WO2020121414A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020121414A1
WO2020121414A1 PCT/JP2018/045522 JP2018045522W WO2020121414A1 WO 2020121414 A1 WO2020121414 A1 WO 2020121414A1 JP 2018045522 W JP2018045522 W JP 2018045522W WO 2020121414 A1 WO2020121414 A1 WO 2020121414A1
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data
transmission
signal
rnti
information
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PCT/JP2018/045522
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
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    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/189Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems
    • HELECTRICITY
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    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/50Connection management for emergency connections

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) 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later 3th generation mobile communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • MTC Machine type communication
  • NB-IoT narrowband IoT
  • IoT Internet of Things
  • MTC a maximum bandwidth (for example, 1.4 MHz) that is narrower than the maximum bandwidth (for example, 20 MHz) per one LTE cell (also called a serving cell, component carrier (CC), carrier, etc.)
  • LTE-MTC LTE-MTC
  • extended MTC enhanced MTC: eMTC
  • low-cost MTC Low-Cost-MTC: LC-MTC
  • NB-IoT for example, UL or DL communication is performed with a maximum bandwidth that is narrower than the maximum bandwidth of MTC (for example, 200 kHz).
  • NB-IoT is also called narrowband LTE (Narrow Band LTE: NB-LTE), narrowband cellular IoT (Narrow Band cellular Internet of Things: NB cellular IoT), clean slate, and the like.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method that appropriately transmit information according to the occurrence of traffic.
  • a user terminal includes at least one of a combination of at least one of broadcast data and multicast data and unicast data, control information, and a reference signal according to a traffic that occurs aperiodically. It is characterized by comprising a receiving unit for receiving one signal and a control unit for decoding at least one message from the at least one signal.
  • information can be appropriately transmitted according to the occurrence of traffic.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a processing procedure of aperiodic traffic.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of the contents of the group common DCI.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of two messages according to aperiodic traffic.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 7: is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station and user terminal which concern on one Embodiment.
  • ⁇ MTC/IoT> In MTC, Rel. Lower peak rates than LTE prior to 12 are envisioned. For example, the peak speed of the downlink (DL) and the uplink (UL) of MTC is assumed to be 1 Mbps.
  • Rel. Communication is performed with a band narrower than the maximum system band (for example, 20 MHz) of LTE before 12 as the maximum bandwidth.
  • the maximum bandwidth per component carrier (also referred to as CC, cell, serving cell, carrier, system band, etc.) of LTE before 12 is 20 MHz, whereas the maximum bandwidth of MTC is 1.4 MHz, for example. It may be 5 MHz or the like.
  • 1.4 MHz may be configured with 6 resource blocks (Physical Resource Block (PRB)) when the sub-carrier spacing (SCS) is 15 kHz.
  • PRB Physical Resource Block
  • a band for MTC is also called a narrow band (NarrowBand: NB), and may be identified by a predetermined index (for example, a narrow band index).
  • the MTC is also called an enhanced MTC (enhanced MTC: eMTC), LTE-MTC (LTE-M), LTE-M1, low cost MTC (Low Cost-MTC: LC-MTC), etc.
  • the device performing MTC is at least one of MTC terminal, User Equipment (UE), user terminal, user terminal, device (apparatus), MTC UE, Bandwidth reduced Low complexity (BL) and Coverage Enhancement (CE). Also called two UEs (BL/CE UEs), BL UEs, extended coverage UEs, etc.
  • the MTC terminal can be a candidate for a downlink control channel (for example, Machine Type Communication Physical Downlink Control Channel (MPDCCH), Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH), or simply Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) (search). (Also referred to as space) is monitored (blind decoding) to detect downlink control information (DCI).
  • MPDCCH Machine Type Communication Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH simply Physical Downlink Control Channel
  • search Search
  • (Also referred to as space) is monitored (blind decoding) to detect downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • Each MPDCCH candidate is configured in a number of resource units (also referred to as a control channel element (CCE), enhanced CCE (ECCE), etc.) according to the aggregation level.
  • CCE control channel element
  • ECCE enhanced CCE
  • the DCI for MTC is, for example, DCI (UL grant, for example, DCI format 6-0A or 6-0B) used for scheduling an uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), downlink shared channel (for example, , Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) scheduling may include DCI (DL assignment, for example, DCI format 6-1A or 6-1B), and DCI used for paging (for example, DCI format 6-2) Good.
  • DCI UL grant, for example, DCI format 6-0A or 6-0B
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DCI DL assignment, for example, DCI format 6-1A or 6-1B
  • DCI used for paging for example, DCI format 6-2
  • the MTC terminal may control reception of PDSCH allocated in a predetermined unit (for example, PRB unit) within a narrow band based on DCI (for example, DCI format 6-1A or 6-1B). Similarly, the MTC terminal controls transmission of PUSCH allocated in a predetermined unit (eg, PRB unit or subcarrier unit) in a narrow band based on DCI (eg, DCI format 6-0A or 6-0B). May be.
  • a predetermined unit for example, PRB unit
  • DCI for example, DCI format 6-1A or 6-1B
  • PUSCH allocated in a predetermined unit eg, PRB unit or subcarrier unit
  • DCI eg, DCI format 6-0A or 6-0B
  • the MTC terminal receives a synchronization signal (Synchronization Signal: SS) and a broadcast channel (Physical Broadcast Channel: PBCH) transmitted at 1.4 MHz (6 PRB) from the center frequency of the cell, and master information transmitted on the PBCH.
  • a system information block (SIB) may be received at 1.4 MHz based on the block (Master Information Block: MIB), and a random access procedure may be started based on the SIB.
  • SIB system information block
  • MIB Master Information Block
  • SS may include a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal: PSS) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal: SSS).
  • NB-IoT is expected to have a lower peak speed than MTC.
  • the downlink and uplink peak speeds of NB-IoT are assumed to be 200 kbps for DL and 144 kbps for UL.
  • communication is performed with 200 kHz as the maximum bandwidth.
  • 200 kHz may be configured with 1 PRB when the subcarrier spacing is 15 kHz.
  • a device that performs NB-IoT is also called an NB-IoT terminal, a UE, a user terminal, a terminal, a device, an NB-IoT UE, or the like.
  • the NB-IoT terminal monitors (blinds) a candidate (also referred to as a search space) of a downlink control channel for the NB-IoT (for example, a narrowband PDCCH (Narrowband Physical Downlink Control Channel: NPDCCH), or simply PDCCH). (Decoding) to detect DCI.
  • a candidate also referred to as a search space
  • a narrowband PDCCH Narrowband Physical Downlink Control Channel: NPDCCH
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Each NPDCCH candidate is configured in the number of resource units (also referred to as CCEs, Narrowband CCEs (NCCEs), etc.) according to the aggregation level.
  • the DCI for NB-IoT is, for example, a DCI (UL grant) used for scheduling an uplink shared channel for NB-IoT (for example, narrowband PUSCH (Narrowband Physical Uplink Shared Channel: NPUSCH), also simply referred to as PUSCH).
  • a DCI UL grant
  • PUSCH Narrowband Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DCI format N0 downlink shared channel for NB-IoT
  • DCI (DL assignment) used, for example , DCI format N1), and DCI used for paging or the like (for example, DCI format N2).
  • the NB-IoT terminal may control the reception of the NPDSCH allocated in a predetermined unit (for example, one or more subcarrier units) in the narrow band based on DCI (for example, DCI format N1). Similarly, the NB-IoT terminal may control the transmission of the NPUSCH allocated in a predetermined unit (for example, one or more subcarrier units) in the narrow band based on DCI (for example, DCI format N0).
  • the subcarrier may be called a tone or the like. Transmission of the NPDSCH or NPUSCH with a single subcarrier may be referred to as single tone transmission. Further, transmission of NPDSCH or NPUSCH using a plurality of subcarriers may be referred to as multitone transmission.
  • the NB-IoT terminal cannot detect PSS, SSS and PBCH transmitted at 1.4 MHz (6 PRB). Therefore, the synchronization signal (Narrowband Synchronization Signal: NSS) and the broadcast channel (Narrowband Physical Broadcast Channel: NPBCH) for the NB-IoT terminal may be transmitted at 1 PRB (200 kHz or 180 kHz). For example, NPSS and NPBCH may be transmitted in 10 subframe periods, and NSSS may be transmitted in 20 subframe periods.
  • the NSS may include a primary synchronization signal (Narrowband Primary Synchronization Signal: NPSS) and a secondary synchronization signal (Narrowband Secondary Synchronization Signal: NSSS) for the NB-IoT terminal.
  • the NB-IoT terminal may receive the NSS and NPBCH, receive the SIB at 1 PRB (200 kHz or 180 kHz) based on the MIB transmitted on the NPBCH, and start the random access procedure based on the SIB.
  • the NB-IoT terminal uses PRACH (Narrowband Physical Random Access Channel: NPRACH, NPRACH preamble, etc.) for the NB-IoT terminal by using subcarriers with a predetermined subcarrier interval (for example, 3.75 kHz). (Also called) may be transmitted.
  • the MIB for NB-IoT terminals may be called MIB-Narrowband (NB) or the like.
  • SIBs for NB-IoT terminals may be called SIB-NBs and the like.
  • ⁇ Acquisition of system information using paging> change notification of system information using paging information (Paging message) is supported for a user terminal in an RRC connected state (RRC_CONNECTED) and a user terminal in an RRC idle state (RRC_IDLE).
  • the NR also supports the notification of system information change using the paging information.
  • Information change notifications can be sent.
  • a UE in the RRC idle state or RRC inactive state performs discontinuous reception (DRX) in a predetermined cycle in order to reduce power consumption.
  • the UE monitors one paging occasion (PO) every DRX cycle (DRX cycle).
  • PO paging occasion
  • PO is a set of monitoring occasions (a period for monitoring, a PDCCH monitoring opportunity) of a downlink control channel (for example, PDCCH).
  • the PO may be configured in one or more time domain resource units (eg, one or more slots, one or more subframes, one or more symbols).
  • downlink control information (DCI for paging, paging DCI, DCI format 1_0) for scheduling a downlink shared channel (for example, PDSCH) for transmitting a paging message is transmitted.
  • the paging DCI may have a Cyclic Redundancy Check (CRC) bit that is scrambled with a predetermined Paging-Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • P-RNTI Paging-Radio Network Temporary Identifier
  • One paging frame is one wireless frame and may include one or more POs. Further, the PF may be the starting point of the PO. Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN).
  • SFN system frame number
  • the UE monitors the paging DCI at least once during the system information change period.
  • paging search space paging search space
  • the UE receives an instruction about at least one of system information change and Public Warning System (PWS) notification based on the short message sent by the paging DCI.
  • PWS Public Warning System
  • System information may include Earthquake and Tsunami Warning System (ETWS), Commercial Mobile Alert Service (CMAS), Extended Access Barring (EAB), etc.
  • ETWS Tsunami Warning System
  • CMAS Commercial Mobile Alert Service
  • EAB Extended Access Barring
  • SIB10 SystemuInformatoinBlockType10
  • SIB11 SystemuInformatoinBlockType11
  • secondary notification secondary notification, detailed information
  • SIB6 contains the main notification of ETWS and SIB7 contains the secondary notification of ETWS.
  • TSN Time Sensitive Networking
  • Industrial wireless communication services are under consideration. This service may be used, for example, for use cases such as remote control of multiple devices (eg, robots, factories, machine tools, etc.), synchronization of multiple devices, and the like.
  • Aperiodic critical priority traffic that is the result of a critical event (eg, warnings, safety detectors) • Best effort type of traffic (eg eMBB traffic)
  • aperiodic traffic aperiodic traffic
  • communication requirements for example, TSN requirements
  • the inventors of the present invention have conceived a method in which a user terminal appropriately receives or transmits a message according to aperiodic traffic.
  • the following describes a case (downlink) in which the transmission device that transmits a message in response to an event is the base station and the reception device that receives the message is the UE.
  • the present invention may be applied to the case where the transmission device is the UE and the reception device is the base station (uplink), or to the case where the transmission device is the UE and the reception device is another UE (side link). May be applied.
  • the base station may be read as a master node, network (NW), controller, gNB, eNB, etc.
  • the UE may be read as a secondary node, a device, and the like.
  • the controller may control multiple devices.
  • Events may be read as specific events, critical events, errors, emergencies, warnings, safety detectors, etc.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a processing procedure of aperiodic traffic.
  • aperiodic traffic from the base station to the UE will be described.
  • the UE notifies the base station that the UE needs to support aperiodic traffic for the Industrial Internet of Things (IIoT, industrial IoT), and the capability (feature ( feature) may be reported.
  • the report information may be higher layer signaling composed of one or more bits for reporting that it is one terminal classified as an IIOT terminal.
  • the type of aperiodic traffic supported for example, packet size (or data size, transport block size) of aperiodic traffic
  • transmission/reception antenna information that can transmit/receive aperiodic traffic
  • aperiodic traffic are included.
  • Frequency bands that can be transmitted/received, available subcarrier intervals, bandwidths, downlink control channel (PDCCH) monitoring periods that can schedule aperiodic traffic, types of data channels that can transmit aperiodic traffic (for example, broadcast data, multicast Data, unicast data), etc. may be included.
  • step S20 the base station that has received the report transmits to the UE the settings related to the channel (container) used to transmit the aperiodic traffic and the information (content) to be transmitted as the aperiodic traffic.
  • the base station may send this setting to the UE via higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the base station may configure at least one of the following for aperiodic traffic.
  • -Container It may be PDSCH, PDCCH, or RS and its setting.
  • -Content It may be information (message) transmitted by PDSCH or PDCCH.
  • -Identifier May be a specific RNTI or a group UE-ID.
  • the setting for aperiodic traffic may be conveyed to the UE by system information (SIB-x) having a predetermined index x or UE-specific RRC signaling.
  • SIB-x system information
  • the UE may send a configuration confirmation (configuration confirmation, Configuration complete) message in S30.
  • the base station Upon receiving the confirmation of the setting, when the base station detects the event in S40, the base station transmits information about the event (broadcast or multicast, and unicast) using the set identifier and the set container.
  • the UE may receive a container for aperiodic traffic used for critical events.
  • the container may be at least one of the following options 1-1 to 1-3.
  • the aperiodic traffic is at least one of unicast data, broadcast data, and multicast data, and the container thereof may be PDSCH, for example.
  • the UE may receive at least one of unicast data, broadcast data, and multicast data as aperiodic traffic used for a serious event, using the PDSCH as a container.
  • Acyclic traffic may be a combination of these data.
  • the aperiodic traffic may be at least one of the following options 1-1-1, 1-1-2.
  • the aperiodic traffic may be unicast data (UE dedicated signaling) and broadcast data (cell common signaling).
  • New broadcast signaling may be specified for aperiodic traffic.
  • This broadcast signaling may be similar to LTE SIB10 and SIB11, or may be similar to NR SIB6 and SIB7.
  • the UE may receive broadcast signaling by receiving system information based on paging.
  • Unicast data and broadcast data may be scheduled by DCI with CRC scrambled by the same RNTI.
  • the RNTI may be a predetermined RNTI set in common to cells (for example, RNTI for system information (for example, SI (System Information)-RNTI)).
  • SI-RNTI System Information-RNTI
  • the user terminal monitors the DCI whose CRC is scrambled by the predetermined RNTI (for example, SI-RNTI), and when the DCI for scheduling the aperiodic traffic is detected, the PDSCH scheduled by the DCI is not used. Regardless of whether it is cast data or broadcast data, the PDSCH performs the reception detection operation as if it contains aperiodic traffic.
  • the PDSCH including the unicast data and the broadcast data may both have a CRC scrambled by the same RNTI, or the PDSCH including the unicast data may be the RNTI set for each user (for example, C-RNTI, MCS-C). -RNTI, CS-RNTI), PDSCH including broadcast data may have CRC scrambled by RNTI (eg SI-RNTI) common to users.
  • RNTI eg SI-RNTI
  • Unicast and broadcast data may be scheduled by DCI with CRC scrambled by different RNTIs.
  • the RNTI for broadcast data may be an RNTI set in common to cells (for example, SI-RNTI).
  • the RNTI for broadcast data may be another RNTI set in common to cells (for example, another SI-RNTI).
  • the RNTI for unicast data may be an RNTI (for example, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI) set individually for the UE.
  • the user terminal monitors the DCI whose CRC is scrambled by the predetermined RNTI, and when the DCI for scheduling aperiodic traffic is detected, the PDSCH scheduled by the DCI is unicast data or broadcast data.
  • the reception detection operation is performed assuming that the PDSCH includes aperiodic traffic.
  • the PDSCH including the unicast data and the broadcast data may both have a CRC scrambled by the same RNTI, or the PDSCH including the unicast data may be the RNTI set for each user (for example, C-RNTI, MCS-C).
  • -RNTI, CS-RNTI) PDSCH including broadcast data may have CRC scrambled by RNTI (eg SI-RNTI) common to users.
  • All UEs that receive broadcast data may receive unicast data, or some UEs that receive broadcast data may receive unicast data.
  • the broadcast data may be a stop instruction.
  • the unicast data may be UE-specific control or control for a smaller group than the UE receiving the broadcast data.
  • the user terminal may perform HARQ-ACK feedback when it receives aperiodic traffic as unicast data.
  • the base station may transmit the settings of broadcast data and unicast data (for example, the settings related to the container, contents, and identifier) based on the capability information reported from the UE to the UE by higher layer signaling.
  • broadcast data and unicast data for example, the settings related to the container, contents, and identifier
  • the UE may receive the cell-common DCI for scheduling the cell-common PDSCH, and may receive the cell-common PDSCH carrying broadcast data based on the DCI.
  • the UE may receive the UE-specific DCI for scheduling the UE-specific PDSCH and receive the UE-specific PDSCH carrying unicast data based on the DCI.
  • data is transmitted without using paging according to the occurrence of aperiodic traffic, so that the delay time from the occurrence of aperiodic traffic to transmission can be suppressed. Further, by transmitting individual data to one destination and data common to a plurality of destinations, control of individual destinations and control of synchronizing a plurality of destinations are performed. You can
  • the aperiodic traffic may be unicast data (UE dedicated signaling) and multicast data (group common signaling).
  • the base station may set reception of aperiodic traffic by unicast data and multicast data for some or all of UEs of a specific type (UEs that have reported specific capability information). Since the UE group to which the aperiodic traffic is set receives at least the PDSCH for transmitting the multicast data, the UE group may receive the PDCCH common to the UE groups and may receive the PDSCH common to the UE groups.
  • the RNTI used for scrambling the PDSCH may be the RNTI used for scrambling the CRC on the corresponding PDCCH.
  • the RNTI may be an RNTI set with parameters different from those of the SI-RNTI and C-RNTI.
  • the RNTI may be a predetermined RNTI (set for the UE group) for the group common DCI.
  • the predetermined RNTI is SFI (Slot Format Indicator)-RNTI, INT (Interruption)-RNTI, TPC (Transmission Power Control)-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, etc., or different from them.
  • the type may be the RNTI set for the UE group.
  • the user terminal monitors the DCI whose CRC is scrambled by the predetermined RNTI, and when the DCI for scheduling aperiodic traffic is detected, the PDSCH scheduled by the DCI is unicast data or multicast data. Regardless of this, the reception detection operation is performed assuming that the PDSCH includes aperiodic traffic.
  • the PDSCH including the unicast data and the multicast data may both have a CRC scrambled by the same RNTI, and the PDSCH including the unicast data may be the RNTI set for each user (for example, C-RNTI, MCS-C).
  • PDSCH including multicast data may have CRC scrambled by RNTI common to the group.
  • Unicast data and multicast data may be scheduled by DCI with CRC scrambled by different RNTIs.
  • the RNTI for the multicast data may be a predetermined RNTI (set for the UE group) for the group common DCI.
  • the predetermined RNTI is SFI-RNTI, INT-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, or a different type of RNTI set for a UE group. It may be.
  • the RNTI for unicast data may be an RNTI (for example, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI) set individually for the UE.
  • the user terminal monitors the DCI whose CRC is scrambled by the predetermined RNTI, and when the DCI for scheduling aperiodic traffic is detected, the PDSCH scheduled by the DCI is unicast data or multicast data. Regardless, the PDSCH performs the reception detection operation on the assumption that the PDSCH includes aperiodic traffic.
  • the PDSCH including the unicast data and the multicast data may both have a CRC scrambled by the same RNTI, and the PDSCH including the unicast data may be the RNTI set for each user (for example, C-RNTI, MCS-C).
  • PDSCH including multicast data may have CRC scrambled by RNTI common to the group.
  • All UEs that receive multicast data may receive unicast data, or some UEs that receive multicast data may receive unicast data.
  • the multicast data may be a stop instruction.
  • the unicast data may be UE-specific control or control for a group smaller than the UE group receiving the multicast data.
  • the user terminal may perform HARQ-ACK feedback when it receives aperiodic traffic as unicast data.
  • the user terminal may report the decoding result (ACK or NACK) as HARQ-ACK.
  • the UE is configured to feed back HARQ-ACK for multicast data and information necessary for the HARQ-ACK feedback (eg PUCCH format, PUCCH resource, applicability of ACK/NACK bundling, etc.) by higher layer signaling. May be.
  • the base station can recognize the UE that could not receive the multicast data.
  • a part of the UEs set to receive the multicast data may be set to feed back HARQ-ACK for the multicast data by higher layer signaling.
  • the base station may set to the UE whether or not to transmit HARQ-ACK for the multicast data, based on the capability information reported from the UE.
  • the UE may determine whether to transmit HARQ-ACK for the multicast data based on the reported capability information.
  • the UE may set the HARQ-ACK resource for the multicast data by higher layer signaling, or may determine the HARQ-ACK resource for the multicast data based on specific parameters.
  • the HARQ-ACK resource for the multicast data may be different between the UEs set to receive the multicast data.
  • the specific parameter may be UE-ID, C-RNTI, or the like.
  • the base station may transmit the settings of the multicast data and the unicast data (for example, the settings regarding the container, the content, and the identifier) based on the capability information reported from the UE to the UE by higher layer signaling.
  • the UE may receive the group common DCI for scheduling the group common PDSCH, and may receive the group common PDSCH carrying the multicast data based on the DCI.
  • the UE may receive the UE-specific DCI for scheduling the UE-specific PDSCH and receive the UE-specific PDSCH carrying unicast data based on the DCI.
  • UE group By setting the reception of aperiodic traffic for a specific UE (UE group), it is not necessary to set the reception of aperiodic traffic for other UEs, so the load on other UEs can be suppressed.
  • the container may be control information (control signaling, layer 1 (L1) signaling).
  • the UE may receive the control information as a container for aperiodic traffic used for critical events.
  • the control information may be at least one of UE-specific DCI, group common DCI, and cell common DCI.
  • a new RNTI may be defined for at least one of the group common DCI and the cell common DCI.
  • a new DCI field or content may be defined to signal the presence, absence, or error of aperiodic traffic.
  • the group common DCI may have at least one field or content of the following options 1-2-1, 1-2-2.
  • the fields or contents in the group common DCI may be common to the group of UEs.
  • a field or content in the group common DCI may include only one block. That is, the group common DCI includes at least one field for notifying the error type, and the user terminal discriminates the error type according to the value of this field.
  • the group common DCI may include at least one of an error level and a field for discriminating UE operation depending on the error.
  • the group common DCI may include two or more blocks. As shown in FIG. 2B, each block includes at least one field indicating an error type. In addition to each error type, each block may include at least one of an error level and a field for discriminating UE operation depending on the error. Different blocks may be associated with different UEs by higher layer signaling.
  • the UE monitors fields such as an error type, an error level, and a UE operation included in a block associated with the UE, and determines an operation according to a detection result, but ignores all values of blocks not associated with the UE. To do.
  • the group common DCI of FIG. 2B includes error types #1, #2,... #N corresponding to the UEs #1, #2,... #N in the UE group.
  • control information is transmitted in response to the occurrence of aperiodic traffic without using paging and scheduling, so that the delay time from the occurrence of aperiodic traffic to transmission can be suppressed. Further, when individual control information is transmitted to one destination, it is possible to control the individual destination. When common control information is transmitted to a plurality of destinations, it is possible to control the plurality of destinations in synchronization.
  • the container may be a specific reference signal (RS, reference signaling).
  • the UE may receive the specific RS as a container for aperiodic traffic used for critical events.
  • Specific RSs are Channel State Information (CSI)-RS, Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS), Tracking Reference Signal (TRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), DeModulation Reference Signal (DMRS), Sounding. It may be at least one of Reference Signal (SRS) and Physical Random Access Channel (PRACH).
  • CSI Channel State Information
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • Sounding It may be at least one of Reference Signal (SRS) and Physical Random Access Channel (PRACH).
  • SRS Reference Signal
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the base station may transmit a specific RS having a specific sequence only when aperiodic traffic is transmitted.
  • the UE configured with the resource of the specific RS may monitor the specific RS in the resource (may try to detect the RS).
  • the UE may consider that aperiodic traffic is triggered.
  • the UE detects which of a plurality of specific RSs has been transmitted by ML (Maximum Likelihood) detection, and based on the detection result, whether or not an event has occurred and the type of event associated with each of the plurality of specific RSs. Information such as may be recognized.
  • ML Maximum Likelihood
  • the UE determines at least one of the resource of the specific RS, the specific sequence, the start position within the specific sequence, and the cyclic shift of the specific sequence by at least one of the System Information Block (SIB) and the Radio Resource Control (RRC). It may be set in advance by one.
  • SIB System Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE may be configured with A-CSI-RS resources for UE group for aperiodic traffic.
  • the UE may be configured with a periodic resource (monitoring occasion) for aperiodic traffic and monitor a particular RS in that resource.
  • the UE For UE-to-base station (UL) aperiodic traffic, the UE may be pre-configured by upper layer signaling with specific PRACH resources for the aperiodic traffic.
  • the UE that has detected the occurrence of the event may transmit the PRACH using the specific PRACH resource.
  • the base station may recognize whether or not an event has occurred by detecting whether or not the PRACH is transmitted in the specific PRACH resource (received power exceeding a predetermined threshold is detected).
  • the base station uses Maximum Likelihood (ML) detection to detect which of a plurality of PRACHs has been transmitted, and based on the detection result whether or not an event has occurred and the type of event associated with each of the plurality of PRACHs. Information such as may be detected.
  • ML Maximum Likelihood
  • the reference signal is transmitted in response to the occurrence of aperiodic traffic without using paging and scheduling, so that the delay time from the occurrence of aperiodic traffic to the transmission can be suppressed. Further, when transmitting individual reference signals to one destination, it is possible to control individual destinations. When a common reference signal is transmitted to a plurality of destinations, it is possible to control the plurality of destinations in synchronization.
  • the contents included in the container for aperiodic traffic will be described.
  • the UE may receive a container for aperiodic traffic and decode the contents (contents, at least one message) contained in the container.
  • the content may be one of the following options 2-1 and 2-2.
  • the content for aperiodic traffic may be one message.
  • the message may be simple content only.
  • the message may indicate an error.
  • the UE may be preset with an operation corresponding to the message, and may perform the set operation when receiving the message.
  • the message may only indicate that an event has occurred.
  • the message may be one bit or more than one bit.
  • the simple content of the message shortens the time length of the aperiodic traffic, which improves reliability.
  • the message may have only detailed contents.
  • the message may indicate at least one of the content of the error and the operation of the UE that received the message.
  • the message may be 2 bits or more.
  • the detailed content may indicate one of a plurality of levels such as an error, one of a plurality of events, or one of a plurality of operations performed in response to the message. Good.
  • This option 2-1 may be combined with the first embodiment. That is, one message may be sent using one of options 1-1 to 1-3.
  • the content for aperiodic traffic may be more than one message.
  • the content for aperiodic traffic may be two messages. As shown in FIG. 3, of the two messages, the message 1 (primary notification) may have a simple content, and the message 2 (secondary notification) may have a detailed content. Each message may be carried by a different container (eg different PDSCH).
  • the base station may send message 1 indicating that the error has occurred, and then send message 2 indicating the error level.
  • the option 2-2 may be combined with the first embodiment. That is, any of the options 1-1 to 1-3 may be used for transmitting the messages 1 and 2.
  • the message 1 may be broadcast data or multicast data
  • the message 2 may be unicast data
  • the simple content may be transmitted to the plurality of UEs as the message 1 and the detailed content may be transmitted to the specific UE among the plurality of UEs as the message 2.
  • the simple content may be a stop instruction.
  • the detailed content may be control for each UE or control for a group smaller than the destination of broadcast data or multicast data.
  • message 1 may be transmitted by PDCCH and message 2 may be transmitted by PDSCH.
  • the message 1 may be DCI including a flag (field) indicating that it is aperiodic traffic (for example, a message for IIoT).
  • Message 2 is carried by the PDSCH scheduled by the DCI and may include detailed information (eg, error level, error type, etc.).
  • Both Message 1 and Message 2 may be sent by PDSCH. Message 1 and message 2 may be sent on the same PDSCH or on two different PDSCHs. Both message 1 and message 2 may be sent on the PDCCH. Message 1 and message 2 may be sent on the same one PDCCH or two different PDCCHs.
  • the UE may use the PRACH as the specific RS and send a message 1 indicating whether or not an event has occurred. Furthermore, the UE may send message 2 indicating detailed information about the event by UL transmission (PUCCH or PUSCH) after Msg3.
  • the UE may support aperiodic traffic in at least one of a connected mode (RRC_CONNECTED), an inactive mode (RRC_INACTIVE), and an idle mode (RRC_IDLE).
  • RRC_CONNECTED a connected mode
  • RRC_INACTIVE an inactive mode
  • RRC_IDLE an idle mode
  • a UE in idle mode or inactive mode may monitor signals based on aperiodic traffic such as PDCCH and reference signals in resources such as monitoring occasions in each DRX cycle.
  • aperiodic traffic such as PDCCH and reference signals in resources such as monitoring occasions in each DRX cycle.
  • the resource may monitor signals based on aperiodic traffic such as PDCCH and reference signals in the resource.
  • the UE in the idle mode or the inactive mode performs the DRX, thereby suppressing the power consumption and receiving the information according to the occurrence of the aperiodic traffic.
  • 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. 4 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 is a dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) with LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and a 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 for scheduling PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI for scheduling PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (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 eg, 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. 5 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 130, and a transmission line interface 140. It should be noted that the control unit 110, the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception using the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, and the like.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the generated data to the transmission/reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may include a baseband unit 121, 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 of the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmission/reception antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 processes the 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 to output the baseband signal.
  • 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 transmission/reception unit 120 (reception processing unit 1212) 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. )) Applying 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.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • 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
  • 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 transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120 and the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitter/receiver 120 controls the combination of at least one of broadcast data and multicast data and unicast data according to traffic that occurs aperiodically (eg, aperiodic traffic, error, emergency, etc.). At least one signal of information (for example, PDCCH, PUCCH) and a reference signal (for example, specific RS) may be transmitted. In addition, the transmission/reception unit 120 controls a combination of at least one of broadcast data and multicast data and unicast data according to traffic that occurs aperiodically (for example, aperiodic traffic, error, emergency, etc.). At least one signal of information (for example, PDCCH, PUCCH) and a reference signal (for example, specific RS) may be received.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 6 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 controller 210 may control transmission/reception, measurement, etc. using the transmitter/receiver 220 and the transmitting/receiving 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, digital-analog conversion, or the like.
  • the transmission/reception unit 220 transmits the channel using a DFT-s-OFDM waveform when transform precoding is enabled for the channel (for example, PUSCH).
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission/reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the radio frequency band for the baseband signal, and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 230. ..
  • the transmission/reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230.
  • the transmitting/receiving unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal.
  • User data and the like may be acquired by applying reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing.
  • the transmission/reception unit 220 may measure the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 220, the transmission/reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the transmitter/receiver 220 controls the combination of at least one of broadcast data and multicast data with unicast data according to aperiodically generated traffic (eg, aperiodic traffic, error, emergency, etc.) and controls.
  • aperiodically generated traffic e.g, aperiodic traffic, error, emergency, etc.
  • At least one signal of information for example, PDCCH, PUCCH
  • a reference signal for example, specific RS
  • the control unit 210 may decode at least one message (simple content) from the at least one signal.
  • the at least one signal may include the combination.
  • the combination is the broadcast data scheduled by using downlink control information common to cells (eg, DCI having CRC scrambled by RNTI common to cells), and downlink control information common to groups of user terminals (eg, , Said multicast data scheduled by DCI with CRC scrambled by RNTI common to the group).
  • the at least one signal may include the control information.
  • the control unit 210 may decode the control information using at least one of the traffic identifier (eg, RNTI) and the traffic field.
  • the traffic identifier eg, RNTI
  • the at least one signal may include the reference signal (specific RS).
  • the reference signal may be based on a sequence (specific sequence) for the traffic.
  • the at least one message may include information indicating the occurrence of a specific event.
  • the transmitter/receiver 220 controls the combination of at least one of broadcast data and multicast data with unicast data according to aperiodically generated traffic (eg, aperiodic traffic, error, emergency, etc.) and controls.
  • aperiodically generated traffic eg, aperiodic traffic, error, emergency, etc.
  • At least one signal of information for example, PDCCH, PUCCH
  • a reference signal for example, specific RS
  • the control unit 210 may generate the at least one signal indicating at least one message (simple content).
  • the at least one signal may include the combination.
  • the combination is the broadcast data scheduled by using downlink control information common to cells (eg, DCI having CRC scrambled by RNTI common to cells), and downlink control information common to groups of user terminals (eg, , Said multicast data scheduled by DCI with CRC scrambled by RNTI common to the group).
  • the at least one signal may include the control information.
  • the control unit 210 may generate the control information using at least one of the traffic identifier (eg, RNTI) and the traffic field.
  • the traffic identifier eg, RNTI
  • the at least one signal may include the reference signal (specific RS).
  • the reference signal may be based on a sequence (specific sequence) for the traffic.
  • the at least one message may include information indicating the occurrence of a specific event.
  • 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. 7 is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station and user terminal which concern on one 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/or
  • 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 a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in the present disclosure may be replaced with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, codeword, etc. may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
  • the TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or 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
  • the resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource Element
  • 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 included in RBs The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations 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 Cell
  • femto cell small cell
  • pico cell femto cell
  • 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 order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps in a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A 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
  • FX Future generation radio access
  • 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.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (access). Accessing (eg, accessing data in memory), etc., may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is considered to be “judgment (decision)” of resolving, selecting, choosing, establishing, establishing, comparing, etc. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determination (decision)” of some operation.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the maximum transmission power). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.

Landscapes

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Abstract

ユーザ端末は、非周期的に発生するトラフィックに応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報と、参照信号と、の少なくとも1つの信号を受信する受信部と、前記少なくとも1つの信号から、少なくとも1つのメッセージを復号する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、トラフィックの発生に応じて適切に情報を送信できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 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.13、以下、単にLTEとも表記する)では、あらゆる物(例えば、センサーや通信機能を持った物)がインターネットに接続され、種々のデータ(例えば、計測データ、センサーデータ、制御データ等)を交換するInternet of Things(IoT)として、マシン型通信(Machine Type Communication:MTC)、狭帯域IoT(Narrow Band Internet of Things:NB-IoT)が仕様化されている。
 MTCでは、LTEの1セル(サービングセル、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)、キャリア等ともいう)あたりの最大の帯域幅(例えば、20MHz)よりも狭い帯域幅(例えば、1.4MHz)を最大帯域幅として、上り(Uplink:UL)又は下り(Downlink:DL)の通信が行われる。MTCは、LTE-M(LTE-MTC)、拡張MTC(enhanced MTC:eMTC)、低コストMTC(Low-Cost-MTC:LC-MTC)等とも呼ばれる。
 NB-IoTでは、例えば、MTCの最大帯域幅よりも狭い帯域幅(例えば、200kHz)を最大帯域幅として、UL又はDLの通信が行われる。NB-IoTは、狭帯域LTE(Narrow Band LTE:NB-LTE)、狭帯域セルラIoT(Narrow Band cellular Internet of Things:NBセルラIoT)、クリーンスレート(clean slate)等とも呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(massive Machine Type Communications(mMTC)、Internet of Things(mIoT)、massive Internet of Things(mIoT))、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのユースケースが想定される。
 しかしながら、このような無線通信が、産業用など、遅延時間の影響を受けやすいシステムに用いられる場合、トラフィックの発生に応じて、適切に情報を送信できなければ、当該システムの性能が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、トラフィックの発生に応じて適切に情報を送信する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、非周期的に発生するトラフィックに応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報と、参照信号と、の少なくとも1つの信号を受信する受信部と、前記少なくとも1つの信号から、少なくとも1つのメッセージを復号する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、トラフィックの発生に応じて適切に情報を送信できる。
図1は、非周期トラフィックの処理手順の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、グループ共通DCIの内容の一例を示す図である。 図3は、非周期トラフィックに応じた2つのメッセージの一例を示す図である。 図4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5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6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7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。
<MTC/IoT>
 MTCでは、Rel.12以前のLTEよりも低いピーク速度(peak rate)が想定される。例えば、MTCの下り(DL)及び上り(UL)のピーク速度は、1Mbpsが想定される。
 また、MTCでは、Rel.12以前のLTEの最大のシステム帯域(例えば、20MHz)よりも狭い帯域を最大帯域幅として通信が行われる。例えば、Rel.12以前のLTEの1コンポーネントキャリア(CC、セル、サービングセル、キャリア、システム帯域等ともいう)あたりの最大帯域幅は、20MHzであるの対して、MTCの最大帯域幅は、例えば、1.4MHz、5MHz等であってもよい。
 1.4MHzは、サブキャリア間隔(Sub-Carrier Spacing:SCS)が15kHzの場合、6リソースブロック(物理リソースブロック(Physical Resource Block:PRB))で構成されてもよい。MTC用の帯域は、狭帯域(NarrowBand:NB)とも呼ばれ、所定のインデックス(例えば、狭帯域インデックス)により識別されてもよい。
 MTCは、拡張MTC(enhanced MTC:eMTC)、LTE-MTC(LTE-M)、LTE-M1、低コストMTC(Low Cost-MTC:LC-MTC)等とも呼ばれる。また、MTCを行うデバイスは、MTC端末、User Equipment(UE)、ユーザ端末(user terminal)、端末、装置(apparatus)、MTC UE、Bandwidth reduced Low complexity(BL)及びCoverage Enhancement(CE)の少なくとも一つのUE(BL/CE UE)、BL UE、拡張カバレッジのUE等とも呼ばれる。
 MTC端末は、下り制御チャネル(例えば、Machine Type Communication Physical Downlink Control Channel(MPDCCH)、Enhanced Physical Downlink Control Channel(EPDCCH)、単に、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)等ともいう)の候補(candidate)(サーチスペース等ともいう)をモニタリング(ブラインド復号)して、下り制御情報(Downlink Control Information:DCI)を検出する。MPDCCHの各候補は、アグリゲーションレベルに応じた数のリソース単位(制御チャネル要素(Control Channel Element:CCE)、拡張CCE(Enhanced CCE:ECCE)等ともいう)で構成される。
 MTC用のDCIは、例えば、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))のスケジューリングに用いられるDCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット6-0A又は6-0B)、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))のスケジューリング用いられるDCI(DLアサインメント、例えば、DCIフォーマット6-1A又は6-1B)、ページング等に用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット6-2)を含んでもよい。
 MTC端末は、DCI(例えば、DCIフォーマット6-1A又は6-1B)に基づいて、狭帯域内に所定単位(例えば、PRB単位)で割り当てられるPDSCHの受信を制御してもよい。同様に、MTC端末は、DCI(例えば、DCIフォーマット6-0A又は6-0B)に基づいて、狭帯域内に所定単位(例えば、PRB単位又はサブキャリア単位)で割り当てられるPUSCHの送信を制御してもよい。
 また、MTC端末は、セルの中心周波数から1.4MHz(6PRB)で送信される同期信号(Synchronization Signal:SS)及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)を受信し、PBCHで送信されるマスタ情報ブロック(Master Information Block:MIB)に基づいて1.4MHzでシステム情報ブロック(System Information Block:SIB)を受信し、当該SIBに基づいてランダムアクセス手順を開始してもよい。SSは、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)を含んでもよい。
 一方、NB-IoTでは、MTCよりも低いピーク速度が想定される。例えば、NB-IoTの下り及び上りのピーク速度は、DLで200kbps、ULで144kbpsが想定される。また、NB-IoTでは、200kHzを最大帯域幅として通信が行われる。200kHzは、サブキャリア間隔が15kHzの場合、1PRBで構成されてもよい。NB-IoTを行うデバイスは、NB-IoT端末、UE、ユーザ端末、端末、装置、NB-IoT UE等とも呼ばれる。
 NB-IoT端末は、NB-IoT用の下り制御チャネル(例えば、狭帯域PDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel:NPDCCH)、単に、PDCCH等ともいう)の候補(サーチスペース等ともいう)をモニタリング(ブラインド復号)して、DCIを検出する。NPDCCHの各候補は、アグリゲーションレベルに応じた数のリソース単位(CCE、狭帯域CCE(Narrowband CCE:NCCE)等ともいう)で構成される。
 NB-IoT用のDCIは、例えば、NB-IoT用の上り共有チャネル(例えば、狭帯域PUSCH(Narrowband Physical Uplink Shared Channel:NPUSCH)、単に、PUSCH等ともいう)のスケジューリングに用いられるDCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマットN0)、NB-IoT用の下り共有チャネル(例えば、狭帯域PDSCH(Narrowband Physical Downlink Shared Channel:NPDSCH)、単に、PDSCH等ともいう)のスケジューリング用いられるDCI(DLアサインメント、例えば、DCIフォーマットN1)、ページング等に用いられるDCI(例えば、DCIフォーマットN2)を含んでもよい。
 NB-IoT端末は、DCI(例えば、DCIフォーマットN1)に基づいて、狭帯域内に所定単位(例えば、一以上のサブキャリア単位)で割り当てられるNPDSCHの受信を制御してもよい。同様に、NB-IoT端末は、DCI(例えば、DCIフォーマットN0)に基づいて、狭帯域内に所定単位(例えば、一以上のサブキャリア単位)で割り当てられるNPUSCHの送信を制御してもよい。
 なお、サブキャリアは、トーン(tone)等と呼ばれてもよい。単一のサブキャリアを用いたNPDSCH又はNPUSCHの送信は、シングルトーン送信と呼ばれてもよい。また、複数のサブキャリアを用いたNPDSCH又はNPUSCHの送信は、マルチトーン送信と呼ばれてもよい。
 また、NB-IoT端末は、1.4MHz(6PRB)で送信されるPSS、SSS及びPBCHを検出できない。このため、NB-IoT端末向けの同期信号(Narrowband Synchronization Signal:NSS)及びブロードキャストチャネル(Narrowband Physical Broadcast Channel:NPBCH)が、1PRB(200kHz又は180kHz)で送信されてもよい。例えば、NPSS及びNPBCHは10サブフレーム周期、NSSSは20サブフレーム周期で送信されてもよい。NSSは、NB-IoT端末向けのプライマリ同期信号(Narrowband Primary Synchronization Signal:NPSS)及びセカンダリ同期信号(Narrowband Secondary Synchronization Signal:NSSS)を含んでもよい。
 NB-IoT端末は、NSS及びNPBCHを受信し、NPBCHで送信されるMIBに基づいて、1PRB(200kHz又は180kHz)でSIBを受信し、当該SIBに基づいてランダムアクセス手順を開始してもよい。当該ランダムアクセス手順では、NB-IoT端末は、所定のサブキャリア間隔(例えば、3.75kHz)のサブキャリアを用いて、NB-IoT端末用のPRACH(Narrowband Physical Random Access Channel:NPRACH、NPRACHプリアンブル等ともいう)を送信してもよい。NB-IoT端末向けのMIBは、MIB-Narrowband(NB)等と呼ばれてもよい。NB-IoT端末向けのSIBは、SIB-NB等と呼ばれてもよい。
<ページングを用いるシステム情報取得>
 LTEでは、RRC接続状態(RRC_CONNECTED)のユーザ端末と、RRCアイドル状態(RRC_IDLE)のユーザ端末に対して、ページング情報(Paging message)を利用したシステム情報の変更通知がサポートされている。ページング情報(Paging message)を利用したシステム情報の変更通知は、NRでもサポートされる。NRでは、RRC接続状態(RRC_CONNECTED)のユーザ端末と、RRCアイドル状態(RRC_IDLE)のユーザ端末と、RRC非アクティブ状態(RRC_INACTIVE)のユーザ端末それぞれに対して、ページング情報(Paging message)を利用したシステム情報の変更通知を行うことができる。
 NRでは、RRCアイドル状態又はRRC非アクティブ状態(RRC_INACTIVE)のUEは、電力消費を軽減するために、所定周期の間欠受信(Discontinuous Reception:DRX)を行う。UEは、DRXの周期(DRX周期(DRX cycle))毎に一つのページングオケージョン(PO)を監視(monitor)する。
 ここで、POは、下り制御チャネル(例えば、PDCCH)のモニタリングオケージョン(モニタリング用の期間、PDCCHモニタリング機会)のセットである。POは、一以上の時間領域リソース単位(例えば、一以上のスロット、一以上のサブフレーム、一以上のシンボル)で構成されてもよい。
 POでは、ページングメッセージを伝送する下り共有チャネル(例えば、PDSCH)をスケジューリングするための下り制御情報(DCI)(ページング用のDCI、ページングDCI、DCIフォーマット1_0)が送信される。ページングDCIは、所定の無線ネットワーク一時識別子(Paging-Radio Network Temporary Identifier:P-RNTI)でスクランブルされる巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)ビットを有してもよい。ユーザ端末は、CRCがP-RNTIでスクランブルされた下り制御情報を検出した場合に、当該下り制御情報が、ページングメッセージを伝送するPDSCHをスケジューリングするページングDCIであると判断することができる。
 一つのページングフレーム(Paging Frame:PF)は、一つの無線フレームであり、一以上のPOを含んでもよい。また、PFは、POの開始ポイントであってもよい。各無線フレームは、システムフレーム番号(System Frame Number:SFN)で識別されてもよい。
 RRC接続状態(RRC_CONNECTED)においてUEは、ページングをモニタするための共通サーチスペース(ページングサーチスペース)を提供された場合、システム情報の変更期間に少なくとも1回のPOにおいて、ページングDCIをモニタする。
 UEは、ページングDCIによって送信されるショートメッセージに基づいて、システム情報変更及びPublic Warning System(PWS)通知の少なくとも1つについての指示を受信する。
 システム情報は、Earthquake and Tsunami Warning System(ETWS)、Commercial Mobile Alert Service(CMAS)、Extended Access Barring(EAB)などを含んでもよい。
 LTEにおいて、SIB10(SystemuInformatoinBlockType10)はETWSの主通知(primary notification、短通知)を含み、SIB11(SystemuInformatoinBlockType11)はETWSの副通知(secondary notification、詳細情報)を含む。
 NRにおいて、SIB6はETWSの主通知を含み、SIB7はETWSの副通知を含む。
<Time Sensitive Networking(TSN)>
 産業用の無線通信のサービスが検討されている。このサービスは、例えば、複数のデバイス(例えば、ロボット、工場、工作機械など)の遠隔制御、複数のデバイスの同期などのユースケースに用いられてもよい。
 このようなサービスのためのTSN要件(requirements)において、次のトラフィックタイプをサポートすることが検討されている。
・異なる周期を有し重大優先(critical priority)の複数の周期的(periodic)ストリーム(例えば、複数のTSNストリーム)
・重大イベントの結果である非周期的重要優先トラフィック(aperiodic critical priority traffic)(例えば、警告、安全検出(safety detectors))
・トラフィックのベストエフォートタイプ(例えば、eMBBトラフィック)
 一方、enhanced Ultra Reliable and Low Latency Communications(eURLLC)として、主にユニキャストデータ用のトラフィックの信頼性(reliability)が検討されている。
 しかしながら、非周期トラフィック(非周期的トラフィック)の詳細が、明らかになっていない。非周期トラフィックを適切に処理できなければ、通信要件(例えば、TSN要件)を満たせないおそれがある。
 そこで、本発明者らは、非周期トラフィックに応じて、ユーザ端末がメッセージを適切に受信又は送信を行う方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 以下、イベントに応じてメッセージを送信する送信装置が基地局であり、当該メッセージを受信する受信装置がUEであるケース(下りリンク)について説明する。本発明は、送信装置がUEであり受信装置が基地局であるケース(上りリンク)に適用されてもよいし、送信装置がUEであり受信装置が別のUEであるケース(サイドリンク)に適用されてもよい。
 基地局は、マスタノード、ネットワーク(NW)、コントローラ、gNB、eNBなどと読み替えられてもよい。UEは、セカンダリノード、デバイス、などと読み替えられてもよい。コントローラは、複数のデバイスを制御してもよい。
 イベントは、特定イベント、重大イベント(critical event)、エラー、緊急事態(emergency)、警告(alarm)、安全検出(safety detector)などと読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 図1は、非周期トラフィックの処理手順の一例を示す図である。ここでは、基地局からUEへの非周期トラフィックについて説明する。
 UEは、S10において、当該UEがIndustrial Internet of Things(IIoT、産業用IoT)用の非周期トラフィックのサポートを必要とする端末であることを基地局に知らせるために、能力(capability)及び特徴(feature)の少なくとも1つを報告してもよい。当該報告情報は、IIOT端末に分類される一端末であることを報告するための1以上のビットからなる上位レイヤシグナリングであってもよい。当該報告情報では、サポートする非周期トラフィックの種別(例えば非周期トラフィックのパケットサイズ(またはデータサイズ、トランスポートブロックサイズ))、非周期トラフィックの送受信を行うことができる送受信アンテナ情報、非周期トラフィックを送受信可能な周波数バンドや利用可能なサブキャリア間隔、帯域幅、非周期トラフィックをスケジューリング可能な下り制御チャネル(PDCCH)のモニタリング周期、非周期トラフィックを伝送可能なデータチャネルの種別(例えばブロードキャストデータ、マルチキャストデータ、ユニキャストデータ)などが含まれてもよい。
 当該報告を受信した基地局は、S20において、非周期トラフィックを伝送するのに用いるチャネル(コンテナ)に関する設定、そして非周期トラフィックとして伝送する情報(内容)に関する設定を、UEへ送信する。ここで、基地局は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって、この設定をUEへ送信してもよい。
 基地局は、非周期トラフィック用に次の少なくとも1つを設定してもよい。
・コンテナ:PDSCH、PDCCH、又はRSと、その設定と、であってもよい。
・内容:PDSCH又はPDCCHにより伝送される情報(メッセージ)であってもよい。
・識別子(identifier):特定RNTI又はグループUE-IDであってもよい。
 非周期トラフィック用の設定は、所定のインデックスxを有するシステム情報(SIB-x)又はUE個別RRCシグナリングによってUEに伝えられてもよい。
 非周期トラフィック用の設定がUE個別RRCシグナリングによって伝えられた場合、S30において、UEは設定確認(configuration confirmation、Configuration complete)メッセージを送ってもよい。
 設定の確認を受信した基地局は、S40において、イベントを検出すると、設定された識別子と設定されたコンテナとを用いて、イベントに関する情報(ブロードキャスト又はマルチキャストと、ユニキャスト)を送信する。
<実施形態1>
 UEは、重大イベントに用いられる非周期トラフィック用のコンテナ(container)を受信してもよい。当該コンテナは、次のオプション1-1~1-3の少なくとも1つであってもよい。
<<オプション1-1>>
 非周期トラフィックは、ユニキャストデータと、ブロードキャストデータと、マルチキャストデータと、の少なくとも1つであり、そのコンテナは、例えば、PDSCHであってもよい。UEは、PDSCHをコンテナとして、重大イベントに用いられる非周期トラフィックとして、ユニキャストデータと、ブロードキャストデータと、マルチキャストデータと、の少なくとも1つを受信してもよい。
 非周期トラフィックは、これらのデータの組み合わせであってもよい。例えば、非周期トラフィックは、次のオプション1-1-1、1-1-2の少なくとも1つであってもよい。
《オプション1-1-1》
 非周期トラフィックは、ユニキャストデータ(UE個別シグナリング)及びブロードキャストデータ(セル共通シグナリング)であってもよい。
 非周期トラフィック用に新たなブロードキャストシグナリングが規定されてもよい。このブロードキャストシグナリングは、LTEのSIB10及びSIB11と同様であってもよいし、NRのSIB6及びSIB7と同様であってもよい。言い換えれば、UEは、ページングに基づいてシステム情報を受信することによって、ブロードキャストシグナリングを受信してもよい。
 ユニキャストデータ及びブロードキャストデータは、同じRNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIによってスケジュールされてもよい。当該RNTIは、セル共通に設定される所定のRNTI(例えば、システム情報用のRNTI(例えば、SI(System Information)-RNTI))であってもよい。ユーザ端末は、前記所定のRNTI(例えばSI-RNTI)によってCRCをスクランブルされたDCIのモニタリングを行い、非周期トラフィックをスケジューリングする当該DCIが検出された場合には、当該DCIがスケジューリングするPDSCHがユニキャストデータかブロードキャストデータかに関わらず、当該PDSCHが非周期トラフィックを含むものとして受信検出動作を行う。ユニキャストデータ及びブロードキャストデータを含むPDSCHは、ともに同じRNTIによってスクランブルされたCRCを有するものとしてもよいし、ユニキャストデータを含むPDSCHはユーザ個別に設定されたRNTI(例えばC-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI)、ブロードキャストデータを含むPDSCHはユーザ共通のRNTI(例えばSI-RNTI)によってスクランブルされたCRCを有するものとしてもよい。
 ユニキャストデータ及びブロードキャストデータは、異なるRNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIによってスケジュールされてもよい。ブロードキャストデータ用のRNTIは、セル共通に設定されるRNTI(例えば、SI-RNTI)であってもよい。ブロードキャストデータ用のRNTIは、セル共通に設定される別のRNTI(例えば、別のSI-RNTI)であってもよい。ユニキャストデータ用のRNTIは、UE個別に設定されるRNTI(例えば、C-RNTI、MCS-C-RNTI、またはCS-RNTI)であってもよい。ユーザ端末は、前記所定のRNTIによってCRCをスクランブルされたDCIのモニタリングを行い、非周期トラフィックをスケジューリングする当該DCIが検出された場合には、当該DCIがスケジューリングするPDSCHがユニキャストデータかブロードキャストデータかに関わらず、当該PDSCHが非周期トラフィックを含むものとして受信検出動作を行う。ユニキャストデータ及びブロードキャストデータを含むPDSCHは、ともに同じRNTIによってスクランブルされたCRCを有するものとしてもよいし、ユニキャストデータを含むPDSCHはユーザ個別に設定されたRNTI(例えばC-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI)、ブロードキャストデータを含むPDSCHはユーザ共通のRNTI(例えばSI-RNTI)によってスクランブルされたCRCを有するものとしてもよい。
 ブロードキャストデータを受信するUEの全部が、ユニキャストデータを受信してもよいし、ブロードキャストデータを受信するUEの一部が、ユニキャストデータを受信してもよい。例えば、ブロードキャストデータが停止の指示であってもよい。ユニキャストデータが、UE個別の制御、又はブロードキャストデータを受信するUEよりも小さいグループに対する制御であってもよい。
 ユーザ端末は、非周期トラフィックをユニキャストデータとして受信した場合に、HARQ-ACKフィードバックを行うものとしてもよい。
 基地局は、UEから報告された能力情報に基づいて、ブロードキャストデータ及びユニキャストデータそれぞれの設定(例えば上記コンテナ、内容、識別子に関する設定)を、上位レイヤシグナリングによってUEへ送信してもよい。
 当該設定の後、UEは、セル共通PDSCHのスケジューリングのためのセル共通DCIを受信し、当該DCIに基づいて、ブロードキャストデータを運ぶセル共通PDSCHを受信してもよい。当該設定の後、UEは、UE固有PDSCHのスケジューリングのためのUE固有DCIを受信し、当該DCIに基づいて、ユニキャストデータを運ぶUE固有PDSCHを受信してもよい。
 このオプション1-1-1によれば、非周期トラフィックの発生に応じてページングを用いずにデータを送信することから、非周期トラフィックの発生から伝達までの遅延時間を抑えることができる。また、1つの送信先に個別のデータと、複数の送信先に共通のデータと、を送信することによって、個別の送信先の制御と、複数の送信先を同期させた制御と、を行うことができる。
《オプション1-1-2》
 非周期トラフィックは、ユニキャストデータ(UE個別シグナリング)及びマルチキャストデータ(グループ共通シグナリング)であってもよい。
 基地局は、特定タイプのUE(特定の能力情報を報告したUE)の一部または全部に対して、ユニキャストデータ及びマルチキャストデータによる非周期トラフィックの受信を設定してもよい。前記非周期トラフィックを設定されたUEグループは、少なくともマルチキャストデータを伝送するためのPDSCHを受信するため、UEグループ共通のPDCCHを受信し、UEグループ共通のPDSCHを受信してもよい。PDSCHのスクランブリングに用いられるRNTIは、対応するPDCCHにおけるCRCのスクランブリングに用いられるRNTIであってもよい。当該RNTIは、SI-RNTIやC-RNTIとは異なるパラメータで設定されるRNTIであってもよい。
 ユニキャストデータ及びマルチキャストデータは、同じRNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIによってスケジュールされてもよい。当該RNTIは、グループ共通DCI用の(UEグループに対して設定される)所定のRNTIであってもよい。当該所定のRNTIは、SFI(Slot Format Indicator)-RNTI、INT(Interruption)-RNTI、TPC(Transmission Power Control)-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-SRS-RNTIなど、又はそれらと異なる種類の、UEグループに対して設定されるRNTIであってもよい。ユーザ端末は、前記所定のRNTIによってCRCをスクランブルされたDCIのモニタリングを行い、非周期トラフィックをスケジューリングする当該DCIが検出された場合には、当該DCIがスケジューリングするPDSCHがユニキャストデータかマルチキャストデータかに関わらず、当該PDSCHが非周期トラフィックを含むものとして受信検出動作を行う。ユニキャストデータ及びマルチキャストデータを含むPDSCHは、ともに同じRNTIによってスクランブルされたCRCを有するものとしてもよいし、ユニキャストデータを含むPDSCHはユーザ個別に設定されたRNTI(例えばC-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI)、マルチキャストデータを含むPDSCHはグループ共通のRNTIによってスクランブルされたCRCを有するものとしてもよい。
 ユニキャストデータ及びマルチキャストデータは、異なるRNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIによってスケジュールされてもよい。マルチキャストデータ用のRNTIは、グループ共通DCI用の(UEグループに対して設定される)所定のRNTIであってもよい。当該所定のRNTIは、SFI-RNTI、INT-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-SRS-RNTIなど、又はそれらと異なる種類の、UEグループに対して設定されるRNTIであってもよい。ユニキャストデータ用のRNTIは、UE個別に設定されるRNTI(例えば、C-RNTI、MCS-C-RNTI、またはCS-RNTI)であってもよい。ユーザ端末は、前記所定のRNTIによってCRCをスクランブルされたDCIのモニタリングを行い、非周期トラフィックをスケジューリングする当該DCIが検出された場合には、当該DCIがスケジューリングするPDSCHがユニキャストデータかマルチキャストデータかに関わらず、当該PDSCHが非周期トラフィックを含むものとして受信検出動作を行う。ユニキャストデータ及びマルチキャストデータを含むPDSCHは、ともに同じRNTIによってスクランブルされたCRCを有するものとしてもよいし、ユニキャストデータを含むPDSCHはユーザ個別に設定されたRNTI(例えばC-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI)、マルチキャストデータを含むPDSCHはグループ共通のRNTIによってスクランブルされたCRCを有するものとしてもよい。
 マルチキャストデータを受信するUEの全部が、ユニキャストデータを受信してもよいし、マルチキャストデータを受信するUEの一部が、ユニキャストデータを受信してもよい。例えば、マルチキャストデータが停止の指示であってもよい。ユニキャストデータが、UE個別の制御、又はマルチキャストデータを受信するUEグループよりも小さいグループに対する制御であってもよい。
 ユーザ端末は、非周期トラフィックをユニキャストデータとして受信した場合に、HARQ-ACKフィードバックを行うものとしてもよい。
 ユーザ端末は、マルチキャストデータを受信した場合に、その復号結果(ACKまたはNACK)を、HARQ-ACKとして報告してもよい。UEは、上位レイヤシグナリングによって、マルチキャストデータに対するHARQ-ACKをフィードバックすること、そしてそのHARQ-ACKフィードバックに必要な情報(例えばPUCCHフォーマット、PUCCHリソース、ACK/NACKバンドリングの適用可否など)を設定されてもよい。UEがマルチキャストデータに対するHARQ-ACKを送信することによって、基地局はマルチキャストデータを受信できなかったUEを認識することができる。
 マルチキャストデータの受信を設定された複数のUEのうち一部のUEが、上位レイヤシグナリングによって、マルチキャストデータに対するHARQ-ACKをフィードバックすることを設定されてもよい。基地局は、UEから報告された能力情報に基づいて、マルチキャストデータに対するHARQ-ACKを送信するか否かを当該UEに設定してもよい。UEは、報告した能力情報に基づいて、マルチキャストデータに対するHARQ-ACKを送信するか否かを決定してもよい。高信頼性を要求されるサービス(通信要件)をサポートすることを示す能力情報を報告したUE、又は高信頼性を要求されるサービスを設定されたUEが、マルチキャストデータに対するHARQ-ACKを送信してもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングによって、マルチキャストデータに対するHARQ-ACKのリソースを設定されてもよいし、特定のパラメータに基づいて、マルチキャストデータに対するHARQ-ACKのリソースを決定してもよい。マルチキャストデータの受信を設定されたUEの間で、マルチキャストデータに対するHARQ-ACKのリソースが異なってもよい。特定のパラメータは、UE-IDやC-RNTIなどであってもよい。
 基地局は、UEから報告された能力情報に基づいて、マルチキャストデータ及びユニキャストデータそれぞれの設定(例えば上記コンテナ、内容、識別子に関する設定)を、上位レイヤシグナリングによってUEへ送信してもよい。
 当該設定の後、UEは、グループ共通PDSCHのスケジューリングのためのグループ共通DCIを受信し、当該DCIに基づいて、マルチキャストデータを運ぶグループ共通PDSCHを受信してもよい。当該設定の後、UEは、UE固有PDSCHのスケジューリングのためのUE固有DCIを受信し、当該DCIに基づいて、ユニキャストデータを運ぶUE固有PDSCHを受信してもよい。
 このオプション1-1-2によれば、非周期トラフィックの発生に応じてページングを用いずにデータを送信することから、非周期トラフィックの発生から伝達までの遅延時間を抑えることができる。また、1つの送信先に個別のデータと、複数の送信先に共通のデータと、を送信することによって、個別の送信先の制御と、複数の送信先を同期させた制御と、を行うことができる。
 特定のUE(UEグループ)に対して非周期トラフィックの受信を設定することによって、他のUEに非周期トラフィックの受信を設定する必要がないため、他のUEの負荷を抑えることができる。
<<オプション1-2>>
 コンテナは、制御情報(制御シグナリング、レイヤ1(L1)シグナリング)であってもよい。UEは、重大イベントに用いられる非周期トラフィック用のコンテナとして、制御情報を受信してもよい。
 制御情報は、UE固有(UE-specific)DCIと、グループ共通(group common)DCIと、セル共通(cell common)DCIと、の少なくとも1つであってもよい。
 グループ共通DCI及びセル共通DCIの少なくとも1つのための、新たなRNTIが規定されてもよい。非周期トラフィックの有無、警告、又はエラーを通知するための新たなDCIフィールド又はDCI内容が規定されてもよい。
 グループ共通DCIは、次のオプション1-2-1、1-2-2の少なくとも1つのフィールド又は内容を有していてもよい。
《オプション1-2-1》
 グループ共通DCIにおけるフィールド又は内容は、UEのグループに共通であってもよい。図2Aに示すように、グループ共通DCI内のフィールド又は内容が、1つのブロックのみを含んでもよい。すなわち、グループ共通DCIは少なくともエラータイプを通知する1つのフィールドを含み、ユーザ端末はこのフィールドの値に応じて、エラータイプを判別する。当該グループ共通DCIは、エラータイプに加えて、エラーレベル、そしてエラーに応じたUE動作を判別するためのフィールド、の少なくとも1つを含んでもよい。
《オプション1-2-2》
 グループ共通DCIは、2以上のブロックを含んでもよい。図2Bに示すように、各ブロックは少なくともエラータイプを通知する1つのフィールドを含む。また、各ブロックは、エラータイプに加えて、エラーレベル、そしてエラーに応じたUE動作を判別するためのフィールド、の少なくとも1つを含んでもよい。上位レイヤシグナリングにより、異なるブロックが異なるUEに関連付けられてもよい。UEは、自身に関連付けられたブロックに含まれるエラータイプ、エラーレベル、UE動作等のフィールドをモニタリングし、検出結果に応じて動作を決定するが、自身に関連付けられていないブロックの値はすべて無視する。
 図2Bのグループ共通DCIは、UEグループ内のUE#1、#2、…#Nにそれぞれ対応するエラータイプ#1、#2、…#Nを含む。
 このオプション1-2によれば、非周期トラフィックの発生に応じて、ページング及びスケジューリングを用いずに制御情報を送信することから、非周期トラフィックの発生から伝達までの遅延時間を抑えることができる。また、1つの送信先に個別の制御情報を送信する場合、個別の送信先の制御を行うことができる。複数の送信先に共通の制御情報を送信する場合、複数の送信先を同期させた制御を行うことができる。
<<オプション1-3>>
 コンテナは、特定の参照信号(RS、参照シグナリング)であってもよい。UEは、重大イベントに用いられる非周期トラフィック用のコンテナとして、特定RSを受信してもよい。
 特定RSは、Channel State Information(CSI)-RS、Primary Synchronization Signal(PSS)、Secondary Synchronization Signal(SSS)、Tracking Reference Signal(TRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、DeModulation Reference Signal(DMRS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Physical Random Access Channel(PRACH)の少なくとも1つであってもよい。
 基地局は、非周期トラフィックが送信される場合のみに特定系列を有する特定RSを送信してもよい。特定RSのリソースを設定されたUEは、当該リソースにおいて特定RSをモニタしてもよい(RSの検出を試みてもよい)。UEは、特定RSを検出した場合(例えば、特定RSの受信電力が閾値を超えた場合)、非周期トラフィックがトリガされたとみなしてもよい。UEは、ML(Maximum Likelihood)検出によって、複数の特定RSのいずれが送信されたかを検出し、検出結果に基づいて、イベントの発生の有無、複数の特定RSのそれぞれに関連付けられたイベントの種類などの情報を認識してもよい。UEは、特定RSのリソースと、特定系列と、特定系列内の開始位置と、特定系列の巡回シフトと、の少なくとも1つを、System Information Block(SIB)及びRadio Resource Control(RRC)の少なくとも1つによって予め設定されてもよい。
 UEは、非周期トラフィックのために、UEグループに対するA-CSI-RSリソースを設定されてもよい。UEは、非周期トラフィックのために、周期リソース(モニタリングオケージョン)を設定され、当該リソースにおいて特定RSをモニタしてもよい。
 UEから基地局へ(UL)の非周期トラフィックのために、UEは、非周期トラフィックのための特定PRACHリソースを、予め上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。イベントの発生を検出したUEは、特定PRACHリソースを用いてPRACHを送信してもよい。基地局は、特定PRACHリソースにおいてPRACHが送信された(所定の閾値を超える受信電力が検出された)か否かを検出することによって、イベントの発生の有無を認識してもよい。基地局は、Maximum Likelihood(ML)検出を用いて、複数のPRACHのいずれが送信されたかを検出し、検出結果に基づいてイベントの発生の有無、複数のPRACHのそれぞれに関連付けられたイベントの種類などの情報を検出してもよい。
 このオプション1-3によれば、非周期トラフィックの発生に応じて、ページング及びスケジューリングを用いずに参照信号を送信することから、非周期トラフィックの発生から伝達までの遅延時間を抑えることができる。また、1つの送信先に個別の参照信号を送信する場合、個別の送信先の制御を行うことができる。複数の送信先に共通の参照信号を送信する場合、複数の送信先を同期させた制御を行うことができる。
<実施形態2>
 非周期トラフィック用のコンテナに含まれる内容について説明する。UEは、非周期トラフィック用のコンテナを受信し、当該コンテナに含まれる内容(contents、少なくとも1つのメッセージ)を復号してもよい。当該内容は、次のオプション2-1、2-2の1つであってもよい。
<<オプション2-1>>
 非周期トラフィック用の内容は、1つのメッセージであってもよい。
 当該メッセージは、簡単な内容のみであってもよい。例えば、当該メッセージは、エラーを示してもよい。UEは、メッセージに対応する動作を予め設定され、当該メッセージを受信した場合に、設定された動作を行ってもよい。当該メッセージは、イベントが発生したことのみを示してもよい。当該メッセージは、1ビットであってもよいし、1ビットより多くてもよい。メッセージが簡単な内容であることによって、非周期トラフィックの時間長が短くなるため、信頼性が高くなる。
 当該メッセージは、詳細な内容のみであってもよい。例えば、当該メッセージは、エラーの内容と、当該メッセージを受信したUEの動作と、の少なくとも1つを示してもよい。当該メッセージは、2ビット以上であってもよい。詳細な内容は、エラー等の複数のレベルの1つを示してもよいし、複数のイベントの1つを示してもよいし、当該メッセージに応じて行われる複数の動作の1つを示してもよい。
 このオプション2-1は、実施形態1と組み合わせられてもよい。すなわち、1つのメッセージがオプション1-1~1-3の1つを用いて送信されてもよい。
 このオプション2-1によれば、1つのメッセージを送信することから、オーバヘッドを抑えることができる。
<<オプション2-2>>
 非周期トラフィック用の内容は、2つ以上のメッセージであってもよい。
 非周期トラフィック用の内容は、2つのメッセージであってもよい。図3に示すように、2つのメッセージのうち、メッセージ1(主通知(primary notification))が簡単な内容であり、メッセージ2(副通知(secondary notification))が詳細な内容であってもよい。それぞれのメッセージは、異なるコンテナ(例えば異なるPDSCH)により伝送されるものとしてもよい。
 例えば、非周期トラフィックとしてエラーが発生した場合、基地局は、エラーが発生したことを示すメッセージ1を送信し、その後、エラーレベルを示すメッセージ2を送信してもよい。
 このオプション2-2は、実施形態1と組み合わせられてもよい。すなわち、メッセージ1、2の送信にオプション1-1~1-3のいずれかが用いられてもよい。
 例えば、メッセージ1がブロードキャストデータ又はマルチキャストデータであってもよく、メッセージ2がユニキャストデータであってもよい。例えば、メッセージ1として簡単な内容が複数のUEへ送信され、メッセージ2として詳細な内容が複数のUEの中の特定のUEへ送信されてもよい。簡単な内容は、停止の指示であってもよい。詳細な内容は、UE個別の制御、又はブロードキャストデータ又はマルチキャストデータの送信先よりも小さいグループに対する制御であってもよい。
 例えば、メッセージ1がPDCCHによって送信され、メッセージ2がPDSCHによって送信されてもよい。例えば、メッセージ1が、非周期トラフィック(例えば、IIoT用メッセージ)であることを示すフラグ(フィールド)を含むDCIであってもよい。メッセージ2は、当該DCIによってスケジュールされるPDSCHによって運ばれ、詳細情報(例えば、エラーレベル、エラータイプなど)を含んでもよい。
 メッセージ1及びメッセージ2の両方がPDSCHによって送信されてもよい。メッセージ1及びメッセージ2が、同じ1つのPDSCH又は異なる2つのPDSCHによって送信されてもよい。メッセージ1及びメッセージ2の両方がPDCCHによって送信されてもよい。メッセージ1及びメッセージ2が、同じ1つのPDCCH又は異なる2つのPDCCHによって送信されてもよい。
 ULの非周期トラフィックのために、UEは、特定RSとしてPRACHを用いて、イベントの発生の有無を示すメッセージ1を送信してもよい。更にUEは、Msg3以後のUL送信(PUCCH又はPUSCH)によって、イベントに関する詳細情報を示すメッセージ2を送信してよい。
 このオプション2-2によれば、2つ以上のメッセージを送信することから、最初のメッセージの送信のオーバヘッド及び遅延時間を抑えつつ、2番目以後のメッセージによって情報量を増やすことができる。
<実施形態3>
 UEは、コネクテッドモード(RRC_CONNECTED)と、インアクティブモード(RRC_INACTIVE)と、アイドルモード(RRC_IDLE)と、の少なくとも1つにおける非周期トラフィックをサポートしてもよい。
 例えば、アイドルモード又はインアクティブモードのUEは、DRX周期毎のモニタリングオケージョン等のリソースにおいて、PDCCH、参照信号等の、非周期トラフィックに基づく信号をモニタしてもよい。コネクテッドモードのUEは、共通サーチスペース等のリソースを設定された場合、当該リソースにおいて、PDCCH、参照信号等の、非周期トラフィックに基づく信号をモニタしてもよい。
 この実施形態3によれば、アイドルモード又はインアクティブモードのUEがDRXを行うことによって、電力消費を抑えると共に、非周期トラフィックの発生に応じて情報を受信できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図4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5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及び送受信アンテナ130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、非周期的に発生するトラフィック(例えば、非周期的トラフィック、エラー、非常事態など)に応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報(例えば、PDCCH、PUCCH)と、参照信号(例えば、特定RS)と、の少なくとも1つの信号を送信してもよい。また、送受信部120は、非周期的に発生するトラフィック(例えば、非周期的トラフィック、エラー、非常事態など)に応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報(例えば、PDCCH、PUCCH)と、参照信号(例えば、特定RS)と、の少なくとも1つの信号を受信してもよい。
(ユーザ端末)
 図6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、非周期的に発生するトラフィック(例えば、非周期的トラフィック、エラー、非常事態など)に応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報(例えば、PDCCH、PUCCH)と、参照信号(例えば、特定RS)と、の少なくとも1つの信号を受信してもよい。制御部210は、前記少なくとも1つの信号から、少なくとも1つのメッセージ(簡単な内容)を復号してもよい。
 前記少なくとも1つの信号は、前記組み合わせを含んでもよい。前記組み合わせは、セルに共通の下り制御情報(例えば、セル共通のRNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCI)を用いてスケジュールされた前記ブロードキャストデータと、ユーザ端末のグループに共通の下り制御情報(例えば、グループ共通のRNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCI)によってスケジュールされた前記マルチキャストデータと、の1つを含んでもよい。
 前記少なくとも1つの信号は、前記制御情報を含んでもよい。制御部210は、前記トラフィック用の識別子(例えば、RNTI)と、前記トラフィック用のフィールドと、の少なくとも1つを用いて、前記制御情報を復号してもよい。
 前記少なくとも1つの信号は、前記参照信号(特定RS)を含んでもよい。前記参照信号は、前記トラフィック用の系列(特定系列)に基づいてもよい。
 前記少なくとも1つのメッセージは、特定イベントの発生を示す情報を含んでもよい。
 なお、送受信部220は、非周期的に発生するトラフィック(例えば、非周期的トラフィック、エラー、非常事態など)に応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報(例えば、PDCCH、PUCCH)と、参照信号(例えば、特定RS)と、の少なくとも1つの信号を送信してもよい。制御部210は、少なくとも1つのメッセージ(簡単な内容)を示す前記少なくとも1つの信号を生成してもよい。
 前記少なくとも1つの信号は、前記組み合わせを含んでもよい。前記組み合わせは、セルに共通の下り制御情報(例えば、セル共通のRNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCI)を用いてスケジュールされた前記ブロードキャストデータと、ユーザ端末のグループに共通の下り制御情報(例えば、グループ共通のRNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCI)によってスケジュールされた前記マルチキャストデータと、の1つを含んでもよい。
 前記少なくとも1つの信号は、前記制御情報を含んでもよい。制御部210は、前記トラフィック用の識別子(例えば、RNTI)と、前記トラフィック用のフィールドと、の少なくとも1つを用いて、前記制御情報を生成してもよい。
 前記少なくとも1つの信号は、前記参照信号(特定RS)を含んでもよい。前記参照信号は、前記トラフィック用の系列(特定系列)に基づいてもよい。
 前記少なくとも1つのメッセージは、特定イベントの発生を示す情報を含んでもよい。
(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7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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  非周期的に発生するトラフィックに応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報と、参照信号と、の少なくとも1つの信号を受信する受信部と、
     前記少なくとも1つの信号から、少なくとも1つのメッセージを復号する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記少なくとも1つの信号は、前記組み合わせを含み、
     前記組み合わせは、セルに共通の下り制御情報によってスケジュールされた前記ブロードキャストデータと、ユーザ端末のグループに共通の下り制御情報によってスケジュールされた前記マルチキャストデータと、の1つを含むことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記少なくとも1つの信号は、前記制御情報を含み、
     前記制御部は、前記トラフィック用の識別子と、前記トラフィック用のフィールドと、の少なくとも1つを用いて、前記制御情報を復号す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.  前記少なくとも1つの信号は、前記参照信号を含み、
     前記参照信号は、前記トラフィック用の系列に基づくことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記少なくとも1つのメッセージは、特定イベントの発生を示す情報を含むことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  非周期的に発生するトラフィックに応じて、ブロードキャストデータ及びマルチキャストデータの少なくとも1つとユニキャストデータとの組み合わせと、制御情報と、参照信号と、の少なくとも1つの信号を受信する工程と、
     前記少なくとも1つの信号から、少なくとも1つのメッセージを復号する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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