informatio))用のSS等とも呼ばれる。タイプ0-PDCCH CSSは、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)でCRCスクランブルされるDCI用のサーチスペース(SIB1を伝送する下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)をスケジューリングするDCIのモニタリング用のサーチスペース)であってもよい。
 タイプ0A-PDCCH CSSは、OSI(Other System Information)用のSS等とも呼ばれる。タイプ0A-PDCCH CSSは、SI-RNTIでCRCスクランブルされるDCI用のサーチスペース(OSIを伝送するPDSCHをスケジューリングするDCIのモニタリング用のサーチスペース)であってもよい。
 タイプ1-PDCCH CSSは、ランダムアクセス(RA)用のSS等とも呼ばれる。タイプ1-PDCCH CSSは、RA-RNTI(Random Access-RNTI)、TC-RNTI(Temporary Cell-RNTI)又はC-RNTI(Cell―RNTI))でCRCスクランブルされるDCI用のサーチスペース(RA手順用のメッセージ(例えば、ランダムアクセス応答(Random Access Response:RAR、メッセージ2)、衝突解決用メッセージ(メッセージ4))を伝送するPDSCHをスケジューリングするDCIのモニタリング用のサーチスペース)であってもよい。
 タイプ2-PDCCH CSSは、ページング用のSS等とも呼ばれる。タイプ2-PDCCH CSSは、P-RNTI:Paging-RNTIでCRCスクランブルされるDCI用のサーチスペース(ページングを伝送するPDSCHをスケジューリングするDCIのモニタリング用のサーチスペース)であってもよい。
 タイプ3-PDCCH CSSは、例えば、DLプリエンプション指示用のINT-RNTI(Interruption RNTI)、スロットフォーマット指示用のSFI-RNTI(Slot Format Indicator RNTI)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)用のTPC-PUSCH-RNTI、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)のTPC用のTPC-PUCCH-RNTI、SRS(Sounding Reference Signal)のTPC用のTPC-SRS-RNTI、C-RNTI、CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI)又はSP-CSI-RNTI(Semi-Persistent-CSI-RNTI))でCRCスクランブルされるDCI用のサーチスペースであってもよい。
 以上のようなCSSには、制御リソースセット(CORESET:Control Resource set)が関連付けられる。CORESETは、DCIを伝送する下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)の割当て候補領域である。
 上位レイヤシグナリングされる特定のパラメータ(例えば、ControlResourceSetZero)によって設定されるCSS用のCORESETは、CORESET#0、CORESET0、共通CORESET等とも呼ばれる。なお、CORESET#0は、タイプ0-PDCCH CSS用のCORESETであってもよい。
 図1は、MIBに基づくCORESET#0の決定の一例を示す図である。図1に示すように、MIBには、システム情報(例えば、SIB1又はRMSI等)用のPDCCHに関する設定情報(pdcch-ConfigSIB1又はRMSI-PDCCH-Config等ともいう)が含まれてもよい。なお、図1に示すMIB内のパラメータ及び当該パラメータの階層構造は一例にすぎず、一部のパラメータ(階層)が省略されてもよいし、追加されてもよい。
 図1に示すように、MIB内のpdcch-ConfigSIB1は、CORESET#0の設定に用いられる情報(ControlResourceSetZero、所定数の最上位ビット(MSB:Most Significant bit)(例えば、4MSB)等ともいう)を含んでもよい。
 例えば、図1では、UEは、pdcch-ConfigSIB1内のControlResourceSetZeroが示すインデックスに関連付けられるリソースブロック(RB:Resource Block、物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)等ともいう)の数(NCORESET RB)に基づいてCORESET#0の帯域幅(RB数)を決定してもよい。
 なお、本明細書において、「RB数」、「サイズ」、「帯域幅」「周波数領域」は、互換的に用いられ、相互に言い換えられてもよい。
 ところで、UEは、MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づいて、CORESET#0を設定しないことができる。例えば、特定のセルでは、PBCH(MIB)はブロードキャストされるが、システム情報(例えば、SIB1、RMSI)はブロードキャストされないため、CORESET#0は設定されなくともよい。
 当該特定のセルは、例えば、SSBなしのプライマリセカンダリセル(PSCell:Primary Secondary Cell)又はセカンダリセル(SCell:Secondary Cell))、非スタンドアローン(Non-Standalone:NSA)(例えば、EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity、NE-DC:NR-E-UTRA Dual Connectivity等)のNR用のセルであってもよい。
 このように、NRでは、MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づいてCORESET#0が設定されないことも想定される。MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づいてCORESET#0が設定されない場合、UEが、所定のDCI(例えば、上述のCSSで検出され、かつ、特定のRNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0)でスケジューリングされるPDSCHが、どの周波数領域で送信されるかを認識できない恐れがある。
 具体的には、特定のRNTI(例えば、P-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、C-RNTI又はTC-RNTI)でCRCスクランブルされるDCI(例えば、DCIフォーマット1_0)がCSSで検出される場合、UEは、当該DCIによりスケジューリングされるPDSCH用のRBのナンバリング(numbering)(RBナンバリング)が、当該DCIが受信されるCORESETで最も低いRB(lowest RB)から始まると想定する。また、UEは、当該DCIによって指定可能な最大RB数は、CORESET#0のサイズによって与えられると想定する。
 しかしながら、MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づいてCORESET#0が設定されない場合、CORESET#0に割り当てられる周波数領域を認識できない結果、所定のDCI(例えば、上述のCSSで検出され、かつ、特定のRNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0)でスケジューリングされるPDSCHが、どの周波数領域で送信されるかを認識できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、MIB内のpdcch-ConfigSIB1に基づいてCORESET#0が設定されない場合であっても、所定のDCI(例えば、上述のCSSで検出され、かつ、特定のRNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0)でスケジューリングされるPDSCHが送信される周波数領域を適切に指定する方法を検討し、本発明に至った。
 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。
(第1の態様)
 第1の態様では、UEは、CORESET#0が設定(configure)されるか否かに基づいて、所定のDCIによりスケジューリングされるPDSCH用のRBナンバリング、及び、当該所定のDCIにより指定可能な最大RB数の少なくとも一つを制御してもよい。
 当該所定のDCIは、例えば、特定のRNTI(例えば、P-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、C-RNTI、CS-RNTI又はTC-RNTI)でCRCスクランブルされ、かつ、CSSで監視(検出)されるDCIフォーマット1_0のDCIであってもよい。
 第1の態様では、CORESET#0が設定されない場合、共通CORESETに基づいて、上記RBナンバリング及び上記最大RB数の少なくとも一つを制御してもよい。
 ここで、共通CORESETとは、CSS用のCORESETである。例えば、共通CORESETは、RAR、ページング、システム情報等の少なくとも一つをスケジューリングするDCI用に用いられてもよい。また、共通CORESETは、タイプ0A-PDCCH CSS、タイプ1-PDCCH CSS、タイプ2-PDCCH CSS、タイプ3-PDCCH CSSの少なくとも一つ用のCORESETであってもよい。
 共通CORESETには、0(zero)以外の識別子(制御リソースセットID)が付与されてもよい。このように、共通CORESETは、CORESET#0に追加して設定されてもよい。
 また、共通CORESETは、RRC再構成メッセージ又はSIB1に基づいて設定されてもよい。図2は、RRC再構成メッセージの一例を示す図である。
 図2に示すように、RRC再構成メッセージ内のサービングセル(セル、コンポーネントキャリア)固有の設定情報(ServingCellConfigCommon)は、下り(Downlink)に共通の設定情報(DownlinkConfigCommon)を含んでもよい。DownlinkConfigCommonは、初期下りBWP(後述)に関する情報(initialDownlinkBWP)を含んでもよい。また、初期下りBWP用には、セル固有の共通パラメータ(BWP-DownlinkCommon)が提供(provide)されてもよい。
 BWP-DownlinkCommonは、PDCCHに関するセル固有の設定情報(PDCCH-ConfigCommon)を含み、PDCCH-ConfigCommonは、共通CORESETの設定に用いられる情報(commonControlResourceSet)を含んでもよい。
 commonControlResourceSetは、共通CORESETの周波数領域リソースを示す情報(frequencyDomainResources)を含んでもよい。UEは、frequencyDomainResourcesに基づいて、共通CORESET内の最も低いRB及び当該共通CORESETのサイズ(帯域幅、RB数)を決定してもよい。
 なお、図2に示すパラメータの階層構造は一例にすぎず、図示するものに限られない。例えば、図2では、初期下りBWPに関する情報(例えば、initialDownlinkBWP用に与えられるBWP-DownlinkCommon)は、ServingCellConfigCommonに含まれるが、どのような階層のどのような情報項目(IE:Information Element)に含まれてもよい。例えば、当該初期下りBWPに関する情報は、SIB1(例えば、SIB1内のServingCellConfigCommonSIB内のDownlinkConfigCommonSIB)内に含まれてもよい。
 図3は、第1の態様に係るRBナンバリング及び最大RB数の制御の一例を示す図である。図3のステップ101において、UEは、CORESET#0が設定されるか否かを判定してもよい。CORESET#0は、MIB(例えば、図1のpdcch-ConfigSIB1内のControlResourceSetZero)に基づいて設定されてもよい。
 CORESET#0がUEに設定される場合(ステップS101;Yes)、ステップS102において、UEは、上記所定のDCI(例えば、特定のRNTIでCRCスクランブルされ、CSSで監視されるDCIフォーマット1_0)によりスケジューリングされるPDSCH用のRBナンバリングを、CORESET#0内の最も低いRBから開始してもよい。
 ここで、RBナンバリングとは、所定の帯域幅内の各RBにインデックス(又は番号)を付与することである。ステップS102において、UEは、CORESET#0内の最も低いRBから昇順にインデックス(又は番号)を付与してもよい。
 また、ステップS102において、UEは、上記所定のDCI(例えば、特定のRNTIによりCRCスクランブルされ、CSSで監視されるDCIフォーマット1_0)により指定可能な最大RB数をCORESET#0のサイズ(RB数、帯域幅)に基づいて決定してもよい。
 ここで、上記所定のDCIにより指定可能な最大RB数は、当該所定のDCIによりPDSCHに割り当てられ得る最大の帯域幅と言い換えられてもよい。
 一方、CORESET#0がUEに設定されない場合(ステップS101;No)、ステップS103において、UEは、上記所定のDCI(例えば、特定のRNTIでCRCスクランブルされ、CSSで監視されるDCIフォーマット1_0)によりスケジューリングされるPDSCH用のRBナンバリングを、上記共通CORESET内の最も低いRBから開始してもよい。
 また、ステップS103において、UEは、上記所定のDCI(例えば、特定のRNTIによりCRCスクランブルされ、CSSで監視されるDCIフォーマット1_0)により指定可能な最大RB数を上記共通CORESETのサイズ(RB数、帯域幅)に基づいて決定してもよい。
 なお、ステップS101では、CORESET#0がMIBに基づいて設定されるものとしたが、CORESET#0は、MIB、SIB1又はRRC再構成メッセージのいずれかで設定されてもよい。UEは、特定の上位レイヤメッセージ(例えば、MIB)に基づいてCORESET#0が設定されなければ(他の上位レイヤメッセージ(例えば、SIB1又はRRC再構成メッセージ)でCORESET#0が設定されていても)、ステップS103を実施してもよい。或いは、UEは、いずれの上位レイヤメッセージ(例えば、MIB、SIB又はRRC再構成メッセージ)によってもCORESET#0が設定されない場合に、ステップS103を実施してもよい。
 また、ステップS101の判定は必須ではなく、UEは、上記所定のDCI(例えば、特定のRNTIでCRCスクランブルされ、CSSで監視されるDCIフォーマット1_0)によりスケジューリングされるPDSCH用のRBナンバリングを、所定の基準に従って、CORESET#0又は共通CORESET内の最も低いRBから開始してもよい。
 第1の態様によれば、UEは、CORESET#0が設定されない場合であっても、共通CORESETに基づいて、上記所定のDCI(例えば、特定のRNTIでCRCスクランブルされ、CSSで監視されるDCIフォーマット1_0)によりスケジューリングされるPDSCHの周波数領域を指定することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、第1の態様と同様に、UEは、CORESET#0が設定されるか否かに基づいて、所定のDCIによりスケジューリングされるPDSCH用のRBナンバリング、及び、当該所定のDCIにより指定可能な最大RB数の少なくとも一つを制御する。
 一方、第2の態様では、CORESET#0が設定されない場合、上記共通CORESETではなく、初期下り帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)に基づいて、上記RBナンバリング及び上記最大RB数の少なくとも一つを制御する。以下では、第1の態様との相違点を中心に説明する。
 ここで、初期下りBWPは、上位レイヤメッセージ(例えば、RRC再構成メッセージ又はSIB1)に基づいて設定されてもよい。例えば、図2に示すように、初期下りBWP用に提供されるセル固有の共通パラメータ(BWP-DownlinkCommon)は、初期下りBWPの周波数領域の位置及び帯域幅の少なくとも一つ(位置/帯域幅)の決定に用いられる情報(位置/帯域幅情報、locationAndBandwidth)が含まれてもよい。
 UEは、初期下りBWP用に提供される位置/帯域幅情報(例えば、図2のBWP-DownlinkCommon内のpdcch-ConfigCommon内のlocationAndBandwidth)に基づいて、初期下りBWPの位置/帯域幅を決定してもよい。なお、図2では、locationAndBandwidthは、BWP-DownlinkCommon内のpdcch-ConfigCommonに含まれるが、どのような階層のどのようなIEに含まれてもよい。
 図4は、第2の態様に係るRBナンバリング及び最大RB数の制御の一例を示す図である。図4のステップS201及びS202は、図2のステップS101及びS201と同様である。
 CORESET#0がUEに設定されない場合(ステップS201;No)、ステップS203において、UEは、上記所定のDCI(例えば、特定のRNTIでCRCスクランブルされ、CSSで監視されるDCIフォーマット1_0)によりスケジューリングされるPDSCH用のRBナンバリングを、初期BWP内の最も低いRBから開始してもよい。すなわち、UEは、当該RBナンバリングを、初期下りBWP用に提供される位置/帯域幅情報(例えば、図2のlocationAndBandwidth)によって指定される最も低いRBから開始してもよい。
 また、ステップS203において、UEは、上記所定のDCI(例えば、特定のRNTIによりCRCスクランブルされ、CSSで監視されるDCIフォーマット1_0)により指定可能な最大RB数を初期下りBWPのサイズ(RB数、帯域幅)に基づいて決定してもよい。すなわち、UEは、当該RBナンバリングを、初期下りBWP用に提供される位置/帯域幅情報(例えば、図2のlocationAndBandwidth)によって指定される初期下りBWPのサイズに基づいて決定してもよい。
 第2の態様によれば、UEは、CORESET#0が設定されない場合であっても、初期下りBWPに基づいて、上記所定のDCI(例えば、特定のRNTIでCRCスクランブルされ、CSSで監視されるDCIフォーマット1_0)によりスケジューリングされるPDSCHの周波数領域を指定することができる。
(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5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6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、セルにおいてマスタ情報ブロック(MIB)、システム情報ブロック(SIB)1、RRC再構成メッセージの少なくとも一つを送信してもよい。
 また、送受信部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など)を送信する。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など)を受信する。具体的には、送受信部120は、下り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールドを含む下り制御情報を送信してもよい。
(ユーザ端末)
 図7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、セルにおいてマスタ情報ブロック(MIB)、システム情報ブロック(SIB)1、RRC再構成メッセージの少なくとも一つを受信してもよい。
 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など)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など)を受信する。具体的には、送受信部220は、下り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースを示す所定フィールドを含む下り制御情報を送信してもよい。
 なお、送受信部220は、特定の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)で巡回冗長検査(CRC)がスクランブルされる下り制御情報を、共通サーチスペースを監視して受信してもよい。
 制御部210は、前記共通サーチスペース用の制御リソースセットが設定されるか否かに基づいて、前記下り制御情報によりスケジューリングされる下り共有チャネル用のリソースブロックのナンバリング、及び、前記下り制御情報により指定可能なリソースブロックの最大数の少なくとも一つを制御してもよい。
 制御部210は、前記制御リソースセットが設定されない場合、前記リソースブロックのナンバリングを、共通制御リソースセット内の最も低いリソースブロックから開始してもよい。
 制御部210は、前記制御リソースセットが設定されない場合、前記リソースブロックの最大数を、共通制御リソースセットのサイズに基づいて決定してもよい。
 制御部210は、前記制御リソースセットが設定されない場合、前記リソースブロックのナンバリングを、初期アクセス用の下り帯域幅部分内の最も低いリソースブロックから開始してもよい。
 制御部210は、前記制御リソースセットが設定されない場合、前記リソースブロックの最大数を、初期アクセス用の下り帯域幅部分のサイズに基づいて決定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。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8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。
(付記)
 本開示の補足事項について付記する。以下のような構成を提案する。
[構成1]
 特定の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)で巡回冗長検査(CRC)がスクランブルされる下り制御情報を、共通サーチスペースを監視して受信する受信部と、
 前記共通サーチスペース用の制御リソースセットが設定されるか否かに基づいて、前記下り制御情報によりスケジューリングされる下り共有チャネル用のリソースブロックのナンバリング、及び、前記下り制御情報により指定可能なリソースブロックの最大数の少なくとも一つ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。
[構成2]
 前記制御部は、前記制御リソースセットが設定されない場合、前記リソースブロックのナンバリングを、共通制御リソースセット内の最も低いリソースブロックから開始することを特徴とする構成1に記載のユーザ端末。
[構成3]
 前記制御部は、前記制御リソースセットが設定されない場合、前記リソースブロックの最大数を、共通制御リソースセットのサイズに基づいて決定することを特徴とする構成1又は構成2に記載のユーザ端末。
[構成4]
 前記制御部は、前記制御リソースセットが設定されない場合、前記リソースブロックのナンバリングを、上位レイヤパラメータに基づいて決定される初期アクセス用の下り帯域幅部分内の最も低いリソースブロックから開始することを特徴とする構成1に記載のユーザ端末。
[構成5]
 前記制御部は、前記制御リソースセットが設定されない場合、前記リソースブロックの最大数を、上位レイヤパラメータに基づいて決定される初期アクセス用の下り帯域幅部分のサイズに基づいて決定することを特徴とする構成1又は構成4に記載のユーザ端末。
[構成6]
 特定の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)で巡回冗長検査(CRC)がスクランブルされる下り制御情報を、共通サーチスペースを監視して受信する工程と、
 前記共通サーチスペース用の制御リソースセットが設定されるか否かに基づいて、前記下り制御情報によりスケジューリングされる下り共有チャネル用のリソースブロックのナンバリング、及び、前記下り制御情報により指定可能なリソースブロックの最大数の少なくとも一つを制御する工程と、
を具備することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 本出願は、2018年10月10日出願の特願2018-202309に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 

Claims (6)

  1.  共通サーチスペースを監視して、下りリンク共有チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信する受信部と、
     マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))内のパラメータによって制御リソースセットが設定されるか否かに基づいて、前記下りリンク制御情報により指定可能なリソースブロックを制御する制御部と、を具備することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記制御リソースセットが設定される場合、前記リソースブロックの最大数を、前記制御リソースセットのサイズに基づいて決定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記制御リソースセットが設定されない場合、前記リソースブロックの最大数を、初期下りリンク帯域幅部分(Bandwidth part(BWP))のサイズに基づいて決定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記初期下りリンクBWPのサイズは、初期下りリンクBWP用に提供される位置及び帯域幅の少なくとも1つの決定に用いられる情報によって与えられ、
     前記情報は、Radio Resource Control(RRC)再構成メッセージ又はシステム情報ブロック1(System Information Block(SIB) 1)に含まれることを特徴とする請求項3に記載の端末。
  5.  前記下りリンク制御情報は、Cell-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)、Configured Scheduling(CS)-RNTI、Random Access(RA)-RNTI又はTemporary Cell(TC)-RNTIによって巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))スクランブルされることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末。
  6.  共通サーチスペースを監視して、下りリンク共有チャネルのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を受信するステップと、
     マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))内のパラメータによって制御リソースセットが設定されるか否かに基づいて、前記下りリンク制御情報により指定可能なリソースブロックの最大数の少なくとも一つを制御するステップと、を具備することを特徴とする端末の無線通信方法。
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