WO2020105180A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法

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WO2020105180A1
WO2020105180A1 PCT/JP2018/043235 JP2018043235W WO2020105180A1 WO 2020105180 A1 WO2020105180 A1 WO 2020105180A1 JP 2018043235 W JP2018043235 W JP 2018043235W WO 2020105180 A1 WO2020105180 A1 WO 2020105180A1
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WO
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transmission
reception
cell
instruction
slot format
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/043235
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
シャオツェン グオ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2018/043235 priority patent/WO2020105180A1/ja
Priority to JP2020557107A priority patent/JP7293253B2/ja
Priority to US17/295,954 priority patent/US12004172B2/en
Priority to CN201880100628.5A priority patent/CN113316960B/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

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
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later) is also under consideration.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 3GPP Rel.15 or later
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Carrier
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • Time Division Duplex Time Division Duplex
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • FDD Frequency Division Duplex
  • ⁇ TDD is a half-duplex communication method that can perform either transmission or reception in a certain time zone because DL communication and UL communication can be switched in time in the same frequency band. Since FDD performs DL communication and UL communication in different frequency bands, depending on the capability of the user terminal, in addition to the half-duplex communication method, full-duplex (full-duplex) that can simultaneously perform transmission and reception in a certain time zone. ) Communication system.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • UL and DL are switched in subframe units, whereas in future wireless communication systems (hereinafter also referred to as NR), UL and DL switching is performed in symbol units. Doing configurations are also supported. In this case, how to control the half-duplex communication becomes a problem.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling half-duplex communication in a future wireless communication system.
  • a user terminal is instructed to transmit and receive in different transmission directions between a reception unit that receives slot format information that specifies a slot format of a cell and a plurality of cells in which the slot format is flexibly set.
  • a control unit that controls transmission / reception of a predetermined cell and not transmission / reception of another cell based on an instruction method of transmission / reception of each cell.
  • half-duplex communication can be appropriately controlled in a future wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a table used when a base station notifies a UE of information about a slot format using DCI.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of transmission / reception control when flexibility is set for a single cell.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of transmission / reception control when flexibility is set for a plurality of cells.
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of transmission / reception control when flexibility is set for a plurality of cells.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of transmission / reception control when flexibility is set for a plurality of cells.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a table used when a base station notifies a UE of information about a slot format using DCI.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of transmission / reception control when flexibility is set for a single cell.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • FDD also referred to as frame configuration type 1
  • TDD also referred to as frame configuration type 2
  • FDD frame configuration type 1
  • DL transmission of 10 subframes and UL transmission of 10 subframes are possible in a radio frame (time interval of 10 ms).
  • DL transmission and UL transmission of each 10 subframes are executed with their frequency domains separated from each other.
  • the UE When applying full-duplex communication in FDD, the UE can perform UL transmission and DL reception at the same time. On the other hand, when applying half-duplex communication in FDD (for example, when full-duplex communication is not supported), the UE cannot simultaneously transmit and receive DL signals and UL signals.
  • TDD frame configuration type 2
  • UL transmission and DL reception are switched in the same frequency region, and a gap (GP) period is set when switching between DL and UL.
  • GP gap
  • the UE assumes that the guard periods of the special subframes between cells overlap by a predetermined period.
  • the UL / DL configuration is The following operations are performed in different subframes. -When the sub-frame of a primary cell is DL sub-frame (The sub-frame of a secondary cell is a UL sub-frame), UE does not transmit a signal or a channel in a secondary cell. When the subframe of the primary cell is the UL subframe (the subframe of the secondary cell is the DL subframe), the UE does not assume to receive the DL signal in the secondary cell.
  • the UE When the subframe of the primary cell is a special subframe and the subframe of the secondary cell is a DL subframe, the UE does not assume reception of a predetermined channel and signal in the secondary cell, and the guard period of the primary cell Alternatively, reception of other channels and signals is not assumed in the OFDM symbol of the secondary cell that overlaps with UpPTS (Uplink Pilot Time Slot).
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • the predetermined channel and signal may be at least one of PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PMCH (Physical Multicast Channel), and PRS (Positioning Reference Signal). Further, other channels and signals may be broadcast signals, paging channels, or the like.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • PRS Physical Reference Signal
  • other channels and signals may be broadcast signals, paging channels, or the like.
  • NR also supports a configuration in which the slot format is changed not in subframe units as in the existing LTE but in symbol units forming subframes and UL and DL are switched to control.
  • the base station sends information about the slot format to the UE.
  • the UE controls the transmission / reception by determining the transmission direction of each symbol in the slot based on the information about the slot format transmitted from the base station.
  • Information about the slot format is notified from the base station to the UE using higher layer signaling (for example, at least one of tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, tdd-UL-DL-configurationCommon2, and tdd-UL-DL-ConfigDedicated). May be done.
  • the information about the slot format may be notified from the base station to the UE using downlink control information (for example, slot format identifier (SFI: Slot Format Indicator)).
  • DCI format 2_0 may be used as the DCI used to notify the information about the slot format (slot format information).
  • the information about the slot format includes “U” indicating UL transmission, “D” indicating DL transmission, “F” (or “X”) indicating flexibility not designating either UL transmission or DL transmission.
  • FIG. 1 shows an example of a table used when the base station notifies the UE of information (for example, also referred to as SFI) regarding the slot format using the DCI.
  • the UE may determine the slot format based on the bit information included in the DCI transmitted from the base station and the table of FIG.
  • each cell or CC, carrier, or band
  • carrier aggregation for example, TDD CA
  • each cell or CC, carrier, or band
  • each cell or CC, carrier, or band
  • a case where a UE that performs half-duplex communication for example, a UE that does not support full-duplex communication
  • performs communication using multiple cells for example, CA
  • the slot format is set separately for each cell. For example, when the base station transmits information about slot formats for a plurality of predetermined cells, the slot format information corresponding to each cell may be notified differently.
  • the problem is how to control the UE operation (for example, transmission / reception) during the period when different slot formats are set in each cell. Also, when the slot format of each cell (for example, TDD config set in the upper layer) is set as flexible (F) in a predetermined period, how to control the UE operation (for example, transmission / reception) in each cell Becomes a problem.
  • the present inventors have paid attention to the point that transmission / reception is instructed even when the slot format is flexibly set, and indicate the slot format instruction method (for example, the signal type used for the instruction) and the transmission direction of each cell.
  • the invention was conceived to control transmission / reception of each cell based on at least one of the instruction methods (for example, transmission or reception) (for example, the signal type used for the instruction).
  • the present inventors have conceived to control transmission / reception of each cell regardless of the slot format instruction method and the transmission / reception instruction method of each cell.
  • the SFI information is higher layer signaling (for example, at least one of tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, tdd-UL-DL-configurationCommon2, and tdd-UL-DL-ConfigDedicated), and downlink control information.
  • SFI higher layer signaling
  • tdd-UL-DL-ConfigurationCommon tdd-UL-DL-configurationCommon2
  • tdd-UL-DL-ConfigDedicated downlink control information.
  • a UE that performs half-duplex communication (or a UE that does not support full-duplex communication), but is not limited to this.
  • a UE that performs half-duplex communication simultaneously receives a UE that does not support full-duplex communication, a UE that does not support DL reception and UL transmission simultaneously in inter-band CA (Inter Band CA), or a CA band combination that includes SUL. May be read as a UE that does not support transmission.
  • a UE that does not support full-duplex communication may be replaced with a UE that does not report that it supports full-duplex communication.
  • CC1 and CC2 correspond to cells in which the UE does not support full duplex (or does not report full-duplex capability).
  • the number of cells to which this embodiment is applicable is not limited to two, and may be similarly applied to three or more cells.
  • UL transmission whose transmission is instructed by downlink control information may be SRS, PUSCH, PUCCH or PRACH transmission. Further, UL transmission may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_3, or UL grant for random access response.
  • DCI downlink control information
  • DL reception for which transmission is instructed by DCI may be PDSCH or CSI-RS reception. Further, DL reception may be scheduled in DCI format 1_0, DCI format 1_1, and DCI format 0_1.
  • the DL (for example, PDSCH) set by upper layer signaling (or semi-static) may be a DL (DL SPS) corresponding to semi-persistent scheduling (SPS).
  • the UL (for example, PUSCH) set by upper layer signaling (or semi-static) may be the UL (UL SPS) corresponding to the semi-persistent scheduling (SPS), or the UL (UL grant) of the setting grant base.
  • the PUSCH of the set grant base may be used.
  • Non-CA half-duplex operation using one cell (single cell)
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of UE operation when a single cell is used. Specifically, FIG. 2 shows a UE operation (case 1-10) when at least one of transmission and reception with different transmission directions is set in a predetermined period (for example, a predetermined slot or a predetermined symbol period).
  • the transmission and reception in different transmission directions may be UL transmission and DL transmission, UL transmission and dynamic DL slot format, or DL transmission and dynamic UL slot format.
  • the dynamic DL slot format or UL slot format may be a slot format notified by DCI.
  • Case 1 shows the case where the slot format (or TDD config) is set to DL by higher layer signaling.
  • the UE may determine an error case when UL transmission is instructed. That is, the UE may expect that UL transmission is not instructed during the period in which the DL is set. Alternatively, the UE may ignore (or discard) the UL transmission instruction when the UL transmission is instructed during the period in which the DL is set.
  • the UL transmission instruction is at least one of, for example, scheduling by UL grant, UL transmission semi-statically set (for example, UL SPS, UL transmission based on setting grant), and dynamic UL slot format instruction by downlink control information. May be.
  • Case 2 shows the case where the slot format (or TDD config) is set to UL by higher layer signaling.
  • the UE may determine an error case when DL transmission is instructed. That is, the UE may expect that DL transmission is not instructed during the period in which the UL is set. Alternatively, the UE may ignore (or discard) the DL transmission instruction when DL transmission is instructed during the period in which the UL is set.
  • the DL transmission instruction may be, for example, at least one of scheduling by DL assignment, semi-statically set DL transmission (for example, DL SPS), and dynamic DL slot format instruction by downlink control information.
  • Case 3-6 shows the case where the slot format (or TDD config) is set to flexible (F) by higher layer signaling.
  • the UE may be notified of the UL transmission instruction and the DL reception instruction.
  • at least one of transmission and reception (hereinafter, also referred to as transmission and reception) is instructed (for example, signal type), and slot format is instructed (for example, signal The UE operation may be controlled based on (type).
  • the UE gives priority to one of the signal types (for example, DCI) when the transmission directions of the transmission / reception or slot format instructed by DCI and the transmission / reception instructed by upper layer signaling (or semi-static) are different. May be.
  • DCI digital signal processing
  • both the DL transmission instruction (for example, at least one of DL assignment and DL slot format instruction) and the UL transmission instruction (for example, UL grant and UL slot format instruction) for a predetermined period are instructed by DCI. ..
  • the UE may determine that it is an error case. That is, the UE has to instruct both the DL transmission instruction (for example, at least one of the DL assignment and the DL slot format instruction) and the UL transmission instruction (for example, the UL grant and the UL slot format instruction) for the predetermined period by the DCI. You can expect it.
  • the UE may prioritize the DL transmission instruction and ignore (or discard) the UL transmission instruction.
  • the UL transmission instruction may be prioritized and the DL transmission instruction may be ignored (or discarded).
  • the UE may ignore (or discard) the DL transmission instruction and the UL transmission, and do not perform any operation.
  • a UL transmission operation associated with the DL reception for example, HARQ-ACK feedback
  • a DL reception operation associated with the UL transmission for example, aperiodic CSI-.
  • the RS receiving operation) and the UL transmitting operation may also be discarded.
  • both the DL transmission instruction (for example, DL setting) and the UL transmission instruction (for example, UL setting) for a predetermined period are instructed by upper layer signaling (or semi-static).
  • the UE may determine that it is an error case. That is, the UE may expect that both the DL transmission instruction (for example, DL setting) and the UL transmission instruction (for example, UL setting) for a predetermined period are not instructed by higher layer signaling (or semi-static).
  • a DL transmission instruction for example, at least one of a DL assignment and a DL slot format instruction
  • a UL transmission instruction for example, UL setting
  • the UE may control to perform DL reception and not UL transmission. That is, the UL transmission set semi-statically may be canceled by the DL assignment.
  • the UE may be configured to cancel UL transmission when sufficient time can be secured before canceling UL setting (for example, when a predefined timeline is sufficient).
  • canceling the UL transmission may mean not performing the UL transmission based on the setting or the instruction.
  • the predefined timeline means that a predetermined processing time (for example, from the time when the DL transmission instruction is received by DCI to the start time of UL transmission to be canceled based on the DCI) (N 2 symbols) can be secured.
  • a UL transmission instruction for example, at least one of UL grant and UL slot format instruction
  • a DL transmission instruction for example, DL setting
  • the UE may control to perform UL transmission and not DL reception. That is, the DL reception that is set semi-statically may be canceled by the UL grant.
  • the UE may be configured to cancel DL reception.
  • canceling DL reception may mean not performing DL reception based on settings or instructions.
  • Cases 7-10 show a case where the slot format (or dynamic SFI) is set to flexible (F) by downlink control information (for example, DCI for SFI notification).
  • the UE may be notified of the UL transmission instruction or the DL reception instruction.
  • the UE selects the type of control signal for instructing at least one of transmission and reception (hereinafter, also referred to as transmission / reception) and the type of control signal for instructing the slot format in a period in which different transmission directions are set overlappingly.
  • the UE operation may be controlled based on the above.
  • the UE gives priority to one signal type (for example, DCI) when the transmission direction is different from the transmission / reception instructed by the downlink control information (DCI) and the transmission / reception instructed by the upper layer signaling (or semi-static). You may.
  • DCI downlink control information
  • both the DL transmission instruction (for example, DL assignment) and the UL transmission instruction (for example, UL grant) for a predetermined period are instructed by DCI.
  • the UE may determine that it is an error case. That is, the UE may expect that both the DL transmission instruction (for example, DL assignment) and the UL transmission instruction (for example, UL grant) for a predetermined period are not instructed by DCI.
  • both the DL transmission instruction (for example, DL setting) and the UL transmission instruction (for example, UL setting) for a predetermined period are instructed by upper layer signaling (or semi-static).
  • the UE may determine that it is an error case. That is, the UE may expect that both the DL transmission instruction (for example, DL setting) and the UL transmission instruction (for example, UL setting) for a predetermined period are not instructed by higher layer signaling (or semi-static).
  • a DL transmission instruction for example, DL assignment
  • a UL transmission instruction for example, UL setting
  • the UE may control to perform DL reception and not UL transmission. That is, the UL transmission set semi-statically may be canceled by the DL assignment. Note that the UE cancels the UL transmission when it can secure a sufficient time from the reception of the DL assignment to the cancellation of the UL setting (or the UL transmission) (for example, the predetermined timeline is sufficient). It may be configured to perform.
  • a UL transmission instruction for example, UL grant
  • a DL transmission instruction for example, DL setting
  • the UE may control to perform UL transmission and not DL reception. That is, the DL reception that is set semi-statically may be canceled by the UL grant. In this case, the UE may be configured to cancel DL reception.
  • the UE may apply the half-duplex operation between the multiple cells. Whether it is necessary to apply the half-duplex operation between the plurality of cells, or whether the full-duplex operation is applicable, the terminal capability information (for example, simultaneousRxTxInterBandCA), from the UE to the radio base station for each band combination, for example. Can be reported. In such a case, when transmission / reception in the same transmission direction is instructed among a plurality of cells in a predetermined period, the transmission / reception instructed in each cell may be performed. On the other hand, when transmission / reception (or scheduling or setting) in which the transmission directions are different among a plurality of cells is instructed, any of the following UE operations 1-3 may be applied.
  • the terminal capability information for example, simultaneousRxTxInterBandCA
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a UE operation when using a plurality of cells (here, CC1 and CC2). Specifically, FIG. 3 shows a UE operation (case 1-18) when different transmission directions are set for CC1 and CC2 in a predetermined period (for example, a predetermined slot or a predetermined symbol period).
  • the setting of the transmission direction may be read as one of the instructions of UL transmission, DL reception, dynamic UL slot format, and dynamic DL slot format.
  • Case 1 shows a case where the slot format (or TDD config) is set to DL (D) by higher layer signaling for CC1.
  • the UE may determine an error case when UL transmission is instructed in CC2. That is, the UE may expect that UL transmission is not instructed during the period in which the DL is set. Alternatively, the UE may ignore (or discard) the UL transmission instruction when the UL transmission is instructed during the period in which the DL is set.
  • the UL transmission instruction is at least one of, for example, scheduling by UL grant, UL transmission semi-statically set (for example, UL SPS, UL transmission based on setting grant), and dynamic UL slot format instruction by downlink control information. May be.
  • Case 2 shows the case where the slot format (or TDD config) is set to UL (U) by higher layer signaling for CC2.
  • the UE may determine that it is an error case when DL transmission is instructed in CC2. That is, the UE may expect that DL transmission is not instructed during the period in which the UL is set. Alternatively, the UE may ignore (or discard) the DL transmission instruction when DL transmission is instructed during the period in which the UL is set.
  • the DL transmission instruction may be, for example, at least one of scheduling by DL assignment, semi-statically set DL transmission (for example, DL SPS), and dynamic DL slot format instruction by downlink control information.
  • Case 3-18 shows the case where the slot format (or TDD config) is set to flexible (F) for CC1 and CC2. Specifically, Case 3-10 shows a case where the slot format (or TDD config) is set to flexible (F) for upper layer signaling for CC1. Further, Cases 11 to 18 show the case where the slot format (or dynamic SFI) is set to flexible (F) by downlink control information (for example, DCI for SFI notification) for CC1.
  • downlink control information for example, DCI for SFI notification
  • the slot format setting for CC2 may be set by higher layer signaling (for example, TDD config) or may be set by downlink control information.
  • the UE may assume that the flexible (F) is set for the CC2 during the period when the setting is not performed.
  • the UE determines that an error case occurs when transmission / reception with different transmission directions is instructed to a plurality of cells (for example, CC1 and CC2) whose slot format is set to flexible (F).
  • the UE may perform control so as to perform a predetermined operation (for example, cancellation of transmission / reception of each cell) when it is determined to be an error case.
  • the configuration is such that the transmission and reception instructed to CC1 (for example, the transmission and reception set in the upper layer signalling) is not canceled by the transmission and reception instructed to CC2 (for example, the transmission and reception scheduled in DCI). Similarly, the transmission and reception instructed to CC2 (for example, the transmission and reception set in the upper layer signaler) is not canceled by the transmission and reception instructed to CC1 (for example, the transmission and reception scheduled by DCI). ..
  • transmission / reception in which the transmission direction is different is set for CC1 and CC2 for a predetermined period depending on the downlink control information.
  • a DL transmission instruction for example, at least one of DL assignment and DL slot format instruction
  • a UL transmission instruction for example, at least one of UL grant and UL slot format instruction
  • the UE may determine that it is an error case.
  • the UE transmits both a DL transmission instruction (for example, at least one of DL assignment and DL slot format instruction) and a UL transmission instruction (for example, UL grant and UL slot format instruction) for a predetermined period. May not be expected by DCI.
  • a DL transmission instruction for example, at least one of DL assignment and DL slot format instruction
  • a UL transmission instruction for example, UL grant and UL slot format instruction
  • the UE may prioritize the DL transmission instruction and ignore (or discard) the UL transmission instruction.
  • the UL transmission instruction may be prioritized and the DL transmission instruction may be ignored (or discarded).
  • the UE may ignore (or discard) the DL transmission instruction and the UL transmission, and do not perform any operation.
  • a UL transmission operation associated with the DL reception for example, HARQ-ACK feedback
  • a DL reception operation associated with the UL transmission for example, aperiodic CSI-.
  • the RS receiving operation) and the UL transmitting operation may also be discarded.
  • transmission and reception with different transmission directions are set for CC1 and CC2 in a predetermined period by upper layer signaling (or semi-static).
  • a DL transmission instruction for example, DL setting
  • a UL transmission instruction for example, UL setting
  • the UE may determine that it is an error case. That is, the UE may expect that both the DL transmission instruction (for example, DL setting) and the UL transmission instruction (for example, UL setting) for a predetermined period are not instructed by higher layer signaling (or semi-static).
  • transmission / reception with different transmission directions is set for CC1 and CC2 in a predetermined period depending on downlink control information and higher layer signaling.
  • a DL transmission instruction for example, at least one of DL assignment and DL slot format instruction
  • a UL transmission instruction for example, UL setting
  • the UE may determine that it is an error case.
  • the UE may expect that the DL transmission instruction (for example, at least one of the DL assignment and the DL slot format instruction) for the predetermined period is not indicated by the DCI. Further, the UE may expect that the UL transmission instruction (for example, UL setting) for a predetermined period is not indicated by higher layer signaling (or semi-static). In addition, the UE may prioritize the DL transmission instruction and ignore (or discard) the UL transmission instruction when the DL transmission instruction by the DCI and the UL transmission instruction by the upper layer signaling are received. Alternatively, the UE may ignore (or discard) the DL transmission instruction and the UL transmission, and do not perform any operation.
  • the DL transmission instruction for example, at least one of the DL assignment and the DL slot format instruction
  • a UL transmission operation associated with the DL reception for example, HARQ-ACK feedback
  • a DL reception operation associated with the UL transmission for example, aperiodic CSI-.
  • the RS receiving operation) and the UL transmitting operation may also be discarded.
  • transmission / reception with different transmission directions is set for CC1 and CC2 in a predetermined period depending on downlink control information and higher layer signaling.
  • a UL transmission instruction for example, at least one of UL grant and UL slot format instruction
  • a DL transmission instruction for example, DL setting
  • the UE may determine that it is an error case.
  • the UE may expect that the UL transmission instruction (for example, at least one of the UL grant and the UL slot format instruction) for the predetermined period is not indicated by the DCI. Further, the UE may expect that the DL transmission instruction (for example, DL setting) for a predetermined period is not indicated by higher layer signaling (or semi-static). Further, when the UE has a UL transmission instruction by DCI and a DL transmission instruction by upper layer signaling, the UE may give priority to the UL transmission instruction and ignore (or discard) the DL transmission instruction. Alternatively, the UE may ignore (or discard) the DL transmission instruction and the UL transmission, and do not perform any operation.
  • the UL transmission instruction for example, at least one of the UL grant and the UL slot format instruction
  • Cases 11 and 15 transmission / reception with different transmission directions is set for CC1 and CC2 for a predetermined period depending on the downlink control information.
  • a DL transmission instruction for example, DL assignment
  • an UL transmission instruction for example, at least one of UL grant and UL slot format instruction
  • a UL transmission instruction for example, UL grant
  • a DL transmission instruction for example, at least one of DL assignment and DL slot format instruction
  • transmission and reception with different transmission directions are set for CC1 and CC2 in a predetermined period by upper layer signaling (or semi-static).
  • a DL transmission instruction for example, DL setting
  • a UL transmission instruction for example, UL setting
  • the UE may determine that it is an error case.
  • the UE may operate similarly to the error cases shown in cases 6 and 10.
  • the DL transmission instruction is instructed by DCI to one of CC1 and CC2, and the UL transmission instruction is instructed to the other by upper layer signaling.
  • a DL transmission instruction eg, DL assignment
  • a UL transmission instruction eg, UL setting
  • a UL transmission instruction for example, UL setting
  • a DL transmission instruction for example, at least one of DL assignment and DL slot format instruction
  • the UE may determine that it is an error case.
  • the UE may operate similarly to the error cases shown in cases 4 and 9.
  • the UL transmission instruction is instructed by DCI to one of CC1 and CC2, and the DL transmission instruction is instructed to the other by upper layer signaling.
  • a DL transmission instruction for example, DL setting
  • an UL transmission instruction for example, at least one of UL grant and UL slot format instruction
  • the UL transmission instruction is transmitted to CC1 by DCI
  • the DL transmission instruction for example, DL setting
  • the UE may determine that it is an error case.
  • the UE may operate similarly to the error cases shown in cases 5 and 8.
  • a half-duplex operation is performed as an error case. I do. This can simplify the UE operation when the half-duplex operation is performed between a plurality of cells.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a UE operation when a plurality of cells (here, CC1 and CC2) are used. Specifically, FIG. 4 shows the UE operation (case 1-18) when different transmission directions are set for CC1 and CC2 in a predetermined period (for example, a predetermined slot or a predetermined symbol period).
  • the setting of the transmission direction may be read as one of the instructions of UL transmission, DL reception, dynamic UL slot format, and dynamic DL slot format.
  • UE operation 2 when transmission / reception with different transmission directions is instructed to a plurality of cells (for example, CC1 and CC2) whose slot format is set to flexible (F), a cell type and a method of instructing transmission / reception (for example, the UE operation may be controlled based on at least one of the type of control signal) and the method of instructing the slot format (for example, type of control signal).
  • a cell type and a method of instructing transmission / reception For example, the UE operation may be controlled based on at least one of the type of control signal) and the method of instructing the slot format (for example, type of control signal).
  • the UE when a transmission / reception or slot format instructed by downlink control information (DCI) and a transmission / reception instructed by upper layer signaling (or semi-static) are different in transmission direction from each other, the UE is a predetermined cell (also referred to as a reference cell). ), One of the signal types (for example, DCI) may be prioritized.
  • DCI downlink control information
  • upper layer signaling or semi-static
  • transmission / reception instructed to a certain cell for example, transmission / reception set in upper layer signalling
  • transmission / reception instructed to a predetermined cell for example, transmission / reception scheduled by DCI
  • transmission / reception instructed for a predetermined cell for example, transmission / reception set in the upper layer signaler
  • transmission / reception instructed for another cell for example, transmission / reception scheduled by DCI.
  • the predetermined cell may be a PCell when a plurality of cells include a primary cell (PCell). Further, when the plurality of cells does not include the PCell but includes the primary SCell (PSCell), the PSCell may be used as the reference cell. Moreover, when PCell and PSCell are not included in a plurality of cells, SCell of a predetermined index (for example, the smallest index) may be defined as a reference cell.
  • FIG. 4 shows a case where CC1 corresponds to a predetermined cell and CC2 corresponds to another cell.
  • the transmission and reception instructed for CC2 (for example, the transmission and reception set in the upper layer signalling) is canceled by the transmission and reception instructed for CC1 (for example, the transmission and reception scheduled by DCI) (case 4, 8, 12, 16).
  • the configuration is such that the transmission and reception instructed to CC1 (for example, the transmission and reception set in the upper layer signaler) is not canceled by the transmission and reception instructed to CC2 (for example, the transmission and reception scheduled by DCI). (Cases 5, 9, 13, 17).
  • a DL transmission instruction (for example, at least one of a DL assignment and a DL slot format instruction) is transmitted by DCI to CC1 serving as a reference cell, and a UL transmission instruction (for example, UL setting) to CC2. ) Is indicated by higher layer signaling.
  • the UE may control DL reception on CC1 and not UL transmission on CC2.
  • the UL transmission semi-statically set to CC2 may be canceled by at least one of the DL assignment and the DL slot format instruction notified by CC1.
  • the UE may be configured to cancel UL transmission when sufficient time can be secured before canceling UL setting.
  • a UL transmission instruction (for example, at least one of UL grant and UL slot format instruction) is transmitted by DCI to CC1 serving as a reference cell, and a DL transmission instruction (for example, DL setting) is transmitted to CC2 in a higher order. Indicated by layer signaling. In such a case, the UE may perform UL transmission on CC1 and may not control DL reception on CC2.
  • the DL reception semi-statically set to CC2 may be canceled by at least one of the UL grant and the UL slot format instruction notified by CC1.
  • a DL transmission instruction (for example, DL assignment) is transmitted by DCI to CC1 serving as a reference cell, and an UL transmission instruction (for example, UL setting) is instructed for CC2 by higher layer signaling.
  • the UE may control DL reception on CC1 and not UL transmission on CC2.
  • a UL transmission instruction (for example, UL grant) is transmitted by DCI to CC1 serving as a reference cell, and a DL transmission instruction (for example, DL setting) is instructed for CC2 by higher layer signaling.
  • the UE may perform UL transmission on CC1 and may not control DL reception on CC2.
  • cases 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17, 18 may be controlled in the same manner as the UE operation 1 (for example, error case).
  • the transmission direction instruction of a predetermined cell is set by the first method (for example, downlink control information), and the transmission direction instruction of another cell is set by the second method (for example, upper layer signaling). In this case, transmission / reception can be performed in a predetermined cell. This makes it possible to increase transmission opportunities in a predetermined cell even when performing half-duplex operation between a plurality of cells to which flexible (F) is set.
  • the transmission / reception instruction method for example, the signal type
  • the transmission / reception of a predetermined cell may be given priority.
  • the configuration may be such that CC1 transmission / reception is performed without setting an error case in at least one of cases 3, 6, 7, 10, 14, 15, and 18.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a UE operation when a plurality of cells (here, CC1 and CC2) are used. Specifically, FIG. 5 shows a UE operation (case 1-18) when different transmission directions are set for CC1 and CC2 in a predetermined period (for example, a predetermined slot or a predetermined symbol period).
  • the setting of the transmission direction may be read as one of the instructions of UL transmission, DL reception, dynamic UL slot format, and dynamic DL slot format.
  • UE operation 3 when transmission / reception in different transmission directions is instructed to a plurality of cells (for example, CC1 and CC2) whose slot format is set to flexible (F), transmission / reception is instructed regardless of the cell type.
  • the UE operation may be controlled based on at least one of a method (for example, control signal type) and a method for indicating a slot format (for example, control signal type).
  • DCI downlink control information
  • the transmission / reception instructed by the upper layer signaling or semi-static
  • one of the signal types of the UE may be prioritized.
  • transmission / reception set by the first method is instructed by the second method (for example, DCI) between a plurality of cells for which flexible (F) is set by upper layer signaling. It is configured to be canceled by sending and receiving.
  • the transmission and reception instructed to CC2 (for example, the transmission and reception set in the upper layer signalling) is canceled by the transmission and reception instructed to CC1 (for example, the transmission and reception scheduled by DCI) ( Cases 4, 8, 12, 16). Further, the transmission / reception instructed for CC1 (for example, the transmission / reception set in the upper layer signalling) is canceled by the transmission / reception instructed for CC2 (for example, the transmission / reception scheduled by DCI) (Case 5). , 9, 13, 17).
  • a DL transmission instruction (for example, DL setting) is instructed to CC1 by higher layer signaling, and a UL transmission instruction to CC2 (for example, at least one of UL grant and UL slot format instruction). Is transmitted by DCI.
  • the UE may control so as to perform UL transmission on CC2 and not DL reception on CC1.
  • the DL reception semi-statically set to CC1 may be canceled by at least one of the UL grant and the UL slot format instruction notified by CC2.
  • a UL transmission instruction (for example, UL setting) is instructed to CC1 by higher layer signaling, and a DL transmission instruction (for example, at least one of DL assignment and DL slot format instruction) is issued to CC2. It is transmitted by DCI.
  • the UE may perform DL reception on CC2 and may not control UL transmission on CC1.
  • the UL transmission semi-statically set to CC1 may be canceled by at least one of the DL assignment and the DL slot format instruction notified by CC2.
  • the UE may be configured to cancel UL transmission when sufficient time can be secured before canceling UL setting.
  • cases 4, 8, 12, 16 are controlled in the same manner as the UE operation 2 (for example, CC1 transmission / reception is performed and CC2 transmission / reception is canceled), and other cases (cases 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18) may be controlled similarly to the UE operation 1 (for example, error case).
  • transmission / reception in each cell may be controlled based on a slot format setting method (for example, a signal type used for notification). For example, when the slot format is set to CC1 using downlink control information (for example, Case 10-18), transmission / reception of CC1 may not be canceled by another cell (for example, CC2). For example, in FIG. 5, transmission / reception of CC1 in cases 13 and 17 may be controlled so as not to be canceled by CC2 (for example, an error case).
  • a slot format setting method for example, a signal type used for notification.
  • CC1 downlink control information
  • transmission / reception of CC1 may not be canceled by another cell (for example, CC2).
  • transmission / reception of CC1 in cases 13 and 17 may be controlled so as not to be canceled by CC2 (for example, an error case).
  • 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. 6 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 by using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) with LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity (NR-E) with NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity EN-DC
  • NR-E Dual Connectivity
  • NE-DC Dual Connectivity
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is the master node (Master Node (MN)), and the base station (gNB) of NR is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • 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 (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)
  • N-DC dual connectivity
  • MN and SN are NR base stations (gNB).
  • 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 (Carrier Aggregation (CA)) using multiple component carriers (Component Carrier (CC)) 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 (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • 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 communicate with each CC using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD).
  • 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 Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), 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 the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • 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, for example, Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • 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 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) based wireless access method may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • 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 Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • an uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • an uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • a random access channel that are shared by each user terminal 20.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules the PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules the 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 (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • 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 search space may correspond to PDCCH candidates corresponding 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 (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request (Scheduling Request ( (SR))
  • uplink control information (Uplink Control Information (UCI)
  • 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 (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal Cell-specific Reference Signal (CRS)
  • a channel state information reference signal Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), for example.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB), or the like. Note that SS and SSB may also be referred to as reference signals.
  • the wireless communication system even if the measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), the demodulation reference signal (DMRS), etc. are transmitted as the uplink reference signal (Uplink Reference Signal (UL-RS)). Good.
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • FIG. 7 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, and measurement.
  • 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, a Radio Frequency (RF) 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 of 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 Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer, for example, for the data and control information acquired from the control unit 110 (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) 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 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) on the bit string to be transmitted. Processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform (IFFT)) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding coding
  • digital-analog conversion digital-analog conversion
  • 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 transmitting / receiving unit 120 performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, and inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) on the acquired baseband signal. ))
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Apply reception processing such as processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data or the like may be acquired.
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)). , Signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), channel information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • 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 information regarding a slot format (slot format information) that specifies a slot format of a cell by using at least one of upper layer signaling (for example, RRC signaling) and DCI. Further, the transmission / reception unit 120 may transmit at least one of downlink control information (for example, UL grant) instructing UL transmission in the UE and higher layer signaling. Further, the transmission / reception unit 120 may transmit at least one of downlink control information (for example, DL assignment) instructing DL reception in the UE and higher layer signaling.
  • slot format information that specifies a slot format of a cell by using at least one of upper layer signaling (for example, RRC signaling) and DCI. Further, the transmission / reception unit 120 may transmit at least one of downlink control information (for example, UL grant) instructing UL transmission in the UE and higher layer signaling.
  • downlink control information for example, DL assignment
  • the control unit 110 may control the slot format set in each cell.
  • the control unit 110 also includes at least one of a cell type, a slot format instruction method for each cell (for example, a signal type used for instruction), and a transmission / reception instruction method for each cell (for example, a signal type used for instruction).
  • UL transmission or DL reception of each cell may be controlled based on
  • FIG. 8 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 transmission / reception 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 and digital-analog conversion.
  • 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 in the present disclosure 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 may receive information about the slot format (slot format information) that specifies the slot format of a cell by using at least one of upper layer signaling (eg, RRC signaling) and DCI. Further, the transmission / reception unit 220 may receive at least one of downlink control information (for example, UL grant) instructing UL transmission in the UE and higher layer signaling. Further, the transmission / reception unit 220 may receive at least one of downlink control information (for example, DL assignment) instructing DL reception in the UE and higher layer signaling.
  • slot format information that specifies the slot format of a cell by using at least one of upper layer signaling (eg, RRC signaling) and DCI. Further, the transmission / reception unit 220 may receive at least one of downlink control information (for example, UL grant) instructing UL transmission in the UE and higher layer signaling.
  • downlink control information for example, DL assignment
  • the control unit 210 transmits / receives a predetermined cell based on the transmission / reception instruction method of each cell and transmits / receives to / from another cell. You may control not to perform.
  • the transmission / reception instruction for a predetermined cell may be performed by downlink control information, and the transmission / reception instruction for another cell may be performed by higher layer signaling.
  • the predetermined cell also referred to as a reference cell
  • control unit 210 may determine an error case when transmission and reception in different transmission directions are instructed between a plurality of cells in which the slot format is flexibly set. For example, the control unit 210 instructs the first cell and the second cell to perform the transmission / reception instruction for the first cell by downlink control information, the transmission / reception instruction for the second cell by upper layer signaling. When the transmission / reception transmission directions are different, the first cell and the second cell may be controlled not to be transmitted / received.
  • 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. 9 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, an arithmetic 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, and for example, at least Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other appropriate storage media. 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, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray (registered trademark) 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 for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray (registered trademark) disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and
  • 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 for example, realizes at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)), a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. May be included.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220) and the transmission / reception antenna 130 (230) described above may be realized by the communication device 1004.
  • the 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, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that performs 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 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. 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.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • 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 (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be composed of fewer 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, or 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 a plurality of 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 physical resource blocks (Physical RB (PRB)), subcarrier groups (Sub-Carrier Group (SCG)), resource element groups (Resource Element Group (REG)), PRB pairs, RBs. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • Bandwidth Part (may be called partial bandwidth etc.) 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 UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • 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 (Cyclic Prefix (CP)) 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.
  • notification of information 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 (Downlink Control Information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (Master Information Block (MIB)), system information block (System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or a combination thereof May be implemented by.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) 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 Control Element (CE)).
  • CE MAC 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 websites that use at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Servers, or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL))”, “Transmission Configuration Indication state (TCI state)”, “space” “Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are compatible. Can be used for
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)", “Reception Point (RP)”, “Transmission / Reception Point (TRP)”, “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 (for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))) to provide communication services.
  • a base station subsystem for example, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))
  • RRH Remote Radio Head
  • 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 Internet of Things (IoT) 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 Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • 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, Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. are conceivable, but not limited to these) or a combination of these is clear.
  • 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 processing procedure, sequence, flowchart, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be interchanged 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 LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 CDMA2000
  • Ultra Mobile Broadband UMB
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), a system using any other suitable wireless communication method, and a next-generation system extended based on these may be applied.
  • 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.”
  • references 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, references to first and second elements do not mean that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “decision” 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.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

将来の無線通信システムにおいてハーフデュプレックス通信を適切に制御するために、本開示のユーザ端末の一態様は、セルのスロットフォーマットを指定するスロットフォーマット情報を受信する受信部と、スロットフォーマットがフレキシブルに設定される複数のセル間で異なる伝送方向の送受信が指示される場合、各セルの送受信の指示方法に基づいて所定セルの送受信を行い他セルの送受信を行わないように制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)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Long Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)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、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.10以降)では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各キャリアは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.12以降)では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC、セル)で構成される。異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.14以前)では、下り(DL:Downlink)伝送と上り(UL:Uplink)伝送を時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)と、下り伝送と上り伝送を異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)が導入されている。
 TDDは、同一の周波数帯でDL通信とUL通信が時間的に切り替えられるため、ある時間帯で送信及び受信のいずれかしか行うことができないハーフデュプレックス(half-duplex)通信方式となる。FDDは、異なる周波数帯でDL通信とUL通信が行われるため、ユーザ端末の能力によっては、ハーフデュプレックス通信方式の他、ある時間帯で送信及び受信を同時に行うことができるフルデュプレックス(full-duplex)通信方式となる。
 既存のLTEシステムのTDDでは、サブフレーム単位でULとDLの切り替えを行う構成であったのに対し、将来の無線通信システム(以下、NRとも記す)では、シンボル単位でULとDLの切り替えを行う構成もサポートされる。この場合、ハーフデュプレックス通信をどのように制御するかが問題となる。
 そこで、本開示は、将来の無線通信システムにおいてハーフデュプレックス通信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、セルのスロットフォーマットを指定するスロットフォーマット情報を受信する受信部と、スロットフォーマットがフレキシブルに設定される複数のセル間で異なる伝送方向の送受信が指示される場合、各セルの送受信の指示方法に基づいて所定セルの送受信を行い他セルの送受信を行わないように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、将来の無線通信システムにおいてハーフデュプレックス通信を適切に制御することができる。
図1は、DCIを利用してスロットフォーマットに関する情報を基地局からUEに通知する際に利用するテーブルの一例を示す図である。 図2は、シングルセルにフレキシブルが設定される場合の送受信制御の一例を示す図である。 図3は、複数セルにフレキシブルが設定される場合の送受信制御の一例を示す図である。 図4は、複数セルにフレキシブルが設定される場合の送受信制御の他の例を示す図である。 図5は、複数セルにフレキシブルが設定される場合の送受信制御の他の例を示す図である。 図6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7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8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9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。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.14以前)では、UL伝送とDL伝送の構成として、例えば、FDD(フレーム構成タイプ1とも呼ぶ)と、TDD(フレーム構成タイプ2とも呼ぶ)が規定されている。
 フレーム構成タイプ1(FDD)では、例えば、無線フレーム(10msの時間間隔)において、10サブフレームのDL送信と10サブフレームのUL送信が可能となっている。各10サブフレームのDL送信とUL送信は、互いの周波数領域が分離されて実行される。
 FDDにおいてフルデュプレックス通信を適用する場合、UEはUL送信とDL受信を同時に行うことができる。一方で、FDDにおいてハーフデュプレックス通信を適用する場合(例えば、フルデュプレックス通信をサポートしていない場合)、UEは、DL信号とUL信号の送受信を同時に行うことができない。
 フレーム構成タイプ2(TDD)では、同じ周波数領域においてUL送信とDL受信を切り替えて行い、DLとULの切り替え時にギャップ(GP)期間が設定される。TDDにおいて複数のセルを利用して通信を行う(例えば、キャリアアグリゲーションを利用する)場合、UEはセル間の特別サブフレームのガード期間が所定期間だけオーバーラップすると想定する。
 また、CAを適用する複数のセルにおいて異なるUL/DL構成が適用され、UEが当該複数のセルに対して同時送受信(simultaneous reception and transmission)の能力を具備していない場合、UL/DL構成が異なるサブフレームにおいて以下の動作を行う。
・プライマリセルのサブフレームがDLサブフレーム(セカンダリセルのサブフレームがULサブフレーム)である場合、UEは、セカンダリセルにおいて信号又はチャネルを送信しない。
・プライマリセルのサブフレームがULサブフレーム(セカンダリセルのサブフレームがDLサブフレーム)である場合、UEは、セカンダリセルにおいてDL信号を受信することを想定しない。
・プライマリセルのサブフレームが特別サブフレームであり、且つセカンダリセルのサブフレームがDLサブフレームである場合、UEは、セカンダリセルにおいて所定のチャネル及び信号の受信を想定せず、プライマリセルのガード期間又はUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)とオーバーラップするセカンダリセルのOFDMシンボルでは、その他のチャネル及び信号の受信も想定しない。
 なお、所定のチャネル及び信号は、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PMCH(Physical Multicast Channel)及びPRS(Positioning Reference Signal)の少なくとも一つであってもよい。また、その他のチャネル及び信号は、報知信号、又はページングチャネル等であってもよい。
 また、NRでは、既存のLTEのようにサブフレーム単位ではなく、サブフレームを構成するシンボル単位でスロットフォーマットを変更してULとDLを切り替えて制御する構成がサポートされる。
 例えば、基地局は、スロットフォーマットに関する情報をUEに送信する。UEは、基地局から送信されたスロットフォーマットに関する情報に基づいてスロットにおける各シンボルの伝送方向を判断して送受信を制御する。スロットフォーマットに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、tdd-UL-DL-ConfigurationCommon、tdd-UL-DL-configurationCommon2、及びtdd-UL-DL-ConfigDedicatedの少なくとも一つ)を用いて基地局からUEに通知されてもよい。あるいは、スロットフォーマットに関する情報は、下り制御情報(例えば、スロットフォーマット識別子(SFI:Slot Format Indicator))を用いて基地局からUEに通知されてもよい。スロットフォーマットに関する情報(スロットフォーマット情報)の通知に利用されるDCIは、DCIフォーマット2_0であってもよい。
 スロットフォーマットに関する情報は、UL伝送を示す「U」、DL伝送を示す「D」、UL伝送及びDL伝送のいずれも指定しないフレキシブルを示す「F」(又は、「X」)が含まれていてもよい。図1に、DCIを利用してスロットフォーマットに関する情報(例えば、SFIとも呼ぶ)を基地局からUEに通知する際に利用するテーブルの一例を示す。UEは、基地局から送信されるDCIに含まれるビット情報と図1のテーブルに基づいてスロットフォーマットを判断してもよい。
 NRでは、キャリアアグリゲーション(例えば、TDD CA)を適用する場合に、各セル(又は、CC、キャリア、バンドとも呼ぶ)でそれぞれスロットフォーマットが別々に設定されることも考えられる。例えば、ハーフデュプレックス(half-duplex communication)通信を行うUE(例えば、フルデュプレックス通信をサポートしていないUE)が複数のセルを利用して通信を行う場合(例えば、CA)も考えられる。
 この場合、各セルにおいてそれぞれスロットフォーマットが別々に設定されることも考えられる。例えば、基地局から所定の複数セルについてそれぞれスロットフォーマットに関する情報を送信する場合、各セルに対応するスロットフォーマット情報が異なって通知されるケースも生じ得る。
 各セルで異なるスロットフォーマットが設定される期間において、UE動作(例えば、送受信)をどのように制御するかが問題となる。また、所定期間において各セルのスロットフォーマット(例えば、上位レイヤで設定されるTDD config)がそれぞれフレキシブル(F)として設定される場合、各セルにおけるUE動作(例えば、送受信)をどのように制御するかが問題となる。
 そこで、本発明者等は、スロットフォーマットがフレキシブルに設定される場合でも送受信が指示される点に着目し、スロットフォーマットの指示方法(例えば、指示に利用する信号種別)、及び各セルの伝送方向(例えば、送信又は受信)の指示方法(例えば、指示に利用する信号種別)の少なくとも一つに基づいて各セルの送受信を制御することを着想した。あるいは、本発明者等は、スロットフォーマットの指示方法、及び各セルの送受信の指示方法に関わらず各セルの送受信を制御することを着想した。
 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。以下に示すUE動作1-3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。以下の説明において、SFIに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、tdd-UL-DL-ConfigurationCommon、tdd-UL-DL-configurationCommon2、及びtdd-UL-DL-ConfigDedicatedの少なくとも一つ)、及び下り制御情報(例えば、SFI)の少なくとも一方を利用して基地局からUEに送信されてもよい。
 なお、以下の説明では、ハーフデュプレックス通信を行うUE(又は、フルデュプレックス通信をサポートしないUE)に対して好適に適用できるが、これに限られない。また、ハーフデュプレックス通信を行うUEは、フルデュプレックス通信をサポートしないUE、バンド間CA(Inter Band CA)において同時にDL受信及びUL送信をサポートしないUE、又はSULを含むCAバンドコンビネーションに対して同時に受信と送信をサポートしないUEと読み替えてもよい。また、フルデュプレックス通信をサポートしないUEは、フルデュプレックス通信をサポートする旨を報告しないUEと読み替えてもよい。
 以下に、複数のセル間にハーフデュプレックス動作を適用する場合の一例について説明する。以下の説明において、CC1、CC2は、UEがフルデュプレックスをサポートしていない(又は、フルデュプレックス能力(full-duplex capability)を報告していない)セルに相当する。なお、本実施の形態が適用可能なセル数は2つに限られず3個以上のセルについても同様に適用してもよい。
 また、以下の説明において、下り制御情報(DCI)で送信が指示されるUL送信は、SRS、PUSCH、PUCCH又はPRACHの送信であってもよい。また、UL送信は、DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1、DCIフォーマット2_3、又はランダムアクセスレスポンス用のULグラントでスケジューリングされてもよい。
 DCIで送信が指示されるDL受信は、PDSCH、又はCSI-RSの受信であってもよい。また、DL受信は、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1、DCIフォーマット0_1でスケジューリングされてもよい。
 上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で設定されるDL(例えば、PDSCH)は、セミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling(SPS))に相当するDL(DL SPS)であってもよい。上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で設定されるUL(例えば、PUSCH)は、セミパーシステントスケジューリング(SPS))に相当するUL(UL SPS)であってもよいし、設定グラントベースのUL(例えば、設定グラントベースのPUSCH)であってもよい。
 はじめに、UEが1つのセル(シングルセル)を利用してハーフデュプレックス動作を行う場合(Non-CA)のUE動作の一例について説明する。
(シングルセル)
 図2は、シングルセルを利用する場合のUE動作の一例を示す図である。具体的に、図2では、所定期間(例えば、所定スロット、又は所定シンボル期間)において、伝送方向が異なる送受信の少なくとも一つが設定された場合のUE動作(ケース1-10)を示している。伝送方向が異なる送受信は、UL送信とDL送信であってもよいし、UL送信とダイナミックDLスロットフォーマットであってもよいし、DL送信とダイナミックULスロットフォーマットであってもよい。ダイナミックDLスロットフォーマット又はULスロットフォーマットは、DCIで通知されるスロットフォーマットであってもよい。
 ケース1では、上位レイヤシグナリングによりスロットフォーマット(又は、TDD config)がDLに設定される場合を示している。当該DLが設定される期間において、UEは、UL送信が指示される場合にエラーケースと判断してもよい。すなわちUEは、当該DLが設定される期間において、UL送信が指示されないと期待してもよい。あるいはUEは、当該DLが設定される期間において、UL送信が指示された場合、UL送信指示を無視(または破棄)するものとしてもよい。UL送信指示は、例えば、ULグラントによるスケジューリング、セミスタティックに設定されるUL送信(例えば、UL SPS、設定グラントベースのUL送信)、下り制御情報によるダイナミックなULスロットフォーマット指示の少なくとも一つであってもよい。
 ケース2では、上位レイヤシグナリングによりスロットフォーマット(又は、TDD config)がULに設定される場合を示している。当該ULが設定される期間において、UEは、DL送信が指示される場合にエラーケースと判断してもよい。すなわちUEは、当該ULが設定される期間において、DL送信が指示されないと期待してもよい。あるいはUEは、当該ULが設定される期間において、DL送信が指示された場合、DL送信指示を無視(または破棄)するものとしてもよい。DL送信指示は、例えば、DLアサイメントによるスケジューリング、セミスタティックに設定されるDL送信(例えば、DL SPS)、下り制御情報によるダイナミックなDLスロットフォーマット指示の少なくとも一つであってもよい。
 ケース3-6では、上位レイヤシグナリングによりスロットフォーマット(又は、TDD config)がフレキシブル(F)に設定される場合を示している。フレキシブル(F)が設定される期間では、UEに対してUL送信指示及びDL受信指示が通知されるケースも生じる。かかる場合、異なる伝送方向が重複して設定される期間において、送信及び受信の少なくとも一方(以下、送受信とも記す)を指示する方法(例えば、信号種別)、スロットフォーマットを指示する方法(例えば、信号種別)に基づいてUE動作を制御してもよい。
 例えば、UEは、DCIで指示される送受信又はスロットフォーマットと、上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示される送受信との伝送方向が異なる場合、一方の信号種別(例えば、DCI)を優先してもよい。
 ケース3では、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)と、UL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示)との両方がDCIで指示される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。すなわちUEは、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)と、UL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示)との両方がDCIで指示されないと期待してもよい。前記DL伝送指示と、UL伝送指示との両方がDCIで指示された場合、UEは、DL伝送指示を優先しUL伝送指示を無視(または破棄)してもよい。または、UL伝送指示を優先しDL伝送指示を無視(または破棄)してもよい。あるいはUEは、DL伝送指示もUL伝送時も無視(または破棄)し、いずれの動作も行わないものとしてもよい。DL伝送指示を破棄する場合は、そのDL受信に付随するUL送信動作(例えばHARQ-ACKフィードバック)、UL伝送指示を破棄する場合は、そのUL送信に付随するDL受信動作(例えば非周期CSI-RS受信動作)やUL送信動作(例えばSRS送信動作)も合わせて破棄するものとしてもよい。
 ケース6では、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DL設定)と、UL伝送指示(例えば、UL設定)との両方が上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。すなわちUEは、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DL設定)と、UL伝送指示(例えば、UL設定)との両方が上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示されないと期待してもよい。
 ケース4では、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで指示され、UL伝送指示(例えば、UL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、DL受信を行い、UL送信を行わないように制御してもよい。つまり、セミスタティックに設定されるUL送信がDLアサイメントによりキャンセルされてもよい。なお、UEは、UL設定のキャンセルまでに十分な時間が確保できる場合(例えば、あらかじめ定義されたタイムラインが十分である場合)にUL送信のキャンセルを行う構成としてもよい。ここでUL送信をキャンセルするとは、設定や指示に基づくUL送信を行わないことを意味するものとしてもよい。また、あらかじめ定義されたタイムラインが十分であるとは、DL伝送指示をDCIで受信してから、当該DCIに基づいてキャンセルするUL送信の開始時刻までの間に、所定の処理時間(例えば、Nシンボル)が確保できる場合を意味するものとしてもよい。
 ケース5では、所定期間に対するUL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで指示され、DL伝送指示(例えば、DL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、UL送信を行い、DL受信を行わないように制御してもよい。つまり、セミスタティックに設定されるDL受信がULグラントによりキャンセルされてもよい。なお、UEは、この場合、DL受信のキャンセルを行う構成としてもよい。ここでDL受信をキャンセルするとは、設定や指示に基づくDL受信を行わないことを意味するものとしてもよい。
 ケース7-10では、下り制御情報(例えば、SFI通知用のDCI)によりスロットフォーマット(又は、ダイナミックSFI)がフレキシブル(F)に設定される場合を示している。フレキシブル(F)が設定される期間では、UEに対してUL送信指示又はDL受信指示が通知されるケースも生じる。かかる場合、UEは、異なる伝送方向が重複して設定される期間において、送信及び受信の少なくとも一方(以下、送受信とも記す)を指示する制御信号の種別、スロットフォーマットを指示する制御信号の種別に基づいてUE動作を制御してもよい。
 例えば、UEは、下り制御情報(DCI)で指示される送受信、上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示される送受信との伝送方向が異なる場合、一方の信号種別(例えば、DCI)を優先してもよい。
 ケース7では、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DLアサイメント)と、UL伝送指示(例えば、ULグラント)との両方がDCIで指示される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。すなわちUEは、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DLアサイメント)と、UL伝送指示(例えば、ULグラント)との両方がDCIで指示されないと期待してもよい。
 ケース10では、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DL設定)と、UL伝送指示(例えば、UL設定)との両方が上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。すなわちUEは、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DL設定)と、UL伝送指示(例えば、UL設定)との両方が上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示されないと期待してもよい。
 ケース8では、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DLアサイメント)がDCIで指示され、UL伝送指示(例えば、UL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、DL受信を行い、UL送信を行わないように制御してもよい。つまり、セミスタティックに設定されるUL送信がDLアサイメントによりキャンセルされてもよい。なお、UEは、DLアサイメントを受信してからUL設定(又は、UL送信)のキャンセルまでに十分な時間が確保できる(例えば、所定のタイムラインが十分である)場合にUL送信のキャンセルを行う構成としてもよい。
 ケース9では、所定期間に対するUL伝送指示(例えば、ULグラント)がDCIで指示され、DL伝送指示(例えば、DL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、UL送信を行い、DL受信を行わないように制御してもよい。つまり、セミスタティックに設定されるDL受信がULグラントによりキャンセルされてもよい。なお、UEは、この場合、DL受信のキャンセルを行う構成としてもよい。
(複数セル)
 複数セルを利用する場合、UEは、当該複数のセル間でハーフデュプレックス動作を適用しても良い。当該複数のセル間でハーフデュプレックス動作を適用する必要があるか、それともフルデュプレックス動作が適用可能であるかは、端末能力情報(例えば、simultaneousRxTxInterBandCA)として、UEから例えばバンド組み合わせ毎に無線基地局に報告することができる。かかる場合、所定期間において複数のセル間で同じ伝送方向の送受信が指示される場合、各セルにおいて指示された送受信を行えば良い。一方で、複数のセル間で伝送方向が異なる送受信(又は、スケジューリング、設定)が指示される場合には以下のUE動作1-3のいずれかを適用しても良い。
<UE動作1>
 図3は、複数セル(ここでは、CC1、CC2)を利用する場合のUE動作の一例を示す図である。具体的に、図3では、所定期間(例えば、所定スロット、又は所定シンボル期間)において、CC1とCC2に異なる伝送方向が設定された場合のUE動作(ケース1-18)を示している。伝送方向の設定は、UL送信、DL受信、ダイナミックULスロットフォーマット、及びダイナミックDLスロットフォーマットの指示のいずれかと読み替えてもよい。
 ケース1では、CC1に対して上位レイヤシグナリングによりスロットフォーマット(又は、TDD config)がDL(D)に設定される場合を示している。当該DL(D)が設定される期間において、UEは、CC2においてUL送信が指示される場合にエラーケースと判断してもよい。すなわちUEは、当該DLが設定される期間において、UL送信が指示されないと期待してもよい。あるいはUEは、当該DLが設定される期間において、UL送信が指示された場合、UL送信指示を無視(または破棄)するものとしてもよい。UL送信指示は、例えば、ULグラントによるスケジューリング、セミスタティックに設定されるUL送信(例えば、UL SPS、設定グラントベースのUL送信)、下り制御情報によるダイナミックなULスロットフォーマット指示の少なくとも一つであってもよい。
 ケース2では、CC2に対して上位レイヤシグナリングによりスロットフォーマット(又は、TDD config)がUL(U)に設定される場合を示している。当該UL(U)が設定される期間において、UEは、CC2においてDL送信が指示される場合にエラーケースと判断してもよい。すなわちUEは、当該ULが設定される期間において、DL送信が指示されないと期待してもよい。あるいはUEは、当該ULが設定される期間において、DL送信が指示された場合、DL送信指示を無視(または破棄)するものとしてもよい。DL送信指示は、例えば、DLアサイメントによるスケジューリング、セミスタティックに設定されるDL送信(例えば、DL SPS)、下り制御情報によるダイナミックなDLスロットフォーマット指示の少なくとも一つであってもよい。
 ケース3-18では、CC1とCC2に対してスロットフォーマット(又は、TDD config)がフレキシブル(F)に設定される場合を示している。具体的には、ケース3-10では、CC1に対して上位レイヤシグナリングによりスロットフォーマット(又は、TDD config)がフレキシブル(F)に設定される場合を示している。また、ケース11-18では、CC1に対して下り制御情報(例えば、SFI通知用のDCI)によりスロットフォーマット(又は、ダイナミックSFI)がフレキシブル(F)に設定される場合を示している。
 CC2に対するスロットフォーマットの設定は、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい(例えば、TDD config)し、下り制御情報により設定されてもよい。あるいは、CC2に対して上位レイヤシグナリングによるスロットフォーマットの設定が行われない場合に、UEは、設定が行われない期間においてCC2にフレキシブル(F)が設定されると想定してもよい。
 フレキシブル(F)が設定される期間では、CC1及びCC2においてUL送信指示及びDL受信指示が通知されるケースも生じる。かかる場合、CC1とCC2に対して異なる伝送方向が重複して設定される期間も発生する。
 UE動作1では、スロットフォーマットがフレキシブル(F)に設定される複数のセル(例えば、CC1とCC2)に対して伝送方向が異なる送受信が指示された場合にUEがエラーケースと判断する。UEは、エラーケースと判断した場合に所定動作(例えば、各セルの送受信のキャンセル)を行うように制御してもよい。
 つまり、CC1に対して指示された送受信(例えば、上位レイヤシグナリンで設定された送受信)が、CC2に対して指示された送受信(例えば、DCIでスケジューリングされた送受信)によりキャンセルされない構成とする。同様に、CC2に対して指示された送受信(例えば、上位レイヤシグナリンで設定された送受信)が、CC1に対して指示された送受信(例えば、DCIでスケジューリングされた送受信)によりキャンセルされない構成とする。
 ケース3、7では、所定期間においてCC1とCC2に対して、下り制御情報により伝送方向が異なる送受信が設定される。例えば、CC1とCC2に対して、DL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)と、UL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方)とがそれぞれDCIで指示される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。
 エラーケースと判断した場合、UEは、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)と、UL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示)との両方がDCIで指示されないと期待してもよい。DL伝送指示と、UL伝送指示との両方がDCIで指示された場合、UEは、DL伝送指示を優先しUL伝送指示を無視(または破棄)してもよい。または、UL伝送指示を優先しDL伝送指示を無視(または破棄)してもよい。あるいはUEは、DL伝送指示もUL伝送時も無視(または破棄)し、いずれの動作も行わないものとしてもよい。DL伝送指示を破棄する場合は、そのDL受信に付随するUL送信動作(例えばHARQ-ACKフィードバック)、UL伝送指示を破棄する場合は、そのUL送信に付随するDL受信動作(例えば非周期CSI-RS受信動作)やUL送信動作(例えばSRS送信動作)も合わせて破棄するものとしてもよい。
 ケース6、10では、所定期間においてCC1とCC2に対して、上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)により伝送方向が異なる送受信が設定される。例えば、CC1とCC2に対して、DL伝送指示(例えば、DL設定)と、UL伝送指示(例えば、UL設定)とがそれぞれ上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で設定される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。すなわちUEは、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DL設定)と、UL伝送指示(例えば、UL設定)との両方が上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示されないと期待してもよい。
 ケース4、9では、所定期間においてCC1とCC2に対して、下り制御情報と上位レイヤシグナリングとにより伝送方向が異なる送受信が設定される。例えば、CC1とCC2の一方に対してDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで指示され、他方に対してUL伝送指示(例えば、UL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。
 エラーケースと判断した場合、UEは、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで指示されないと期待してもよい。また、UEは、所定期間に対するUL伝送指示(例えば、UL設定)が上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示されないと期待してもよい。また、UEは、DCIによるDL伝送指示と、上位レイヤシグナリングによるUL伝送指示があった場合、DL伝送指示を優先しUL伝送指示を無視(または破棄)してもよい。あるいはUEは、DL伝送指示もUL伝送時も無視(または破棄)し、いずれの動作も行わないものとしてもよい。DL伝送指示を破棄する場合は、そのDL受信に付随するUL送信動作(例えばHARQ-ACKフィードバック)、UL伝送指示を破棄する場合は、そのUL送信に付随するDL受信動作(例えば非周期CSI-RS受信動作)やUL送信動作(例えばSRS送信動作)も合わせて破棄するものとしてもよい。
 ケース5、8では、所定期間においてCC1とCC2に対して、下り制御情報と上位レイヤシグナリングとにより伝送方向が異なる送受信が設定される。例えば、CC1とCC2の一方に対してUL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで指示され、他方に対してDL伝送指示(例えば、DL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。
 エラーケースと判断した場合、UEは、所定期間に対するUL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで指示されないと期待してもよい。また、UEは、所定期間に対するDL伝送指示(例えば、DL設定)が上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示されないと期待してもよい。また、UEは、DCIによるUL伝送指示と、上位レイヤシグナリングによるDL伝送指示があった場合、UL伝送指示を優先しDL伝送指示を無視(または破棄)してもよい。あるいはUEは、DL伝送指示もUL伝送時も無視(または破棄)し、いずれの動作も行わないものとしてもよい。
 ケース11、15では、所定期間においてCC1とCC2に対して、下り制御情報により伝送方向が異なる送受信が設定される。例えば、ケース11では、CC1に対してDL伝送指示(例えば、DLアサイメント)がDCIで送信され、CC2に対してUL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで送信される。ケース15では、CC1に対してUL伝送指示(例えば、ULグラント)がDCIで送信され、CC2に対してDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで送信される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。エラーケースと判断する場合、UEは、ケース3、7で示したエラーケースと同様に動作してもよい。
 ケース14、18では、所定期間においてCC1とCC2に対して、上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)により伝送方向が異なる送受信が設定される。例えば、CC1とCC2に対して、DL伝送指示(例えば、DL設定)と、UL伝送指示(例えば、UL設定)とがそれぞれ上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で設定される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。エラーケースと判断する場合、UEは、ケース6、10で示したエラーケースと同様に動作してもよい。
 ケース12、17では、CC1とCC2の一方に対してDL伝送指示がDCIで指示され、他方に対してUL伝送指示が上位レイヤシグナリングで指示される。例えば、ケース12では、CC1に対してDL伝送指示(例えば、DLアサイメント)がDCIで送信され、CC2に対してUL伝送指示(例えば、UL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。ケース17では、CC1に対してUL伝送指示(例えば、UL設定)が上位レイヤシグナリングで指示され、CC2に対してDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで送信される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。エラーケースと判断する場合、UEは、ケース4、9で示したエラーケースと同様に動作してもよい。
 ケース13、16では、CC1とCC2の一方に対してUL伝送指示がDCIで指示され、他方に対してDL伝送指示が上位レイヤシグナリングで指示される。例えば、ケース13では、CC1に対してDL伝送指示(例えば、DL設定)が上位レイヤシグナリングで指示され、CC2に対してUL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで送信される。ケース16では、CC1に対してUL伝送指示(例えば、ULグラント)がDCIで送信され、CC2に対してDL伝送指示(例えば、DL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、エラーケースと判断してもよい。エラーケースと判断する場合、UEは、ケース5、8で示したエラーケースと同様に動作してもよい。
 このように、UE動作1では、所定期間にスロットフォーマットがフレキシブル(F)に設定される複数のセル(例えば、CC1とCC2)間で異なる伝送方向が指示された場合にエラーケースとしてハーフデュプレックス動作を行う。これにより、複数セル間においてハーフデュプレックス動作を行う場合のUE動作を簡略化することができる。
<UE動作2>
 図4は、複数セル(ここでは、CC1、CC2)を利用する場合のUE動作の一例を示す図である。具体的に、図4では、所定期間(例えば、所定スロット、又は所定シンボル期間)において、CC1とCC2に異なる伝送方向が設定された場合のUE動作(ケース1-18)を示している。伝送方向の設定は、UL送信、DL受信、ダイナミックULスロットフォーマット、及びダイナミックDLスロットフォーマットの指示のいずれかと読み替えてもよい。
 UE動作2では、スロットフォーマットがフレキシブル(F)に設定される複数のセル(例えば、CC1とCC2)に対して伝送方向が異なる送受信が指示された場合、セル種別と、送受信を指示する方法(例えば、制御信号の種別)及びスロットフォーマットを指示する方法(例えば、制御信号の種別)の少なくとも一方と、に基づいてUE動作を制御してもよい。
 例えば、UEは、下り制御情報(DCI)で指示される送受信又はスロットフォーマットと、上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示される送受信との伝送方向が異なる場合、所定セル(リファレンスセルとも呼ぶ)に対する一方の信号種別(例えば、DCI)を優先してもよい。
 つまり、あるセルに対して指示された送受信(例えば、上位レイヤシグナリンで設定された送受信)が、所定セルに対して指示された送受信(例えば、DCIでスケジューリングされた送受信)によりキャンセルされる構成とする。一方で、所定セルに対して指示された送受信(例えば、上位レイヤシグナリンで設定された送受信)が、他のセルに対して指示された送受信(例えば、DCIでスケジューリングされた送受信)によりキャンセルされない構成とする。
 所定セル(リファレンスセル)は、複数セルにプライマリセル(PCell)が含まれる場合にはPCellであってもよい。また、複数セルにPCellが含まれずプライマリSCell(PSCell)が含まれる場合には、PSCellをリファレンスセルとしてもよい。また、複数セルにPCell及びPSCellが含まれない場合には、所定のインデックス(例えば、最も小さいインデックス)のSCellをリファレンスセルと定義してもよい。
 図4では、CC1が所定セルに対応し、CC2が他のセルに対応する場合を示している。この場合、CC2に対して指示された送受信(例えば、上位レイヤシグナリンで設定された送受信)が、CC1に対して指示された送受信(例えば、DCIでスケジューリングされた送受信)によりキャンセルされる(ケース4、8、12、16)。一方で、CC1に対して指示された送受信(例えば、上位レイヤシグナリンで設定された送受信)が、CC2に対して指示された送受信(例えば、DCIでスケジューリングされた送受信)によりキャンセルされない構成とする(ケース5、9、13、17)。
 例えば、ケース4では、リファレンスセルとなるCC1に対してDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで送信され、CC2に対してUL伝送指示(例えば、UL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、CC1におけるDL受信を行い、CC2におけるUL送信を行わないように制御してもよい。
 つまり、CC2にセミスタティックに設定されるUL送信がCC1で通知されるDLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方によりキャンセルされてもよい。なお、UEは、UL設定のキャンセルまでに十分な時間が確保できる場合にUL送信のキャンセルを行う構成としてもよい。
 ケース8では、リファレンスセルとなるCC1に対してUL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで送信され、CC2に対してDL伝送指示(例えば、DL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、CC1におけるUL送信を行い、CC2におけるDL受信を行わないように制御してもよい。
 つまり、CC2にセミスタティックに設定されるDL受信がCC1で通知されるULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方によりキャンセルされてもよい。
 ケース12では、リファレンスセルとなるCC1に対してDL伝送指示(例えば、DLアサイメント)がDCIで送信され、CC2に対してUL伝送指示(例えば、UL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、CC1におけるDL受信を行い、CC2におけるUL送信を行わないように制御してもよい。
 ケース16では、リファレンスセルとなるCC1に対してUL伝送指示(例えば、ULグラント)がDCIで送信され、CC2に対してDL伝送指示(例えば、DL設定)が上位レイヤシグナリングで指示される。かかる場合、UEは、CC1におけるUL送信を行い、CC2におけるDL受信を行わないように制御してもよい。
 なお、他のケース(ケース1-3、5-7、9-11、13-15、17、18)については、UE動作1と同様に制御してもよい(例えば、エラーケース)。
 このように、UE動作2では、所定期間にスロットフォーマットがフレキシブル(F)に設定される複数のセル(例えば、CC1とCC2)間で異なる伝送方向が指示された場合、セル種別と伝送方向の指示に用いられる方法に基づいて送受信を制御する。このため、所定セルの伝送方向の指示が第1の方法(例えば、下り制御情報)で設定され、他のセルの伝送方向の指示が第2の方法(例えば、上位レイヤシグナリング)で設定される場合に所定セルにおいて送受信を行うことができる。これにより、フレキシブル(F)が設定される複数セル間においてハーフデュプレックス動作を行う場合でも所定セルにおける送信機会を増やすことが可能となる。
 なお、各セルの送受信の指示方法(例えば、信号種別)が同じ場合であっても、異なる伝送方向が指示された場合には、所定セル(リファレンスセル)の送受信を優先して適用してもよい。例えば、ケース3、6、7、10、14、15、18の少なくとも一つにおいてエラーケースとせずに、CC1の送受信を行う構成としてもよい。
<UE動作3>
 図5は、複数セル(ここでは、CC1、CC2)を利用する場合のUE動作の一例を示す図である。具体的に、図5では、所定期間(例えば、所定スロット、又は所定シンボル期間)において、CC1とCC2に異なる伝送方向が設定された場合のUE動作(ケース1-18)を示している。伝送方向の設定は、UL送信、DL受信、ダイナミックULスロットフォーマット、及びダイナミックDLスロットフォーマットの指示のいずれかと読み替えてもよい。
 UE動作3では、スロットフォーマットがフレキシブル(F)に設定される複数のセル(例えば、CC1とCC2)に対して異なる伝送方向の送受信が指示された場合、セル種別に関わらず、送受信を指示する方法(例えば、制御信号の種別)及びスロットフォーマットを指示する方法(例えば、制御信号の種別)の少なくとも一方に基づいてUE動作を制御してもよい。
 例えば、UEは、下り制御情報(DCI)で指示される送受信又はスロットフォーマットと、上位レイヤシグナリング(又は、セミスタティック)で指示される送受信との伝送方向が異なる場合、一方の信号種別(例えば、DCI)を優先してもよい。
 つまり、上位レイヤシグナリングでフレキシブル(F)が設定された複数セル間において、第1の方法(例えば、上位レイヤシグナリング)で設定された送受信が、第2の方法(例えば、DCI)で指示された送受信によりキャンセルされる構成とする。
 図5では、CC2に対して指示された送受信(例えば、上位レイヤシグナリンで設定された送受信)が、CC1に対して指示された送受信(例えば、DCIでスケジューリングされた送受信)によりキャンセルされる(ケース4、8、12、16)。また、CC1に対して指示された送受信(例えば、上位レイヤシグナリンで設定された送受信)が、CC2に対して指示された送受信(例えば、DCIでスケジューリングされた送受信)によりキャンセルされる(ケース5、9、13、17)。
 例えば、ケース5、13では、CC1に対してDL伝送指示(例えば、DL設定)が上位レイヤシグナリングで指示され、CC2に対してUL伝送指示(例えば、ULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで送信される。かかる場合、UEは、CC2におけるUL送信を行い、CC1におけるDL受信を行わないように制御してもよい。
 つまり、CC1にセミスタティックに設定されるDL受信がCC2で通知されるULグラント及びULスロットフォーマット指示の少なくとも一方によりキャンセルされてもよい。
 ケース9、17では、CC1に対してUL伝送指示(例えば、UL設定)が上位レイヤシグナリングで指示され、CC2に対してDL伝送指示(例えば、DLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方)がDCIで送信される。かかる場合、UEは、CC2におけるDL受信を行い、CC1におけるUL送信を行わないように制御してもよい。
 つまり、CC1にセミスタティックに設定されるUL送信がCC2で通知されるDLアサイメント及びDLスロットフォーマット指示の少なくとも一方によりキャンセルされてもよい。なお、UEは、UL設定のキャンセルまでに十分な時間が確保できる場合にUL送信のキャンセルを行う構成としてもよい。
 なお、他のケース(ケース4、8、12、16)はUE動作2と同様に制御し(例えば、CC1の送受信を行いCC2の送受信をキャンセル)、他のケース(ケース1-3、6、7、10、11、14、15、18)については、UE動作1と同様に制御してもよい(例えば、エラーケース)。
 このように、UE動作3では、所定期間にスロットフォーマットがフレキシブル(F)に設定される複数のセル(例えば、CC1とCC2)間で異なる伝送方向が指示された場合、セル種別に関わらず伝送方向の指示に用いられる方法に基づいて送受信を制御する。このため、これにより、フレキシブル(F)が設定される複数セル間においてハーフデュプレックス動作を行う場合でも所定セルにおける送信機会を効果的に増やすことが可能となる。
 なお、各セルにおける送受信をスロットフォーマットの設定方法(例えば、通知に利用する信号種別)に基づいて制御してもよい。例えば、下り制御情報を利用してスロットフォーマットがCC1に設定される場合(例えば、ケース10-18)、CC1の送受信が他セル(例えば、CC2)によりキャンセルされない構成としてもよい。例えば、図5において、ケース13、17においてCC1の送受信がCC2によりキャンセルされないように制御してもよい(例えば、エラーケース)。
(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6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、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)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Radio Access Technology(RAT)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(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))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(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))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(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))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(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))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(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))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、Common Public Radio Interface(CPRI)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Integrated Access Backhaul(IAB)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、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))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(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)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(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))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(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))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、System Information Block(SIB)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、Master Information Block(MIB)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(Downlink Control Information(DCI))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(COntrol REsource SET(CORESET))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つのサーチスペースは、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(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))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(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))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(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))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(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))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、SS Block(SSB)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(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、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7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、Radio Frequency(RF)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、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(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(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(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。
 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(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(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、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(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110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、セルのスロットフォーマットを指定するスロットフォーマットに関する情報(スロットフォーマット情報)を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及びDCIの少なくとも一つを利用して送信してもよい。また、送受信部120は、UEにおけるUL送信を指示する下り制御情報(例えば、ULグラント)及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つを送信してもよい。また、送受信部120は、UEにおけるDL受信を指示する下り制御情報(例えば、DLアサイメント)及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つを送信してもよい。
 制御部110は、各セルに設定するスロットフォーマットを制御してもよい。また、制御部110は、セル種別、各セルのスロットフォーマットの指示方法(例えば、指示に利用する信号種別)、及び各セルの送受信の指示方法(例えば、指示に利用する信号種別)の少なくとも一つに基づいて各セルのUL送信又はDL受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、セルのスロットフォーマットを指定するスロットフォーマットに関する情報(スロットフォーマット情報)を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及びDCIの少なくとも一つを利用して受信してもよい。また、送受信部220は、UEにおけるUL送信を指示する下り制御情報(例えば、ULグラント)及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つを受信してもよい。また、送受信部220は、UEにおけるDL受信を指示する下り制御情報(例えば、DLアサイメント)及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つを受信してもよい。
 制御部210は、スロットフォーマットがフレキシブルに設定される複数のセル間で異なる伝送方向の送受信が指示される場合、各セルの送受信の指示方法に基づいて所定セルの送受信を行い他セルの送受信を行わないように制御してもよい。所定セルに対する送受信の指示が下り制御情報で行われ、他セルに対する送受信の指示が上位レイヤシグナリングで行われてもよい。また、所定セル(リファレンスセルとも呼ぶ)は、あらかじめ定義されたセルでもよい。
 あるいは、制御部210は、スロットフォーマットがフレキシブルに設定される複数のセル間で異なる伝送方向の送受信が指示される場合にエラーケースと判断してもよい。例えば、制御部210は、第1のセルに対する送受信の指示が下り制御情報で行われ、第2のセルに対する送受信の指示が上位レイヤシグナリングで行われ、第1のセルと第2のセルに指示される送受信の伝送方向が異なる場合に第1のセル及び第2のセルの送受信を行わないように制御してもよい。
(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9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(Central Processing Unit(CPU))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、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、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(Compact Disc ROM(CD-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(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))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、Light Emitting Diode(LED)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(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)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(reference signal)は、RS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(Component Carrier(CC))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(SubCarrier Spacing(SCS))、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(Transmission Time Interval(TTI))、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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)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(Resource Block(RB))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(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、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(Resource Element(RE))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(Bandwidth Part(BWP))(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 BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用の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(Cyclic Prefix(CP))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、PDCCH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(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)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(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)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、Layer 1/Layer 2(L1/L2)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 Control Element(CE))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(Digital Subscriber Line(DSL))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(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「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(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「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(Remote Radio Head(RRH)))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(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「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Internet of Things(IoT)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、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)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、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)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、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、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.  セルのスロットフォーマットを指定するスロットフォーマット情報を受信する受信部と、
     スロットフォーマットがフレキシブルに設定される複数のセル間で異なる伝送方向の送受信が指示される場合、各セルの送受信の指示方法に基づいて所定セルの送受信を行い他セルの送受信を行わないように制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記所定セルに対する送受信の指示が下り制御情報で行われ、前記他セルに対する送受信の指示が上位レイヤシグナリングで行われることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記所定セルは、あらかじめ定義されたセルであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  セルのスロットフォーマットを指定するスロットフォーマット情報を受信する受信部と、
     スロットフォーマットがフレキシブルに設定される複数のセル間で異なる伝送方向の送受信が指示される場合にエラーケースと判断する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  5.  前記制御部は、第1のセルに対する送受信の指示が下り制御情報で行われ、第2のセルに対する送受信の指示が上位レイヤシグナリングで行われ、第1のセルと第2のセルに指示される送受信の伝送方向が異なる場合に第1のセル及び第2のセルの送受信を行わないように制御することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  セルのスロットフォーマットを指定するスロットフォーマット情報を受信する工程と、
     スロットフォーマットがフレキシブルに設定される複数のセル間で異なる伝送方向の送受信が指示される場合、各セルの送受信の指示方法に基づいて所定セルの送受信を行い他セルの送受信を行わないように制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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