WO2020144780A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020144780A1
WO2020144780A1 PCT/JP2019/000407 JP2019000407W WO2020144780A1 WO 2020144780 A1 WO2020144780 A1 WO 2020144780A1 JP 2019000407 W JP2019000407 W JP 2019000407W WO 2020144780 A1 WO2020144780 A1 WO 2020144780A1
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transmission
information
user terminal
srs
resource
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PCT/JP2019/000407
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
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株式会社Nttドコモ
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Priority to US17/421,551 priority patent/US20220095333A1/en
Priority to JP2020565082A priority patent/JPWO2020144780A1/ja
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    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams

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
  • a user terminal uses an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel) based on downlink control information (DCI).
  • DCI Downlink control information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • UE is under consideration to perform beam management (Beam Management (BM)). Specifically, the UE uses the transmission of the PUSCH based on the value of a predetermined field (eg, Sounding Reference Signal (SRS) resource identifier (SRS Resource Indicator (SRI)) field) in the DCI. Determining spatial relationships (also called beams, spatial domain transmit filters, spatial domain filters or spatial settings, etc.) is being considered.
  • a predetermined field eg, Sounding Reference Signal (SRS) resource identifier (SRS Resource Indicator (SRI)
  • the spatial relationship of the PUSCH based on the configured grant is determined by a predetermined parameter (for example, "srs of the RRC information element, such as configuration grant setting information, for example, "ConfiguredGrantConfig" of the RRC information element). -Determining based on the value of "ResourceIndicator”) is under consideration.
  • the UE may not be able to determine the spatial relationship used for transmitting the PUSCH based on the predetermined field value in the DCI or the predetermined parameter in the setting grant setting information.
  • one of the objectives of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately determining the spatial relationship used for PUSCH transmission.
  • a user terminal includes a reception unit that receives downlink control information that does not include a field for a sounding reference signal (SRS) resource identifier, or a setting information that does not include the SRS resource identifier, and the downlink control.
  • a transmission unit that transmits an uplink shared channel scheduled by information or set by the setting information, and a control unit that determines a spatial relationship used for transmission of the uplink shared channel.
  • SRS sounding reference signal
  • transmission of an uplink signal is performed in a spatial relation (spatial relation) (spatial setting (spatial) setting) etc.).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • Spatial relation means at least one desired signal and channel (signal/channel) (eg PUCCH, reference signal for measurement (Sounding Reference Signal (SRS)), etc.) and reference It may be the spatial relationship between the signal (Reference RS).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Reference RS Reference Signal
  • the reference RS is, for example, at least one of a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)), a channel state information reference signal (Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS)), and at least one of these. May be extended or modified.
  • the SSB may be called an SS block, an SS/Physical Broadcast Channel (SS/PBCH) block, or the like.
  • the spatial relation may be paraphrased as a relation of pseudo collocation (Quasi-Co-Location (QCL)).
  • QCL may be an index indicating the statistical properties of the desired signal/channel.
  • the Doppler shift For example, when the desired signal/channel and the reference RS have a spatial relationship, the Doppler shift, the Doppler spread, and the average delay between the desired signal/channel and the reference RS.
  • Delay spread spread
  • spatial parameter for example, spatial domain transmission filter (Spatial domain transmission filter), spatial domain receive filter (Spatial domain receive filter), etc.
  • spatial domain transmission filter Spatial domain transmission filter
  • spatial domain receive filter Spatial domain receive filter
  • the transmission of the upstream signal may be controlled based on the presence or absence of beam correspondence (BC).
  • BC is, for example, a node (for example, a base station or a UE) determines a beam (transmission beam, Tx beam) used for signal transmission based on a beam (reception beam, Rx beam) used for signal reception.
  • Tx beam transmission beam
  • Rx beam reception beam
  • BC is a transmit/receive beam correspondence (Tx/Rx beam correspondance), beam reciprocity (beam reciprocity), beam calibration (beam calibration), calibrated/non-calibrated (Calibrated/Non-calibrated), reciprocity calibration. It may be referred to as reciprocity calibrated/non-calibrated, correspondence, matching, etc.
  • the UE uses the same beam (spatial domain transmission filter) as the SRS (or SRS resource) instructed by the base station based on the measurement result of one or more SRSs (or SRS resources).
  • Uplink signals for example, PUSCH, PUCCH, SRS, etc. may be transmitted.
  • the UE uses a beam (spatial domain transmission filter) that is the same as or corresponds to the beam (spatial domain reception filter) used to receive a predetermined SSB or CSI-RS (or CSI-RS resource). Then, an uplink signal (for example, PUSCH, PUCCH, SRS, etc.) may be transmitted.
  • a beam spatial domain transmission filter
  • CSI-RS or CSI-RS resource
  • the UE may be configured with parameters (PUCCH configuration information, PUCCH-Config) used for PUCCH transmission by higher layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling).
  • PUCCH setting information may be set for each partial band (for example, an upstream bandwidth part (BWP)) in a carrier (also referred to as a cell, a component carrier, etc.).
  • BWP upstream bandwidth part
  • the PUCCH setting information may include a list of PUCCH resource set information (for example, PUCCH-ResourceSet) and a list of PUCCH space related information (for example, PUCCH-SpatialRelationInfo).
  • PUCCH resource set information for example, PUCCH-ResourceSet
  • PUCCH space related information for example, PUCCH-SpatialRelationInfo
  • the PUCCH resource set information may include a list (for example, resourceList) of PUCCH resource indexes (ID, for example, PUCCH-ResourceId).
  • the PUCCH resource set may be determined based on a parameter (for example, pucch-ResourceCommon) in information (for example, System Information Block Type 1 (SIB1) or Remaining minimum system information (RMSI)).
  • the PUCCH resource set may include 16 PUCCH resources.
  • the UE determines the PUCCH resource set according to the number of UCI information bits. Good.
  • the UE has a value of a predetermined field (for example, PUCCH resource indicator field) in downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) (for example, DCI format 1_0 or 1_1 used for PUSCH scheduling), Of the number of CCEs (N CCE ) in the control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) for PDCCH reception carrying the DCI, and the index (n CCE,0 ) of the head (first) CCE of the PDCCH reception Based on at least one, one PUCCH resource (index) in the PUCCH resource set (for example, a PUCCH resource set determined cell-specific or UE-specific) may be determined.
  • DCI Downlink Control Information
  • PUCCH spatial related information may indicate a plurality of candidate beams (spatial domain filters) for PUCCH transmission.
  • the PUCCH spatial related information may indicate a spatial association between RS (Reference signal) and PUCCH.
  • the list of PUCCH space related information includes at least one entry (PUCCH space related information, PUCCH space related information IE (Information Element)).
  • PUCCH space-related information is, for example, an index (ID, for example, pucch-SpatialRelationInfoId) of PUCCH space-related information, an index (ID, for example, servingCellId) of a serving cell, an index of RS, and information about RS that is spatially related to PUCCH. It may include at least one.
  • the information regarding the RS may be an SSB index, a CSI-RS index (for example, NZP (Non-Zero Power)-CSI-RS resource configuration ID), or an SRS resource ID and a BWP ID.
  • the SSB index, CSI-RS index and SRS resource ID may be associated with at least one of the beam, resource and port selected by the measurement of the corresponding RS.
  • At least one of one or more PUCCH space related information (for example, PUCCH-SpatialRelationInfo or candidate beam) in the list of PUCCH space related information may be indicated by MAC (Medium Access Control) CE (Control Element). ..
  • the UE may receive a MAC CE that activates or deactivates the PUCCH space related information (PUCCH space related information activation/deactivation MAC CE, PUCCH space related information instruction MAC CE).
  • a MAC CE that activates or deactivates the PUCCH space related information (PUCCH space related information activation/deactivation MAC CE, PUCCH space related information instruction MAC CE).
  • the UE may activate the PUCCH-related information specified by the MAC CE 3 ms after sending a positive response (ACK) to the MAC CE that activates the predetermined PUCCH spatial-related information.
  • ACK positive response
  • the UE may control PUCCH transmission based on PUCCH spatial relationship information activated by MAC CE.
  • PUCCH spatial relationship information activated by MAC CE.
  • the UE may control the transmission of PUCCH based on the PUCCH space related information.
  • the UE receives information (SRS setting information, for example, a parameter in “SRS-Config” of the RRC control element) used for transmitting a measurement reference signal (for example, Sounding Reference Signal (SRS)).
  • SRS setting information for example, a parameter in “SRS-Config” of the RRC control element
  • SRS-Config for example, Sounding Reference Signal
  • the UE includes information regarding one or more SRS resource sets (SRS resource set information, for example, "SRS-ResourceSet” of RRC control element) and information regarding one or more SRS resources (SRS resource Information, eg at least one with the RRC control element “SRS-Resource”) may be received.
  • SRS resource set information for example, "SRS-ResourceSet” of RRC control element
  • SRS resource Information eg at least one with the RRC control element “SRS-Resource”
  • One SRS resource set may be associated with a predetermined number of SRS resources (a predetermined number of SRS resources may be grouped). Each SRS resource may be specified by an SRS resource identifier (SRS Resource Indicator (SRI)) or SRS resource ID.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • the SRS resource set information includes an SRS resource set ID (Identifier) (SRS-ResourceSetId), a list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set, an SRS resource type (for example, periodic SRS (Periodic SRS), Information on semi-persistent SRS (Semi-Persistent SRS) or aperiodic CSI (Aperiodic SRS)) and SRS usage (eg beam management, codebook, non-codebook, antenna switching, etc.) May be included.
  • SRS-ResourceSetId an SRS resource set ID (Identifier)
  • SRS-ResourceId list of SRS resource IDs (SRS-ResourceId) used in the resource set
  • an SRS resource type for example, periodic SRS (Periodic SRS), Information on semi-persistent SRS (Semi-Persistent SRS) or aperiodic CSI (Aperiodic SRS)
  • SRS usage e
  • the SRS resource information includes SRS resource ID (SRS-ResourceId), SRS port number, SRS port number, transmission comb, SRS resource mapping (for example, time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, repetition number, SRS The number of symbols, SRS bandwidth, etc.), hopping related information, SRS resource type, sequence ID, SRS spatial relationship information, etc. may be included.
  • SRS resource ID SRS-ResourceId
  • SRS port number for example, time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, repetition number, SRS The number of symbols, SRS bandwidth, etc.
  • SRS resource mapping for example, time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, repetition number, SRS The number of symbols, SRS bandwidth, etc.
  • hopping related information for example, time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, repetition number, SRS The number of symbols, SRS bandwidth, etc.
  • SRS resource type for example, time and/or frequency resource position, resource offset, resource period, repetition number, S
  • the spatial relationship information of the SRS may indicate the spatial relationship information between the predetermined reference signal and the SRS.
  • the predetermined reference signal is a synchronization signal/broadcast channel (SS/PBCH: Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel) block, a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information Reference Signal), and an SRS (for example, another SRS). May be at least one of the above.
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SRS for example, another SRS.
  • the spatial relationship information of SRS may include at least one of SSB index, CSI-RS resource ID, and SRS resource ID as an index of the predetermined reference signal.
  • the SSB index, the SSB resource ID, and the SSBRI may be replaced with each other. Further, the CSI-RS index, CSI-RS resource ID and CRI (CSI-RS Resource Indicator) may be read as each other. Further, the SRS index, SRS resource ID and SRI may be read as each other.
  • the spatial relationship information of SRS may include a serving cell index, a BWP index (BWP ID), etc. corresponding to the predetermined reference signal.
  • the spatial domain filter for receiving the SSB or CSI-RS is set.
  • the SRS resource may be transmitted using the same spatial domain filter as. That is, in this case, the UE may assume that the UE receive beam of SSB or CSI-RS and the UE transmit beam of SRS are the same.
  • the reference SRS When the UE is configured to set spatial relationship information regarding another SRS (reference SRS) and the SRS (target SRS) for a certain SRS (target SRS) resource (for example, when there is no BC), the reference SRS.
  • the target SRS resource may be transmitted using the same spatial domain filter for the transmission of That is, in this case, the UE may assume that the UE transmission beam of the reference SRS and the UE transmission beam of the target SRS are the same.
  • the UE may determine the spatial relationship of the PUSCH scheduled by the DCI based on the value of a predetermined field (eg, SRS resource identifier (SRI) field) in the DCI (eg, DCI format 0_1). Specifically, the UE may use spatial relationship information (for example, "spatialRelationInfo" of the RRC information element) of the SRS resource determined based on the value of the predetermined field (for example, SRI) for PUSCH transmission.
  • a predetermined field eg, SRS resource identifier (SRI) field
  • SRI spatialRelationInfo
  • the UE sets the spatial relationship of the PUSCH set by the setting grant setting information (for example, “ConfiguredGrantConfig” of the RRC information element) to the setting upstream grant (for example, the setting grant in the setting grant setting information). It may be determined based on the value of a predetermined parameter (for example, “srs-ResourceIndicator” of the RRC information element) in “rrc-ConfiguredUplinkGrant” of the RRC information element.
  • the setting grant setting information for example, “ConfiguredGrantConfig” of the RRC information element
  • the setting upstream grant for example, the setting grant in the setting grant setting information
  • the UE sets the spatial relationship of the PUSCH set by the setting grant setting information (for example, “ConfiguredGrantConfig” of the RRC information element) to the setting scheduling-wired network temporary identifier (Configured Scheduling-Radio Network).
  • Cyclic Redundancy Check may be determined based on the value of a predetermined field (eg, SRI field) in the DCI to be scrambled by the Temporary Identifier (CS-RNTI).
  • the UE is the same as the spatial domain filter used for receiving or transmitting the reference RS (SSB, CSI-RS, or SRS) having a spatial relationship with the SRS SRS resource determined based on the DCI or the setting grant setting information.
  • the corresponding spatial domain filter may be used to transmit the PUSCH.
  • the UE transmits the PUSCH based on a predetermined field (eg, SRI field) in the DCI or a predetermined parameter (eg, SRI) in the setting grant setting information.
  • a predetermined field eg, SRI field
  • a predetermined parameter eg, SRI
  • DCI for example, DCI format 0_0 or 0_1 used for PUSCH scheduling
  • DCI format 0_0 the SRI field is not specified in the specifications.
  • the SRI field is specified in the specifications, but since the SRI field is an optional item, it is assumed that the DCI format 0_1 that schedules the PUSCH does not include the SRI field.
  • the setting grant setting information does not always include the SRI.
  • SRI for example, "srs-ResourceIndicator" of RRC information element
  • the SRI is specified in the specification for the setting uplink grant in the setting grant setting information.
  • the SRI is an optional item
  • the setting uplink grant is It is also envisaged not to include the SRI.
  • the DCI DCI for activating the setting grant setting information
  • the CS-RNTI does not always include the SRI field.
  • the inventors of the present invention have at least one spatial relationship of PUSCH scheduled by DCI (for example, DCI format 0_0 or 0_1) that does not include the SRI field and PUSCH set by the setting grant setting information that does not include the SRI.
  • DCI for example, DCI format 0_0 or 0_1
  • the present invention was accomplished by studying a method for appropriately determining
  • SRS Signal Reference Signal
  • SRS resource SRS resource ID
  • SRS resource specified by SRS resource ID SRS resource specified by SRS resource ID
  • SRS transmitted using SRS resource specified by SRS resource ID Etc.
  • SRS resource ID SRS resource specified by SRS resource ID
  • SRS transmitted using SRS resource specified by SRS resource ID Etc.
  • SRI SRS resource identifier
  • SRS resource ID SRS resource ID
  • PUCCH "PUCCH resource”, “PUCCH resource ID”, “PUCCH resource specified by PUCCH resource ID”, “PUCCH transmitted using PUCCH resource specified by PUCCH resource ID”, “PUCCH” “Format” and the like may be interchanged with each other.
  • spatial relationship may be read as each other.
  • spatial relationship used for signal/channel transmission may be read as each other.
  • spatialal domain transmission filter may be read as each other.
  • transmission beam may be read as each other.
  • spatialal relationship used for signal/channel reception may be read as each other.
  • the UE When the PUSCH is scheduled in the DCI format 0_0 whose SRI field is not specified in the specification, the UE becomes the PUCCH resource with the lowest ID among the PUCCH resources set in the active uplink BWP in the cell in which the PUSCH is scheduled. It is envisaged to transmit the PUSCH according to the corresponding spatial relationship.
  • the DCI format 0_1 in which the SRI field is specified as an option in the specification does not include the SRI field.
  • the setting grant setting information in which the SRI is specified as an option in the specification does not include the SRI.
  • the case where the spatial relationship of PUCCH (spatial relationship corresponding to a predetermined PUCCH resource) is used for PUSCH is expanded.
  • the UE transmits at least one of PUSCH scheduled by DCI not including the SRI field (particularly DCI format 0_1) and PUSCH set by the setting grant setting information not including SRI to the PUCCH. May be controlled according to the spatial relationship of (spatial relationship corresponding to a predetermined PUCCH resource).
  • the DCI may be CRC scrambled with C-RNTI, MCS-RNTI, CS-RNTI or TC-RNTI, for example.
  • FIG. 1 is a flowchart showing an example of determining the spatial relationship of PUSCH according to the first aspect.
  • the UE determines whether any of the following conditions is satisfied: PUSCH is scheduled with DCI format 0_0, or PUSCH is scheduled with DCI format 0_1 without SRI field, or -PUSCH is set by the grant setting information without SRI.
  • the UE determines, in step S102, a predetermined ID (for example, a predetermined ID in the PUCCH resources set in the active uplink BWP in the cell in which the PUSCH is scheduled or set).
  • a predetermined ID for example, a predetermined ID in the PUCCH resources set in the active uplink BWP in the cell in which the PUSCH is scheduled or set.
  • the PUSCH may be transmitted according to the spatial relationship corresponding to the PUCCH resource with the lowest ID.
  • step S101 if all of the above conditions are not met (step S101; NO) (that is, the PUSCH is scheduled with DCI format 0_1 with SRI field (with SRI field) or with SRI (with SRI))
  • the spatial relationship of PUSCH may be determined in step S103 based on the value of the SRI field in the DCI format 0_1 or the SRI in the setting grant setting information.
  • the spatial relationship between the PUSCH scheduled by the DCI not including the SRI field (in particular, the DCI format 0_1) and the PUSCH set by the setting grant setting information not including the SRI is determined by a predetermined PUCCH resource. Can be appropriately determined according to the spatial relationship corresponding to.
  • the UE performs a random access procedure for establishing uplink synchronization and so on.
  • the random access procedure includes contention-based random access (also referred to as Contention-Based Random Access (CBRA)), non-contention-based random access (Non-CBRA, contention-free random access (CFRA)). ) And the like) are included.
  • CBRA Contention-Based Random Access
  • Non-CBRA non-contention-based random access
  • CFRA contention-free random access
  • the user terminal transmits a preamble randomly selected from a plurality of preambles (random access preamble, random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH), RACH preamble, etc.) defined in each cell.
  • the collision random access is a random access procedure initiated by the user terminal, and can be used, for example, at the time of initial access, at the time of starting or resuming UL transmission.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of CBRA.
  • the user terminal configures a random access channel (PRACH) by system information (for example, Mater Information Block (MIB) and/or System Information Block (SIB)) or higher layer signaling (for example, RRC signaling) ( Information (PRACH configuration information) indicating PRACH configuration, RACH configuration) is received in advance.
  • system information for example, Mater Information Block (MIB) and/or System Information Block (SIB)
  • SIB System Information Block
  • RRC signaling for example, RRC signaling
  • Information PRACH configuration information indicating PRACH configuration, RACH configuration
  • the PRACH configuration information can indicate, for example, a plurality of preambles (for example, preamble formats) defined in each cell, time domain resources and frequency domain resources used for PRACH transmission, and the like.
  • the UE transitions from the idle (RRC_IDLE) state to the RRC connected (RRC_CONNECTED) state (for example, at the time of initial access), when the UE is in the RRC connected state but UL synchronization is not established (for example, , UL transmission is started or restarted), one of a plurality of preambles indicated by the PRACH configuration information is randomly selected, and the selected preamble is transmitted by the PRACH (message 1).
  • the base station When the base station detects the preamble, it sends a random access response (Random Access Response (RAR)) as a response (message 2).
  • RAR Random Access Response
  • the UE When the UE fails to receive the RAR within a predetermined period (RAR window) after transmitting the preamble, the UE may increase the transmission power of PRACH and retransmit (retransmit) the preamble.
  • the UE receiving the RAR adjusts the UL transmission timing based on the timing advance (TA) included in the RAR, and establishes the UL synchronization. Also, the UE transmits a control message of an upper layer (L2/L3: Layer2/Layer3) using PUSCH scheduled by the UL grant in the RAR (message 3).
  • the control message includes the UE identifier (UE-ID).
  • the identifier of the user terminal may be, for example, a predetermined RNTI or a higher layer UE-ID.
  • the base station sends a collision resolution message according to the control message of the upper layer (message 4).
  • the collision resolution message is transmitted based on the identifier of the user terminal included in the control message.
  • the user terminal that has succeeded in detecting the collision resolution message sends an acknowledgment (ACK: Acknowledge) in HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the wireless base station.
  • ACK Acknowledge
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the user terminal that fails to detect the collision resolution message determines that a collision has occurred, reselects the preamble, and repeats the random access procedure of messages 1 to 4.
  • the radio base station detects that the collision has been resolved by the ACK from the user terminal, the radio base station transmits a UL grant to the user terminal.
  • the user terminal starts UL data using the UL resource allocated by the UL grant.
  • the UE when the PUSCH is scheduled by the DCI format 0_0 that is CRC scrambled in the temporary cell (Temporary Cell (TC)-RNTI), the UE retransmits the message 3 on the PUSCH.
  • the base station cannot recognize which UE it is until receiving message 3 (until collision resolution). This is because the message 3 includes the UE identifier as described above.
  • the base station may not be able to recognize which spatial relationship the UE uses for transmitting the PUSCH.
  • the PUSCH is determined based on whether the UE has dedicated PUCCH configuration information, and at least one of the RNTIs used for CRC scrambling of DCI (for example, DCI format 0_0) that schedules the PUSCH. Determine the spatial relationship for the transmission of.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an example of determination of the spatial relationship of PUSCH according to the second aspect.
  • the UE determines whether or not it has (is set) dedicated PUCCH setting information.
  • step S202 the UE has a space corresponding to the PUCCH resource of the predetermined ID (for example, the lowest ID) among the PUCCH resources set uniquely to the cell.
  • the PUSCH may be transmitted according to the relationship.
  • the dedicated PUCCH setting information may be PUCCH resource setting information associated with the UE-specific PUCCH resource set information (for example, PUCCH-ResourceSet).
  • the PUCCH resource set uniquely to the cell may be a PUCCH resource provided by the RRC control element “pucch-ResourceCommon”.
  • the RRC control element “pucch-ResourceCommon” may be included in the system information (for example, SIB1).
  • step S203 PUSCH is scheduled in DCI format 0_0 by a given RNTI (eg C-RNTI, MCS-C-RNTI or CS-RNTI), PUSCH is scheduled in DCI format 0_1 without SRI field, or -PUSCH is set by setting grant setting information without SRI.
  • RNTI eg C-RNTI, MCS-C-RNTI or CS-RNTI
  • the UE corresponds to the PUCCH resource of the predetermined ID (for example, the lowest ID) among the PUCCH resources set in the dedicated PUCCH setting information in step S204.
  • the PUSCH may be transmitted according to the spatial relationship.
  • the individual PUCCH setting information may be the RRC control element “PUCCH-Config”.
  • the UE establishes the spatial relationship corresponding to the PUCCH resource with the lowest ID among the one or more PUCCH resources identified by the list of "PUCCH-ResourceId" in the "PUCCH-ResourceSet” in the RRC control element "PUCCH-Config".
  • PUSCH may be determined.
  • the dedicated PUCCH configuration information may be the RRC control element “PUCCH-Config” configured in the active uplink BWP in the cell where the PUSCH is scheduled.
  • step S203 when all of the above conditions are not satisfied (step S203; NO), the UE may determine in step S205 whether or not the PUSCH is scheduled in the DCI format 0_0 that is CRC scrambled by the TC-RNTI. ..
  • the order of steps S203 and S205 shown in FIG. 3 is merely an example, and step S205 may be performed before step S203.
  • the UE may determine the spatial relationship of the PUSCH according to a predetermined rule in step S206.
  • the predetermined rule may be any of the following (1) to (4).
  • the UE uses the same spatial domain filter as the most recent PRACH (RACH preamble, preamble) transmission in the random access procedure (eg, FIG. 2) in which the DCI format 0_0 CRC-scrambled by the TC-RNTI is transmitted. May be used to transmit the PUSCH.
  • RACH preamble, preamble the most recent PRACH (RACH preamble, preamble) transmission in the random access procedure (eg, FIG. 2) in which the DCI format 0_0 CRC-scrambled by the TC-RNTI is transmitted. May be used to transmit the PUSCH.
  • step S206 even if the UE is a PUSCH scheduled in DCI format 0_0, the UE is not based on the spatial relationship of the PUCCH having the lowest ID (step S102 of FIG. 1) but on the spatial relationship of the latest PRACH. Based on this, transmission of PUSCH may be controlled.
  • the UE is the same as the latest PUSCH transmission scheduled by the uplink grant in the RAR in the random access procedure (for example, FIG. 2) in which the DCI format 0_0 CRC-scrambled by the TC-RNTI is transmitted.
  • a PUSCH scheduled in the DCI format 0_0 may be transmitted using a spatial domain filter.
  • step S206 the UE does not schedule based on the spatial relationship of the PUCCH having the lowest ID (step S102 of FIG. 1) but schedules the uplink grant in the RAR even if the PUSCH is scheduled in DCI format 0_0. Transmission of the PUSCH scheduled in the DCI format 0_0 may be controlled based on the latest spatial relationship of the PUSCH.
  • the UE may transmit the PUSCH in accordance with the spatial relationship corresponding to the PUCCH resource having the predetermined ID (for example, the lowest ID) among the PUCCH resources set uniquely to the cell.
  • the PUCCH resource set uniquely to the cell may be the PUCCH resource provided by the RRC control element “pucch-ResourceCommon”.
  • the RRC control element “pucch-ResourceCommon” may be included in the system information (for example, SIB1).
  • step S206 the UE has the DCI format 0_0 according to the spatial relationship corresponding to the PUCCH resource set cell-specifically, not the PUCCH resource set individually for the UE, even if the UE has the dedicated PUCCH setting information.
  • the transmission of the PUSCH scheduled at may be controlled.
  • the UE may transmit the PUSCH according to the spatial relationship corresponding to the PUCCH resource having the predetermined ID (for example, the lowest ID) among the PUCCH resources set by the dedicated PUCCH setting information. That is, in step S206, the UE may operate similarly to step S204.
  • the predetermined ID for example, the lowest ID
  • the second aspect it is possible to appropriately determine the spatial relationship between the PUSCH scheduled by the DCI not including the SRI field (particularly, the DCI format 0_1) and the PUSCH set by the setting grant setting information not including the SRI. ..
  • 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. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 communicates using Long Term Evolution (LTE), LTE-Advanced (LTE-A), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). It may be a system that realizes.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • 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. 5 is a diagram illustrating an example of a configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 130, and a transmission line interface 140. 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, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transceiver 120 may transmit downlink control information that does not include a field for sounding reference signal (SRS) resource identifier, or configuration information that does not include the SRS resource identifier.
  • the transceiver 220 may transmit at least one of the PUCCH setting information and the SRS setting information.
  • SRS sounding reference signal
  • the transmitter/receiver 120 may also receive an uplink shared channel scheduled by the downlink control information or set by the setting information.
  • the control unit 210 may determine the spatial relationship of the uplink shared channel and control the reception of the uplink shared channel.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission/reception unit 220, and a transmission/reception antenna 230. 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 may receive downlink control information that does not include a field for sounding reference signal (SRS) resource identifier, or setting information that does not include the SRS resource identifier. Also, the transceiver 220 may receive at least one of PUCCH setting information and SRS setting information.
  • SRS sounding reference signal
  • the transmitter/receiver 220 may also transmit the uplink shared channel scheduled by the downlink control information or set by the setting information.
  • the control unit 210 may determine the spatial relationship used for transmission of the uplink shared channel.
  • control unit 210 controls the uplink control channel having the lowest identifier among the resources for one or more uplink control channels set in the active uplink bandwidth portion in the cell transmitting the uplink shared channel.
  • the spatial relationship corresponding to the resource for use may be used for transmission of the uplink shared channel (first aspect).
  • the control unit 210 sets the uplink control channel resource having the lowest identifier among the one or more uplink control channel resources set uniquely to the cell.
  • the corresponding spatial relationship may be used for transmission of the uplink shared channel (second aspect).
  • control unit 210 sets the individual uplink control channel configuration for the user terminal 20, and the downlink control information is CRC according to a specific RNTI (for example, C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI).
  • a specific RNTI for example, C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI.
  • the control unit may use the same spatial relationship as the nearest random access channel for transmission of the uplink shared channel (second aspect).
  • control unit 210 controls the control unit to:
  • the same spatial relationship as the most recent random access channel may be used for transmission of the uplink shared channel (second aspect).
  • control unit 210 controls the control unit to:
  • the same spatial relationship as the latest uplink shared channel scheduled by the random access response may be used for transmission of the uplink shared channel (second aspect).
  • control unit 210 sets a cell-specific setting when an individual uplink control channel configuration is set for the user terminal 20 and the downlink control information is CRC scrambled by a specific RNTI (for example, TC-RNTI).
  • a specific RNTI for example, TC-RNTI.
  • the spatial relationship corresponding to the uplink control channel resource having the lowest identifier among the one or more uplink control channel resources may be used for the transmission of the uplink shared channel (second aspect).
  • the control unit 210 sets the user terminal 20 to the user terminal 20.
  • the spatial relationship corresponding to the uplink control channel resource having the lowest identifier among the individually set one or more uplink control channel resources may be used for transmission of the uplink shared channel (second aspect). ..
  • 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. 7 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、サウンディング参照信号(SRS)リソース識別子用のフィールドを含まない下り制御情報、又は、前記SRSリソース識別子を含まない設定情報を受信する受信部と、前記下り制御情報によってスケジュールされる、又は、前記設定情報によって設定される上り共有チャネルを送信する送信部と、前記上り共有チャネルの送信に用いる空間関係を決定する制御部と、を具備する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)において、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、UEは、ビーム管理(Beam Management(BM))を行うことが検討されている。具体的には、UEは、DCI内の所定フィールド(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))リソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))フィールド)の値に基づいて、PUSCHの送信に用いる空間関係(ビーム、空間ドメイン送信フィルタ、空間ドメインフィルタ又は空間セッティング等ともいう)を決定することが検討されている。
 また、設定グラント(Configured grant)ベースのPUSCHの空間関係を、当該PUSCHの設定情報(設定グラント設定情報、例えば、RRC情報要素の「ConfiguredGrantConfig」)内の所定パラメータ(例えば、RRC情報要素の「srs-ResourceIndicator」)の値に基づいて決定することが検討されている。
 しかしながら、所定の条件が満たされる場合、UEは、上記DCI内の所定フィールド値、又は、上記設定グラント設定情報内の所定パラメータに基づいて、PUSCHの送信に用いる空間関係を決定できない恐れがある。
 そこで、本開示は、PUSCHの送信に用いる空間関係を適切に決定可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、サウンディング参照信号(SRS)リソース識別子用のフィールドを含まない下り制御情報、又は、前記SRSリソース識別子を含まない設定情報を受信する受信部と、前記下り制御情報によってスケジュールされる、又は、前記設定情報によって設定される上り共有チャネルを送信する送信部と、前記上り共有チャネルの送信に用いる空間関係を決定する制御部と、を具備する。
 本開示の一態様によれば、PUSCHの送信に用いる空間関係を適切に決定できる。
第1の態様に係るPUSCHの空間関係の決定の一例を示すフローチャートである。 CBRAの一例を示す図である。 第2の態様に係るPUSCHの空間関係の決定の一例を示すフローチャートである。 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機能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機能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。
 NRでは、上り信号(例えば、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))等)の送信は、空間関係(Spatial Relation)(空間設定(spatial setting)等ともいう)に基づいて制御される。
 空間関係(spatial relation)とは、所望の信号及びチャネルの少なくとも一つ(信号/チャネル)(例えば、PUCCH、測定用参照信号(サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))等)と、基準信号(基準RS(Reference RS))との間の空間的な関係であってもよい。
 基準RSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS))及びSRSの少なくとも一つ、又は、これらの少なくとも一つを拡張又は変更して構成されてもよい。SSBは、SSブロック、SS/ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロック等と呼ばれてもよい。
 また、空間関係は、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))の関係等と言い換えられてもよい。QCLとは、所望の信号/チャネルの統計的性質を示す指標であってもよい。
 例えば、所望の信号/チャネルと基準RSが空間関係である場合、所望の信号/チャネルと基準RSとの間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間ドメイン送信フィルタ(Spatial domain transmission filter)、空間ドメイン受信フィルタ(Spatial domain receive filter)等)の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCL関係である)と仮定できることを意味してもよい。
 また、NRでは、上り信号の送信は、ビームコレスポンデンス(Beam Correspondence(BC))の有無に基づいて制御されてもよい。BCとは、例えば、あるノード(例えば、基地局又はUE)が、信号の受信に用いるビーム(受信ビーム、Rxビーム)に基づいて、信号の送信に用いるビーム(送信ビーム、Txビーム)を決定する能力であってもよい。
 なお、BCは、送信/受信ビームコレスポンデンス(Tx/Rx beam correspondence)、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、較正済/未較正(Calibrated/Non-calibrated)、レシプロシティ較正済/未較正(reciprocity calibrated/non-calibrated)、対応度、一致度などと呼ばれてもよい。
 例えば、BC無しの場合、UEは、一以上のSRS(又はSRSリソース)の測定結果に基づいて基地局から指示されるSRS(又はSRSリソース)と同一のビーム(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて、上り信号(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS等)を送信してもよい。
 一方、BC有りの場合、UEは、所定のSSB又はCSI-RS(又はCSI-RSリソース)の受信に用いるビーム(空間ドメイン受信フィルタ)と同一の又は対応するビーム(空間ドメイン送信フィルタ)を用いて、上り信号(例えば、PUSCH、PUCCH、SRS等)を送信してもよい。
(PUCCHの空間関係)
 UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング)によって、PUCCH送信に用いられるパラメータ(PUCCH設定情報、PUCCH-Config)を設定されてもよい。PUCCH設定情報は、キャリア(セル、コンポーネントキャリア等ともいう)内の部分的な帯域(例えば、上り帯域幅部分(Bandwidthpart(BWP)))毎に設定されてもよい。
 PUCCH設定情報は、PUCCHリソースセット情報(例えば、PUCCH-ResourceSet)のリストと、PUCCH空間関連情報(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo)のリストと、を含んでもよい。
 PUCCHリソースセット情報は、PUCCHリソースインデックス(ID、例えば、PUCCH-ResourceId)のリスト(例えば、resourceList)を含んでもよい。
 また、UEがPUCCH設定情報内のPUCCHリソースセット情報によって提供される個別PUCCHリソース設定情報(例えば、個別PUCCHリソース構成(dedicated PUCCH resource configuration))を持たない場合(RRCセットアップ前)、UEは、システム情報(例えば、System Information Block Type1(SIB1)又はRemaining minimum system information(RMSI))内のパラメータ(例えば、pucch-ResourceCommon)に基づいて、PUCCHリソースセットを決定してもよい。当該PUCCHリソースセットは、16個のPUCCHリソースを含んでもよい。
 一方、UEが上記個別PUCCHリソース設定情報(UE個別の上り制御チャネル構成、個別PUCCHリソース構成)を持つ場合(RRCセットアップ後)、UEは、UCI情報ビットの数に従ってPUCCHリソースセットを決定してもよい。
 UEは、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))(例えば、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_0又は1_1)内の所定フィールド(例えば、PUCCHリソース指示(PUCCH resource indicator)フィールド)の値と、当該DCIを運ぶPDCCH受信用の制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))内のCCE数(NCCE)と、当該PDCCH受信の先頭(最初の)CCEのインデックス(nCCE,0)と、の少なくとも一つに基づいて、上記PUCCHリソースセット(例えば、セル固有又はUE個別に決定されるPUCCHリソースセット)内の一つのPUCCHリソース(インデックス)を決定してもよい。
 PUCCH空間関連情報(例えば、RRC情報要素の「PUCCH-spatialRelationInfo」)は、PUCCH送信のための複数の候補ビーム(空間ドメインフィルタ)を示してもよい。PUCCH空間関連情報は、RS(Reference signal)とPUCCHの間の空間的な関連付けを示してもよい。
 PUCCH空間関連情報のリストは、少なくとも1つのエントリ(PUCCH空間関連情報、PUCCH空間関連情報IE(Information Element))を含む。各PUCCH空間関連情報は、例えば、PUCCH空間関連情報のインデックス(ID、例えば、pucch-SpatialRelationInfoId)、サービングセルのインデックス(ID、例えば、servingCellId)、RSのインデックス、PUCCHと空間関係となるRSに関する情報の少なくとも一つを含んでもよい。
 例えば、当該RSに関する情報は、SSBインデックス、CSI-RSインデックス(例えば、NZP(Non-Zero Power)-CSI-RSリソース構成ID)、又は、SRSリソースID及びBWPのIDであってもよい。SSBインデックス、CSI-RSインデックス及びSRSリソースIDは、対応するRSの測定によって選択されたビーム、リソース、ポートの少なくとも1つに関連付けられてもよい。
 PUCCH空間関連情報のリスト内の一以上のPUCCH空間関連情報(例えば、PUCCH-SpatialRelationInfo、又は、候補ビーム)の少なくとも1つは、MAC(Medium Access Control) CE(Control Element)によって指示されてもよい。
 UEは、PUCCH空間関連情報をアクティベート又はディアクティベートするMAC CE(PUCCH空間関連情報アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE、PUCCH空間関連情報指示MAC CE)を受信してもよい。
 UEは、所定のPUCCH空間関係情報をアクティベートするMAC CEに対する肯定応答(ACK)を送信してから3ms後に、当該MAC CEにより指定されるPUCCH関係情報をアクティベートしてもよい。
 UEは、MAC CEによりアクティベートされるPUCCH空間関係情報に基づいて、PUCCHの送信を制御してもよい。なお、PUCCH空間関連情報のリスト内に単一のPUCCH空間関連情報が含まれる場合、UEは、当該PUCCH空間関係情報に基づいて、PUCCHの送信を制御してもよい。
(PUSCHの空間関係)
 UEは、測定用参照信号(例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS)))の送信に用いられる情報(SRS設定情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Config」内のパラメータ)を受信してもよい。
 具体的には、UEは、一つ又は複数のSRSリソースセットに関する情報(SRSリソースセット情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-ResourceSet」)と、一つ又は複数のSRSリソースに関する情報(SRSリソース情報、例えば、RRC制御要素の「SRS-Resource」)との少なくとも一つを受信してもよい。
 1つのSRSリソースセットは、所定数のSRSリソースに関連してもよい(所定数のSRSリソースをグループ化してもよい)。各SRSリソースは、SRSリソース識別子(SRS Resource Indicator(SRI))又はSRSリソースIDによって特定されてもよい。
 SRSリソースセット情報は、SRSリソースセットID(Identifier)(SRS-ResourceSetId)、当該リソースセットにおいて用いられるSRSリソースID(SRS-ResourceId)のリスト、SRSリソースタイプ(例えば、周期的SRS(Periodic SRS)、セミパーシステントSRS(Semi-Persistent SRS)、非周期的CSI(Aperiodic SRS)のいずれか)、SRSの用途(usage)(例えば、ビーム管理、コードブック、ノンコードブック、アンテナスイッチングなど)の情報を含んでもよい。
 SRSリソース情報は、SRSリソースID(SRS-ResourceId)、SRSポート数、SRSポート番号、送信Comb、SRSリソースマッピング(例えば、時間及び/又は周波数リソース位置、リソースオフセット、リソースの周期、繰り返し数、SRSシンボル数、SRS帯域幅など)、ホッピング関連情報、SRSリソースタイプ、系列ID、SRSの空間関係情報などを含んでもよい。
 SRSの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)は、所定の参照信号とSRSとの間の空間関係情報を示してもよい。当該所定の参照信号は、同期信号/ブロードキャストチャネル(SS/PBCH:Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel)ブロック、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)及びSRS(例えば別のSRS)の少なくとも1つであってもよい。ここで、SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号のインデックスとして、SSBインデックス、CSI-RSリソースID、SRSリソースIDの少なくとも1つを含んでもよい。
 なお、本開示において、SSBインデックス、SSBリソースID及びSSBRI(SSB Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、CSI-RSインデックス、CSI-RSリソースID及びCRI(CSI-RS Resource Indicator)は互いに読み替えられてもよい。また、SRSインデックス、SRSリソースID及びSRIは互いに読み替えられてもよい。
 SRSの空間関係情報は、上記所定の参照信号に対応するサービングセルインデックス、BWPインデックス(BWP ID)などを含んでもよい。
 UEは、あるSRSリソースについて、SSB又はCSI-RSとSRSとに関する空間関係情報を設定される場合(例えば、BC有りの場合)には、当該SSB又はCSI-RSの受信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いて当該SRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEはSSB又はCSI-RSのUE受信ビームとSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、あるSRS(ターゲットSRS)リソースについて、別のSRS(参照SRS)と当該SRS(ターゲットSRS)とに関する空間関係情報を設定される場合(例えば、BC無しの場合)には、当該参照SRSの送信のための空間ドメインフィルタと同じ空間ドメインフィルタを用いてターゲットSRSリソースを送信してもよい。つまり、この場合、UEは参照SRSのUE送信ビームとターゲットSRSのUE送信ビームとが同じであると想定してもよい。
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_1)内の所定フィールド(例えば、SRSリソース識別子(SRI)フィールド)の値に基づいて、当該DCIによりスケジュールされるPUSCHの空間関係を決定してもよい。具体的には、UEは、当該所定フィールドの値(例えば、SRI)に基づいて決定されるSRSリソースの空間関係情報(例えば、RRC情報要素の「spatialRelationInfo」)をPUSCH送信に用いてもよい。
 また、UEは、設定グラントタイプ1の場合、設定グラント設定情報(例えば、RRC情報要素の「ConfiguredGrantConfig」)によって設定されるPUSCHの空間関係を、当該設定グラント設定情報内の設定上りグラント(例えば、RRC情報要素の「rrc-ConfiguredUplinkGrant」)内の所定パラメータ(例えば、RRC情報要素の「srs-ResourceIndicator」)の値に基づいて決定してもよい。
 また、UEは、設定グラントタイプ2の場合、設定グラント設定情報(例えば、RRC情報要素の「ConfiguredGrantConfig」)によって設定されるPUSCHの空間関係を、設定スケジューリング-無線ネットワーク一時識別子(Configured Scheduling-Radio Network Temporary Identifier(CS-RNTI))によって冗長検査チェック(Cyclic Redundancy Check(CRC))スクランブルされるDCI内の所定フィールド(例えば、SRIフィールド)の値に基づいて決定してもよい。
 このように、UEは、DCI又は設定グラント設定情報に基づいて決定されるSRIのSRSリソースと空間関係にある基準RS(SSB、CSI-RS又はSRS)の受信又は送信に用いる空間ドメインフィルタと同一の又は対応する空間ドメインフィルタを用いてPUSCHを送信してもよい。
 しかしながら、所定の条件が満たされる場合、UEは、上記DCI内の所定フィールド(例えば、SRIフィールド)、又は、上記設定グラント設定情報内の所定パラメータ(例えば、SRI)に基づいて、PUSCHの送信に用いる空間関係を決定できない恐れがある。
 例えば、DCI(例えば、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_0又は0_1)がSRIフィールドを必ず含むとは限らない。DCIフォーマット0_0には、上記SRIフィールドが仕様で規定されていない。また、DCIフォーマット0_1には、上記SRIフィールドが仕様で規定されるが、当該SRIフィールドはオプション項目であるため、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット0_1が当該SRIフィールドを含まないことも想定される。
 また、設定グラント設定情報がSRIを必ず含むとも限らない。当該設定グラント設定情報内の設定上りグラントには、SRI(例えば、RRC情報要素の「srs-ResourceIndicator」)が仕様で規定されるが、当該SRIはオプション項目であるため、当該設定上りグラントが当該SRIを含まないことも想定される。また、設定グラントタイプ2において、CS-RNTIによってCRCスクランブルされるDCI(設定グラント設定情報のアクティブ化用のDCI)がSRIフィールドを含むとも限らない。
 そこで、本発明者らは、SRIフィールドを含まないDCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)によりスケジューリングされるPUSCH、及び、SRIを含まない設定グラント設定情報により設定されるPUSCHの少なくとも一つの空間関係を適切に決定する方法を検討し、本発明に至った。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様に示した構成は、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。
 また、以下において、「SRS」、「SRSリソース」、「SRSリソースID」、「SRSリソースIDで特定されるSRSリソース」、「SRSリソースIDで特定されるSRSリソースを用いて送信されるSRS」等は相互に読み替えられてもよい。また、「SRI」、「SRSリソース識別子」、「SRSリソースID」等も相互に読み替えられてもよい。また、DCI内のSRIフィールドは、SRI用のフィールドであれば、名称はこれに限られない。
 また、「PUCCH」、「PUCCHリソース」、「PUCCHリソースID」、「PUCCHリソースIDで特定されるPUCCHリソース」、「PUCCHリソースIDで特定されるPUCCHリソースを用いて送信されるPUCCH」、「PUCCHフォーマット」等は相互に読み替えられてもよい。
 また、「空間関係」、「空間ドメインフィルタ」、「ビーム」、「QCL関係」は互いに読み替えられてもよい。また、「信号/チャネルの送信に用いる空間関係」、「空間ドメイン送信フィルタ」、「送信ビーム」は互いに読み替えられてもよい。また、「信号/チャネルの受信に用いる空間関係」、「空間ドメイン受信フィルタ」、「受信ビーム」は互いに読み替えられてもよい。
(第1の態様)
 UEは、SRIフィールドが仕様で規定されていないDCIフォーマット0_0でPUSCHがスケジューリングされる場合、当該PUSCHがスケジューリングされるセルでアクティブな上りBWPに設定されるPUCCHリソースの中で最低IDのPUCCHリソースに対応する空間関係に従って、PUSCHを送信することが想定される。
 一方、上述のように、SRIフィールドが仕様でオプションとして規定されるDCIフォーマット0_1が、SRIフィールドを含まない場合も想定される。同様に、SRIが仕様でオプションとして規定される設定グラント設定情報は、当該SRIを含まないこと場合も想定される。
 そこで、第1の態様では、PUCCHの空間関係(所定のPUCCHリソースに対応する空間関係)をPUSCHに用いるケースを拡張する。
 具体的には、UEは、SRIフィールドを含まないDCI(特に、DCIフォーマット0_1)によりスケジューリングされるPUSCH、及び、SRIを含まない設定グラント設定情報により設定されるPUSCHの少なくとも一つの送信を、PUCCHの空間関係(所定のPUCCHリソースに対応する空間関係)に従って制御してもよい。
 なお、当該DCIは、例えば、C-RNTI、MCS-RNTI、CS-RNTI又はTC-RNTIでCRCスクランブルされてもよい。
 図1は、第1の態様に係るPUSCHの空間関係の決定の一例を示すフローチャートである。図1に示すように、ステップS101において、UEは、以下のいずれかの条件が満たされるか否かを判定する:
・DCIフォーマット0_0でPUSCHがスケジュールされる、又は
・SRIフィールドなしの(without SRI field)DCIフォーマット0_1でPUSCHがスケジュールされる、又は、
・SRIなしの(without SRI)設定グラント設定情報でPUSCHが設定される。
 UEは、上記いずれかの条件が満たされる場合(ステップS101;YES)、ステップS102において、PUSCHがスケジュール又は設定されるセルでアクティブな上りBWPに設定されるPUCCHリソースの中で所定ID(例えば、最低ID)のPUCCHリソースに対応する空間関係に従って、PUSCHを送信してもよい。
 一方、UEは、上記全ての条件が満たされない場合(ステップS101;NO)(すなわち、SRIフィールド有りの(with SRI field)DCIフォーマット0_1でPUSCHがスケジュールされる、又は、SRI有りの(with SRI)設定グラント設定情報でPUSCHが設定される場合)、ステップS103において、DCIフォーマット0_1内のSRIフィールドの値又は設定グラント設定情報内のSRIに基づいて、PUSCHの空間関係を決定してもよい。
 第1の態様によれば、SRIフィールドを含まないDCI(特に、DCIフォーマット0_1)によりスケジューリングされるPUSCH、及び、SRIを含まない設定グラント設定情報により設定されるPUSCHの空間関係を所定のPUCCHリソースに対応する空間関係に従って適切に決定できる。
(第2の態様)
 UEは、上り同期の確立等のために、ランダムアクセス手順を行う。例えば、ランダムアクセス手順には、衝突型ランダムアクセス(Contention-Based Random Access(CBRA)等ともいう)と非衝突型ランダムアクセス(Non-CBRA、コンテンションフリーランダムアクセス(Contention-Free Random Access(CFRA))等ともいう)とが含まれる。
 CBRAでは、ユーザ端末は、各セルに定められる複数のプリアンブル(ランダムアクセスプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、RACHプリアンブル等ともいう)からランダムに選択したプリアンブルを送信する。また、衝突型ランダムアクセスは、ユーザ端末主導のランダムアクセス手順であり、例えば、初期アクセス時、UL送信の開始又は再開時等に用いることができる。
 図2は、CBRAの一例を示す図である。図2において、ユーザ端末は、システム情報(例えば、Mater Information Block(MIB)及び/又はSystem Information Block(SIB))や上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、ランダムアクセスチャネル(PRACH)の構成(PRACH configuration、RACH configuration)を示す情報(PRACH構成情報)を予め受信する。
 当該PRACH構成情報は、例えば、各セルに定められる複数のプリアンブル(例えば、プリアンブルフォーマット)、PRACH送信に用いられる時間領域リソース及び周波数領域リソース等を示すことができる。
 図2に示すように、UEは、アイドル(RRC_IDLE)状態からRRC接続(RRC_CONNECTED)状態に遷移する場合(例えば、初期アクセス時)、RRC接続状態であるがUL同期が確立されていない場合(例えば、UL送信の開始又は再開時)等において、PRACH構成情報が示す複数のプリアンブルの一つをランダムに選択し、選択されたプリアンブルをPRACHにより送信する(メッセージ1)。
 基地局は、プリアンブルを検出すると、その応答としてランダムアクセスレスポンス(Random Access Response(RAR))を送信する(メッセージ2)。UEは、プリアンブルの送信後、所定期間(RAR window)内にRARの受信に失敗する場合、PRACHの送信電力を上げてプリアンブルを再度送信(再送)してもよい。
 RARを受信したUEは、RARに含まれるタイミングアドバンス(TA)に基づいて、ULの送信タイミングを調整し、ULの同期を確立する。また、UEは、RAR内のULグラントによりスケジューリングされるPUSCHを用いて、上位レイヤ(L2/L3:Layer 2/Layer 3)の制御メッセージを送信する(メッセージ3)。当該制御メッセージには、UEの識別子(UE-ID)が含まれる。当該ユーザ端末の識別子は、例えば、所定のRNTIであってもよいし、上位レイヤのUE-IDであってもよい。
 基地局は、上位レイヤの制御メッセージに応じて、衝突解決用メッセージを送信する(メッセージ4)。当該衝突解決用メッセージは、上記制御メッセージに含まれるユーザ端末の識別子宛に基づいて送信される。衝突解決用メッセージの検出に成功したユーザ端末は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)における肯定応答(ACK:Acknowledge)を無線基地局に送信する。これにより、アイドル状態のユーザ端末はRRC接続状態に遷移する。
 一方、当該衝突解決用メッセージの検出に失敗したユーザ端末は、衝突が発生したと判断し、プリアンブルを再選択し、メッセージ1から4のランダムアクセス手順を繰り返す。無線基地局は、ユーザ端末からのACKにより衝突が解決されたことを検出すると、当該ユーザ端末に対して、ULグラントを送信する。ユーザ端末は、ULグラントにより割り当てられるULリソースを用いてULデータを開始する。
 以上のようなCBRAでは、一時セル(Temporary Cell(TC)-RNTI)でCRCスクランブルされたDCIフォーマット0_0によってPUSCHがスケジューリングされる場合、UEは、当該PUSCHでメッセージ3を再送する。基地局は、メッセージ3を受信するまでは(衝突解決までは)、どのUEであるかを認識できない。上記の通り、メッセージ3にUEの識別子が含まれるためである。
 したがって、UEがTC-RNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_0によってスケジューリングされるPUSCHを送信する場合、基地局は、UEが、当該PUSCHの送信にどの空間関係を用いるのかを認識できない恐れがある。
 そこで、第2の態様では、UEが個別PUCCH設定情報を有するか否か、及び、PUSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット0_0)のCRCスクランブルに用いられるRNTIの少なくとも一つに基づいて、PUSCHの送信用の空間関係を決定する。
 図3は、第2の態様に係るPUSCHの空間関係の決定の一例を示すフローチャートである。図3に示すように、ステップS201において、UEは、個別PUCCH設定情報を有するか(設定されるか)否かを判定する。
 UEが個別PUCCH設定情報を有しない場合(ステップS201;NO)、ステップS202において、UEは、セル固有に設定されるPUCCHリソースの中で所定ID(例えば、最低ID)のPUCCHリソースに対応する空間関係に従って、PUSCHを送信してもよい。
 例えば、個別PUCCH設定情報は、UE個別のPUCCHリソースセット情報(例えば、PUCCH-ResourceSet)に関連付けられるPUCCHリソース設定情報であってもよい。また、セル固有に設定されるPUCCHリソースは、RRC制御要素「pucch-ResourceCommon」によって与えられるPUCCHリソースであってもよい。RRC制御要素「pucch-ResourceCommon」は、システム情報(例えば、SIB1)に含まれてもよい。
 一方、UEが個別PUCCH設定情報を有する場合(ステップS201;YES)、ステップS203において、UEは、以下のいずれかの条件が満たされるか否かを判定する:
・所定のRNTI(例えば、C-RNTI、MCS-C-RNTI又はCS-RNTI)によってDCIフォーマット0_0でPUSCHがスケジュールされる、
・SRIフィールドなしのDCIフォーマット0_1でPUSCHがスケジュールされる、又は、
・SRIなしの設定グラント設定情報でPUSCHが設定される。
 UEは、上記いずれかの条件が満たされる場合(ステップS203;YES)、ステップS204において、個別PUCCH設定情報で設定されるPUCCHリソースの中で所定ID(例えば、最低ID)のPUCCHリソースに対応する空間関係に従って、PUSCHを送信してもよい。
 例えば、個別PUCCH設定情報は、RRC制御要素「PUCCH-Config」であってもよい。UEは、RRC制御要素「PUCCH-Config」内の「PUCCH-ResourceSet」内の「PUCCH-ResourceId」のリストによって識別される一以上のPUCCHリソースの中で最低IDのPUCCHリソースに対応する空間関係を、PUSCH用に決定してもよい。また、個別PUCCH設定情報は、PUSCHがスケジューリングされるセルでアクティブな上りBWPに設定されるRRC制御要素「PUCCH-Config」であってもよい。
 一方、UEは、上記全ての条件が満たされない場合(ステップS203;NO)、ステップS205において、TC-RNTIによってCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_0でPUSCHがスケジュールされるか否かを判定してもよい。なお、図3に示すステップS203、S205の順序は例示にすぎず、ステップS203の前にステップS205が実施されてもよい。
 UEは、TC-RNTIによってCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_0でPUSCHがスケジュールされる場合(ステップS205;YES)、ステップS206において所定のルールに従って当該PUSCHの空間関係を決定してもよい。例えば、所定のルールは、以下の(1)~(4)のいずれかであってもよい。
(1)UEは、当該TC-RNTIによってCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_0が送信されるランダムアクセス手順(例えば、図2)において、直近のPRACH(RACHプリアンブル、プリアンブル)の送信と同一の空間ドメインフィルタを用いて、PUSCHを送信してもよい。
 すなわち、ステップS206では、UEは、DCIフォーマット0_0でスケジュールされるPUSCHであっても、最低IDを有するPUCCHの空間関係に基づく(図1のステップS102)のではなく、直近のPRACHの空間関係に基づいて、PUSCHの送信を制御してもよい。
(2)UEは、当該TC-RNTIによってCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_0が送信されるランダムアクセス手順(例えば、図2)において、RAR内の上りグラントによってスケジュールされる直近のPUSCHの送信と同一の空間ドメインフィルタを用いて、上記DCIフォーマット0_0でスケジュールされるPUSCHを送信してもよい。
 すなわち、ステップS206では、UEは、DCIフォーマット0_0でスケジュールされるPUSCHであっても、最低IDを有するPUCCHの空間関係に基づく(図1のステップS102)のではなく、RAR内の上りグラントによってスケジュールされる直近のPUSCHの空間関係に基づいて、上記DCIフォーマット0_0でスケジュールされるPUSCHの送信を制御してもよい。
(3)UEは、セル固有に設定されるPUCCHリソースの中で所定ID(例えば、最低ID)のPUCCHリソースに対応する空間関係に従って、PUSCHを送信してもよい。例えば、セル固有に設定されるPUCCHリソースは、RRC制御要素「pucch-ResourceCommon」によって与えられるPUCCHリソースであってもよい。RRC制御要素「pucch-ResourceCommon」は、システム情報(例えば、SIB1)に含まれてもよい。
 すなわち、ステップS206では、UEは、個別PUCCH設定情報を有していても、UE個別に設定されるPUCCHリソースではなく、セル固有に設定されるPUCCHリソースに対応する空間関係に従って、上記DCIフォーマット0_0でスケジュールされるPUSCHの送信を制御してもよい。
 (4)UEは、個別PUCCH設定情報で設定されるPUCCHリソースの中で所定ID(例えば、最低ID)のPUCCHリソースに対応する空間関係に従って、PUSCHを送信してもよい。すなわち、ステップS206において、UEは、ステップS204と同様に動作してもよい。
 第2の態様によれば、SRIフィールドを含まないDCI(特に、DCIフォーマット0_1)によりスケジューリングされるPUSCH、及び、SRIを含まない設定グラント設定情報により設定されるPUSCHの空間関係を適切に決定できる。特に、TC-RNTIによってCRCスクランブルされるDCIによってスケジュールされるPUSCHの空間関係を適切に決定できる。
(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4は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、LTE―Advanced(LTE-A)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図5は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、サウンディング参照信号(SRS)リソース識別子用のフィールドを含まない下り制御情報、又は、前記SRSリソース識別子を含まない設定情報を送信してもよい。また、送受信部220は、PUCCH設定情報及びSRS設定情報の少なくとも一つを送信してもよい。
 また、送受信部120は、前記下り制御情報によってスケジュールされる、又は、前記設定情報によって設定される上り共有チャネルを受信してもよい。
 制御部210は、前記上り共有チャネルの空間関係を決定して、前記上り共有チャネルの受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図6は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、サウンディング参照信号(SRS)リソース識別子用のフィールドを含まない下り制御情報、又は、前記SRSリソース識別子を含まない設定情報を受信してもよい。また、送受信部220は、PUCCH設定情報及びSRS設定情報の少なくとも一つを受信してもよい。
 また、送受信部220は、前記下り制御情報によってスケジュールされる、又は、前記設定情報によって設定される上り共有チャネルを送信してもよい。
 制御部210は、前記上り共有チャネルの送信に用いる空間関係を決定してもよい。
 具体的には、制御部210は、前記上り共有チャネルを送信するセル内でアクティブな上り帯域幅部分に設定される一以上の上り制御チャネル用リソースの中で、最低の識別子を有する上り制御チャネル用リソースに対応する空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いてもよい(第1の態様)。
 また、制御部210は、ユーザ端末20に個別の上り制御チャネル構成が設定されない場合、セル固有に設定される一以上の上り制御チャネル用リソースの中で最低の識別子を有する上り制御チャネル用リソースに対応する空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いてもよい(第2の態様)。
 また、制御部210は、ユーザ端末20に個別の上り制御チャネル構成が設定され、かつ、前記下り制御情報が特定のRNTI(例えば、C-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI)によってCRCスクランブルされる場合、前記制御部は、直近のランダムアクセスチャネルと同一の空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いてもよい(第2の態様)。
 また、制御部210は、ユーザ端末20に個別の上り制御チャネル構成が設定され、かつ、前記下り制御情報が特定のRNTI(例えば、TC-RNTI)によってCRCスクランブルされる場合、前記制御部は、直近のランダムアクセスチャネルと同一の空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いてもよい(第2の態様)。
 また、制御部210は、ユーザ端末20に個別の上り制御チャネル構成が設定され、かつ、前記下り制御情報が特定のRNTI(例えば、TC-RNTI)によってCRCスクランブルされる場合、前記制御部は、ランダムアクセス応答によってスケジュールされる直近の上り共有チャネルと同一の空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いてもよい(第2の態様)。
 また、制御部210は、ユーザ端末20に個別の上り制御チャネル構成が設定され、かつ、前記下り制御情報が特定のRNTI(例えば、TC-RNTI)によってCRCスクランブルされる場合、セル固有に設定される一以上の上り制御チャネル用リソースの中で最低の識別子を有する上り制御チャネル用リソースに対応する空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いてもよい(第2の態様)。
 また、制御部210は、ユーザ端末20に個別の上り制御チャネル構成が設定され、かつ、前記下り制御情報が特定のRNTI(例えば、TC-RNTI)によってCRCスクランブルされる場合、当該ユーザ端末20に個別に設定される一以上の上り制御チャネル用リソースの中で最低の識別子を有する上り制御チャネル用リソースに対応する空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いてもよい(第2の態様)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  サウンディング参照信号(SRS)リソース識別子用のフィールドを含まない下り制御情報、又は、前記SRSリソース識別子を含まない設定情報を受信する受信部と、
     前記下り制御情報によってスケジュールされる、又は、前記設定情報によって設定される上り共有チャネルを送信する送信部と、
     前記上り共有チャネルの送信に用いる空間関係を決定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記上り共有チャネルを送信するセル内でアクティブな上り帯域幅部分に設定される一以上の上り制御チャネル用リソースの中で、最低の識別子を有する上り制御チャネル用リソースに対応する空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記ユーザ端末に個別の上り制御チャネル構成が設定され、かつ、前記下り制御情報が特定の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によって冗長検査チェック(CRC)スクランブルされる場合、前記制御部は、直近のランダムアクセスチャネルと同一の空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記ユーザ端末に個別の上り制御チャネル構成が設定され、かつ、前記下り制御情報が特定の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によって冗長検査チェック(CRC)スクランブルされる場合、前記制御部は、ランダムアクセス応答によってスケジュールされる直近の上り共有チャネルと同一の空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記ユーザ端末に個別の上り制御チャネル構成が設定され、かつ、前記下り制御情報が特定の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によって冗長検査チェック(CRC)スクランブルされる場合、セル固有に設定される一以上の上り制御チャネル用リソースの中で最低の識別子を有する上り制御チャネル用リソースに対応する空間関係を、前記上り共有チャネルの送信に用いることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  サウンディング参照信号(SRS)リソース識別子用のフィールドを含まない下り制御情報、又は、前記SRSリソース識別子を含まない設定情報を受信する工程と、
     前記下り制御情報によってスケジュールされる、又は、前記設定情報によって設定される上り共有チャネルを送信する工程と、
     前記上り共有チャネルの送信に用いる空間関係を決定する工程と、
    を具備することを特徴とする無線通信方法。
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