WO2020144763A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020144763A1
WO2020144763A1 PCT/JP2019/000353 JP2019000353W WO2020144763A1 WO 2020144763 A1 WO2020144763 A1 WO 2020144763A1 JP 2019000353 W JP2019000353 W JP 2019000353W WO 2020144763 A1 WO2020144763 A1 WO 2020144763A1
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WO
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ssb
transmission
slot
signal block
pdsch
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PCT/JP2019/000353
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English (en)
French (fr)
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浩樹 原田
大輔 村山
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株式会社Nttドコモ
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Priority to PCT/JP2019/000353 priority patent/WO2020144763A1/ja
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

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
  • the frequency band (licensed band), license carrier (licensed carrier), license component carrier (licensed CC), etc., licensed to the telecommunications carrier (operator), etc. (Also referred to as)
  • the license CC for example, 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz or the like is used.
  • unlicensed band for example, a 2.4 GHz band or a 5 GHz band in which Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) can be used is assumed.
  • LAA License-Assisted Access
  • LAA LAA
  • future wireless communication systems for example, 5G, 5G+, NR, 3GPP Rel. 15 or later.
  • dual connectivity Dual Connectivity: DC
  • SA stand-alone
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • transmitting devices for example, a base station in downlink (DL) and a user terminal in uplink (UL)
  • DL downlink
  • UL uplink
  • listening Listen Before Talk (LBT), Clear Channel Assessment (CCA), carrier sense, etc. to confirm whether or not other devices (eg, base station, user terminal, Wi-Fi device, etc.) are transmitting Channel sensing or channel access operation (also called channel access procedure) is performed.
  • LBT List Before Talk
  • CCA Clear Channel Assessment
  • carrier sense etc.
  • Channel sensing or channel access operation also called channel access procedure
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method for performing appropriate communication in a carrier to which listening is applied.
  • a user terminal receives a synchronization signal block, receives a downlink control channel corresponding to the synchronization signal block, and a downlink shared channel corresponding to the synchronization signal block; Interpretation of downlink control information indicating time domain resources of the downlink shared channel in the downlink control channel, determination of monitoring occasions of the downlink control channel, rate matching of the downlink shared channel, and transmission candidate resources of the synchronization signal block. And a controller that performs at least one operation of determination and an operation in a first carrier to which sensing is applied is different from an operation in a second carrier to which sensing is not applied.
  • appropriate communication can be performed in a carrier to which channel sensing is applied.
  • 1A to 1C are diagrams showing an example of a multiplex pattern. It is a figure which shows an example of the search space setting table with respect to FR1 and the multiplex pattern 1.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of search space settings for FR1 and multiplex pattern 1.
  • FIG. 4A and 4B are diagrams showing another example of the search space setting for FR1 and multiplex pattern 1. It is a figure which shows an example of PDSCH time domain resource allocation with respect to a multiplex pattern. It is a figure which shows an example of the default PDSCH time domain resource allocation A for normal CPs.
  • 7A and 7B are diagrams showing an example of a gap in the last symbol of a slot.
  • 8B are diagrams showing an example of the arrangement of PDSCHs that do not overlap with the SSB band.
  • 9A and 9B are diagrams illustrating an example of PDSCH time domain resource allocation according to example 1.
  • 10A and 10B are diagrams illustrating an example of PDSCH time domain resource allocation according to example 2. It is a figure which shows an example of PDSCH time domain resource allocation which concerns on the aspect 3. It is a figure which shows an example of a schematic structure of the radio
  • Unlicensed band In the unlicensed band (for example, 2.4 GHz band and 5 GHz band), it is assumed that a plurality of systems such as a Wi-Fi system and a system supporting LAA (LAA system) coexist. It may be necessary to avoid transmission collisions and/or control interference between systems.
  • LAA system LAA system
  • CSMA Carrier Sense Multiple Access
  • CA collision Avoidance
  • DIFS Distributed access Inter Frame Space
  • ACK ACK knowledge
  • the data transmission device is configured to transmit data to another device (for example, a base station, a user terminal, a Wi-Fi device, etc.) before transmitting the data in the unlicensed band.
  • Listening to confirm the presence or absence of transmission also called Listen Before Talk (LBT), Clear Channel Assessment (CCA), carrier sense, channel sensing, or channel access operation is performed.
  • the transmission device may be, for example, a base station (for example, gNB:gNodeB) in the downlink (DL) or a user terminal (for example, User Equipment (UE)) in the uplink (UL).
  • the receiving device that receives data from the transmitting device may be, for example, a user terminal in DL and a base station in UL.
  • the transmission device starts data transmission after a predetermined period (for example, immediately or a backoff period) after it is detected that the other device does not transmit (idle state) in the LBT. ..
  • -Category 1 The node transmits without performing LBT.
  • -Category 2 The node performs carrier sensing at a fixed sensing time before transmission, and transmits when the channel is idle.
  • -Category 3 The node randomly generates a value (random backoff) from a predetermined range before transmission, repeatedly performs carrier sensing in a fixed sensing slot time, and the channel is vacant over the slot of the value. If it can be confirmed, send it.
  • the node randomly generates a value (random backoff) from within a predetermined range before transmission, repeatedly performs carrier sensing in a fixed sensing slot time, and the channel is vacant over the slot of the value. If it can be confirmed, send it.
  • the node changes the range of the random backoff value (contention window size) according to the communication failure status due to the collision with the communication of the other system.
  • LBT rule it is considered to perform LBT according to the length of the gap between two transmissions (such as a non-transmission period or a period in which the received power is below a predetermined threshold).
  • the LAA system using NR may be called an NR-Unlicensed (U) system, NR LAA system, or the like.
  • a base station eg, gNB
  • TxOP Transmission Opportunity
  • COT Channel Occupancy Time
  • the NR-U uses a signal including at least Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast CHannel (PBCH) block (SS block (SSB)).
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • SS block SS block
  • Channel State Information (CSI)-Reference Signal (RS), SSB burst set (SSB set), and control resource set (COntrol REsource SET: CORESET) associated with SSB , And PDSCH are under consideration.
  • This signal may be called a discovery reference signal (DRS, NR-U DRS, etc.).
  • the CORESET associated with SSB may be called Remaining Minimum System Information (RMSI)-CORESET, CORESET#0, etc.
  • the RMSI may be called System Information Block 1 (SIB1).
  • SIB1 System Information Block 1
  • the PDSCH associated with the SSB may be the PDSCH carrying the RMSI (RMSI PDSCH), or has the CRC scrambled by the PDCCH (System Information (SI)-Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) in the RMSI-CORESET. It may be a PDSCH scheduled using DCI).
  • SSBs with different SSB indices may be transmitted using different beams (base station transmit beams).
  • the SSB and the corresponding RMSI PDCCH and RMSI PDSCH may be transmitted using the same beam.
  • the node eg, base station, UE
  • NR-U starts transmission after confirming that the channel is idle (idle) by LBT because of coexistence with other systems or other operators.
  • the node may continue the transmission for a certain period after starting the transmission after the LBT is successful. However, if the transmission is interrupted for a predetermined gap period or longer, another system may be using the channel, and thus the LBT is required again before the next transmission.
  • the period during which transmission can be continued depends on the LBT category used or the priority class in the LBT.
  • the priority class may be a contention window size for random backoff or the like. The shorter the LBT period (the higher the priority class), the shorter the time during which transmission can be continued.
  • the node needs to transmit in a wide band according to the transmission bandwidth rule in the unlicensed band.
  • the transmission bandwidth rule in Europe is 80% or more of the system bandwidth.
  • Narrow band transmission may collide without being detected by other systems or operators that perform LBT in a wide band.
  • the node send as quickly as possible.
  • the multiple systems can efficiently share resources.
  • the base station in NR-U uses SSB of different beams (beam index, SSB index), RMSI PDCCH (PDCCH for scheduling RMSI PDSCH) and RMSI PDSCH associated with the SSB, using a wide band as much as possible. It is preferable to transmit within a short time.
  • the base station can apply a high priority class (LBT category of a short LBT period) to SSB/RMSI (DRS) transmission, and can expect that the LBT will succeed with a high probability.
  • LBT category of a short LBT period
  • DRS SSB/RMSI
  • the base station can easily meet the transmission bandwidth rule.
  • the base station can avoid interruption of transmission by transmitting in a short time.
  • the bandwidth of the initial active DL BWP for NR-U is set to 20 MHz. This is because the coexisting system Wi-Fi has a channel bandwidth of 20 MHz. In this case, SSB, RMSI PDCCH, RMSI PDSCH need to be included in the 20 MHz bandwidth.
  • the NR-U DRS may be transmitted periodically regardless of whether there is an active UE or an idle UE.
  • the base station can periodically perform signal transmission required for the channel access procedure using a simple LBT, and the UE can quickly access the NR-U cell.
  • NR-U DRS packs signals in a short time in order to limit the number of required channel accesses and realize a short channel occupation time.
  • NR-U DRS may support stand-alone (SA) NR-U.
  • Multiplex pattern 1 SSB and RMSI PDCCH CORESET (CORESET, CORESET#0 including RMSI PDCCH) are time-division multiplexed (TDM) (Fig. 1A).
  • TDM time-division multiplexed
  • SSB and CORESET are transmitted at different times, and the CORESET band includes the SSB band.
  • TDM frequency division multiplexed
  • Multiplex pattern 2 SSB and RMSI PDCCH CORESET are TDM and FDM (Fig. 1B).
  • SSB SCS Sub Carrier Spacing (SCS) of SSB
  • RMSI SCS Radio Service Set
  • the time length (symbol length) of the SSB becomes shorter. Therefore, it may not be possible to perform both SMB and FDM for both RMSI PDCCH and RMSI PDSCH.
  • SSB and RMSI PDCCH CORESET can be multiplexed on different time resources and different frequency resources.
  • the base station can transmit only one beam if there is a constraint to use analog beamforming.
  • the base station can transmit one beam in a short time by performing FDM of RMSI PDSCH with SSB, and can suppress the overhead of beam sweeping.
  • Multiplex pattern 3 SSB and RMSI PDCCH CORESET are FDMed (Fig. 1C).
  • the base station can transmit one beam in a short time by performing both the RMSI PDCCH and RMSI PDSCH with SSB and FDM. By switching the beam for each SSB, the base station can suppress the overhead of beam sweeping.
  • RMSI PDCCH type 0-PDCCH common search space, search space #0
  • monitoring occasions for multiplex pattern 1 and FR1 are defined as in the search space setting table in FIG. In FR1, only the multiplex pattern 1 is specified.
  • the UE uses the search space setting (PDCCH monitoring occasion) corresponding to the index (search space setting index) notified by the master information block (Master Information Block: MIB, lower 4 bits of pdcch-ConfigSIB1 in MIB).
  • MIB Master Information Block
  • the UE monitors the PDCCH in the Type 0-PDCCH common search space over two consecutive slots starting from slot n 0 .
  • the UE determines the slot index n 0 located in the frame with system frame number (SFN) SFN C according to the following equation:
  • O is the offset [ms] from the slot containing the leading SSB (SSB index is 0) to the slot containing the corresponding RMSI PDCCH CORESET.
  • M is the reciprocal of the number of search space sets per slot. ⁇ 0,1,2,3 ⁇ is based on the SCS (RMSI SCS) used for PDCCH reception in CORESET.
  • the leading symbol index is the index of the leading symbol of CORESET in slot nC. It is assumed that the number of SSBs per slot is 2.
  • the scheduling flexibility can be enhanced by the UE monitoring the search space set corresponding to one SSB over two slots.
  • 3A, 3B, 4A, and 4B show the case where the RMSI SCS is 30 kHz and the slot length is 0.5 ms.
  • the search space setting index is 0, O is 0, the number of search space sets per slot is 1, M is 1, and the leading symbol index is 0.
  • the type 0-PDCCH common search space for RMSI #0 corresponding to SSB #0 in slot #0 extends over two consecutive slots #0 to #1, of which slot #0 includes PDCCH and PDSCH for RMSI #0.
  • the type 0-PDCCH common search space of RMSI #1 corresponding to SSB #1 in slot #0 extends to the next slots #1 and #2, of which slot #1 It is assumed that the PDCCH and PDSCH for RMSI#1 are scheduled. In this way, the relative position of the RMSI slot to the SSB slot changes depending on the SSB index.
  • the search space setting index is 1, the number of search space sets per slot is 2. Therefore, two search spaces (PDCCH) corresponding to two SSBs can be arranged in one slot. ..
  • the leading symbol index of the search space is 0 in the even SSB index
  • the odd SSB index is a symbol obtained by offsetting the number of CORESET symbols (the number of CORESET symbols, N symb CORESET ).
  • two RMSI PDCCHs corresponding to two SSBs transmitted in one slot are transmitted at the head of the slot, and two corresponding RMSI PDSCHs are FDMed in the slot. That is, the SSB and the RMSI PDCCH and RMSI PDSCH corresponding to the SSB are transmitted in the same slot.
  • Multiplex pattern 1 is recommended for multiplexing SSB and CORESET#0 in NR-U.
  • CORESET#0 and the SS/PBCH block (SSB) occur at different time instances, and the band of CORESET#0 overlaps the transmission band of the SS/PBCH block (at least one of the bands of CORESET#0 Part overlaps the transmission band of the SS/PBCH block).
  • Category 2 LBT and category 4 LBT are under study as channel access procedures for starting COT by a base station (gNB) as a Load Based Equipment (LBE) device.
  • gNB base station
  • LBE Load Based Equipment
  • the duty cycle of the DRS is 1/20 or less, and the total time length of the DRS is 1 ms or less.
  • 25 ⁇ s category 2 LBT is used as in the case of LTE LAA. If the duty cycle of the DRS is greater than 1/20, or if the total length of the DRS is greater than 1 ms, then Category 4 LBT is used.
  • Category 2 LBT can be applied by storing the SS/PBCH block, the corresponding RMSI PDCCH and the corresponding RMSI PDSCH in a short time length (within 1 ms) as NR-U DRS.
  • the category 2 LBT which is a CCA of 25 ⁇ s without random backoff, can increase the channel access success rate of NR-U DRS as compared to the category 4 LBT with random backoff.
  • the time domain resource allocation of RMSI PDSCH using multiplexing pattern 1 is the default PDSCH time domain resource allocation A (default A) for normal Cyclic Prefix (CP).
  • the PDSCH mapping type As shown in FIG. 6, in the table of the default CPSCH time domain resource allocation A for normal CP, the PDSCH mapping type, the number of slots K0 from PDCCH to PDSCH, the PDSCH start symbol position S, and the number of PDSCH symbols (time length ) L and L are associated with the row index and DMRS type A position (first DMRS symbol). Rows of this table may be referred to as time domain resource allocation patterns, allocation patterns, and so on.
  • PDSCH time domain resource allocation A 16 allocation patterns of the PDSCH start symbol position and the number of PDSCH symbols are defined.
  • PDSCH time domain resource allocation A does not allow flexible resource allocation.
  • FIG. 7A shows a case where two SSBs in one slot are not consecutive (separated) in the time domain, such as case A of 15 kHz SCS and case C of 30 kHz SCS.
  • FIG. 7B shows a case where two SSBs in one slot are consecutive in the time domain, as in case B of 30 kHz SCS.
  • Rel. 15 In NR, if the UE receives a PDSCH scheduled using SI-RNTI and the system information indicator in the DCI is set to 0, the UE is a resource element used by the UE for receiving the PDSCH. It is specified to assume that SS/PBCH blocks are not transmitted in (RE).
  • the PDSB does not overlap with the SSB. Cannot be assigned to.
  • the UE Since the information indicating the SSB actually transmitted is included in SIB1 (RMSI PDSCH), the UE first detects one SSB in the initial access, and at the time of receiving SIB1, is another SSB transmitted? I don't know. Therefore, regardless of whether or not the SSB is actually transmitted, the PDSCH is arranged so as not to overlap the transmission candidate position of the SSB (transmission candidate resource, candidate SSB, candidate SS/PBCH block, SSB mapping pattern).
  • the bandwidth of SSB is 20 PRB, and if the bandwidth of SSB cannot be allocated to PDSCH, resource utilization efficiency will decrease. Further, the transmission power of a symbol that does not include SSB is lower than the transmission power of a symbol that includes SSB. There is a possibility that the transmission is erroneously detected to have ended in a symbol that does not include SSB, and another system may start transmission.
  • the frequency resource of PDSCH includes the frequency resource of SSB
  • only symbols that are not SSB transmission candidate positions are assigned to PDSCH so that PDSCH does not overlap with SSB.
  • Time domain resource allocation is limited, such as using PDSCH mapping type B (minislot).
  • the inventors of the present invention came up with the idea of channel allocation for an unlicensed band.
  • the channel arrangement in the unlicensed band may be different from the channel arrangement in the licensed band.
  • the SSB, the RMSI PDCCH corresponding to the SSB, and the RMSI PDSCH can be transmitted within a short time, and the channel access time can be shortened and the resource utilization efficiency can be improved.
  • the NR-U target frequency is a carrier (cell, CC) of the first frequency band (unlicensed band, unlicensed spectrum), LAA SCell, LAA cell, primary cell (PCell). , Primary Secondary Cell: PSCell, Special Cell: SpCell), Secondary Cell: SCell, etc.
  • the NR target frequency is a carrier (cell, CC), PCell, PSCell, SpCell, SCell, non-NR-U target frequency of the second frequency band (licensed band, license spectrum), Rel. 15 May be read as NR, etc.
  • Different frame structures may be used in the NR-U target frequency and the NR target frequency.
  • the wireless communication system may be compliant (support the first wireless communication standard) with the first wireless communication standard (eg, NR, LTE, etc.).
  • first wireless communication standard eg, NR, LTE, etc.
  • coexistence system coexistence device
  • other wireless communication devices coexistence device
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • Bluetooth registered trademark
  • WiGig registered trademark
  • wireless LAN Local Area
  • IEEE 802.11, LPWA Low Power Wide Area
  • the coexistence system may be a system that receives interference from the wireless communication system or a system that gives interference to the wireless communication system.
  • SSB and RMSI PDCCH and RMSI PDSCH corresponding to one beam may be read as DRS and NR-U DRS.
  • SSB may be read as SS/PBCH block, beam, base station transmit beam, and the like.
  • the RMSI PDCCH includes a DCI having a CRC scrambled by SI-RNTI and a system information indicator set to 0, a PDCCH for scheduling the RMSI PDSCH, a PDCCH corresponding to an SSB, an RMSI CORESET, a Type 0-PDCCH, and the like. It may be replaced.
  • the RMSI PDSCH may be read as a DCI scheduled PDSCH with a CRC scrambled with SI-RNTI and a system information indicator set to 0, a PDSCH carrying SIB1, a PDSCH corresponding to an SSB, etc. ..
  • the setting in the NR target frequency is Rel. 15 It may be replaced with the setting in NR.
  • the interpretation of the time domain resource allocation field (bit) included in the DCI (for example, DCI format 1_0) for scheduling the RMSI PDSCH is the time domain at another frequency (for example, the NR target frequency). Different from the interpretation of the resource allocation field.
  • the RMSI PDSCH allocation pattern (NR-U allocation pattern) in the NR-U target frequency may follow at least one of the following aspects 1-1 and 1-2.
  • the allocation pattern used for the RMSI PDSCH in the NR-U target frequency may be capable of arranging a gap that can be used for the category 2 LBT.
  • NR-U allocation pattern does not need to allocate the last symbol of the slot to PDSCH.
  • the search space in FIG. 9A is the same as that in FIG. 3B, and two search spaces (RMSI PDCCH) corresponding to two SSBs are arranged in one slot, and the number of CORESET symbols is 1.
  • the start symbol of RMSI PDCCH corresponding to an even SSB index is symbol #0
  • the start symbol of RMSI PDCCH corresponding to an odd SSB index is symbol #1.
  • Two RMSI PDSCHs corresponding to two RMSI PDCCHs are FDMed in the same slot. That is, the SSB and the RMSI PDCCH and RMSI PDSCH corresponding to the SSB are transmitted in the same slot.
  • the SSB transmission candidate positions in FIG. 9A are the case A of 15 kHz SCS or the case C of 30 kHz SCS, and the transmission candidate positions of SSB #n and #n+1 are separated in the time domain. Both SSB #n and #n+1 are actually transmitted in slot #m (even slot index, first slot of two consecutive slots). Both SSB #n+2 and #n+3 are actually transmitted in slot #m+1 (odd slot index, second slot of two consecutive slots).
  • the length of one symbol In the case of 15 kHz SCS, the length of one symbol is about 71 ⁇ s, and in the case of 30 kHz SCS, the length of one symbol is about 36 ⁇ s. Therefore, the base station should set this gap before transmitting the NR-U DRS. Can perform a 25 ⁇ s LBT (category 2 LBT).
  • the search space in FIG. 9B is the same as that in FIG. 9A.
  • the SSB transmission candidate positions in FIG. 9B are case B of 30 kHz SCS, and the SSB #n and #n+1 transmission candidate positions are continuous in the time domain.
  • slot #m SSB#n is not transmitted and only SSB#n+1 is actually transmitted.
  • slot #m+1 SSB#n+2 is not transmitted and only SSB#n+3 is actually transmitted. Therefore, the PDCCH and PDSCH corresponding to SSB#n and #n+2 are not transmitted, but the PDCCH and PDSCH corresponding to SSB#n+1 and #n+3 are actually transmitted.
  • the start symbol of the PDCCH monitoring occasion (type 0-PDCCH common search space) corresponding to the first SSB transmission candidate position (even SSB index (0, 2,...)) in the slot is the start of the slot.
  • the symbol index of the start symbol of the PDCCH monitoring occasion corresponding to the second SSB transmission candidate position in the slot (odd SSB index (1, 3,...)) is the number of CORESET symbols (start symbol of the slot. Is a symbol advanced by the number of CORESET symbols).
  • the signal (DRS) including SSB, PDCCH, PDSCH corresponding to one SSB index is continuous in the time domain. May be. DRSs corresponding to different SSB indexes may be TDM.
  • the LBT can be performed before transmitting the PDCCH corresponding to the next SSB index.
  • the base station transmits only the SSB and does not transmit the corresponding RMSI, because the UE may not operate properly such as interpreting that the cell does not support SA.
  • a continuous signal including SSB#n, PDCCH corresponding to SSB#n, and PDSCH corresponding to SSB#n, SSB#n+1, PDCCH corresponding to SSB#n+1, and SSB
  • DRS continuous signal
  • the LBT idle occurs after the PDCCH corresponding to SSB#n fails to be transmitted due to LBT busy
  • the PDCCH corresponding to SSB#n+1 is transmitted.
  • a continuous signal including PDSCH corresponding to SSB#n+1 can be transmitted, so that the success rate of channel access can be improved.
  • the final symbol of each slot can be a gap.
  • the last symbol of slot #m can be assigned to PDSCH.
  • C of 30 kHz SCS since the length of the two slots #m and #m+1 is 1 ms, by arranging the PDSCH instead of the gap in the last symbol of the slot #m, there is a possibility of being interrupted by another system. Get lower.
  • the number of bits in the time domain resource allocation field (NR time domain resource allocation field) for the NR target frequency is set to the NR target. It may be extended with respect to the number of bits of the PDSCH time domain resource allocation field for frequency (NR time domain resource allocation field).
  • the size of the NR-U time domain resource allocation field may be equal to the size of the NR time domain resource allocation field.
  • a part of the NR allocation pattern (for example, an allocation pattern having an unnecessarily long gap at the end of the slot) may be replaced with the NR-U allocation pattern.
  • the RMSI PDCCH monitoring occasion (type 0-PDCCH common search space) in the NR-U target frequency may be different from the RMSI PDCCH monitoring occasion in the NR target frequency.
  • the interpretation of the specific field for CORESET#0 (ControlResourceSetZero, CORESET for type 0 PDCCH) and the search space #0 (SearchSpaceZero, type 0-PDCCH monitoring occasion) is the interpretation of the specific field for the NR target frequency. May be different from.
  • the specific field may be a specific field (pdcch-ConfigSIB1) in the MIB in the PBCH included in the SSB.
  • a specific field, pdcch-ConfigSIB1 is a PDCCH-ConfigCommon (controlResourceSetZero (corresponding to upper 4 bits of CORESET setting index, pdcch-ConfigSIB1)) and searchSpaceZero (search space setting index, lower 4 of pdcch-ConfigSIB1) notified to the UE by RRC signaling. Corresponding to bit))).
  • the start symbol of SSB (SSB#n) having an even SSB index is symbol #4.
  • the start symbol of the PDCCH monitoring occasion corresponding to the SSB having the even SSB index in the slot having the even slot index (slot #m) may be the symbol #1.
  • a gap of 1 symbol can be arranged at the beginning of the slot (slot #m).
  • the gap at the beginning of the slot having an odd slot index (slot #m+1, the second slot of two consecutive slots (1 ms)) may be omitted.
  • the search space setting table for the NR-U target frequency may be different from the search space setting table for the NR target frequency (NR PDCCH monitoring occasion).
  • the start symbol index of the PDCCH monitoring occasion corresponding to the even SSB index is 0, and the start symbol index of the PDCCH monitoring occasion corresponding to the odd SSB index. Is the number of CORESET symbols.
  • the start symbol index of the PDCCH monitoring occasion corresponding to the even SSB index is 1, and the start symbol index of the PDCCH monitoring occasion corresponding to the odd SSB index is 1+CORESET symbol number. Good.
  • the starting symbol index of the PDCCH monitoring occasion corresponding to the even SSB index may be 0, and the starting symbol index of the PDCCH monitoring occasion corresponding to the odd SSB index may be the number of CORESET symbols.
  • a gap is arranged at the head of a slot having an even slot index and a gap is arranged at the head of a slot having an odd slot index. Can not be placed.
  • a gap of 1 symbol can be placed at the beginning of one slot or two slots, category 2 LBT can be performed, and the probability of being interrupted by another system can be suppressed.
  • the rate matching of RMSI PDSCH to SSB in the NR-U target frequency may be different from the rate matching of RMSI PDSCH to SSB in the NR target frequency.
  • the RMSI PDSCH band may be allowed to overlap with the SSB band.
  • UE may perform rate matching of RMSI PDSCH in the resource at the position of SSB transmission candidate or the resource of SSB actually transmitted.
  • the UE does not know whether an SSB having an SSB index other than that SSB is actually transmitted. Therefore, the UE does not perform rate matching when receiving the RMSI PDSCH.
  • the UE may receive the RMSI PDSCH according to at least one of the following aspects 3-1 and 3-2.
  • the UE may always perform RMSI PDSCH rate matching at the SSB transmission candidate position.
  • the UE selects the RMSI PDSCH of the SSB transmission candidate position resource regardless of whether the SSB at the SSB transmission candidate position is actually transmitted. Rate matching may be performed. In other words, the UE may assume that, when the overlapping RMSI PDSCH is arranged in the SSB transmission candidate position, the RMSI PDSCH is not transmitted in the resource of the SSB transmission candidate position.
  • Rate matching can be performed without receiving information indicating whether SSB is actually transmitted from the base station.
  • the PBCH payload in the SSB transmitted in one slot may include information indicating whether another SSB in the slot is actually transmitted.
  • the UE may perform different operations based on the information in the detected SSB, depending on whether another SSB in the slot is actually transmitted.
  • the UE may determine whether to perform rate matching of the PDSCH corresponding to the detected SSB, based on the information.
  • the PBCH payload in SSB#n is information indicating that SSB#n+1 is actually transmitted.
  • the PBCH payload in SSB#n+1 may include information indicating that SSB#n is actually transmitted.
  • the UE that has detected SSB#n may perform rate matching of the PDSCH corresponding to SSB#n in the resource of SSB#n+1 based on the PBCH payload in SSB#n.
  • the UE that has detected SSB#n+1 may perform rate matching of the PDSCH corresponding to SSB#n+1 in the resource of SSB#n based on the PBCH payload in SSB#n+1.
  • the PBCH payload in SSB#n+2 is information indicating that SSB#n+3 is not actually transmitted. May be included.
  • the UE that has detected SSB#n+2 does not have to perform rate matching of the PDSCH corresponding to SSB#n+2 in the resource of SSB#n+3 based on the PBCH payload in SSB#n+2.
  • the resources of SSB#n+3 that are not actually transmitted can be allocated to the PDSCH corresponding to another SSB#n+2 in the same slot, and the resource utilization efficiency can be improved.
  • the presence or absence of rate matching of the RMSI PDSCH at the SSB transmission candidate position can be appropriately determined, and the UE can properly receive the RMSI PDSCH.
  • the UE may determine the SSB transmission candidate position (SSB mapping pattern) in the slot based on whether or not the frequency is the NR-U target frequency.
  • RMSI PDCCH configuration information eg, PDCCHConfigSIB1, CORESET#0 configuration information, search space #0 configuration information, RMSI PDCCH monitoring occasion
  • DCI for RMSI PDSCH scheduling At least one of an interpretation of a time domain resource allocation field in (eg, DCI format 1_0) may be associated with an SSB mapping pattern (eg, case B, case C).
  • Case B shows an SSB mapping pattern in which the transmission candidate positions of two SSBs in one slot are consecutive in the time domain.
  • Case C shows an SSB mapping pattern in which transmission candidate positions of two SSBs in one slot are separated in the time domain.
  • the UE may support only one of the cases B and C specified in the specifications for the 30 kHz SCS of the NR-U target frequency.
  • the UE may support both Case B and Case C for 30 kHz SCS of NR-U target frequency.
  • the UE may be notified by the PBCH in the SSB of information indicating at least one SSB mapping pattern of case B and case C of 30 kHz SCS in the NR-U target frequency.
  • Some bits or some code points of the RMSI PDCCH setting information field (eg, 8 bits) included in the PBCH in the SSB at the NR-U target frequency indicate the setting information for Case B, and the remaining bits or the remaining Code point of may indicate the setting information for the case C.
  • the RMSI PDCCH setting information field indicates the time resource of the PDCCH corresponding to an odd (#n+1) SSB index in one slot, as shown in FIG. 9A or 9B. Is after the time resource of the PDSCH corresponding to the even (#n) SSB index (for example, the start symbol of the PDCCH corresponding to the odd SSB index is the symbol #6 or #7). May be shown.
  • the UE may interpret the DCI (eg, DCI format 1_0) time domain resource allocation field for RMSI PDSCH scheduling differently depending on whether the case B or the case C is determined (notified). Good.
  • DCI eg, DCI format 1_0
  • the time domain resource allocation field indicates that the PDSCH time resource corresponding to an odd (#n+1) SSB index is an odd SSB as shown in FIG. 9A or 9B.
  • An allocation pattern following the time resource of the PDCCH corresponding to the index (for example, the start symbol of the PDSCH corresponding to the odd SSB index is symbol #8 and the length of the PDSCH is 5 or 6 symbols) is also shown. Good.
  • Such an allocation pattern may or may not be available for case C.
  • the allocation pattern may be associated with the RMSI PDCCH monitoring occasion indicated in the RMSI PDCCH configuration information field (eg, PDCCHConfigSIB1).
  • the UE may replace the PDSCH time domain resource allocation field according to the PDCCH monitoring occasion indicated in the RMSI PDCCH configuration information field.
  • the row index indicated by the PDSCH time domain resource allocation field may be restricted according to the PDCCH monitoring occasion indicated in the RMSI PDCCH configuration information field.
  • the UE can determine the SSB arrangement (SSB mapping pattern, case B, case C, etc.) in the NR-U target frequency. Also, the UE can determine at least one of the RMSI PDCCH monitoring occasion and the RMSI PDSCH allocation pattern, which is suitable for SSB arrangement.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication by using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) with LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity (NR-E) with NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity EN-DC
  • NR-E Dual Connectivity
  • NE-DC Dual Connectivity
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is the master node (Master Node (MN)), and the base station (gNB) of NR is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)
  • N-DC dual connectivity
  • MN and SN are NR base stations (gNB).
  • the wireless 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 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 frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication in 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 the 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
  • DCI for scheduling PDSCH may be referred to as DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI for scheduling PUSCH may be referred to as 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 the search area and the search method of the 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.
  • the “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting” and the like of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR))
  • CSI Channel State Information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • scheduling request Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR)
  • 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 DL-RS a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation) Reference Signal (DMRS), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • 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, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as an 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. 13 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 of 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 communication channel call processing (setting, release, etc.), state management of the base station 10, wireless 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 recognition in the technical field according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmitting 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 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 transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 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 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 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) on the bit string to be transmitted. Processing (as necessary), inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • channel coding 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 perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, 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 the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, and inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) on the acquired baseband signal. ))
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Apply reception processing such as processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing, User data and the like may be acquired.
  • the transmission/reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits/receives signals (backhaul signaling) to/from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 120 and the transmission/reception antenna 130.
  • the transmission/reception unit 120 uses the DRS (for example, SSB, RMSI PDCCH and RMSI PDSCH corresponding to the SSB, and time length) at a predetermined cycle (for example, 20 ms or more) in the first carrier (for example, NR-U target frequency) 1 ms or less) may be transmitted.
  • the transmission/reception unit 120 may perform channel sensing (listening, category 2 LBT) on the first carrier, and may transmit the DRS when the channel is idle.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission/reception unit 220, and a transmission/reception antenna 230. Note that each of the control unit 210, the transmission/reception unit 220, and the transmission/reception antenna 230 may be provided with 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 that are described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, and the like using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the data to the transmission/reception unit 220.
  • the transmitter/receiver 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the 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 reception unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmission/reception antenna 230 can be configured 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 transmission/reception unit 220 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 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) or the like to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as precoding and digital-analog conversion.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) is configured to transmit 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 transmitter/receiver 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal in the radio frequency band, 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 a signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230.
  • the transmission/reception 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 perform measurement on 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 receives the sync signal block (SSB, SS/PBCH block), receives the downlink control channel (RMSI PDCCH) corresponding to the sync signal block, and receives the downlink shared channel corresponding to the sync signal block. (RMSI PDSCH) may be received.
  • the control unit 210 interprets downlink control information (DCI) indicating a time domain resource (time domain resource allocation) of the downlink shared channel in the downlink control channel, determines a monitoring occasion of the downlink control channel, and shares the downlink shared.
  • DCI downlink control information
  • At least one operation of channel rate matching and transmission candidate resource (transmission candidate position) determination of the synchronization signal block is performed, and operation is performed on the first carrier (for example, NR-U target frequency) to which sensing is applied.
  • the operation may be different from the operation in the second carrier (for example, the NR target frequency) to which the sensing is not applied.
  • the last 1 symbol of one slot or two consecutive slots is not assigned to the downlink shared channel, or the first 1 symbol of one slot or two consecutive slots is It may not be assigned to the downlink control channel.
  • the downlink control channel corresponding to the second synchronization signal block is the first synchronization signal block. It may be transmitted after the downlink shared channel corresponding to the signal block.
  • control unit 210 may be based on a broadcast channel (PBCH) in the sync signal block or regardless of whether another sync signal block in the slot of the sync signal block is actually transmitted. May perform rate matching of the downlink shared channel.
  • PBCH broadcast channel
  • the controller 210 may include a first case (for example, case B) in which the first synchronization signal block and the second synchronization signal block in one slot are continuous in the time domain, the first synchronization signal block and the second synchronization signal block.
  • 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, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting (notifying), notifying (communicating), forwarding (forwarding), configuring (reconfiguring), allocating (allocating, mapping), allocating (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. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the terms such as a device, a circuit, a device, a section, and a unit are interchangeable with each other.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by causing a predetermined software (program) to be loaded on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs calculation and 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.
  • a 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 realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized 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® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and/or any other suitable storage medium May be configured by.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also 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, and the like. 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 (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, 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 outputs 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
  • channel, symbol and signal may be read as each other.
  • the signal may also be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • a component carrier Component Carrier (CC)
  • 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 and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain.
  • a slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for signal transmission. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a 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 such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a codeword, or a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • transport block channel-encoded data packet
  • code block code block
  • codeword codeword
  • processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortening TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and is 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 a physical resource block (Physical RB (PRB)), a subcarrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • Bandwidth Part (may be called partial bandwidth etc.) represents a subset of continuous common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to expect to send and receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “BWP”.
  • the structure of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is merely an example.
  • 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 the like can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • 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 may 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 also 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 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 issuing the notification of 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 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.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state”
  • space "Spatial relation”
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port”
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
  • 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 femto 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 at least one of a base station and 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 a 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
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • 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 supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station 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, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, the order of the processing procedure, sequence, flowchart, etc. 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 another appropriate wireless communication method, a next-generation system extended based on these, and the like may be applied.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • references to elements using the designations “first,” “second,” etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not mean that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • 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 (decision)” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access ( Accessing) (eg, accessing data in memory) and the like may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is regarded as “decision (decision)” of resolving, selecting, choosing, 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, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may be 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 may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.

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Abstract

ユーザ端末は、同期信号ブロックを受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り制御チャネルを受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り共有チャネルを受信する受信部と、前記下り制御チャネルにおいて前記下り共有チャネルの時間ドメインリソースを示す下り制御情報の解釈と、前記下り制御チャネルのモニタリングオケージョンの決定と、前記下り共有チャネルのレートマッチングと、前記同期信号ブロックの送信候補リソースの決定と、の少なくとも1つの動作を行い、センシングが適用される第1キャリアにおける動作が、センシングが適用されない第2キャリアにおける動作と異なる、制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、チャネルのセンシングが適用されるキャリアにおいて適切な通信を行うことができる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 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、Rel.8-12)では、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)、ライセンスキャリア(licensed carrier)、ライセンスコンポーネントキャリア(licensed CC)等ともいう)において排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われてきた。ライセンスCCとしては、例えば、800MHz、1.7GHz、2GHzなどが使用される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)では、周波数帯域を拡張するため、上記ライセンスバンドとは異なる周波数帯域(アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンスキャリア(unlicensed carrier)、アンライセンスCC(unlicensed CC)ともいう)の利用がサポートされている。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯や5GHz帯などが想定される。
 具体的には、Rel.13では、ライセンスバンドのキャリア(CC)とアンライセンスバンドのキャリア(CC)とを統合するキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)がサポートされる。このように、ライセンスバンドとともにアンライセンスバンドを用いて行う通信をLicense-Assisted Access(LAA)と称する。
 LAAの利用は、将来の無線通信システム(例えば、5G、5G+、NR、3GPP Rel.15以降などともいう)でもLAAの利用が検討されている。将来的には、ライセンスバンドとアンライセンスバンドとのデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity:DC)や、アンライセンスバンドのスタンドアローン(Stand-Alone:SA)もLAAの検討対象となる可能性がある。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、5G+、NR、Rel.15以降)では、送信装置(例えば、下りリンク(DL)では基地局、上りリンク(UL)ではユーザ端末)は、アンライセンスバンドにおけるデータの送信前に、他の装置(例えば、基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)の送信の有無を確認するリスニング(Listen Before Talk(LBT)、Clear Channel Assessment(CCA)、キャリアセンス、チャネルのセンシング、又はチャネルアクセス動作(channel access procedure)等とも呼ばれる)を行う。
 このような無線通信システムが、アンライセンスバンドにおいて他システムと共存するために、アンライセンスバンドにおける規則(regulation)又は要件(requirement)に従うことが考えられる。
 しかしながら、アンライセンスバンドにおける動作が明確に決められなければ、特定の通信状況における動作が規則に適合しない、無線リソースの利用効率が低下する、など、アンライセンスバンドにおいて適切な通信を行えないおそれがある。
 そこで、本開示は、リスニングが適用されるキャリアにおいて適切な通信を行うユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、同期信号ブロックを受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り制御チャネルを受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り共有チャネルを受信する受信部と、前記下り制御チャネルにおいて前記下り共有チャネルの時間ドメインリソースを示す下り制御情報の解釈と、前記下り制御チャネルのモニタリングオケージョンの決定と、前記下り共有チャネルのレートマッチングと、前記同期信号ブロックの送信候補リソースの決定と、の少なくとも1つの動作を行い、センシングが適用される第1キャリアにおける動作が、センシングが適用されない第2キャリアにおける動作と異なる、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、チャネルのセンシングが適用されるキャリアにおいて適切な通信を行うことができる。
図1A~図1Cは、多重パターンの一例を示す図である。 FR1及び多重パターン1に対するサーチスペース設定テーブルの一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、FR1及び多重パターン1に対するサーチスペース設定の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、FR1及び多重パターン1に対するサーチスペース設定の別の一例を示す図である。 多重パターンに対するPDSCH時間ドメインリソース割り当ての一例を示す図である。 ノーマルCP用デフォルトPDSCH時間ドメインリソース割り当てAの一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、スロットの最終シンボルにおけるギャップの一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、SSBの帯域に重複しないPDSCHの配置の一例を示す図である。 図9A及び図9Bは、態様1に係るPDSCH時間ドメインリソース割り当ての一例を示す図である。 図10A及び図10Bは、態様2に係るPDSCH時間ドメインリソース割り当ての一例を示す図である。 態様3に係るPDSCH時間ドメインリソース割り当ての一例を示す図である。 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。 一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 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。 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。
<アンライセンスバンド>
 アンライセンスバンド(例えば、2.4GHz帯や5GHz帯)では、例えば、Wi-Fiシステム、LAAをサポートするシステム(LAAシステム)等の複数のシステムが共存することが想定されるため、当該複数のシステム間での送信の衝突回避及び/又は干渉制御が必要となると考えられる。
 例えば、アンライセンスバンドを利用するWi-Fiシステムでは、衝突回避及び/又は干渉制御を目的として、Carrier Sense Multiple Access(CSMA)/Collision Avoidance(CA)が採用されている。CSMA/CAでは、送信前に所定時間Distributed access Inter Frame Space(DIFS)が設けられ、送信装置は、他の送信信号がないことを確認(キャリアセンス)してからデータ送信を行う。また、データ送信後、受信装置からのACKnowledgement(ACK)を待つ。送信装置は、所定時間内にACKを受信できない場合、衝突が起きたと判断して、再送信を行う。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)のLAAでは、データの送信装置は、アンライセンスバンドにおけるデータの送信前に、他の装置(例えば、基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)の送信の有無を確認するリスニング(Listen Before Talk(LBT)、Clear Channel Assessment(CCA)、キャリアセンス、チャネルのセンシング、又はチャネルアクセス動作等とも呼ばれる)を行う。
 当該送信装置は、例えば、下りリンク(DL)では基地局(例えば、gNB:gNodeB)、上りリンク(UL)ではユーザ端末(例えば、User Equipment(UE))であってもよい。また、送信装置からのデータを受信する受信装置は、例えば、DLではユーザ端末、ULでは基地局であってもよい。
 既存のLTEシステムのLAAでは、当該送信装置は、LBTにおいて他の装置の送信がないこと(アイドル状態)が検出されてから所定期間(例えば、直後又はバックオフの期間)後にデータ送信を開始する。
 LTE LAAにおけるチャネルアクセス方法として、次の4つのカテゴリが規定されている。
・カテゴリ1:ノードは、LBTを行わずに送信する。
・カテゴリ2:ノードは、送信前に固定のセンシング時間においてキャリアセンスを行い、チャネルが空いている場合に送信する。
・カテゴリ3:ノードは、送信前に所定の範囲内からランダムに値(ランダムバックオフ)を生成し、固定のセンシングスロット時間におけるキャリアセンスを繰り返し行い、当該値のスロットにわたってチャネルが空いていることが確認できた場合に送信する。
・カテゴリ4:ノードは、送信前に所定の範囲内からランダムに値(ランダムバックオフ)を生成し、固定のセンシングスロット時間におけるキャリアセンスを繰り返し行い、当該値のスロットにわたってチャネルが空いていることが確認できた場合に送信する。ノードは、他システムの通信との衝突による通信失敗状況に応じて、ランダムバックオフ値の範囲(contention window size)を変化させる。
 LBT規則として、2つの送信の間のギャップ(無送信期間、受信電力が所定の閾値以下である期間など)の長さに応じたLBTを行うことが検討されている。
 NRを用いるLAAシステムは、NR-Unlicensed(U)システム、NR LAAシステムなどと呼ばれてもよい。NR-Uシステムにおいて、基地局(例えば、gNB)又はUEは、LBT結果がアイドルである場合に送信機会(Transmission Opportunity:TxOP)を獲得し、送信を行う。送信機会の時間は、Channel Occupancy Time(COT)と呼ばれる。
 NR-Uが、少なくともSynchronization Signal(SS)/Physical Broadcast CHannel(PBCH)ブロック(SSブロック(SSB))を含む信号を用いることが検討されている。この信号を用いるアンライセンスバンド動作において次のことが検討されている。
・当該信号が少なくとも1つのビーム内で送信される時間範囲内にギャップがないこと
・占有帯域幅が満たされること
・当該信号のチャネル占有時間を最小化すること
・迅速なチャネルアクセスを容易にする特性
 また、1つの連続するバースト信号内の、Channel State Information(CSI)-Reference Signal(RS)と、SSBバーストセット(SSBのセット)と、SSBに関連付けられた制御リソースセット(COntrol REsource SET:CORESET)及びPDSCHと、を含む信号が検討されている。この信号は、発見参照信号(Discovery Reference Signal:DRS、NR-U DRSなど)と呼ばれてもよい。
 SSBに関連付けられたCORESETは、Remaining Minimum System Information(RMSI)-CORESET、CORESET#0などと呼ばれてもよい。RMSIは、System Information Block 1(SIB1)と呼ばれてもよい。SSBに関連付けられたPDSCHは、RMSIを運ぶPDSCH(RMSI PDSCH)であってもよいし、RMSI-CORESET内のPDCCH(System Information(SI)-Radio Network Temporary Identifier(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PDSCHであってもよい。
 異なるSSBインデックスを有するSSBは、異なるビーム(基地局送信ビーム)を用いて送信されてもよい。SSBと、それに対応するRMSI PDCCH及びRMSI PDSCHは、同じビームを用いて送信されてもよい。
 NR-Uにおけるノード(例えば、基地局、UE)は、他システム又は他オペレータとの共存のため、LBTによりチャネルが空いていること(idle)を確認してから、送信を開始する。
 ノードは、LBT成功後、送信を開始してから一定期間は送信を継続してもよい。ただし、送信が途中で所定のギャップ期間以上途切れた場合、他システムがチャネルを使用している可能性があるため、次の送信前に再度LBTが必要となる。送信継続可能な期間は、使用されるLBTカテゴリまたはLBTにおける優先クラス(priority class)に依存する。優先クラスは、ランダムバックオフ用コンテンションウィンドウサイズなどであってもよい。LBT期間が短いほど(優先クラスが高いほど)、送信継続可能な時間が短くなる。
 ノードは、アンライセンスバンドにおける送信帯域幅規則に従って、広帯域で送信する必要がある。例えば、欧州における送信帯域幅規則は、システム帯域幅の80%以上である。狭帯域の送信は、広帯域でLBTを行う他システム又は他オペレータに検知されずに、衝突する可能性がある。
 ノードは、なるべく短時間で送信することが好ましい。共存する複数のシステムのそれぞれが、チャネル占有時間を短くすることによって、複数のシステムが効率的にリソースを共用できる。
 NR-Uにおける基地局は、異なるビーム(ビームインデックス、SSBインデックス)のSSBと、当該SSBに関連付けられたRMSI PDCCH(RMSI PDSCHのスケジューリング用のPDCCH)及びRMSI PDSCHと、をなるべく広帯域を使ってなるべく短い時間内で送信することが好ましい。これによって、基地局は、SSB/RMSI(DRS)送信に高い優先クラス(短いLBT期間のLBTカテゴリ)を適用することができ、高い確率でLBTが成功することが期待できる。基地局は、広帯域で送信することによって送信帯域幅規則を満たすことが容易になる。また、基地局は、短い時間で送信することによって送信が途切れることを避けることができる。
 NR-U用の初期アクティブDL BWPの帯域幅を20MHzとすることが検討されている。これは、共存システムであるWi-Fiのチャネル帯域幅が20MHzであるためである。この場合、SSB、RMSI PDCCH、RMSI PDSCHが20MHz帯域幅の中に含まれる必要がある。
 NR-U DRSにおいて、少なくとも1つのビームの送信期間内にギャップが無いことによって、他のシステムが当該送信期間中に割り込むことを防ぐことができる。
 NR-U DRSは、アクティブ状態のUE、アイドル状態のUEがいるか否かに関わらず、周期的に送信されてもよい。これによって、基地局は、簡単なLBTを用いてチャネルアクセス手順に必要となる信号の送信を周期的に行うことができ、UEは、NR-Uのセルへ迅速にアクセスできる。
 NR-U DRSは、必要なチャネルアクセス数を制限し、短いチャネル占有時間を実現するために、短時間に信号を詰める。NR-U DRSは、スタンドアローン(SA)のNR-Uをサポートしてもよい。
<多重パターン>
 Rel.15 NRでは、SSB及びRMSIの多重パターン(multiplexing pattern)1~3が規定されている。
 多重パターン1:SSBとRMSI PDCCH CORESET(RMSI PDCCHを含むCORESET、CORESET#0)が時間分割多重(Time Division Multiplex:TDM)される(図1A)。言い換えれば、SSBとCORESETが異なる時間に送信され、CORESETの帯域がSSBの帯域を含む。
 チャネル帯域幅が狭いバンドにおいて、SSBとCORESETを周波数分割多重(Frequency Division Multiplex:FDM)できない場合、TDMすることが有効である。低周波数帯(例えば、周波数範囲(Frequency Range:FR)1、6GHz以下)においてデジタルビームフォーミングによって複数のビームを同じ周波数及び同じ時間で送信できる場合、同じビームでFDMする必要がない。
 多重パターン2:SSBとRMSI PDCCH CORESETがTDM且つFDMされる(図1B)。
 SSB SCS(SSBのサブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS))とRMSI SCS(RMSIのSCS)とが異なる場合、特にSSB SCSがRMSI SCSよりも広い場合、SSBの時間長(シンボル長)が短くなるため、RMSI PDCCH及びRMSI PDSCHの両方をSSBとFDMすることができなくなる場合がある。この場合、SSBとRMSI PDCCH CORESETを異なる時間リソース及び異なる周波数リソースに多重することができる。
 基地局は、アナログビームフォーミングを用いる制約がある場合、1つのビームだけを送信することができる。基地局は、RMSI PDSCHをSSBとFDMすることによって、短い時間で1つのビームを送信することができ、ビームスイーピングのオーバヘッドを抑えることができる。
 多重パターン3:SSBとRMSI PDCCH CORESETがFDMされる(図1C)。
 基地局は、RMSI PDCCH及びRMSI PDSCHの両方をSSBとFDMすることによって、短い時間で1つのビームを送信することができる。基地局は、SSB毎にビームを切り替えることによって、ビームスイーピングのオーバヘッドを抑えることができる。
 Rel.15 NRでは、多重パターン1及びFR1用のRMSI PDCCH(タイプ0-PDCCH共通サーチスペース、サーチスペース#0)モニタリングオケージョンが、図2のサーチスペース設定テーブルのように規定されている。FR1では多重パターン1のみが規定されている。UEは、マスタ情報ブロック(Master Information Block:MIB、MIB内のpdcch-ConfigSIB1の下位4ビット)によって通知されるインデックス(サーチスペース設定インデックス)に対応するサーチスペース設定(PDCCHモニタリングオケージョン)を用いる。
 多重パターン1に対し、UEは、スロットnから始まる2つの連続するスロットにわたるタイプ0-PDCCH共通サーチスペースにおいてPDCCHをモニタする。SSBインデックスiを有するSSBに対し、UEは、次式によって、システムフレーム番号(SFN)SFNを有するフレーム内に位置するスロットインデックスnを決定する。
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 このサーチスペース設定テーブルにおいて、Oは、先頭のSSB(SSBインデックスが0)を含むスロットから、対応するRMSI PDCCH CORESETを含むスロットまでのオフセット[ms]である。Mは、1スロットあたりのサーチスペースセット数の逆数である。μ∈{0,1,2,3}は、CORESET内のPDCCH受信に用いるSCS(RMSI SCS)に基づく。先頭シンボルインデックスは、スロットnC内のCORESETの先頭シンボルのインデックスである。スロット当たりのSSB数が2であるとする。
 UEが1つのSSBに対応するサーチスペースセットを2スロットにわたってモニタすることによって、スケジューリングの柔軟性を高めることができる。
 図3A、図3B、図4A、図4Bでは、RMSI SCSが30kHzであり、スロット長が0.5msである場合を示す。
 図3Aに示すように、サーチスペース設定インデックスが0である場合、Oが0、スロット当たりのサーチスペースセット数が1、Mが1、先頭シンボルインデックスが0である。スロット#0におけるSSB#0に対応するRMSI#0用のタイプ0-PDCCH共通サーチスペースは、2つの連続するスロット#0~#1にわたり、そのうちスロット#0にRMSI#0用のPDCCH及びPDSCHがスケジュールされるとする。スロット当たりのサーチスペースセット数が1であるため、スロット#0におけるSSB#1に対応するRMSI#1のタイプ0-PDCCH共通サーチスペースは、次のスロット#1~#2にわたり、そのうちスロット#1にRMSI#1用のPDCCH及びPDSCHがスケジュールされるとする。このように、SSBインデックスによって、SSBのスロットに対するRMSIのスロットの相対位置が変化する。
 図3Bに示すように、サーチスペース設定インデックスが1である場合、スロット当たりのサーチスペースセット数が2であるため、1スロットに2つのSSBにそれぞれ対応する2つのサーチスペース(PDCCH)を配置できる。サーチスペースの先頭シンボルインデックスは、偶数のSSBインデックスにおいて0であり、奇数のSSBインデックスはCORESETのシンボル数(CORESETシンボル数、Nsymb CORESET)をオフセットしたシンボルである。この例では、1スロット内に送信される2つのSSBに対応する2つのRMSI PDCCHが当該スロットの先頭で送信され、当該スロット内に、対応する2つのRMSI PDSCHがFDMされる。すなわち、SSBと、SSBに対応するRMSI PDCCH及びRMSI PDSCHとは、同じスロット内で送信される。
 図4Aに示すように、サーチスペース設定インデックスが2である場合、先頭のSSBの開始スロットから、対応するRMSI PDCCHの開始スロットまで2msのオフセットがある。それ以外は、サーチスペース設定インデックスが0である場合と同じである。
 図4Bに示すように、サーチスペース設定インデックスが3である場合、先頭のSSBの開始スロットから、対応するRMSI PDCCHの開始スロットまで2msのオフセットがある。それ以外は、サーチスペース設定インデックスが1である場合と同じである。
 NR-UにおけるSSBとCORESET#0の多重には、多重パターン1が推奨される。多重パターン1は、CORESET#0とSS/PBCHブロック(SSB)が異なる時間インスタンスに発生し、CORESET#0の帯域がSS/PBCHブロックの送信帯域とオーバラップする(CORESET#0の帯域の少なくとも一部がSS/PBCHブロックの送信帯域と重複する)。
<チャネルアクセス手順>
 Load Based Equipment(LBE)デバイスとしての基地局(gNB)によるCOTの開始のためのチャネルアクセス手順として、カテゴリ2LBTとカテゴリ4LBTが検討されている。単独のDRS、又は非ユニキャストデータ(例えば、OSI、ページング、RAR)と多重されるDRSに対し、DRSのデューティサイクルが1/20以下であり、且つDRSの総時間長が1ms以下である場合(DRSの送信周期が20ms以上であり、且つDRSの総時間長が1ms以下である場合)、LTEのLAAと同様に、25μsのカテゴリ2LBTが用いられる。DRSのデューティサイクルが1/20よりも大きい場合、又はDRSの総時間長が1msよりも大きい場合、カテゴリ4LBTが用いられる。
 SS/PBCHブロックとそれに対応するRMSI PDCCHとそれに対応するRMSI PDSCHとを、NR-U DRSとして短い時間長(1ms以内)に収めて送信することによって、カテゴリ2LBTを適用できる。ランダムバックオフなしの25μsのCCAであるカテゴリ2LBTは、ランダムバックオフありのカテゴリ4LBTに比べて、NR-U DRSのチャネルアクセス成功率を高めることができる。
 図5に示すように、Rel.15 NRにおいて、多重パターン1を用いるRMSI PDSCHの時間ドメインリソース割り当ては、ノーマルCyclic Prefix(CP)用デフォルトPDSCH時間ドメインリソース割り当てA(デフォルトA)である。
 図6に示すように、ノーマルCP用デフォルトPDSCH時間ドメインリソース割り当てAのテーブルにおいては、PDSCHマッピングタイプと、PDCCHからPDSCHまでのスロット数K0と、PDSCH開始シンボル位置Sと、PDSCHシンボル数(時間長)Lと、が、行インデックス及びDMRSタイプA位置(最初のDMRSのシンボル)に関連付けられる。このテーブルの行が、時間ドメインリソース割り当てパターン、割り当てパターン、などと呼ばれてもよい。
 PDSCH時間ドメインリソース割り当てAにおいては、PDSCH開始シンボル位置とPDSCHシンボル数の16個の割り当てパターンが規定されている。しかしながら、PDSCH時間ドメインリソース割り当てAは、柔軟なリソース割り当てができない。カテゴリ2LBTの条件を満たすために、1ms毎に25μs以上のギャップを設けることが考えられる。また、ギャップの長さをできるだけ短くすることによって、チャネルアクセスの成功率を高め、リソース利用効率を高めることができる。
 例えば、図7A及び図7Bに示すように、1ms期間の最終シンボルにPDSCHを割り当てない割り当てパターン(S=2、L=11)は、PDSCH時間ドメインリソース割り当てAに含まれていない。図7Aは、15kHzSCSのケースA及び30kHzSCSのケースCのように、1つのスロット内の2つのSSBが時間ドメインにおいて連続していない(離れている)場合を示す。図7Bは、30kHzSCSのケースBのように、1つのスロット内の2つのSSBが時間ドメインにおいて連続している場合を示す。
 Rel.15 NRには、UEがSI-RNTIを用いてスケジュールされたPDSCHを受信し、且つDCI内のシステム情報インジケータが0にセットされる場合、UEは、UEによってPDSCHの受信用に用いられるリソースエレメント(RE)内でSS/PBCHブロックが送信されないと想定することが規定されている。
 シンボル毎にPDSCHの周波数ドメインリソース割り当てを変えることはできないため、PDSCHの時間リソースがSSBの時間リソースを含む場合、PDSCHがSSBと重複しないためには、PDSCHの全てのシンボルにわたってSSBの帯域をPDSCHに割り当てられない。
 実際に送信されるSSBを示す情報はSIB1(RMSI PDSCH)に含まれるので、UEは、初期アクセスにおいて最初に1つのSSBを検出し、SIB1を受信する時点では、他のSSBが送信されているかどうか知らない。したがって、SSBが実際に送信されるかどうかに関わらず、PDSCHは、SSBの送信候補位置(送信候補リソース、候補SSB、candidate SS/PBCH block、SSBマッピングパターン)に重複しないように配置される。
 図8Aに示すように、15kHzSCSのケースA、及び30kHzSCSのケースCにおいて、SSB送信候補位置のシンボルを含む複数シンボルをPDSCHに割り当てる場合、SSB送信候補位置のシンボルだけでなく、SSB送信候補位置以外のシンボルにおいても、SSBの帯域にPDSCHを配置できない。図8Bに示すように、30kHzSCSのケースBにおいても、SSB送信候補位置のシンボルを含むシンボルをPDSCHに割り当てる場合、SSB送信候補位置のシンボルだけでなく、SSB送信候補位置以外のシンボルにおいても、SSBの帯域にPDSCHを配置できない。
 SSBの帯域幅は20PRBであり、SSBの帯域をPDSCHに割り当てられないと、リソース利用効率が低下する。また、SSBを含まないシンボルにおける送信電力は、SSBを含むシンボルの送信電力より低くなる。SSBを含まないシンボルにおいて送信が終了したと誤検出され、他のシステムが送信を開始するおそれがある。
 また、PDSCHの周波数リソースがSSBの周波数リソースを含む場合、PDSCHがSSBと重複しないためには、SSB送信候補位置でないシンボルのみをPDSCHに割り当てる。PDSCHマッピングタイプB(ミニスロット)を用いるなど、時間ドメインリソース割り当てが制限される。
 このように、Rel.15 NRでは、PDSCHのリソース割り当てが制限される(PDSCHに対して割り当てられることができないリソースがある)ため、リソース利用効率が低下する。
 このように、NR-U対象周波数(アンライセンスバンド)において、SSBに対応するRMSI PDCCH及びRMSI PDSCHの配置が適切でなければ、チャネルアクセスに必要な時間が増大する、リソース利用効率が低下するなど、システムの性能低下を招くおそれがある。
 そこで、本発明者らは、アンライセンスバンドのためのチャネル配置を着想した。アンライセンスバンドにおけるチャネル配置が、ライセンスバンドにおけるチャネル配置と異なってもよい。
 これによって、SSB、当該SSBに対応するRMSI PDCCH、RMSI PDSCHを短い時間内に送信することができ、チャネルアクセス時間の短縮、リソース利用効率の向上、などを実現できる。
 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。
 本開示において、NR-U対象周波数は、第1の周波数帯(アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンススペクトラム)のキャリア(セル、CC)、LAA SCell、LAAセル、プライマリセル(Primary Cell:PCell、Primary Secondary Cell:PSCell、Special Cell:SpCell)、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)、等と読み替えられてもよい。また、NR対象周波数は、第2の周波数帯(ライセンスバンド(licensed band)、ライセンススペクトラム)のキャリア(セル、CC)、PCell、PSCell、SpCell、SCell、非NR-U対象周波数、Rel.15 NR等と読み替えられてもよい。NR-U対象周波数及びNR対象周波数において、異なるフレーム構造(frame structure)が用いられてもよい。
 無線通信システム(NR-U、LAAシステム)は、第1無線通信規格(例えば、NR、LTEなど)に準拠(第1無線通信規格をサポート)してもよい。
 この無線通信システムと共存する他のシステム(共存システム、共存装置)、他の無線通信装置(共存装置)は、Wi-Fi、Bluetooth(登録商標)、WiGig(登録商標)、無線LAN(Local Area Network)、IEEE802.11、LPWA(Low Power Wide Area)など、第1無線通信規格と異なる第2無線通信規格に準拠(第2無線通信規格をサポート)していてもよい。共存システムは、無線通信システムからの干渉を受けるシステムであってもよいし、無線通信システムへ干渉を与えるシステムであってもよい。
 1つのビーム(SSBインデックス)に対応するSSBとRMSI PDCCHとRMSI PDSCHとは、DRS、NR-U DRSと読み替えられてもよい。SSBは、SS/PBCHブロック、ビーム、基地局送信ビーム、などと読み替えられてもよい。
 RMSI PDCCHは、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを有し0にセットされたシステム情報インジケータを有するDCI、RMSI PDSCHのスケジューリングのためのPDCCH、SSBに対応するPDCCH、RMSI CORESET、Type0-PDCCHなどと読み替えられてもよい。
 RMSI PDSCHは、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを有し0にセットされたシステム情報インジケータを有するDCIによってスケジュールされたPDSCH、SIB1を運ぶPDSCH、SSBに対応するPDSCH、などと読み替えられてもよい。
 SSB、RMSI PDCCH、RMSI PDSCHの少なくとも1つに対し、NR対象周波数における設定は、Rel.15 NRにおける設定と読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<態様1>
 NR-U対象周波数において、RMSI PDSCHのスケジューリングのためのDCI(例えば、DCIフォーマット1_0)に含まれる時間ドメインリソース割り当てフィールド(ビット)の解釈が、他の周波数(例えば、NR対象周波数)における時間ドメインリソース割り当てフィールドの解釈と異なる。
 NR-U対象周波数におけるRMSI PDSCHの割り当てパターン(NR-U用割り当てパターン)が、次の態様1-1、1-2の少なくとも1つに従ってもよい。
《態様1-1》
 NR-U対象周波数におけるRMSI PDSCHに用いられる割り当てパターン(NR-U用割り当てパターン)が、カテゴリ2LBTに用いることができるギャップを配置可能であってもよい。
 NR-U用割り当てパターンが、スロットの最終シンボルをPDSCHに割り当てなくてもよい。
 図9Aにおけるサーチスペースは、図3Bと同様であり、1スロットに2つのSSBにそれぞれ対応する2つのサーチスペース(RMSI PDCCH)が配置され、CORESETシンボル数は1である。偶数のSSBインデックスに対応するRMSI PDCCHの開始シンボルはシンボル#0であり、奇数のSSBインデックスに対応するRMSI PDCCHの開始シンボルはシンボル#1である。同じスロット内に、2つのRMSI PDCCHにそれぞれ対応する2つのRMSI PDSCHがFDMされる。すなわち、SSBと、SSBに対応するRMSI PDCCH及びRMSI PDSCHとは、同じスロット内で送信される。
 図9AにおけるSSB送信候補位置は、15kHz SCSのケースA、又は30kHz SCSのケースCであり、SSB#n、#n+1の送信候補位置は、時間ドメインにおいて離れている。スロット#m(偶数のスロットインデックス、連続する2スロットの1番目のスロット)内にSSB#n、#n+1の両方が実際に送信される。スロット#m+1(奇数のスロットインデックス、連続する2スロットの2番目のスロット)内にSSB#n+2、#n+3の両方が実際に送信される。
 NR-U用割り当てパターンが、S=2、L=11を示し、各スロットの最終シンボルをPDSCHに割り当てないことによって、各スロットの最終シンボルをギャップにすることができる。15kHz SCSである場合、1シンボルの長さは約71μsであり、30kHz SCSである場合、1シンボルの長さは約36μsであるため、基地局は、NR-U DRSの送信前に、このギャップにおいて25μsのLBT(カテゴリ2LBT)を行うことができる。
 図9Aにおいて、SSB#n、#n+2が実際に送信され、SSB#n+1、#n+3が送信されない場合、SSB#n、#n+2に対応するPDCCH及びRMSI PDSCHが実際に送信され、SSB#n+1、#n+3に対応するPDCCH及びPDSCHが送信されない。NR-U用割り当てパターンが、S=1、L=12を示し、各スロットの最終シンボルをPDSCHに割り当てないことによって、各スロットの最終シンボルをギャップにすることができる。
 図9Aにおいて、CORESETシンボル数が3であり、SSB#n、#n+2が実際に送信され、SSB#n+1、#n+3が送信されない場合、SSB#n、#n+2に対応するPDCCH及びPDSCHが実際に送信され、SSB#n+1、#n+3に対応するPDCCH及びPDSCHが送信されない。NR-U用割り当てパターンが、S=3、L=10を示し、各スロットの最終シンボルをPDSCHに割り当てないことによって、各スロットの最終シンボルをギャップにすることができる。
 図9Bにおけるサーチスペースは、図9Aと同様である。図9BにおけるSSB送信候補位置は、30kHz SCSのケースBであり、SSB#n、#n+1の送信候補位置は、時間ドメインにおいて連続している。スロット#mにおいて、SSB#nは送信されず、SSB#n+1のみが実際に送信される。スロット#m+1において、SSB#n+2は送信されず、SSB#n+3のみが実際に送信される。したがって、SSB#n、#n+2に対応するPDCCH及びPDSCHは送信されず、SSB#n+1、#n+3に対応するPDCCH及びPDSCHが実際に送信される。
 Rel.15 NRにおいて、スロット内の1番目のSSB送信候補位置(偶数のSSBインデックス(0,2,…))に対応するPDCCHモニタリングオケージョン(タイプ0-PDCCH共通サーチスペース)の開始シンボルは、スロットの開始シンボルであり、スロット内の2番目のSSB送信候補位置(奇数のSSBインデックス(1,3,…))に対応するPDCCHモニタリングオケージョンの開始シンボルのシンボルインデックスはCORESETシンボル数である(スロットの開始シンボルからCORESETシンボル数だけ進んだシンボルである)。CORESETシンボル数が1であり、SSB#n、#n+2が送信されず、SSB#n+1、#n+3が送信される場合、各スロットの開始シンボルがRMSI PDCCHに割り当てられず、各スロットの開始シンボルをギャップにすることができる。
 また、NR-U用割り当てパターンが、S=2、L=12を示すことによって、各スロットの最終シンボルまでPDSCHに割り当てることができる。
《態様1-2》
 ケースA及びケースCのように、1つのスロット内の2つのSSBが時間ドメインにおいて離れている場合、1つのSSBインデックスに対応するSSB、PDCCH、PDSCHを含む信号(DRS)が時間ドメインにおいて連続していてもよい。異なるSSBインデックスに対応するDRSがTDMされてもよい。
 このような信号配置によれば、LBTの失敗(ビジー)によって1つのSSBインデックスに対応するPDCCHを送信できない場合、次のSSBインデックスに対応するPDCCHの送信前に、LBTを行うことができる。
 図9Bのように2つのPDCCHが時間ドメインにおいて連続する場合、LBTによってPDCCHの送信が失敗した後に、次のPDCCHを送信可能になる可能性が低くなる。もしスロットの途中でSSBの送信が可能になったとしても、その前に配置された対応するPDCCHが送信されていないと、PDSCHを送信できない。UEは、そのセルがSAに対応していないと解釈するなど、適切に動作しないおそれがあるため、基地局がSSBだけを送信し、対応するRMSIを送信しないことは好ましくない。
 図10Aのように、CORESETシンボル数が1である場合、SSB#n、#n+2に対応するPDSCHのNR-U用割り当てパターンがS=1、L=6であってもよく、SSB#n+1、#n+3に対応するRMSI PDSCHのNR-U用割り当てパターンがS=8、L=5であってもよい。これによって、SSB#nと、SSB#nに対応するPDCCHと、SSB#nに対応するPDSCHとを含む連続信号(DRS)の後に、SSB#n+1と、SSB#n+1に対応するPDCCHと、SSB#n+1に対応するPDSCHとを含む連続信号を送信することができ、LBTビジーによってSSB#nに対応するPDCCHの送信が失敗した後に、LBTアイドルになった場合、SSB#n+1に対応するPDCCHと、SSB#n+1に対応するPDSCHとを含む連続信号を送信することができるため、チャネルアクセスの成功率を向上できる。各スロットの最終シンボルをPDSCHに割り当てないことによって、各スロットの最終シンボルをギャップにすることができる。
 図10Bのように、CORESETシンボル数が2である場合、SSB#n、#n+2に対応するPDSCHのNR-U用割り当てパターンがS=2、L=4であってもよく、SSB#n+1、#n+3に対応するRMSI PDSCHのNR-U用割り当てパターンがS=8、L=5であってもよい。
 図10A及び図10Bにおいて、スロット#m(偶数のスロットインデックスを有するスロット)のSSB#n+1に対応するPDSCHのNR-U用割り当てパターンがS=8、L=6であってもよい。これによって、スロット#mの最終シンボルをPDSCHに割り当てることができる。30kHz SCSのケースCにおいて、2つのスロット#m、#m+1の長さが1msであるため、スロット#mの最終シンボルにギャップでなくPDSCHを配置することによって、他のシステムに割り込まれる可能性が低くなる。
 RMSI PDSCHのスケジューリングのためのDCI(例えば、DCIフォーマット1_0)のリザーブドビットを用いて、NR対象周波数のための時間ドメインリソース割り当てフィールド(NR用時間ドメインリソース割り当てフィールド)のビット数を、NR対象周波数のためのPDSCH時間ドメインリソース割り当てフィールド(NR用時間ドメインリソース割り当てフィールド)のビット数に対して拡張してもよい。
 NR-U用時間ドメインリソース割り当てフィールドのサイズが、NR用時間ドメインリソース割り当てフィールドのサイズと等しくてもよい。この場合、NR用割り当てパターンの一部(例えば、スロット末尾に不要に長いギャップを有する割り当てパターン)が、NR-U用割り当てパターンに置き換えられてもよい。例えば、NR用割り当てパターンのうち、S=2、L=10を有する割り当てパターン(行インデックス=2、DMRSタイプA位置=2)のように、スロット末尾のギャップが2シンボル以上になる割り当てパターンを、NR-U用割り当てパターンに置き換えてもよい。
 以上の態様1によれば、NR-U対象周波数におけるチャネルアクセスの時間を抑えることができ、チャネルアクセスの成功率を高めることができる。また、リソース利用効率を向上できる。
<態様2>
 NR-U対象周波数におけるRMSI PDCCHのモニタリングオケージョン(タイプ0-PDCCH共通サーチスペース)が、NR対象周波数におけるRMSI PDCCHのモニタリングオケージョンと異なってもよい。
 NR-U対象周波数において、CORESET#0(ControlResourceSetZero、タイプ0PDCCH用CORESET)及びサーチスペース#0(SearchSpaceZero、タイプ0-PDCCHモニタリングオケージョン)のための特定フィールドの解釈が、NR対象周波数における特定フィールドの解釈と異なってもよい。
 特定フィールドは、SSBに含まれるPBCH内のMIB内の特定フィールド(pdcch-ConfigSIB1)であってもよい。特定フィールド、pdcch-ConfigSIB1は、RRCシグナリングによってUEに通知されるPDCCH-ConfigCommon(controlResourceSetZero(CORESET設定インデックス、pdcch-ConfigSIB1の上位4ビットに対応)及びsearchSpaceZero(サーチスペース設定インデックス、pdcch-ConfigSIB1の下位4ビットに対応))と読み替えられてもよい。
 Rel.15 NRにおいて、偶数のSSBインデックスを有するSSB(SSB#n)の開始シンボルはシンボル#4である。NR-U対象周波数において、偶数のスロットインデックスを有するスロット(スロット#m)内の、偶数のSSBインデックスを有するSSBに対応するPDCCHモニタリングオケージョンの開始シンボルがシンボル#1であってもよい。これによって、スロット(スロット#m)の先頭に1シンボルのギャップを配置できる。
 30KHzのSCSのケースBにおいて、1スロット内の2つのSSB(SSB#n及びSSB#n+1のペア、SSB#n+2及びSSB#n+3のペア)は時間ドメインにおいて連続する。30KHzのSCSにおいて、2つのスロット#m、#m+1の長さが1msである。
 30KHzのSCSにおいて、奇数のスロットインデックスを有するスロット(スロット#m+1、2つの連続するスロット(1ms)の2番目のスロット)の先頭のギャップは無くてもよい。
 NR-U対象周波数におけるサーチスペース設定テーブル(NR-U用PDCCHモニタリングオケージョン)が、NR対象周波数におけるサーチスペース設定テーブル(NR用PDCCHモニタリングオケージョン)と異なってもよい。
 Rel.15 NRにおいては、図2のサーチスペース設定テーブルに示すように、偶数のSSBインデックスに対応するPDCCHモニタリングオケージョンの開始シンボルインデックスは0であり、奇数のSSBインデックスに対応するPDCCHモニタリングオケージョンの開始シンボルインデックスはCORESETシンボル数である。
 偶数のスロットインデックスを有するスロットにおいて、偶数のSSBインデックスに対応するPDCCHモニタリングオケージョンの開始シンボルインデックスは1であり、奇数のSSBインデックスに対応するPDCCHモニタリングオケージョンの開始シンボルインデックスは1+CORESETシンボル数であってもよい。
 奇数のスロットインデックスを有するスロットにおいて、Rel.15 NRと同様、偶数のSSBインデックスに対応するPDCCHモニタリングオケージョンの開始シンボルインデックスは0であり、奇数のSSBインデックスに対応するPDCCHモニタリングオケージョンの開始シンボルインデックスはCORESETシンボル数であってもよい。
 この場合、NR-U用割り当てパターンは、Rel.15 NRの割り当てパターン(NR用割り当てパターン)と同じであってもよい。例えば、偶数のスロットインデックスを有するスロットにおいて、Rel.15 NRのPDSCH時間ドメインリソース割り当てテーブルにおける、行インデックス=1、DMRSタイプA位置=3、S=3、L=11が用いられてもよい。例えば、奇数のスロットインデックスを有するスロットにおいて、Rel.15 NRのPDSCH時間ドメインリソース割り当てテーブルにおける、行インデックス=1、DMRSタイプA位置=2、S=2、L=12が用いられてもよい。
 このような、NR-U用PDCCHモニタリングオケージョン及びNR-U用時割り当てパターンによれば、偶数のスロットインデックスを有するスロットの先頭にギャップを配置し、奇数のスロットインデックスを有するスロットの先頭にギャップを配置しないことができる。
 以上の態様2によれば、1つのスロット又は2つのスロットの先頭に1シンボルのギャップを配置することができ、カテゴリ2LBTを行うことができ、他のシステムによって割り込まれる確率を抑えることができる。
<態様3>
 NR-U対象周波数におけるSSBに対するRMSI PDSCHのレートマッチングが、NR対象周波数におけるSSBに対するRMSI PDSCHのレートマッチングと異なってもよい。
 NR-U対象周波数において、RMSI PDSCHの帯域がSSBの帯域と重複することが許容されてもよい。
 UEは、SSB送信候補の位置のリソース、又は実際に送信されるSSBのリソースにおいて、RMSI PDSCHのレートマッチングを行ってもよい。
 Rel.15において、UEは、1つのSSBを検出した時点において、当該SSBのSSBインデックス以外を有するSSBが実際に送信されているかどうかを知らない。よって、UEは、RMSI PDSCHの受信においてレートマッチングを行わない。
 NR-U対象周波数において、UEは、次の態様3-1、3-2の少なくとも1つに従ってRMSI PDSCHを受信してもよい。
《態様3-1》
 UEは、SSB送信候補位置において、常にRMSI PDSCHのレートマッチングを行ってもよい。
 Rel.15 NRにおいて、UEは、1つのスロット内の1つのSSBを検出した場合、当該スロット内にもう1つのSSB送信候補位置があることを認識する。
 UEは、当該SSB送信候補位置に重複するRMSI PDSCHを配置された場合、当該SSB送信候補位置におけるSSBが実際に送信されているか否かに関わらず、当該SSB送信候補位置のリソースにおいてRMSI PDSCHのレートマッチングを行ってもよい。言い換えれば、UEは、当該SSB送信候補位置に重複するRMSI PDSCHを配置された場合、当該SSB送信候補位置のリソースにおいてRMSI PDSCHが送信されないと想定してもよい。
 基地局からSSBが実際に送信されているか否かを示す情報を受信することなく、レートマッチングを行うことができるため、オーバヘッドを抑えることができる。
《態様3-2》
 1つのスロット内で送信されるSSB内のPBCHペイロードが、当該スロット内のもう1つのSSBが実際に送信されるか否かを示す情報を含んでもよい。UEは、1つのスロット内でSSBを検出した場合、検出したSSB内の情報に基づき、当該スロット内のもう1つのSSBが実際に送信されるか否かによって異なる動作を行ってもよい。UEは、当該情報に基づいて、検出したSSBに対応するPDSCHのレートマッチングを行うか否かを決定してもよい。
 例えば、図11に示すように、スロット#m内のSSB#n、#n+1が実際に送信される場合、SSB#n内のPBCHペイロードは、SSB#n+1が実際に送信されることを示す情報を含み、SSB#n+1内のPBCHペイロードは、SSB#nが実際に送信されることを示す情報を含んでもよい。SSB#nを検出したUEは、SSB#n内のPBCHペイロードに基づいて、SSB#n+1のリソースにおいて、SSB#nに対応するPDSCHのレートマッチングを行ってもよい。SSB#n+1を検出したUEは、SSB#n+1内のPBCHペイロードに基づいて、SSB#nのリソースにおいて、SSB#n+1に対応するPDSCHのレートマッチングを行ってもよい。
 また、例えば、スロット#m+1内のSSB#n+2、#n+3のうちSSB#n+2のみが実際に送信される場合、SSB#n+2内のPBCHペイロードは、SSB#n+3が実際に送信されないことを示す情報を含んでもよい。SSB#n+2を検出したUEは、SSB#n+2内のPBCHペイロードに基づいて、SSB#n+3のリソースにおいて、SSB#n+2に対応するPDSCHのレートマッチングを行わなくてもよい。実際に送信されないSSB#n+3のリソースは、同じスロットの内の別のSSB#n+2に対応するPDSCHに割り当てられることができ、リソース利用効率を向上できる。
 以上の態様3によれば、SSB送信候補位置におけるRMSI PDSCHのレートマッチングの有無を適切に決定でき、UEは、RMSI PDSCHを適切に受信できる。
<態様4>
 UEは、NR-U対象周波数であるか否かに基づいて、スロット内のSSBの送信候補位置(SSBマッピングパターン)を決定してもよい。
 NR-U対象周波数において、RMSI PDCCH設定情報(例えば、PDCCHConfigSIB1、CORESET#0の設定情報、サーチスペース#0の設定情報、RMSI PDCCHのモニタリングオケージョン)フィールドの解釈と、RMSI PDSCHのスケジューリングのためのDCI(例えば、DCIフォーマット1_0)内の時間ドメインリソース割り当てフィールドの解釈と、の少なくとも1つが、SSBマッピングパターン(例えば、ケースB、ケースC)に関連付けられてもよい。ケースBは、1つのスロット内の2つのSSBの送信候補位置が時間ドメインにおいて連続しているSSBマッピングパターンを示す。ケースCは、1つのスロット内の2つのSSBの送信候補位置が時間ドメインにおいて離れているSSBマッピングパターンを示す。
 UEは、NR-U対象周波数の30kHz SCSに対し、ケースB及びケースCのうち、仕様に規定される1つのみをサポートしてもよい。
 UEは、NR-U対象周波数の30kHz SCSに対し、ケースB及びケースCの両方をサポートしてもよい。UEは、NR-U対象周波数における30kHz SCSのケースB及びケースCの少なくとも1つのSSBマッピングパターンを示す情報をSSB内のPBCHによって通知されてもよい。
 NR-U対象周波数におけるSSB内のPBCHに含まれるRMSI PDCCH設定情報フィールド(例えば、8ビット)の一部のビット又は一部のコードポイントが、ケースBに対する設定情報を示し、残りのビット又は残りのコードポイントが、ケースCに対する設定情報を示してもよい。
 例えば、NR-U対象周波数におけるケースCに対して、RMSI PDCCH設定情報フィールドは、図9A又は図9Bのように、1つのスロットにおいて、奇数(#n+1)のSSBインデックスに対応するPDCCHの時間リソースが、偶数(#n)のSSBインデックスに対応するPDSCHの時間リソースよりも後である(例えば、奇数のSSBインデックスに対応するPDCCHの開始シンボルがシンボル#6又は#7である)PDCCHモニタリングオケージョンを示してもよい。
 UEは、ケースB及びケースCのいずれが決定されたか(通知されたか)によって、RMSI PDSCHのスケジューリングのためのDCI(例えば、DCIフォーマット1_0)の時間ドメインリソース割り当てフィールドに対して異なる解釈を行ってもよい。
 例えば、NR-U対象周波数におけるケースCに対して、時間ドメインリソース割り当てフィールドは、図9A又は図9Bのように、奇数(#n+1)のSSBインデックスに対応するPDSCHの時間リソースが、奇数のSSBインデックスに対応するPDCCHの時間リソースに続く(例えば、奇数のSSBインデックスに対応するPDSCHの開始シンボルがシンボル#8であり、当該PDSCHの長さが5又は6シンボルである)割り当てパターンを示してもよい。
 このような割り当てパターンは、ケースCに対して利用可能であってもよく、ケースBに対して利用可能でなくてもよい。
 割り当てパターンは、RMSI PDCCH設定情報フィールド(例えば、PDCCHConfigSIB1)に指示されるRMSI PDCCHのモニタリングオケージョンに関連付けられてもよい。UEは、RMSI PDCCH設定情報フィールドに指示されたPDCCHモニタリングオケージョンに応じて、PDSCH時間ドメインリソース割り当てフィールドを読み替えてもよい。RMSI PDCCH設定情報フィールドに指示されたPDCCHモニタリングオケージョンに応じて、PDSCH時間ドメインリソース割り当てフィールドによって指示される行インデックスが、制限されてもよい。
 以上の態様4によれば、UEは、NR-U対象周波数におけるSSBの配置(SSBマッピングパターン、ケースB、ケースCなど)を決定することができる。また、UEは、SSBの配置に適した、RMSI PDCCHのモニタリングオケージョンとRMSI PDSCHの割り当てパターンとの少なくとも1つを決定できる。
(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12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13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。
 また、送受信部120は、第1キャリア(例えば、NR-U対象周波数)において、所定周期(例えば、20ms以上)でDRS(例えば、SSBと、当該SSBに対応するRMSI PDCCH及びRMSI PDSCH、時間長が1ms以下)を送信してもよい。送受信部120は、第1キャリアにおいて、チャネルのセンシング(リスニング、カテゴリ2LBT)を行い、チャネルがアイドルである場合に、DRSを送信してもよい。
(ユーザ端末)
 図14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、同期信号ブロック(SSB、SS/PBCHブロック)を受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り制御チャネル(RMSI PDCCH)を受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り共有チャネル(RMSI PDSCH)を受信してもよい。制御部210は、前記下り制御チャネルにおいて前記下り共有チャネルの時間ドメインリソース(時間ドメインリソース割り当て)を示す下り制御情報(DCI)の解釈と、前記下り制御チャネルのモニタリングオケージョンの決定と、前記下り共有チャネルのレートマッチングと、前記同期信号ブロックの送信候補リソース(送信候補位置)の決定と、の少なくとも1つの動作を行い、センシングが適用される第1キャリア(例えば、NR-U対象周波数)における動作が、センシングが適用されない第2キャリア(例えば、NR対象周波数)における動作と異なってもよい。
 また、前記第1キャリアにおいて、1つのスロット又は連続する2つのスロットの最後の1シンボルは、前記下り共有チャネルに割り当てられない、又は1つのスロット又は連続する2つのスロットの最初の1シンボルは、前記下り制御チャネルに割り当てられなくてもよい。
 また、1つのスロット内の第1同期信号ブロック及び第2同期信号ブロックが時間ドメインにおいて離れる場合(ケースA、ケースC)、前記第2同期信号ブロックに対応する下り制御チャネルは、前記第1同期信号ブロックに対応する下り共有チャネルの後に送信されてもよい。
 また、前記同期信号ブロック内のブロードキャストチャネル(PBCH)に基づいて、又は、前記同期信号ブロックのスロット内のもう一つの同期信号ブロックが実際に送信されるか否かに関わらず、前記制御部210は、前記下り共有チャネルのレートマッチングを行ってもよい。
 また、制御部210は、1つのスロット内の第1同期信号ブロック及び第2同期信号ブロックが時間ドメインにおいて連続する第1ケース(例えば、ケースB)と、前記第1同期信号ブロック及び前記第2同期信号ブロックが時間ドメインにおいて連続しない第2ケース(例えば、ケースA、ケースC)と、の1つに関連付けられた、前記下り制御チャネルのモニタリングオケージョンと、前記下り共有チャネルの時間ドメインリソース割り当てと、の少なくとも1つを用いてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15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.  同期信号ブロックを受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り制御チャネルを受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り共有チャネルを受信する受信部と、
     前記下り制御チャネルにおいて前記下り共有チャネルの時間ドメインリソースを示す下り制御情報の解釈と、前記下り制御チャネルのモニタリングオケージョンの決定と、前記下り共有チャネルのレートマッチングと、前記同期信号ブロックの送信候補リソースの決定と、の少なくとも1つの動作を行い、センシングが適用される第1キャリアにおける動作が、センシングが適用されない第2キャリアにおける動作と異なる、制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記第1キャリアにおいて、1つのスロット又は連続する2つのスロットの最後の1シンボルは、前記下り共有チャネルに割り当てられない、又は1つのスロット又は連続する2つのスロットの最初の1シンボルは、前記下り制御チャネルに割り当てられないことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  1つのスロット内の第1同期信号ブロック及び第2同期信号ブロックが時間ドメインにおいて離れる場合、前記第2同期信号ブロックに対応する下り制御チャネルは、前記第1同期信号ブロックに対応する下り共有チャネルの後に送信され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.  前記同期信号ブロック内のブロードキャストチャネルに基づいて、又は、前記同期信号ブロックのスロット内のもう一つの同期信号ブロックが実際に送信されるか否かに関わらず、前記制御部は、前記下り共有チャネルのレートマッチングを行う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.  前記制御部は、1つのスロット内の第1同期信号ブロック及び第2同期信号ブロックが時間ドメインにおいて連続する第1ケースと、前記第1同期信号ブロック及び前記第2同期信号ブロックが時間ドメインにおいて連続しない第2ケースと、の1つに関連付けられた、前記下り制御チャネルのモニタリングオケージョンと、前記下り共有チャネルの時間ドメインリソース割り当てと、の少なくとも1つを用いることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  同期信号ブロックを受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り制御チャネルを受信し、前記同期信号ブロックに対応する下り共有チャネルを受信する工程と、
     前記下り制御チャネルにおいて前記下り共有チャネルの時間ドメインリソースを示す下り制御情報の解釈と、前記下り制御チャネルのモニタリングオケージョンの決定と、前記下り共有チャネルのレートマッチングと、前記同期信号ブロックの送信候補リソースの決定と、の少なくとも1つの動作を行い、センシングが適用される第1キャリアにおける動作が、センシングが適用されない第2キャリアにおける動作と異なる、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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