WO2020090091A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020090091A1
WO2020090091A1 PCT/JP2018/040750 JP2018040750W WO2020090091A1 WO 2020090091 A1 WO2020090091 A1 WO 2020090091A1 JP 2018040750 W JP2018040750 W JP 2018040750W WO 2020090091 A1 WO2020090091 A1 WO 2020090091A1
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transmission
settings
grant
user terminal
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (3GPP (Third Generation Partnership Project) Rel. (Release) 8, 9).
  • ⁇ LTE successor system for example, 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), 3GPP Rel.15 or later
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later is also under consideration.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • scheduling using a dynamic grant and scheduling using a configured grant are being considered. It is also considered that the UE is configured with multiple configuration grants in one cell.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method for appropriately setting a plurality of setting grants.
  • a user terminal is setting information relating to a plurality of setting grant settings, a HARQ process ID offset for deriving a HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) process ID of uplink data, and transmission of the uplink data.
  • a receiver for receiving the setting information including at least one of a start time offset for deriving a start time and a TPC index for identifying the transmission power control (TPC) of the uplink data; Based on the above, a control unit that uses one setting grant setting based on the generation timing of the upstream data among the plurality of setting grant settings for transmitting the upstream data is provided.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of CG settings for use case 1.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of CG settings for use case 2.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of common parameters and independent parameters in a plurality of CG settings.
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of common parameters and independent parameters in a plurality of CG settings.
  • 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 the 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.
  • Dynamic grant-based transmission is a method of performing UL transmission using an uplink shared channel (for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) based on dynamic UL grants (dynamic grant, dynamic UL grant).
  • an uplink shared channel for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • dynamic UL grants dynamic grant, dynamic UL grant
  • the setting grant-based transmission uses an uplink shared channel (for example, PUSCH) based on the UL grant set by the upper layer (for example, it may be called a setting grant (configured grant) or configured UL grant).
  • PUSCH uplink shared channel
  • This is a method of performing UL transmission.
  • UL resources are already allocated to the UE, and the UE can voluntarily perform the UL transmission using the set resources, so that realization of low delay communication can be expected.
  • Dynamic grant-based transmission includes dynamic grant-based PUSCH (dynamic grant-based PUSCH), UL transmission with dynamic grant (UL Transmission with dynamic grant), PUSCH with dynamic grant (PUSCH with dynamic grant), UL grant It may be referred to as existing UL transmission (UL Transmission with UL grant), UL grant-based transmission (UL grant-based transmission), or UL transmission scheduled by a dynamic grant (transmission resource is set).
  • Configuration grant-based transmission is configured grant-based PUSCH (configured grant-based PUSCH), UL transmission with configuration grant (UL Transmission with configured grant), PUSCH with configuration grant (PUSCH with configured grant), UL transmission without UL grant. It may be called (UL Transmission without UL grant), UL grant-free transmission (UL grant-free transmission), UL transmission scheduled by setting grant (setting transmission resource).
  • the setting grant-based transmission may be defined as one type of UL semi-persistent scheduling (SPS: Semi-Persistent Scheduling).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • “setting grant” may be read as “SPS”, “SPS / setting grant”, etc.
  • configured grant type 1 transmission (configured grant type 1 transmission, type 1 configuration grant), the parameters used for configuration grant base transmission (may also be called configuration grant base transmission parameter, configuration grant parameter, etc.) are only upper layer signaling. Is set to the UE.
  • configured grant type 2 transmission Configured grant type 2 transmission, type 2 configuration grant
  • configuration grant parameters are set in the UE by higher layer signaling.
  • the setting grant type 2 transmission at least a part of the setting grant parameter may be notified to the UE by physical layer signaling (for example, activation downlink control information (DCI: Downlink Control Information) described later).
  • DCI Downlink Control Information
  • the upper layer signaling may be, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or the like, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), and other system information (OSI: Other System Information) etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the set grant parameter may be set in the UE using the ConfiguredGrantConfig information element of RRC.
  • the setting grant parameter may include information specifying the setting grant resource, for example.
  • the setting grant parameter is, for example, the index of the setting grant, the time offset, the periodicity, the number of repeated transmissions of the transport block (TB: Transport Block) (the number of repeated transmissions may be expressed as K), and the repeated transmissions. Redundancy version (RV: Redundancy Version) sequence used in the above, information about the above timer, etc. may be included.
  • the cycle and the time offset may be represented in units such as symbols, slots, subframes, and frames, respectively.
  • the period may be indicated by, for example, a predetermined number of symbols.
  • the number of repeated transmissions may be an arbitrary integer, for example, 1, 2, 4, 8 or the like.
  • the UE may transmit a predetermined TB by using the set grant base PUSCH by using n transmission opportunities.
  • the UE may determine that one or more configuration grants have been triggered when configured for configuration grant type 1 transmission.
  • the UE may perform PUSCH transmission without a dynamic grant by using the set resource for setting grant base transmission (which may be referred to as a setting grant resource, a transmission occasion, etc.). Even if the set grant base transmission is set, the UE may skip the set grant base transmission if there is no data in the transmission buffer.
  • the UE may determine that one or more setting grants have been triggered (or activated) when the setting grant type 2 transmission is set and a predetermined activation signal is notified.
  • the predetermined activation signal (for example, the activation DCI) is scrambled by the predetermined identifier (for example, CS (Configured Scheduling) -RNTI (Radio Network Temporary Identifier)), and the DCI (PDCCH) is scrambled. ).
  • the DCI may be used for control such as deactivation and retransmission of the setting grant.
  • the UE may determine whether to perform PUSCH transmission using the setting grant resource set in the upper layer based on the above-mentioned predetermined activation signal.
  • the UE releases the resource (PUSCH) corresponding to the setting grant based on DCI for deactivating the setting grant or expiration of a predetermined timer (elapse of a predetermined time), such as release and deactivate. May be called).
  • the UE may perform PUSCH transmission without a dynamic grant by using the activated resource for setting grant base transmission (may also be called setting grant resource, transmission occasion, etc.). Even when the set grant-based transmission is activated (in the active state), the UE may skip the set grant-based transmission when there is no data in the transmission buffer.
  • the activated resource for setting grant base transmission may also be called setting grant resource, transmission occasion, etc.
  • each of the dynamic grant and the setting grant may be called an actual UL grant. That is, the actual UL grant may be higher layer signaling (for example, ConfiguredGrantConfig information element of RRC), physical layer signaling (for example, the above-mentioned predetermined activation signal), or a combination thereof.
  • the actual UL grant may be higher layer signaling (for example, ConfiguredGrantConfig information element of RRC), physical layer signaling (for example, the above-mentioned predetermined activation signal), or a combination thereof.
  • the UE may have multiple configured grants (multi configured grants) configured in one cell or one BWP (BandWidth Part, partial band), and the multiple configured grants trigger (or It may be in the activated state.
  • the parameters for setting multiple setting grants are not clear. If a plurality of setting grants are not set appropriately using appropriate parameters, the system performance may decrease due to an increase in setting overhead, a transmission delay based on the setting grants, and the like.
  • the inventors of the present invention have come up with a parameter for setting a plurality of setting grants and a setting method using the parameters.
  • configuration grant may be read as “configuration of configured grants”, “configuration grant setting”, and “configuration grant configuration”. Further, “determining the setting grant for performing the setting grant base transmission” may be simply referred to as “selecting the setting grant”. In addition, “traffic” may be read as at least one of “data”, “UL data”, and “transport block”.
  • carrier may be read as “cell” or “component carrier (CC)”.
  • the following embodiments will mainly describe an example applied to UL, but may be applied to DL.
  • the operation of the type 2 setting grant can be applied to the PDSCH (SPS PDSCH, downlink SPS).
  • SPS PDSCH downlink SPS
  • "Setting grant setting (ConfiguredGrantConfig)” may be read as “SPS setting (SPS-Config)”.
  • Transmission of setting grant PUSCH” may be read as “reception of SPS PDSCH”.
  • plurality of CG settings may be read as “plurality of CG settings in one CG setting group”.
  • the UE may be configured with a plurality of configured grant configurations for a given BWP or carrier.
  • the UE may be notified of the CG setting by higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UE When the UE is configured with a plurality of CG settings (type 1) or with a plurality of CG settings (type 2) and further activated with a plurality of CG settings, the plurality of CG settings One may be selected and the PUSCH may be transmitted using the selected CG settings.
  • the UE may report the number of CG settings that can be set for a given BWP or carrier to the base station in advance as terminal capability information.
  • the number of CG settings that can be set in the type 1 CG settings and the number of CG settings that can be set in the type 2 may be reported separately.
  • the UE may assume that the number of CG settings configured for the BWP or the carrier does not exceed the value defined in advance or the value reported to the base station as the terminal capability information.
  • the UE may report the number of CG settings that can be activated for a given BWP or carrier to the base station in advance as terminal capability information.
  • the UE may assume that the number of CG settings activated for the BWP or the carrier does not exceed the value defined in advance or the value reported to the base station as the terminal capability information.
  • the UE can realize the following use cases 1 and 2 by using a plurality of CG settings.
  • Different CG settings may correspond to different traffic types (services). Even if the traffic type is at least one of communication requirements (delay, error rate, etc.), data type (voice, data, etc.), and parameters used for transmission (MCS (Modulation and Coding Scheme) table, RNTI, etc.) Good.
  • the traffic type may be V2X, URLLC, eMMB, voice (voice communication), or the like. Different traffic types may be identified by an upper layer or the like. This allows the UE to use different CG resources for transmission of different traffic types. When reliability, delay, etc. are different among a plurality of CG settings, the UE can use a CG setting suitable for the traffic type.
  • Different logical channels may be mapped to different CG settings.
  • Logical channel mapping rules may be different among a plurality of CG settings.
  • the logical channels are, for example, dedicated traffic channels (DTCH: Dedicated Traffic Channel), dedicated control channels (DCCH: Dedicated Control Channel), common control channels (CCCH: Common Control Channel), paging control channels (PCCH: Paging Control Channel).
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • DCCH dedicated Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • PCCH paging control channels
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • the UE can use a CG setting suitable for a logical channel.
  • the UE may perform CG transmission that simultaneously satisfies the requirements of different traffic types by being configured with different CG settings.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of CG settings for use case 1.
  • the UE is set with CG settings (setting grant configuration) # 0 and # 1.
  • CG setting # 0 is a type 2 CG setting for voice communication service.
  • CG setting # 1 is a type 1 CG setting for low delay packet data. The cycle of CG setting # 1 may be shorter than the cycle of CG setting # 0.
  • the UE may transmit the PUSCH by using the CG setting according to the traffic type of UL data.
  • Such different CG settings can be adapted to different traffic types.
  • parameters such as MIMO (Multiple Input Multiple Output), MCS, RA (Random Access) can be made independent across multiple CG settings.
  • the UE reduces delay (latency) and secures the number of repeated transmissions (repetition K) by setting a plurality of CG settings having different transmission start timings.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of CG settings for use case 2.
  • the UE is set with CG setting (setting grant configuration) # 0 to # 3.
  • the transmission timings of CG settings # 0 to # 3 are different from each other.
  • CG settings # 0 to # 3 have common settings other than the transmission timing. Since the GF (Grant Free) period P is 4, the UE is allocated PUSCH resources for every four transmission time units (for example, slots and minislots). Since the repetition factor K is 2, the UE makes repeated transmissions over two transmission time units (a window of K transmissions).
  • the UE sets the CG settings # 0 to # 3 of type 1 by upper layer signaling, or sets the CG settings # 0 to # 3 of type 2 by upper layer signaling, and sets the CG settings # 0 to # 3 of type 2.
  • # 3 is activated by DCI.
  • the UE waits for generation of UL data in a state where the CG settings # 0 to # 3 of type 1 are set or the CG settings # 0 to # 3 of type 2 are activated.
  • the UE selects an arbitrary CG setting from CG settings # 0 to # 3, for example, a CG setting capable of transmitting UL data earliest, in accordance with the generation timing of UL data or the preparation completion timing of UL data transmission,
  • the selected CG setting may be used for PUSCH transmission.
  • the UE may transmit UL data using CG setting # 3. For example, if UL data transmission occurs in the period from T3 to T4 or preparation for UL data transmission is completed, the UE may transmit UL data using CG setting # 0.
  • the UE is configured with CG configuration # 0 only, only one transmission time unit out of four transmission time units will have a transmission opportunity. Although the reliability can be improved by repeating the data twice, the latency from the generation of UL data to the transmission becomes high because the cycle of CG transmission cannot be shorter than the time length of the repetition.
  • the UE is set to the CG settings # 0 to # 3, the transmission opportunity increases, so that the low-delay transmission resource can be used regardless of the UL data generation timing. That is, according to the CG settings # 0 to # 3, it is possible to suppress the delay to the same level as that when the cycle of CG transmission is made shorter than the time length of repetition while improving reliability by repetition.
  • a CG setting or a CG setting group may include a setting index to identify a plurality of CG settings.
  • the CG setting group may include at least one CG setting.
  • the CG setting group may have a CG setting group index, and the CG setting in the CG setting group may have a CG setting.
  • the UE may be set with a CG setting group (CG setting set, CG setting list) by higher layer signaling such as RRC signaling.
  • CG setting group CG setting set, CG setting list
  • RRC signaling higher layer signaling
  • the UE may be notified of at least one CG setting group by higher layer signaling.
  • the CG setting group may be an RRC information element (Information Element) capable of storing one or more CG settings.
  • the CG setting group may be identified by the setting index or the setting group index.
  • CG settings within a CG settings group may be identified by a setting index.
  • At least one of the maximum number of CG setting groups, the maximum number of CG settings for each CG setting group, and the maximum number of all CG settings included in all CG setting groups may be specified in the specification. , UE based terminal capability information reported.
  • ⁇ Type 2 CG setting activation / deactivation> For a given BWP or carrier, one or more DCIs with CRCs scrambled by a particular RNTI may activate or deactivate multiple Type 2 CG configurations.
  • the UE may receive a DCI having a CRC scrambled by a particular RNTI for a given BWP or carrier, which activates or deactivates one or more Type 2 CG configurations.
  • the specific RNTI may be CS (Configured Scheduling) -RNTI.
  • Multiple DCIs may each activate multiple Type 2 CG settings.
  • the plurality of specific RNTIs used for scrambling the CRCs of the plurality of DCIs may be the same or different.
  • One DCI may activate one CG setting group including multiple type 2 CG settings.
  • the CG setting group may include one specific RNTI used for scrambling the CRC of the DCI for activation.
  • ⁇ Common parameters for multiple CG settings> In a given BWP or carrier, at least one parameter value in a plurality of CG settings (or a plurality of CG settings in one CG setting group) may be common.
  • the UE may be set with a common parameter (common CG setting) of a plurality of CG settings and a separate parameter (independent CG setting) of each CG setting in a given BWP or carrier. ..
  • the UE may be notified of the common parameter by at least one of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC CE, and DCI.
  • the UE may be notified of the dedicated parameter by at least one of RRC signaling, MAC CE, and DCI.
  • the common parameter may be a repetition factor K, MCS table, conversion precoding, resource allocation (resource allocation type of frequency domain resource allocation, resource block group granularity and actual resource allocation, time domain resource allocation), and the like.
  • the UE may be configured with a repeat having different start timings by each of multiple CG configurations.
  • the UE sets a plurality of CG settings having at least common parameters (period, time length, repetition factor, etc.) and independent parameters (time offset (transmission start timing, transmission occasion (opportunity)) that differ for each CG setting). May be done.
  • Parameters may be defined to support multiple CG configurations. This parameter may be used for Use Case 2.
  • the UE may receive the configuration information including this parameter.
  • the setting information may be at least one of upper layer signaling (PUSCH setting information (PUSCH-Config), setting grant setting information (ConfiguredGrantConfig), etc.), MAC CE, and DCI.
  • the parameter may be at least one of the following parameters 1 to 3.
  • HARQ process ID offset eg, harq-ProcID-offset
  • the UE sets a HARQ process ID offset (eg, harq-ProcID-offset) for derivation of a HARQ process ID for at least one CG setting (or at least one CG setting in one CG setting group). May be done.
  • a HARQ process ID offset eg, harq-ProcID-offset
  • the UE may be notified of the HARQ process ID offset by RRC signaling, may be notified of the HARQ process ID offset by MAC CE, or may be notified of the HARQ process ID by DCI (eg, DCI for activation of type 2 CG). The offset may be notified.
  • Each of the multiple CG settings may include a HARQ process ID offset.
  • Each of the plurality of CG settings in one CG setting group may include a HARQ process ID offset.
  • One CG setting group may include one HARQ process ID offset common to a plurality of CG settings in the CG setting group.
  • the UE may determine HARQ process ID based on time resource (time unit number) of CG transmission.
  • the time unit may be TTI (Transmission Time Interval, subframe), sTTI (short TTI, slot, subslot, minislot), OFDM symbol, or the like.
  • the UE may determine the HARQ process ID for CG configuration based on time unit number, UL transmission interval, number of HARQ processes, etc.
  • the time unit number may be a TTI number (CURRENT_TTI) or the like.
  • the UL transmission interval may be a UL semi-persistent scheduling (CG transmission) interval (semiPersistSchedIntervalUL), a UL semi-persistent scheduling (CG transmission) interval for sTTI (semiPersistSchedIntervalUL-STTI), or the like.
  • the number of HARQ processes is the number of HARQ processes (numberOfConfUlSPS-Processes) set for UL semi-persistent scheduling (CG), and the number of HARQ processes (numberOfConfUl-SPS) set for UL semi-persistent scheduling (CG) for sTTI. -Processes-STTI) and so on.
  • the UE may obtain the HARQ process ID as in the following equation.
  • the UE determines the HARQ process ID for CG configuration based on time unit number, UL transmission interval, HARQ process number, HARQ process ID offset, etc. Good. For example, the UE may obtain the HARQ process ID as in the following equation.
  • HARQ process ID [floor (CURRENT_TTI / semiPersistSchedIntervalUL)] modulo numberOfConfUlSPS-Processes + harq-ProcID-offset
  • CURRENT_TTI [(SFN * 10) + subframe number]
  • HARQ process ID [floor (CURRENT_TTI / semiPersistSchedIntervalUL-sTTI)] modulo numberOfConfUlSPS-Processes-sTTI + harq-ProcID-offset
  • CURRENT_TTI [(SFN * 10 * sTTI_Number_Per_Subframe) + subframe number * sTTI_Number_Per_Subframe + sTTI_number]
  • the UE may be set with a HARQ process ID offset that cancels the difference in transmission timing, for a plurality of CG settings with different transmission timings.
  • the UE may use the same HARQ process ID for multiple CG configurations.
  • the UE can manage using the same HARQ process regardless of the transmission timing used for the actual PUSCH transmission.
  • the UE does not have to set the HARQ process ID offset for a plurality of CG settings having different transmission timings, or may set the same HARQ process ID offset. In this case, the UE may use different HARQ process IDs for multiple CG configurations.
  • the UE may be configured with a start time offset for deriving the PUSCH transmission start time for at least one CG configuration (or at least one CG configuration in one CG configuration group).
  • the UE may be set with a start time offset for use case 2 or may be set with a start time offset for type 2 CG.
  • the UE may be notified of the start time offset by RRC signaling, may be notified of the start time offset by MAC CE, or may be notified of the start time offset by DCI (eg, DCI for activation of type 2 CG). May be done.
  • RRC signaling may be notified of the start time offset by MAC CE, or may be notified of the start time offset by DCI (eg, DCI for activation of type 2 CG). May be done.
  • Each of the multiple CG settings may include a start time offset.
  • Each of the plurality of CG settings in one CG setting group may include a start time offset.
  • One CG setting group may include one start time offset common to a plurality of CG settings in the CG setting group.
  • the UE may receive one DCI that is configured with four type 2 CG configurations by higher layer signaling and activates four CG configurations at the same time.
  • DCI may include a time domain resource assignment field (Time domain resource assignment field).
  • the value m of the time domain resource allocation field may provide the row index m + 1 of the PUSCH time domain resource allocation table.
  • the values 0, 1, ... Of the time domain resource allocation field may indicate the row indices 1, 2, ... Of the PUSCH time domain resource allocation table.
  • the PUSCH time domain resource allocation table may be set in the UE by higher layer signaling or may be specified in the specifications.
  • Each row of the PUSCH time domain resource allocation table includes a slot offset K2, a start and length indicator value (Start and Length Indicator Value: SLIV), a start time (eg, start symbol S), an allocation length (duration, eg, symbol). At least one of the number L) and the PUSCH mapping type may be included.
  • K2 may be the slot offset of the PUSCH transmission slot with respect to the slot having the scheduling DCI.
  • the start symbol S may be the PUSCH start symbol from the start of the PUSCH slot.
  • the number of symbols L may be the number of consecutive symbols from the start symbol S.
  • the PUSCH mapping type may indicate type A or type B.
  • T the start timing (eg, slot) determined by the time domain resource allocation field.
  • the UE may be configured with delta0, delta1, ... delta (N-1) as the start time offsets for the N CG settings.
  • the UE is set with delta0, delta1, delta2, and delta3 as start time offsets for four CG settings, respectively.
  • the start timing of PUSCH based on the first CG setting may be T + delta0
  • the start timing of PUSCH based on the second CG setting may be T + delta1
  • the PUSCH based on the third CG setting The start timing may be T + delta2, or the PUSCH start timing based on the fourth CG setting may be T + delta3.
  • UE may be configured with a start time offset for one CG configuration group.
  • the UE is set to one CG setting group including four CG settings, and the UE is set to the start time offset delta for one CG setting group.
  • the PUSCH start timing based on the first CG setting may be T
  • the PUSCH start timing based on the second CG setting may be T + delta
  • the PUSCH based on the third CG setting may be T + delta.
  • the start timing may be T + 2 * delta or the PUSCH start timing based on the fourth CG setting may be T + 3 * delta.
  • CG setting indexes 0, 1, 2, and 3 may be respectively given to four CG settings, and the start timing of each CG setting may be T + delta * CG setting index.
  • the timing may be T + delta * 1
  • the fourth CG setting (eg, CG setting).
  • the UE Based on each CG setting, the UE is notified of the start time offset even if the UE shares at least some parameters of the CG setting among a plurality of CG settings for use case 2.
  • the start timing of PUSCH can be different.
  • time domain allocation parameters for CG setting (upper layer parameters timeDomainOffset, timeDomainAllocation, time domain resource allocation field in DCI) can be made common among multiple CG settings. ..
  • each of the multiple CG settings includes a start time offset
  • the overhead of setting the parameter can be suppressed by making other parameters common to the multiple CG settings.
  • one CG setting group includes one start time offset, it is not necessary to set a plurality of start time offsets, so the overhead of setting the start time offset can be suppressed.
  • the UE may be configured with a TPC index for transmission power control (TPC) identification for at least one CG configuration (or at least one CG configuration in one CG configuration group).
  • TPC transmission power control
  • the UE may be notified of the TPC index by RRC signaling, may be notified of the TPC index by MAC CE, or may be notified of the TPC index by DCI (eg, DCI for activation of type 2 CG). Good.
  • RRC signaling may be notified of the TPC index by MAC CE, or may be notified of the TPC index by DCI (eg, DCI for activation of type 2 CG).
  • DCI eg, DCI for activation of type 2 CG.
  • Each of multiple CG settings may include the same TPC index.
  • Each of the plurality of CG settings in one CG setting group may include the same TPC index.
  • One CG setting group may include one TPC index common to a plurality of CG settings in the CG setting group.
  • the specific DCI format (eg, DCI format 2_2) used for transmitting the TPC command for PUCCH or PUSCH may include the TPC index.
  • the specific DCI format may be a DCI format having a CRC scrambled by a specific RNTI (eg, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI).
  • the TPC index in the specific DCI format may indicate which CG setting or which CG setting group the TPC command in the specific DCI format is applied to.
  • the UE may be set with a plurality of CG settings for one serving cell, set with one TPC index common to the plurality of CG settings, and receive a specific DCI format including the TPC index.
  • the UE may apply the TPC command in the specific DCI format to the PUSCH transmission based on the CG setting corresponding to the TPC index.
  • the UE When the UE receives the specific DCI format including the TPC index, the specific DCI for PUSCH transmission based on all CG settings related to one TRP of one serving cell among a plurality of CG settings corresponding to the TPC index.
  • the TPC command in the format may be applied.
  • the UE is set with a plurality of CG settings in order to increase the transmission opportunity, and therefore it is not necessary to independently perform transmission power control for the plurality of CG settings.
  • the same TPC command can be applied to multiple CG settings, and the overhead of the TPC command (DCI) can be suppressed.
  • the TPC index may be the setting index.
  • the UE may apply the TPC command in the specific DCI format to the PUSCH transmission based on the CG setting corresponding to the received setting index in the specific DCI format.
  • a specific RNTI (for example, TPC-PUSCH-RNTI) may be used instead of the TPC index.
  • the UE is configured with multiple CG configurations for one serving cell, configured with one specific RNTI common to multiple CG configurations, and receives a specific DCI format with a CRC scrambled with the specific RNTI. Good.
  • the UE may apply the TPC command in the specific DCI format to PUSCH transmission based on the CG setting corresponding to the specific RNTI.
  • the UE may be set with a common parameter (common parameter) between a plurality of CG settings, or may be set with a separate parameter (independent parameter) between a plurality of CG settings.
  • the CG settings for use case 2 may include common parameters.
  • DataScramblingIdentityPUSCH that indicates the identifier used to initialize data scrambling for PUSCH
  • txConfig that indicates whether the UE uses codebook-based transmission or non-codebook-based transmission
  • Start symbol and length and PUSC A timeDomainAllocation indicating a combination of H mapping types, a frequencyDomainAllocation indicating a frequency domain allocation in a PRB (Physical Resource Block), a modulation order and a target coding rate, and mcsAndTBS indicating a transport block (TB) size, and a given frequency hopping offset.
  • PRB Physical Resource Block
  • mcsAndTBS indicating a transport block (TB) size
  • FrequencyHoppingOffsetLists (frequencyHoppingOffset) indicating the activation of intra-slot frequency offsets, tpc-Accumulation indicating the activation of the UE applying TPC commands via accumulation, P0 for UL grant free based PUSCH Value p0-NominalWithoutGrant, P0-PUSCH-Alpha indicating the index of P0-PUSCH-AlphaSet used for this setting, powerControlLoopToUse indicating the closed control loop to be applied, PUSCH- indicating the set of reference signals used for PUSCH path loss estimation PathlossReferenceRS, Dell DeltaMCS indicating whether to apply MCS, and SRI-PUSCH-PowerControl indicating a set of PUSCH power control parameters associated with one SRI (SRS Resource Indicator) do not need to be different between multiple CG settings, so common It may be set as a (common) parameter.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • DMRS-UplinkConfig (cg-DMRS-Configuration) indicating UL DMRS setting for PUSCH
  • antennaPort indicating antenna port used for this setting
  • dmrs-SeqInitialization precoding and number of layers set when tranformPrecoder is disabled PrecodingAndNumberOfLayers
  • srs-ResourceIndicator indicating the SRS resource to be used may have different values among a plurality of CG settings, and thus may be set as a separate parameter.
  • DMRS-UplinkConfig is preferably an independent parameter because the position and number of DMRS to be inserted may differ depending on the transmission timing.
  • the UE may vary the transmission start timing of the plurality of PUSCH transmissions based on the plurality of type 2 CG settings based on the start time offset.
  • TPC index TPC index
  • the configuration index, HARQ process ID offset, and start time offset may be set as independent parameters or common parameters.
  • the UE can be configured with other independent parameters that differ depending on the CG configuration.
  • the UE can set the CG setting group, and can set the common parameter for a plurality of CG settings included in the CG setting group.
  • the HARQ process IDs for a plurality of CG settings having different transmission timings can be made equal.
  • the HARQ process IDs for a plurality of CG settings having different transmission timings can be made different.
  • different transmission timings can be set for multiple CG settings.
  • different transmission timings can be set for multiple CG settings.
  • by setting the start time offset to be common to a plurality of CG settings it is possible to set transmission timings at different intervals for a plurality of CG settings.
  • 3 and 4 are diagrams showing examples of common parameters and independent parameters.
  • DataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, push-TimeDomainAllocationList, scaling may be included in the PUSCH configuration information (PUSCH-Config).
  • rbg-Size frequencyHopping, resourceAllocation, pushch-AggregationFactor, repK-RV, mcs-Table, mcs-TableTransformPrecoder, transformPrecoder, uci-OnPUSCH, nrofHARQ-Processes, periodicity, configuredGrantTimer, frequencyHoppingOffsetLists, P0-PUSCH-Alpha, powerControlLoop included. May be.
  • timeDomainOffset, timeDomainAllocation, frequencyDomainAllocation, antennaPort, dmrs-SeqInitialization, precodingAndNumberOfLayers, srs-ResourceIndicator, mcsAndTBS may be included in the type 1 CG setting information (rrc-ConfiguredUplinkGrant) in the CG setting information, or activation DCI for type 2 CG. May be included in.
  • -P0-NominalWithoutGrant may be included in the PUSCH power control information (PUSCH-PowerControl) in the PUSCH setting information.
  • PUSCH-PathlossReferenceRS may be included in the type 1 CG setting information in the CG setting information, or may be included in the PUSCH power control information in the PUSCH setting information for the type 2 CG.
  • the SRI-PUSCH-PowerControl may be included in the type 1 CG setting information in the CG setting information, or included in the PUSCH power control information in the PUSCH setting information for the type 2 CG, and the SRI in the DCI. It may be indicated by the field.
  • Tp-pi2BPSK, tpc-Accumulation, and deltaMCS do not have to be set individually for each UE.
  • the UE By setting common parameters for multiple CG settings by the UE, the overhead of multiple CG settings can be suppressed.
  • the UE When the UE is configured with a plurality of CG settings having different transmission timings as in Use Case 2, the UE can use common parameters in the plurality of CG settings (CG setting groups).
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • 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), 5G NR (5th generation mobile communication system New Radio), etc. specified by 3GPP (Third Generation Partnership Project) ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (multi-RAT dual connectivity (MR-DC: Multi-RAT Dual Connectivity)) between multiple RATs (Radio Access Technology).
  • MR-DC has dual connectivity (EN-DC: E-UTRA-NR Dual Connectivity) between LTE (E-UTRA: Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR, and dual connectivity (NE-DC: NR) between NR and LTE.
  • -E-UTRA Dual Connectivity etc.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN: Master Node), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN: Secondary Node).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NN-DC: NR-NR Dual Connectivity) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)). ) May be supported.
  • dual connectivity for example, dual connectivity (NN-DC: NR-NR Dual Connectivity) in which both MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • gNB NR base stations
  • the radio communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage and a base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement and the number of each cell and user terminal 20 are not limited to those shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the 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 (CA: Carrier Aggregation) using a plurality of component carriers (CC: Component Carrier) and dual connectivity (DC).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (FR1: Frequency Range 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 in a frequency band of 6 GHz or less (sub-6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in 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 higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication by 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, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • 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 (IAB) 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 compatible with at least one of communication methods 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 Multiplex
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • other wireless access methods such as another single carrier transmission method and another multicarrier transmission method may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • broadcast channels PBCH: Physical Broadcast Channel
  • downlink control channels PUCCH: Physical Downlink Control
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. : Physical Random Access Channel) etc. may be used.
  • User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper 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
  • the DCI for scheduling PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI for scheduling PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • 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 for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One SS may correspond to PDCCH candidates that correspond to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information CSI: Channel State Information
  • delivery confirmation information eg, HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement), 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.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding “link”. Further, it may be expressed without adding "Physical" to the head of each channel.
  • a synchronization signal (SS: Synchronization Signal), a downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal), etc. 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 at least one of a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal) and a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal), for example.
  • 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 and SSB may also be referred to as reference signals.
  • a measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS), etc. may be transmitted as an uplink 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 the 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. It should be noted that the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing 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, etc., 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, radio resource management, 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, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, etc., which are explained based on common knowledge 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 by 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 measuring unit 123.
  • the transmission / reception antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitting / receiving unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a 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 PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer and the RLC (Radio Link Control) layer (for example, for data and control information acquired from the control unit 110) (for example, RLC retransmission control), MAC (Medium Access Control) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) processing on the bit string to be transmitted.
  • the 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 transmitter / receiver 120 may modulate the baseband signal into a radio frequency band, perform filter processing, amplify, and the like, and transmit the radio frequency band signal via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on a signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) on the acquired baseband signal.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • User data is applied by applying reception processing such as processing (as required), filter processing, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing. May be obtained.
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • 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 a plurality of setting grant settings to the user terminal 20 by upper layer signaling. Further, the transmission / reception unit 120 may transmit downlink control information or MAC CE for activation or deactivation of setting grant settings.
  • 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.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each include one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 may be assumed to also have other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, 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, etc., and transfer the data to the transmitting / receiving unit 220.
  • the transmitting / receiving unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 may include a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common knowledge in the technical field of the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured by 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 measuring unit 223.
  • the transmission / reception antenna 230 can be configured by 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 transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitter / receiver 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (eg, precoding), analog beamforming (eg, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming eg, precoding
  • analog beamforming eg, 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 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), and IFFT processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as precoding, digital-analog conversion, or the like.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using a DFT-s-OFDM waveform when transform precoding is enabled for the channel (for example, PUSCH).
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the radio frequency band for the baseband signal, and transmit the radio frequency band signal via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmitting / receiving unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal.
  • User data and the like may be acquired by applying reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing.
  • the transmission / reception unit 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. 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 transmission / reception unit 220 is setting information regarding a plurality of setting grant settings, and a HARQ process ID offset for deriving a HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) process ID of uplink data, and derivation of a transmission start time of the uplink data.
  • Information including at least one of a start time offset for transmission, and a TPC index for identifying transmission power control (TPC) of the uplink data (upper layer signaling (PUSCH setting information, setting grant setting information, etc.)) , MAC CE, DCI).
  • the control unit 210 may use one setting grant setting based on the generation information of the uplink data among the plurality of setting grant settings for the transmission of the uplink data (PUSCH transmission) based on the setting information.
  • the setting information may include parameters common to the plurality of grant settings and parameters independent of the plurality of setting grant settings.
  • the configuration information may also include different HARQ process ID offsets for each of the plurality of configuration grant configurations.
  • the setting information may include either a different start time offset for each of the plurality of setting grant settings or one start time offset for the plurality of setting grant settings.
  • the setting information may include any one of a plurality of the same TPC indexes respectively corresponding to the plurality of setting grant settings and one TPC index for the plurality of setting grant settings.
  • the controller 210 may apply the TPC command included in the downlink control information to the setting grant setting corresponding to the TPC index included in the downlink control information.
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , 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 implementation method is not particularly limited.
  • the base station, the user terminal, and the like may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of 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 base station 10 and the user terminal 20 described above 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 terms such as a device, a circuit, a device, a section, and a unit are interchangeable with each other.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, the processor 1001 performs an arithmetic operation by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001, the memory 1002, and the communication via the communication device 1004. Is controlled, and at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 is controlled.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, a calculation device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 110 (210) and the transmission / reception unit 120 (220) described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be implemented similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or another suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 may store an executable program (program code), a software module, etc. for implementing 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 disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and / or other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • 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 disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and / or other suitable storage medium May be configured by
  • 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 called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of a frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and a time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be composed of
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitter / receiver 120 (220) may be physically or logically separated from the transmitter 120a (220a) and the receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that implements output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), 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 part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CC Component Carrier
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more 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 (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • the numerology includes, for example, subcarrier spacing (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 / reception At least one of a specific filtering process performed by the device 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 (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol) 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 composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, codeword, etc. 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.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called 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.
  • the 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 of more than 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 more continuous 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 be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (PRB: Physical RB), subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), resource element group (REG: Resource Element Group), PRB pair, RB pair, etc. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB pair, etc. 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 (may also be called a partial bandwidth) represents a subset of continuous common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the 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 BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to assume that it will send and receive predetermined signals / channels outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above 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, and the number included in RB 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, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • 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 may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • Information and signals can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and 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, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signal, etc. may be deleted. The input information, signal, etc. may be transmitted to another device.
  • Information notification is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control)).
  • DCI Downlink Control information
  • UCI Uplink Control Information
  • 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 Good.
  • 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), and the like.
  • the RRC signaling may be called 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 the explicit notification, and may be implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be carried out).
  • 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, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • the software uses a wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) websites, When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-collocation (QCL: Quasi-Co-Location)”, “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”, and “panel” are interchangeable. Can be used for.
  • base station (BS: Base Station)", “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “ “Access point”, “transmission point (TP: Transmission Point)”, “reception point (RP: Reception Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception Point)", “panel”, “cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier”, etc.
  • a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, pico cell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (eg, indoor small base station (RRH: It is also possible to provide communication services by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem providing communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • 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 term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmission device, a reception device, a wireless communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station also 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.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (eg, 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 user terminal 20 may have the function of the above-described base station 10.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the communication between terminals (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • the operation 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 and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. can be considered, but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be used by switching according to execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, 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 Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • UWB Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a system using other appropriate wireless communication methods and a next-generation system extended based on these.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “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 this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (access). Accessing (eg, accessing data in memory), etc., may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is considered to be “judgment (decision)” of resolving, selecting, choosing, establishing, establishing, comparing, etc. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determination (decision)” of some operation.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the maximum transmission power). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.

Abstract

ユーザ端末は、複数の設定グラント設定に関する設定情報であって、上りデータのHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセスIDの導出のためのHARQプロセスIDオフセット、前記上りデータの送信開始時間の導出のための開始時間オフセット、及び前記上りデータの送信電力制御(TPC)の識別のためのTPCインデックス、の少なくとも1つを含む前記設定情報を受信する受信部と、前記設定情報に基づいて、前記複数の設定グラント設定のうち、上りデータの発生タイミングに基づく1つの設定グラント設定を、前記上りデータの送信に用いる制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、複数の設定グラントの設定を適切に行うことができる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的として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。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、動的グラント(dynamic grant)を用いるスケジューリングと、設定グラント(configured grant)を用いるスケジューリングと、が検討されている。UEは、1つのセルにおいて複数の設定グラント(multi configured grant)が設定されることも検討されている。
 しかしながら、複数の設定グラントの設定のためのパラメータについては、まだ検討が進んでいない。複数の設定グラントの設定が適切に行われなければ、設定のオーバヘッドの増大、設定グラントに基づく送信の遅延などによって、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、複数の設定グラントの設定を適切に行うユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、複数の設定グラント設定に関する設定情報であって、上りデータのHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセスIDの導出のためのHARQプロセスIDオフセット、前記上りデータの送信開始時間の導出のための開始時間オフセット、及び前記上りデータの送信電力制御(TPC)の識別のためのTPCインデックス、の少なくとも1つを含む前記設定情報を受信する受信部と、前記設定情報に基づいて、前記複数の設定グラント設定のうち、上りデータの発生タイミングに基づく1つの設定グラント設定を、前記上りデータの送信に用いる制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、複数の設定グラントの設定を適切に行うことができる。
図1は、ユースケース1のためのCG設定の一例を示す図である。 図2は、ユースケース2のためのCG設定の一例を示す図である。 図3は、複数のCG設定における共通パラメータ及び独立パラメータの一例を示す図である。 図4は、複数のCG設定における共通パラメータ及び独立パラメータの別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。
<動的グラントベース送信及び設定グラントベース送信(タイプ1、タイプ2)>
 NRのUL送信について、動的グラントベース送信(dynamic grant-based transmission)及び設定グラントベース送信(configured grant-based transmission)が検討されている。
 動的グラントベース送信は、動的なULグラント(dynamic grant、dynamic UL grant)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を用いてUL送信を行う方法である。
 設定グラントベース送信は、上位レイヤによって設定されたULグラント(例えば、設定グラント(configured grant)、configured UL grantなどと呼ばれてもよい)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を用いてUL送信を行う方法である。設定グラントベース送信は、UEに対して既にULリソースが割り当てられており、UEは設定されたリソースを用いて自発的にUL送信できるため、低遅延通信の実現が期待できる。
 動的グラントベース送信は、動的グラントベースPUSCH(dynamic grant-based PUSCH)、動的グラントを伴うUL送信(UL Transmission with dynamic grant)、動的グラントを伴うPUSCH(PUSCH with dynamic grant)、ULグラントありのUL送信(UL Transmission with UL grant)、ULグラントベース送信(UL grant-based transmission)、動的グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信などと呼ばれてもよい。
 設定グラントベース送信は、設定グラントベースPUSCH(configured grant-based PUSCH)、設定グラントを伴うUL送信(UL Transmission with configured grant)、設定グラントを伴うPUSCH(PUSCH with configured grant)、ULグラントなしのUL送信(UL Transmission without UL grant)、ULグラントフリー送信(UL grant-free transmission)、設定グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信などと呼ばれてもよい。
 また、設定グラントベース送信は、UL セミパーシステントスケジューリング(SPS:Semi-Persistent Scheduling)の1種類として定義されてもよい。本開示において、「設定グラント」は、「SPS」、「SPS/設定グラント」などと互いに読み替えられてもよい。
 設定グラントベース送信については、いくつかのタイプ(タイプ1、タイプ2など)が検討されている。
 設定グラントタイプ1送信(configured grant type 1 transmission、タイプ1設定グラント)において、設定グラントベース送信に用いるパラメータ(設定グラントベース送信パラメータ、設定グラントパラメータなどと呼ばれてもよい)は、上位レイヤシグナリングのみを用いてUEに設定される。
 設定グラントタイプ2送信(configured grant type 2 transmission、タイプ2設定グラント)において、設定グラントパラメータは、上位レイヤシグナリングによってUEに設定される。設定グラントタイプ2送信において、設定グラントパラメータの少なくとも一部は、物理レイヤシグナリング(例えば、後述のアクティベーション用下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))によってUEに通知されてもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
 設定グラントパラメータは、RRCのConfiguredGrantConfig情報要素を用いてUEに設定されてもよい。設定グラントパラメータは、例えば設定グラントリソースを特定する情報を含んでもよい。設定グラントパラメータは、例えば、設定グラントのインデックス、時間オフセット、周期(periodicity)、トランスポートブロック(TB:Transport Block)の繰り返し送信回数(繰り返し送信回数は、Kと表現されてもよい)、繰り返し送信で使用する冗長バージョン(RV:Redundancy Version)系列、上述のタイマなどに関する情報を含んでもよい。
 ここで、周期及び時間オフセットは、それぞれ、シンボル、スロット、サブフレーム、フレームなどの単位で表されてもよい。周期は、例えば、所定数のシンボルで示されてもよい。時間オフセットは、例えば所定のインデックス(スロット番号=0及び/又はシステムフレーム番号=0など)のタイミングに対するオフセットで示されてもよい。繰り返し送信回数は、任意の整数であってもよく、例えば、1、2、4、8などであってもよい。繰り返し送信回数がn(>0)の場合、UEは、所定のTBを、n回の送信機会を用いて設定グラントベースPUSCH送信してもよい。
 UEは、設定グラントタイプ1送信を設定された場合、1つ又は複数の設定グラントがトリガされたと判断してもよい。UEは、設定された設定グラントベース送信用のリソース(設定グラントリソース、送信機会(transmission occasion)などと呼ばれてもよい)を用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を行ってもよい。なお、設定グラントベース送信が設定されている場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEは設定グラントベース送信をスキップしてもよい。
 UEは、設定グラントタイプ2送信を設定され、かつ所定のアクティベーション信号が通知された場合、1つ又は複数の設定グラントがトリガ(又はアクティベート)されたと判断してもよい。当該所定のアクティベーション信号(例えば、アクティべーション用DCI)は、所定の識別子(例えば、CS(Configured Scheduling)-RNTI(Radio Network Temporary Identifier))でCRC(Cyclic Redundancy Check)スクランブルされるDCI(PDCCH)であってもよい。なお、当該DCIは、設定グラントのディアクティベーション、再送などの制御に用いられてもよい。
 UEは、上位レイヤで設定された設定グラントリソースを用いてPUSCH送信を行うか否かを、上記所定のアクティベーション信号に基づいて判断してもよい。UEは、設定グラントをディアクティベートするDCI又は所定のタイマの満了(所定時間の経過)に基づいて、当該設定グラントに対応するリソース(PUSCH)を解放(リリース(release)、ディアクティベート(deactivate)などと呼ばれてもよい)してもよい。
 UEは、アクティベートされた設定グラントベース送信用のリソース(設定グラントリソース、送信機会(transmission occasion)などと呼ばれてもよい)を用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を行ってもよい。なお、設定グラントベース送信がアクティベート(アクティブ状態である)場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEは設定グラントベース送信をスキップしてもよい。
 なお、動的グラント及び設定グラントのそれぞれは、実際のULグラント(actual UL grant)と呼ばれてもよい。つまり、実際のULグラントは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCのConfiguredGrantConfig情報要素)、物理レイヤシグナリング(例えば、上記所定のアクティベーション信号)又はこれらの組み合わせであってもよい。
 ところで、UEは、1つのセル又は1つのBWP(BandWidth Part、部分帯域)において、複数の設定グラント(multi configured grant)が設定されてもよく、ある期間において、当該複数の設定グラントがトリガ(又はアクティベート)された状態であってもよい。
 しかしながら、複数の設定グラント設定のためのパラメータが明らかでない。適切なパラメータを用いて、複数の設定グラントの設定が適切に行われなければ、設定のオーバヘッドの増大、設定グラントに基づく送信の遅延などによって、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、複数の設定グラントの設定のためのパラメータと、そのパラメータを用いた設定方法と、を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 以下、「設定グラント」は、「設定グラントの設定(configuration of configured grants)」、「設定グラント設定」、「設定グラント構成」と互いに読み替えられてもよい。また、「設定グラントベース送信を行う設定グラントを決定する」ことは、単に「設定グラントを選択する」と呼ばれてもよい。また、「トラフィック」は、「データ」「ULデータ」及び「トランスポートブロック」の少なくとも1つと互いに読み替えられてもよい。
 以下、「キャリア」は、「セル」、「コンポーネントキャリア(CC)」と互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態は、ULに適用される例について主に説明するが、DLに適用されてもよい。例えば、タイプ2設定グラント(又はタイプ3設定グラント)の動作は、PDSCH(SPS PDSCH、下りリンクSPS)にも適用できる。「設定グラント設定(ConfiguredGrantConfig)」は、「SPS設定(SPS-Config)」と読み替えられてもよい。「設定グラントPUSCHの送信」は、「SPS PDSCHの受信」と読み替えられてもよい。
 以下、「複数のCG設定」は、「1つのCG設定グループ内の複数のCG設定」と互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 UEは、与えられたBWP又はキャリアに対し、複数の設定グラント(CG)設定(configured grant configurations)を設定されてもよい。UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によってCG設定を通知されてもよい。
 UEは、複数のCG設定(タイプ1)を設定された場合、又は複数のCG設定(タイプ2)を設定され、さらにその中の複数のCG設定がアクティベートされた場合、前記複数のCG設定の1つを選択し、選択されたCG設定を用いてPUSCHを送信してもよい。
 なお、UEは、与えられたBWP又はキャリアに対し、設定可能なCG設定の数をあらかじめ端末能力情報として基地局に報告するものとしてもよい。ここで、タイプ1のCG設定で設定可能なCG設定の数とタイプ2で設定可能なCG設定の数とを別々に報告してもよい。UEは、BWP又はキャリアに対して設定されるCG設定の数は、あらかじめ規定された値、もしくは端末能力情報として基地局に報告した値を上回らないと想定してもよい。
 また、タイプ2CG設定では、UEは、与えられたBWP又はキャリアに対し、アクティベート可能なCG設定の数をあらかじめ端末能力情報として基地局に報告するものとしてもよい。UEは、BWP又はキャリアに対してアクティベートされるCG設定の数は、あらかじめ規定された値、もしくは端末能力情報として基地局に報告した値を上回らないと想定してもよい。
<ユースケース>
 UEは、複数のCG設定を用いて、次のユースケース1、2を実現できる。
《ユースケース1》
 異なるCG設定が、異なるトラフィックタイプ(サービス)に対応してもよい。トラフィックタイプは、通信要件(遅延、誤り率などの要件)、データ種別(音声、データなど)、送信に用いるパラメータ(MCS(Modulation and Coding Scheme)テーブル、RNTIなど)の少なくとも1つであってもよい。トラフィックタイプは、V2X、URLLC、eMMB、voice(音声通信)、などであってもよい。異なるトラフィックタイプ間は、上位レイヤ等で識別されるものとしてもよい。これによって、UEは、異なるトラフィックタイプの送信に異なるCGリソースを用いることができる。複数のCG設定の間で、信頼性、遅延などが異なる場合、UEは、トラフィックタイプに適したCG設定を用いることができる。
 異なる論理チャネルが異なるCG設定にマップされてもよい。複数のCG設定の間で論理チャネルのマッピングルール(優先順位)が異なってもよい。論理チャネルには、例えば、個別トラフィックチャネル(DTCH:Dedicated Traffic Channel)、個別制御チャネル(DCCH:Dedicated Control Channel)、共通制御チャネル(CCCH:Common Control Channel)、ページング制御チャネル(PCCH:Paging Control Channel)、ブロードキャスト制御チャネル(BCCH:Broadcast Control Channel)の少なくとも一つが含まれてもよい。複数のCG設定の間で、信頼性、遅延などが異なる場合、UEは、論理チャネルに適したCG設定を用いることができる。
 UEは、異なる複数のCG設定を設定されることによって、異なるトラフィックタイプの要件を同時に満たすCG送信を行ってもよい。
 図1は、ユースケース1のためのCG設定の一例を示す図である。UEは、CG設定(設定グラント構成)#0、#1を設定される。CG設定#0は、音声通信サービス用のタイプ2CG設定である。CG設定#1は、低遅延パケットデータ用のタイプ1CG設定である。CG設定#1の周期は、CG設定#0の周期より短くてもよい。
 UEは、ULデータが発生すると、ULデータのトラフィックタイプに応じたCG設定を用いてPUSCHを送信してもよい。
 このような複数の異なるCG設定は、異なるトラフィックタイプに適応することができる。また、複数のCG設定にわたって、MIMO(Multiple Input Multiple Output)、MCS、RA(Random Access)などのパラメータを独立にすることができる。
《ユースケース2》
 UEは、送信開始タイミングが異なる複数のCG設定を設定されることによって、遅延(latency)を削減すると共に、繰り返し送信回数(repetition K)を確保する。
 図2は、ユースケース2のためのCG設定の一例を示す図である。UEは、CG設定(設定グラント構成)#0~#3を設定される。CG設定#0~#3の送信タイミングは互いに異なる。
 CG設定#0~#3は、送信タイミング以外に共通の設定を有する。GF(Grant Free)周期Pが4であるため、UEは4つの送信時間ユニット(例えば、スロット、ミニスロット)毎にPUSCHのリソースを割り当てられる。繰り返し因子Kは2であるため、UEは2つの送信時間ユニット(K送信のウィンドウ)にわたって繰り返し送信を行う。
 UEは、タイプ1のCG設定#0~#3を上位レイヤシグナリングによって設定される、又は、タイプ2のCG設定#0~#3を上位レイヤシグナリングによって設定され、タイプ2のCG設定#0~#3をDCIによってアクティベートされる。UEは、タイプ1のCG設定#0~#3が設定された状態、又はタイプ2のCG設定#0~#3がアクティベートされた状態において、ULデータの発生を待つ。
 UEは、ULデータの発生タイミング又はULデータ送信の準備完了タイミングに応じて、CG設定#0~#3の中から、任意のCG設定、例えばULデータを最も早く送信できるCG設定を選択し、選択されたCG設定をPUSCH送信に用いてもよい。
 例えば、T1からT2までの期間にULデータ送信が発生した、又はULデータ送信の準備が完了した場合、UEは、CG設定#3を用いてULデータを送信してもよい。例えば、T3からT4までの期間にULデータ送信が発生した、又はULデータ送信の準備が完了した場合、UEは、CG設定#0を用いてULデータを送信してもよい。
 もしUEがCG設定#0のみを設定される場合、4つの送信時間ユニットに1つの送信時間ユニットしか送信機会が現れない。2回の繰り返しによって信頼性を向上できるものの、CG送信の周期を繰り返しの時間長よりも短くすることができないため、ULデータの発生からの送信までのレイテンシは高くなる。一方、UEがCG設定#0~#3を設定される場合、送信機会が増加することによって、ULデータの発生タイミングに関わらず、低遅延の送信リソースを用いることできる。すなわち、CG設定#0~#3によれば、繰り返しによって信頼性を高めつつ、CG送信の周期を繰り返しの時間長よりも短くすることと同等の遅延に抑えることができる。
<CG設定/CG設定グループの識別>
 複数のCG設定を識別するために、CG設定又はCG設定グループが設定インデックスを含んでもよい。CG設定グループは少なくとも1つのCG設定を含んでもよい。CG設定グループがCG設定グループインデックスを有し、CG設定グループ内のCG設定がCG設定を有してもよい。
 UEは、RRCシグナリング等の上位レイヤシグナリングにより、CG設定グループ(CG設定セット、CG設定リスト)を設定されてもよい。
 UEは、少なくとも1つのCG設定グループを、上位レイヤシグナリングによって通知されてもよい。CG設定グループは、1つ以上、複数のCG設定を格納可能なRRC情報要素(Information Element)であってもよい。CG設定グループは、設定インデックスによって識別されてもよいし、設定グループインデックスによって識別されてもよい。CG設定グループ内のCG設定は、設定インデックスによって識別されてもよい。
 CG設定グループの最大数と、CG設定グループ毎のCG設定の最大数、すべてのCG設定グループに含まれるすべてのCG設定の最大数と、の少なくとも1つは、仕様に規定されてもよいし、UEから報告される端末能力情報に基づいてもよい。
<タイプ2CG設定のアクティベーション/ディアクティベーション>
 与えられたBWP又はキャリアに対し、特定RNTIによってスクランブルされたCRCを有する1以上のDCIが、複数のタイプ2CG設定をアクティベート又はディアクティベートしてもよい。UEは、与えられたBWP又はキャリアに対し、特定RNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIであって、1以上のタイプ2CG設定をアクティベート又はディアクティベートするDCIを受信してもよい。特定RNTIは、CS(Configured Scheduling)-RNTIであってもよい。
 複数のDCIが複数のタイプ2CG設定をそれぞれアクティベートしてもよい。この場合、当該複数のDCIのCRCのスクランブルにそれぞれ用いられる複数の特定RNTIが同じであってもよいし、異なってもよい。
 1つのDCIが複数のタイプ2CG設定を含む1つのCG設定グループをアクティベートしてもよい。この場合、当該CG設定グループが、アクティベートのためのDCIのCRCのスクランブルに用いられる1つの特定RNTIを含んでもよい。
<複数のCG設定の共通パラメータ>
 与えられたBWP又はキャリアにおいて、複数のCG設定(又は1つのCG設定グループ内の複数のCG設定)内の少なくとも1つのパラメータ値が共通であってもよい。UEは、与えられたBWP又はキャリアにおいて、複数のCG設定の共通(common)パラメータ(共通CG設定)と、各CG設定の独立(separate)パラメータ(独立CG設定)と、を設定されてもよい。UEは、共通パラメータをRRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC CE、DCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。UEは、個別パラメータをRRCシグナリング、MAC CE、DCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。
 共通パラメータは、繰り返し因子K、MCSテーブル、変換プリコーディング、リソース割り当て(周波数ドメインリソース割り当てのリソース割り当てタイプやリソースブロックグループ粒度及び実際のリソース割り当て、時間ドメインリソース割り当て)、などであってもよい。
 ユースケース2のために、UEは、複数のCG設定のそれぞれによって、異なる開始タイミングを有する繰り返しを設定されてもよい。UEは、共通パラメータ(周期、時間長、繰り返し因子など)と、CG設定毎に異なる独立パラメータ(時間オフセット(送信開始タイミング、送信オケージョン(機会)))と、を少なくとも有する複数のCG設定を設定されてもよい。
(態様1)
 複数のCG設定をサポートするためのパラメータが規定されてもよい。このパラメータは、ユースケース2のために用いられてもよい。UEは、このパラメータを含む設定情報を受信してもよい。設定情報は、上位レイヤシグナリング(PUSCH設定情報(PUSCH-Config)、設定グラント設定情報(ConfiguredGrantConfig)など)、MAC CE、DCIの少なくとも1つであってもよい。
 パラメータは、次のパラメータ1~3の少なくとも1つであってもよい。
<パラメータ1>
 UEは、少なくとも1つのCG設定(又は1つのCG設定グループ内の少なくとも1つのCG設定)に対して、HARQプロセスIDの導出のためのHARQプロセスIDオフセット(例えば、harq-ProcID-offset)を設定されてもよい。
 UEは、RRCシグナリングによってHARQプロセスIDオフセットを通知されてもよいし、MAC CEによってHARQプロセスIDオフセットを通知されてもよいし、DCI(例えば、タイプ2CGのアクティベーション用のDCI)によってHARQプロセスIDオフセットを通知されてもよい。
 複数のCG設定のそれぞれが、HARQプロセスIDオフセットを含んでもよい。1つのCG設定グループ内の複数のCG設定のそれぞれが、HARQプロセスIDオフセットを含んでもよい。1つのCG設定グループが、当該CG設定グループ内の複数のCG設定に共通の1つのHARQプロセスIDオフセットを含んでもよい。
 UEは、CG送信の時間リソース(時間ユニット番号)に基づくHARQプロセスIDを決定してもよい。時間ユニットは、TTI(Transmission Time Interval、サブフレーム)、sTTI(short TTI、スロット、サブスロット、ミニスロット)、OFDMシンボルなどであってもよい。
 UEがCG設定に対するHARQプロセスIDオフセットを設定されない場合、UEは、時間ユニット番号、UL送信間隔、HARQプロセス数、などに基づいて、CG設定に対するHARQプロセスIDを決定してもよい。
 時間ユニット番号は、TTI番号(CURRENT_TTI)などであってもよい。UL送信間隔は、ULセミパーシステントスケジューリング(CG送信)間隔(semiPersistSchedIntervalUL)、sTTI用のULセミパーシステントスケジューリング(CG送信)間隔(semiPersistSchedIntervalUL-STTI)などであってもよい。HARQプロセス数は、ULセミパーシステントスケジューリング(CG)用に設定されたHARQプロセス数(numberOfConfUlSPS-Processes)、sTTI用のULセミパーシステントスケジューリング(CG)用に設定されたHARQプロセス数(numberOfConfUl-SPS-Processes-STTI)などであってもよい。
 例えば、UEがCG設定に対するHARQプロセスIDオフセットを設定されない場合、UEは、HARQプロセスIDを次式のように求めてもよい。
 TTIがサブフレームTTIである場合:
 HARQプロセスID = [floor(CURRENT_TTI/semiPersistSchedIntervalUL)] modulo numberOfConfUlSPS-Processes
 ここで、CURRENT_TTI = [(SFN*10) + subframe number]
 そうでない場合:
 HARQプロセスID = [floor(CURRENT_TTI/semiPersistSchedIntervalUL-sTTI)] modulo numberOfConfUlSPS-Processes-sTTI
 ここで、CURRENT_TTI = [(SFN*10*sTTI_Number_Per_Subframe) + subframe number*sTTI_Number_Per_Subframe + sTTI_number]
 UEがCG設定に対するHARQプロセスIDオフセットを設定された場合、UEは、時間ユニット番号、UL送信間隔、HARQプロセス数、HARQプロセスIDオフセット、などに基づいて、CG設定に対するHARQプロセスIDを決定してもよい。例えば、UEは、HARQプロセスIDを次式のように求めてもよい。
 TTIがサブフレームTTIである場合:
 HARQプロセスID = [floor(CURRENT_TTI/semiPersistSchedIntervalUL)] modulo numberOfConfUlSPS-Processes + harq-ProcID-offset
 ここで、CURRENT_TTI = [(SFN*10) + subframe number]
 そうでない場合:
 HARQプロセスID = [floor(CURRENT_TTI/semiPersistSchedIntervalUL-sTTI)] modulo numberOfConfUlSPS-Processes-sTTI + harq-ProcID-offset
 ここで、CURRENT_TTI = [(SFN*10*sTTI_Number_Per_Subframe) + subframe number*sTTI_Number_Per_Subframe + sTTI_number]
 ユースケース2において、UEが、送信タイミングが異なる複数のCG設定に対し、送信タイミングの違いを相殺するHARQプロセスIDオフセットを設定されてもよい。この場合、UEは、複数のCG設定に対して同じHARQプロセスIDを用いることができる。UEは、実際のPUSCH送信に用いられる送信タイミングに関わらず、同じHARQプロセスを用いて管理することができる。
 ユースケース2において、UEが、送信タイミングが異なる複数のCG設定に対し、HARQプロセスIDオフセットを設定されなくてもよいし、同じHARQプロセスIDオフセットを設定されてもよい。この場合、UEは、複数のCG設定に対して異なるHARQプロセスIDを用いることができる。
<パラメータ2>
 UEは、少なくとも1つのCG設定(又は1つのCG設定グループ内の少なくとも1つのCG設定)に対してPUSCHの送信開始時間の導出のための開始時間オフセットを設定されてもよい。
 UEは、ユースケース2用に開始時間オフセットを設定されてもよいし、タイプ2CG用に開始時間オフセットを設定されてもよい。
 UEは、RRCシグナリングによって開始時間オフセットを通知されてもよいし、MAC CEによって開始時間オフセットを通知されてもよいし、DCI(例えば、タイプ2CGのアクティベーション用のDCI)によって開始時間オフセットを通知されてもよい。
 複数のCG設定のそれぞれが、開始時間オフセットを含んでもよい。1つのCG設定グループ内の複数のCG設定のそれぞれが、開始時間オフセットを含んでもよい。1つのCG設定グループが、当該CG設定グループ内の複数のCG設定に共通の1つの開始時間オフセットを含んでもよい。
 例えば、UEは、上位レイヤシグナリングによって4つのタイプ2CG設定を設定され、4つのCG設定を同時にアクティベートする1つのDCIを受信してもよい。
 DCIは、時間ドメインリソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)を含んでもよい。時間ドメインリソース割り当てフィールドの値mが、PUSCH時間ドメインリソース割り当てテーブルの行インデックスm+1を提供してもよい。言い換えれば、時間ドメインリソース割り当てフィールドの値0,1,…が、PUSCH時間ドメインリソース割り当てテーブルの行インデックス1,2,…を示してもよい。PUSCH時間ドメインリソース割り当てテーブルは、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよいし、仕様に規定されてもよい。
 PUSCH時間ドメインリソース割り当てテーブルの各行は、スロットオフセットK2と、開始及び長さの指示値(Start and Length Indicator Value:SLIV)、開始時間(例えば、開始シンボルS)、割り当て長(duration、例えば、シンボル数L)、PUSCHマッピングタイプ、の少なくとも1つを含んでもよい。
 K2は、スケジューリングDCIを有するスロットに対するPUSCH送信のスロットのスロットオフセットであってもよい。開始シンボルSは、PUSCHのスロットの開始からのPUSCHの開始シンボルであってもよい。シンボル数Lは、開始シンボルSからの連続シンボル数であってもよい。PUSCHマッピングタイプは、タイプA又はタイプBを示してもよい。
 ここで、時間ドメインリソース割り当てフィールドによって決まる開始タイミング(例えば、スロット)をTとする。
 UEは、N個のCG設定に対する開始時間オフセットとして、delta0,delta1,…delta(N-1)をそれぞれ設定されてもよい。
 例えば、UEは、4つのCG設定に対する開始時間オフセットとして、delta0、delta1、delta2、delta3をそれぞれ設定される。この場合、1番目のCG設定に基づくPUSCHの開始タイミングがT+delta0であってもよく、2番目のCG設定に基づくPUSCHの開始タイミングがT+delta1であってもよく、3番目のCG設定に基づくPUSCHの開始タイミングがT+delta2であってもよく、4番目のCG設定に基づくPUSCHの開始タイミングがT+delta3であってもよい。
 UEは、1つのCG設定グループに対する開始時間オフセットを設定されてもよい。
 例えば、UEは、4つのCG設定を含む1つのCG設定グループを設定され、UEは、1つのCG設定グループに対する開始時間オフセットdeltaを設定される。この場合、1番目のCG設定に基づくPUSCHの開始タイミングがTであってもよく、2番目のCG設定に基づくPUSCHの開始タイミングがT+deltaであってもよく、3番目のCG設定に基づくPUSCHの開始タイミングがT+2*deltaであってもよく、4番目のCG設定に基づくPUSCHの開始タイミングがT+3*deltaであってもよい。
 また、例えば、4つのCG設定に対してCG設定インデックス0,1,2,3がそれぞれ与えられ、各CG設定の開始タイミングがT+delta*CG設定インデックスであってもよい。この場合、1番目のCG設定(CG設定インデックス=0)に基づくPUSCHの開始タイミングがT+delta*0であってもよく、2番目のCG設定(例えば、CG設定インデックス=1)に基づくPUSCHの開始タイミングがT+delta*1であってもよく、3番目のCG設定(例えば、CG設定インデックス=2)に基づくPUSCHの開始タイミングがT+delta*2であってもよく、4番目のCG設定(例えば、CG設定インデックス=3)に基づくPUSCHの開始タイミングがT+delta*3であってもよい。
 UEが、ユースケース2のための複数のCG設定の間で、CG設定の少なくとも一部のパラメータを共通にする場合であっても、開始時間オフセットを通知されることによって、各CG設定に基づくPUSCHの開始タイミングを異ならせることができる。
 開始時間オフセットを用いることによって、CG設定のための時間ドメイン割り当てのパラメータ(上位レイヤパラメータtimeDomainOffset、timeDomainAllocation、DCI内の時間ドメインリソース割り当てフィールド)を、複数のCG設定の間で共通にすることができる。
 複数のCG設定のそれぞれが開始時間オフセットを含む場合、他のパラメータを複数のCG設定の間で共通にすることにより、当該パラメータの設定のオーバヘッドを抑えることができる。
 1つのCG設定グループが1つの開始時間オフセットを含む場合、複数の開始時間オフセットを設定する必要がないため、開始時間オフセットの設定のオーバヘッドを抑えることができる。
<パラメータ3>
 UEは、少なくとも1つのCG設定(又は1つのCG設定グループ内の少なくとも1つのCG設定)に対して、送信電力制御(TPC)の識別のためのTPCインデックスを設定されてもよい。
 UEは、RRCシグナリングによってTPCインデックスを通知されてもよいし、MAC CEによってTPCインデックスを通知されてもよいし、DCI(例えば、タイプ2CGのアクティベーション用のDCI)によってTPCインデックスを通知されてもよい。
 複数のCG設定のそれぞれが、同じTPCインデックスを含んでもよい。1つのCG設定グループ内の複数のCG設定のそれぞれが、同じTPCインデックスを含んでもよい。1つのCG設定グループが、当該CG設定グループ内の複数のCG設定に共通の、1つのTPCインデックスを含んでもよい。
 更に、PUCCH又はPUSCHのためのTPCコマンドの送信に用いられる特定DCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット2_2)が、TPCインデックスを含んでもよい。特定DCIフォーマットは、特定RNTI(例えば、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI)によってスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマットであってもよい。特定DCIフォーマット内のTPCインデックスは、当該特定DCIフォーマット内のTPCコマンドがどのCG設定又はどのCG設定グループに適用されるかを示してもよい。
 UEは、1つのサービングセルに対する複数のCG設定を設定され、複数のCG設定に共通の1つのTPCインデックスを設定され、当該TPCインデックスを含む特定DCIフォーマットを受信してもよい。この場合、UEは、当該TPCインデックスに対応するCG設定に基づくPUSCH送信に対し、当該特定DCIフォーマット内のTPCコマンドを適用してもよい。
 UEは、TPCインデックスを含む特定DCIフォーマットを受信した場合、当該TPCインデックスに対応する複数のCG設定のうち、1つのサービングセルの1つのTRPに関する全てのCG設定に基づくPUSCH送信に対し、当該特定DCIフォーマット内のTPCコマンドを適用してもよい。
 ユースケース2においてUEは、送信機会を増やすために複数のCG設定を設定されるため、複数のCG設定に対して独立に送信電力制御を行う必要がない。
 複数のCG設定に対する1つのTPCインデックスを設定することによって、複数のCG設定に同じTPCコマンドを適用することができ、TPCコマンド(DCI)のオーバヘッドを抑えることができる。
 なお、TPCインデックスが設定インデックスであってもよい。この場合、UEは、受信した特定DCIフォーマット内の設定インデックスに対応するCG設定に基づくPUSCH送信に対し、当該特定DCIフォーマット内のTPCコマンドを適用してもよい。
 なお、TPCインデックスの代わりに、特定RNTI(例えば、TPC-PUSCH-RNTI)が用いられてもよい。例えば、UEは、1つのサービングセルに対する複数のCG設定を設定され、複数のCG設定に共通の1つの特定RNTIを設定され、特定RNTIを用いてスクランブルされたCRCを有する特定DCIフォーマットを受信してもよい。この場合、UEは、当該特定RNTIに対応するCG設定に基づくPUSCH送信に対し、当該特定DCIフォーマット内のTPCコマンドを適用してもよい。
(態様2)
 UEは、複数のCG設定の間で共通(common)のパラメータ(共通パラメータ)を設定されてもよいし、複数のCG設定の間で独立(separate)のパラメータ(独立パラメータ)を設定されてもよい。ユースケース2用のCG設定が、共通パラメータを含んでもよい。
 PUSCH用のデータスクランブリングを初期化に用いられる識別子を示すdataScramblingIdentityPUSCH、UEがコードブックベース送信及びノンコードブックベース送信のいずれを用いるかを示すtxConfig、TMPI(Transmitted Precoding Matrix Indicator)によって扱われるPMIのサブセットを示すcodebookSubset、TRI(Transmitted Rank Indicator)によって使われるPMIのサブセットを示すmaxRank、rbg-Size、frequencyHopping、resourceAllocation、ULデータへのUL割り当てのタイミング用の時間ドメイン割り当てのリストを示すpusch-TimeDomainAllocationList、データの繰り返し数を示すpusch-AggregationFactor(repK)、用いられる冗長バージョン(Redundancy Version:RV)を示すrepK-RV、UEが変換プリコーディング(transform precoding、DFT-s-OFDM)無しのPUSCHに用いるMCSテーブルを示すmcs-Table、UEが変換プリコーディング有りのPUSCHに用いるMCSテーブルを示すmcs-TableTransformPrecoder、タイプ1及びタイプ2用の変換プリコーディングを有効化するか否かを示すtransformPrecoder、変換プリコーディングを伴うπ/2-BPSKの有効化を示すtp-pi2BPSK、ダイナミック及びセミスタティックのベータオフセットの選択を示すuci-OnPUSCH(CG-UCI-OnPUSCH)、UCI on PUSCHに割り当てられたリソースエレメント数を制限するスケーリングファクタを示すscaling、設定されたHARQプロセス数を示すnrofHARQ-Processes、タイプ1及びタイプ2に対するULグラント無しのUL送信用の周期を示すperiodicity、設定グラントタイマの初期値を示すconfiguredGrantTimer、開始シンボル及び長さ及びPUSCHマッピングタイプの組み合わせを示すtimeDomainAllocation、PRB(Physical Resource Block)内の周波数ドメイン割り当てを示すfrequencyDomainAllocation、変調次数及び目標符号化率及びトランスポートブロック(TB)サイズを示すmcsAndTBS、与えられた周波数ホッピングオフセットを有するスロット内(intra-slot)周波数オフセットの有効化を示すfrequencyHoppingOffsetLists(frequencyHoppingOffset)、UEが累積を介してTPCコマンドを適用することの有効化を示すtpc-Accumulation、ULグラントフリーベースのPUSCH用のP0値を示すp0-NominalWithoutGrant、この設定に用いられるP0-PUSCH-AlphaSetのインデックスを示すP0-PUSCH-Alpha、適用する閉制御ループを示すpowerControlLoopToUse、PUSCHパスロス推定に用いられる参照信号のセットを示すPUSCH-PathlossReferenceRS、デルタMCSを適用するかを示すdeltaMCS、1つのSRI(SRS Resource Indicator)に関連付けられたPUSCH電力制御パラメータのセットを示すSRI-PUSCH-PowerControlは、複数のCG設定の間で異なる必要がないため、共通(common)パラメータとして設定されてもよい。
 PUSCH用のUL DMRSの設定を示すDMRS-UplinkConfig(cg-DMRS-Configuration)、この設定に用いられるアンテナポートを示すantennaPort、tranformPrecoderが無効である場合に設定されるdmrs-SeqInitialization、プリコーディング及びレイヤ数に関するprecodingAndNumberOfLayers、用いられるSRSリソースを示すsrs-ResourceIndicatorは、複数のCG設定の間で値が異なる可能性があるため、独立(separate)パラメータとして設定されてもよい。
 例えば、DMRS-UplinkConfigは、送信タイミングに応じて、挿入すべきDMRSの位置、数が異なる可能性があるため、独立パラメータであることが好ましい。
 SFN(System Frame Number)=0に関するオフセット(スロットオフセット)を示すtimeDomainOffsetは、タイプ1CG設定において独立パラメータとして設定されてもよい。また、timeDomainOffsetは、タイプ2CG設定において共通パラメータとして設定されてもよい。この場合、timeDomainOffset(スロットオフセット)及びtimeDomainAllocation(シンボルオフセット)が共通パラメータであってもよい。UEは、開始時間オフセットに基づいて、複数のタイプ2CG設定にそれぞれ基づく複数のPUSCH送信の送信開始タイミングを異ならせてもよい。
 RNTI、TPCインデックス(TPC index)は、複数のCG設定の間で異なる必要がないため、共通パラメータとして設定されてもよい。
 設定インデックス(Configuration index)、HARQプロセスIDオフセット(HARQ Process ID offset)、開始時間オフセット(Start time offset)は、独立パラメータとして設定されてもよいし、共通パラメータとして設定されてもよい。
 例えば、設定インデックスが独立パラメータである場合、UEは、CG設定によって異なる他の独立パラメータを設定されることができる。例えば、設定インデックスが共通パラメータである場合、UEは、CG設定グループを設定でき、CG設定グループに含まれる複数のCG設定に対して共通パラメータを設定できる。
 例えば、HARQプロセスIDオフセットを複数のCG設定に独立に設定することによって、異なる送信タイミングを有する複数のCG設定に対するHARQプロセスIDを等しくすることができる。例えば、HARQプロセスIDオフセットを複数のCG設定に共通に設定することによって、異なる送信タイミングを有する複数のCG設定に対するHARQプロセスIDを異ならせることができる。
 例えば、開始時間オフセットを複数のCG設定に独立に設定することによって、複数のCG設定に対して異なる送信タイミングを設定できる。例えば、開始時間オフセットを複数のCG設定に共通に設定することによって、複数のCG設定に対して等間隔の異なる送信タイミングを設定できる。
 図3及び図4は、共通パラメータ及び独立パラメータの一例を示す図である。
 dataScramblingIdentityPUSCH、txConfig、codebookSubset、maxRank、pusch-TimeDomainAllocationList、scalingは、PUSCH設定情報(PUSCH-Config)に含まれてもよい。
 rbg-Size、frequencyHopping、resourceAllocation、pusch-AggregationFactor、repK-RV、mcs-Table、mcs-TableTransformPrecoder、transformPrecoder、uci-OnPUSCH、nrofHARQ-Processes、periodicity、configuredGrantTimer、frequencyHoppingOffsetLists、P0-PUSCH-Alpha、powerControlLoopToUseに含まれてもよい。
 timeDomainOffset、timeDomainAllocation、frequencyDomainAllocation、antennaPort、dmrs-SeqInitialization、precodingAndNumberOfLayers、srs-ResourceIndicator、mcsAndTBSは、CG設定情報内のタイプ1CG設定情報(rrc-ConfiguredUplinkGrant)に含まれてもよいし、タイプ2CG用のアクティベーションDCIに含まれてもよい。
 p0-NominalWithoutGrantは、PUSCH設定情報内のPUSCH電力制御情報(PUSCH-PowerControl)に含まれてもよい。
 PUSCH-PathlossReferenceRS(pathlossReferenceIndex)は、CG設定情報内のタイプ1CG設定情報に含まれてもよいし、タイプ2CG用にPUSCH設定情報内のPUSCH電力制御情報に含まれてもよい。SRI-PUSCH-PowerControl(srs-ResourceIndicator)は、CG設定情報内のタイプ1CG設定情報に含まれてもよいし、タイプ2CG用にPUSCH設定情報内のPUSCH電力制御情報に含まれ、DCI内のSRIフィールドによって指示されてもよい。
 tp-pi2BPSK、tpc-Accumulation、deltaMCSは、UE個別に設定されなくてもよい。
 UEが複数のCG設定に対する共通パラメータを設定されることによって、複数のCG設定のオーバヘッドを抑えることができる。UEは、ユースケース2のように送信タイミングのみが異なる複数のCG設定を設定される場合、複数のCG設定(CG設定グループ)における共通パラメータを用いることができる。
(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ティ(EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(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(CA: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)、送達確認情報(例えば、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement)、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、上位レイヤシグナリングによって、複数の設定グラント設定をユーザ端末20へ送信してもよい。また、送受信部120は、設定グラント設定のアクティベーション又はディアクティベーションのための下り制御情報又はMAC CE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。
 また、送受信部220は、複数の設定グラント設定に関する設定情報であって、上りデータのHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセスIDの導出のためのHARQプロセスIDオフセット、前記上りデータの送信開始時間の導出のための開始時間オフセット、及び前記上りデータの送信電力制御(TPC)の識別のためのTPCインデックス、の少なくとも1つを含む前記設定情報(上位レイヤシグナリング(PUSCH設定情報、設定グラント設定情報など)、MAC CE、DCIの少なくとも1つ)を受信してもよい。制御部210は、前記設定情報に基づいて、前記複数の設定グラント設定のうち、上りデータの発生タイミングに基づく1つの設定グラント設定を、前記上りデータの送信(PUSCH送信)に用いてもよい。
 また、前記設定情報は、前記複数のグラント設定に共通のパラメータと、前記複数の設定グラント設定に独立のパラメータと、を含んでもよい。
 また、前記設定情報は、前記複数の設定グラント設定のそれぞれのための異なるHARQプロセスIDオフセットを含んでもよい。
 また、前記設定情報は、前記複数の設定グラント設定のそれぞれのための異なる開始時間オフセットと、前記複数の設定グラント設定のための1つの開始時間オフセットと、のいずれかを含んでもよい。
 また、前記設定情報は、前記複数の設定グラント設定にそれぞれ対応する複数の同じTPCインデックスと、前記複数の設定グラント設定のための1つのTPCインデックスと、のいずれかを含んでもよい。前記制御部210は、下り制御情報に含まれるTPCインデックスに対応する設定グラント設定に、前記下り制御情報に含まれるTPCコマンドを適用してもよい。
(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。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  複数の設定グラント設定に関する設定情報であって、上りデータのHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセスIDの導出のためのHARQプロセスIDオフセット、前記上りデータの送信開始時間の導出のための開始時間オフセット、及び前記上りデータの送信電力制御(TPC)の識別のためのTPCインデックス、の少なくとも1つを含む前記設定情報を受信する受信部と、
     前記設定情報に基づいて、前記複数の設定グラント設定のうち、上りデータの発生タイミングに基づく1つの設定グラント設定を、前記上りデータの送信に用いる制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記設定情報は、前記複数のグラント設定に共通のパラメータと、前記複数の設定グラント設定に独立のパラメータと、を含むことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記設定情報は、前記複数の設定グラント設定のそれぞれのための異なるHARQプロセスIDオフセットを含むことを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ端末。
  4.  前記設定情報は、前記複数の設定グラント設定のそれぞれのための異なる開始時間オフセットと、前記複数の設定グラント設定のための1つの開始時間オフセットと、のいずれかを含むことを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ端末。
  5.  前記設定情報は、前記複数の設定グラント設定にそれぞれ対応する複数の同じTPCインデックスと、前記複数の設定グラント設定のための1つのTPCインデックスと、のいずれかを含み、
     前記制御部は、下り制御情報に含まれるTPCインデックスに対応する設定グラント設定に、前記下り制御情報に含まれるTPCコマンドを適用することを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ端末。
  6.  複数の設定グラント設定に関する設定情報であって、上りデータのHARQプロセスIDに関するIDオフセット、前記上りデータの送信タイミングに関するタイミングオフセット、及び前記上りデータの送信電力制御(TPC)に関するTPCインデックス、の少なくとも1つを含む前記設定情報を受信する工程と、
     前記複数の設定グラント設定のうち、上りデータの発生タイミングに基づく1つの設定グラント設定を、前記上りデータの送信に用いる工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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