WO2020166045A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020166045A1
WO2020166045A1 PCT/JP2019/005452 JP2019005452W WO2020166045A1 WO 2020166045 A1 WO2020166045 A1 WO 2020166045A1 JP 2019005452 W JP2019005452 W JP 2019005452W WO 2020166045 A1 WO2020166045 A1 WO 2020166045A1
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WO
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search space
transmission
coreset
pdcch
space set
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PCT/JP2019/005452
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English (en)
French (fr)
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優元 ▲高▼橋
一樹 武田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+(plus), New Radio (NR), 3GPP Rel. 15 or later) is also under consideration.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+(plus) 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel. 15 or later 3th generation mobile communication system
  • the user terminal uses the downlink control information (also called Downlink Control Information (DCI), DL assignment, etc.) from the wireless base station. Based on this, the reception of the downlink shared channel (for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) is controlled. In addition, the UE controls transmission of an uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) based on DCI (also referred to as UL grant).
  • DCI Downlink Control Information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a predetermined number of downlink control channel candidates (PDCCH candidate) or a set of downlink control channel candidates is monitored in a predetermined range of a control resource set (for example, search space) to determine DCI. It is being considered to detect.
  • the UE controls the reception of DCI (or PDCCH) by monitoring PDCCH candidates in one or more search space sets for which the control resource set is set.
  • the present disclosure has been made in view of the above points, and an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling reception processing of a downlink control channel (or DCI) to which repetitive transmission is applied.
  • DCI downlink control channel
  • a user terminal includes a receiving unit that receives a downlink control channel repeatedly transmitted by using one or a plurality of control resource sets, and a plurality of search space sets set in a predetermined control resource set. And a control unit that controls monitoring of downlink control channel candidates in the predetermined control resource set based on at least one of the parameter and the index of repeated transmission.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of setting PDCCH candidates corresponding to repetition of PDCCH.
  • FIG. 2A and FIG. 2B are diagrams illustrating another example of setting PDCCH candidates corresponding to repetition of PDCCH.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a PDCCH candidate corresponding to each repetition over a plurality of search space sets.
  • 4A to 4C are diagrams showing an example of monitor control of PDCCH candidates corresponding to repetition.
  • 5A to 5C are diagrams showing another example of monitor control of PDCCH candidates corresponding to repetition.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of mapping positions of PDCCH candidates in different search space sets.
  • 7A to 7C are diagrams showing another example of monitor control of PDCCH candidates corresponding to repetition.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams showing an example of a PDCCH candidate mapping method in different search space sets.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the radio base station uses the downlink control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel), extended PDCCH (EPDCCH: Enhanced PDCCH), etc.) to the UE to control downlink (DCI: Downlink Control). Information) is transmitted. Transmitting downlink control information may be read as transmitting a downlink control channel.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Extended PDCCH
  • DCI Downlink Control
  • the DCI includes, for example, information designating a time and frequency resource for scheduling data, information designating a transport block size, information designating a data modulation scheme, information designating a HARQ process identifier, information relating to a demodulation RS, and the like.
  • the scheduling information may include at least one.
  • DCI for scheduling DL data reception and/or DL reference signal measurement may be referred to as DL assignment or DL grant, and DCI for scheduling UL data transmission and/or UL sounding (for measurement) signal transmission. May be referred to as UL grant.
  • the UE is set to monitor a set of a predetermined number of downlink control channel candidates in a predetermined time unit.
  • the monitor means, for example, an attempt to decode each downlink control channel for a target DCI format in the set.
  • decoding is also called blind decoding (BD: blind decoding), blind detection.
  • the downlink control channel candidates are also called BD candidates, (E)PDCCH candidates, and the like.
  • search area and search method for downlink control channel candidates are defined as a search space (SS: Search Space) set.
  • SS Search Space
  • One or more downlink control channel candidates are mapped to any search space set.
  • search space In NR, a user terminal (UE:User Equipment) detects DCI by monitoring (blind decoding) one or more sets of search spaces (SS) (search space sets).
  • the search space set is configured to include a set of one or more candidates (PDCCH candidates) for downlink control channels (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH candidates for downlink control channels
  • the “search space set” and the “search space” may be paraphrased with each other.
  • the search space set includes a search space set (common search space set (CSS: Common Search Space) set) used for monitoring DCI common (cell-specific) to one or more user terminals and a DCI unique to the user terminal.
  • the search space set used for monitoring (user-specific search space (USS) set) may be included.
  • Each PDCCH candidate in the search space set is composed of a predetermined number of predetermined resource units according to the aggregation level.
  • the predetermined resource unit may be a control channel element (CCE: Control Channel Element), a CCE group including one or more CCEs, and the like.
  • CCE Control Channel Element
  • Each CCE may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element), one or more resource element groups (REG: Resource Element Group), one or more REG bundles (REG group), or the like.
  • the REG may include one or more REs, and the REG bundle may include one or more REGs.
  • each PDCCH candidate may be configured with 1, 2, 4, 8 or 16 consecutive resource units (for example, CCE). ..
  • a control resource set (CORESET: COntrol REsource SET) may be associated with the search space (or search space set).
  • CORESET may be configured to include a predetermined frequency domain resource (for example, a predetermined number of resource blocks (Physical Resource Block (PRB))) and a time domain resource (for example, a predetermined number of symbols).
  • PRB Physical Resource Block
  • the search space set associated with CORESET#p may be defined using CCEs corresponding to one or more PDCCH candidates in the search space set.
  • the search space set #s may be composed of CCEs of indexes (index numbers, index values) represented by the following Expression (1).
  • Yp,n ⁇ s,f is a predetermined parameter, for example, 0 in the CSS set, and determined in the USS set based on a Radio Network Temporary Identifier (RNTI). May be done.
  • N CCE,p is the number of CCEs in CORESET#p.
  • cross-carrier scheduling configuration information also referred to as CrossCarrierSchedulingConfig etc.
  • the carrier identification CI: Carrier Indicator
  • the cross carrier scheduling setting information is not set (for scheduling within the same carrier) or for a CSS set, it is 0.
  • m s,nCI is 0,..., M p,s,nCI (L) ⁇ 1.
  • M p, s, NCI (L) is, PDCCH candidate serving cell corresponding to the n CI and the search space set #s for aggregation level L (cell, carrier, component carrier (CC)) UE is configured to monitor Is the number of.
  • M p,s,max (L) is M p,s,0 (L) for the CSS set, and for the USS set everything set for the aggregation level of the search space set #s in CORESET#p
  • the number of PDCCH candidates M p,s,nCI (L) for each aggregation level L of the serving cell corresponding to n CI is set in the UE.
  • the UE monitors the DCI for the search space set determined based on the number M p,s,nCI (L) of the PDCCH candidates.
  • CORESET COntrol REsource SET
  • DCI downlink control information
  • CORESET is a parameter set required for resource allocation of a control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)).
  • the UE may receive CORESET setting information (which may be referred to as CORESET configuration) from the base station.
  • the UE monitors the PDCCH and detects the physical layer control signal based on at least the setting information of CORESET.
  • CORESET settings may be notified, for example, by higher layer signaling.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, and the like, or a combination thereof.
  • the UE may receive, from the base station, the setting information of the search space for performing the PDCCH monitoring (may be referred to as search space configuration (search space configuration)).
  • the search space setting information may include information about the search space set set in the UE. Further, the search space setting information may be notified to the UE by, for example, higher layer signaling (RRC signaling or the like).
  • the search space set set by the search space setting information may be set in association with CORESET. That is, the UE can monitor the PDCCH based on at least two of the CORESET setting information and the search space setting information.
  • the search space setting information mainly includes information on PDCCH monitoring-related settings and decoding-related settings, and may include information on at least one of the following, for example.
  • -Search space set identifier search space set ID
  • CORESET ID CORESET ID related to the search space set
  • a flag indicating whether the search space set is a common search space C-SS: Common SS
  • UE-SS UE-specific search space
  • the UE monitors CORESET based on the search space setting information. Further, the “monitor of CORESET” may be replaced with “monitor of search space (PDCCH candidate) associated with CORESET”, “monitor of downlink control channel (for example, PDCCH)”, or the like.
  • PDCCH candidate a search space associated with CORESET
  • PDCCH downlink control channel
  • the UE may determine the correspondence between the search space set and CORESET based on the search space set ID included in the search space setting information and the CORESET ID.
  • One CORESET may be associated with one or more search space sets.
  • the case where a plurality of search space settings are associated with one CORESET may be a case where both C-SS and UE-SS are set in the CORESET.
  • one search space setting may be associated with a plurality of CORESETs.
  • the base station network (NW), gNB) repeatedly transmits the downlink control channel (or downlink control information) a predetermined number of times.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the number of repetitions may also be referred to as a repetition factor N rep or an aggregation factor N rep .
  • the nth iteration is also called the nth transmission occasion, etc., and may be identified by the iteration index j (0 ⁇ j ⁇ N rep ⁇ 1).
  • the UE may receive the information regarding the number of repetitions by higher layer signaling.
  • the higher layer signaling may be, for example, any one of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, and the like, or a combination thereof.
  • the UE receives PDCCH repeatedly transmitted by monitoring PDCCH candidates corresponding to repeated transmission. For example, when the number of repetitions is 4 (the PDCCH is repeatedly transmitted 4 times), the UE monitors PDCCH candidates in a given search space set to receive 4 PDCCHs.
  • FIG. 1A shows a case where PDCCH candidates corresponding to repeated transmission are arranged in a search space set set in one control resource set (here, CORESET#0). In this case, it is assumed that a PDCCH candidate corresponding to repeated transmission is arranged in one search space set set to CORESET#0.
  • search space set #0 may have PDCCH candidates corresponding to two repetitions of four repetitions
  • search space set #1 may have PDCCH candidates corresponding to the remaining two repetitions.
  • the PDCCH candidates corresponding to each repetition may be arranged in different search space sets.
  • FIG. 1B shows a case where PDCCH candidates corresponding to repeated transmission are arranged in search space sets respectively set in two control resource sets (here, CORESET#0 and CORESET#1).
  • CORESET#0 and CORESET#1 two control resource sets
  • PDCCH candidates corresponding to repeated transmissions are arranged in one or a plurality of search space sets set to CORESET#0 and in one or a plurality of search space sets set to CORESET#1. To be done.
  • a PDCCH candidate corresponding to two repetitions of four repetitions is arranged in one or a plurality of search space sets set in CORESET#0, and one or a plurality of search space sets set in CORESET#1.
  • the PDCCH candidates corresponding to the remaining two repetitions may be arranged.
  • the PDCCH candidate corresponding to three repetitions is arranged in the search space set set to CORESET#0, and the PDCCH candidate corresponding to one repetition is arranged in the search space set set to CORESET#1. Good.
  • FIG. 2A shows a case where PDCCH candidates corresponding to repeated transmission are arranged in search space sets respectively set in three control resource sets (here, CORESET#0 to CORESET#2).
  • CORESET#0 to CORESET#2 three control resource sets
  • a configuration in which PDCCH candidates corresponding to repeated transmission are arranged in one or a plurality of search space sets respectively set in CORESET #0 to #2 is assumed.
  • PDCCH candidates corresponding to two repetitions out of four repetitions are arranged in one or a plurality of search space sets set in CORESET#0, and search spaces set in CORESET#1 and CORESET#2, respectively.
  • PDCCH candidates corresponding to the remaining two repetitions may be arranged in the set.
  • FIG. 2B shows a case where PDCCH candidates corresponding to repeated transmission are arranged in search space sets respectively set in four control resource sets (here, CORESET#0-CORESET#3). In this case, it is assumed that PDCCH candidates corresponding to repeated transmissions are arranged in one or a plurality of search space sets respectively set in CORESET #0 to #3.
  • the present inventors have conceived to apply at least one of the configurations shown in FIG. 1 and FIG. 2 when repeatedly transmitting PDCCH (or DCI). Further, the inventors of the present invention have conceived the monitor control of PDCCH candidates corresponding to the repeated transmission of PDCCH.
  • the present inventors may encounter cases where the PDCCH candidates collide (or block) between the search spaces depending on the content of the parameters of each search space set. Focused on the point. For example, when the predetermined parameters of each search space set are set to the same content, there is a possibility that blocking or collision may occur between the repetitions (for example, the nth repetition and the n+1th repetition) (see FIG. 3). ..
  • search space sets #0 and #1 are set in CORESET#0, and PDCCH candidates corresponding to the n-th repetition are assigned a predetermined CCE index of search space set #0.
  • the case of detection by X is shown.
  • the search space set #0 and the search space set #1 have the same predetermined parameters and the PDCCH candidate corresponding to the (n+1)th repetition is arranged in the predetermined CCE index X of the search space set #1, the nth time May collide with the PDCCH candidate corresponding to the repetition of.
  • the PDCCHs that are repeatedly transmitted cannot be properly combined (for example, soft combination), and the communication quality may deteriorate.
  • the inventors of the present invention map the PDCCH candidates based on the parameters of each search space (or correspond to the search spaces). The idea was to control the CCE index determination method).
  • the UE monitors PDCCH candidates corresponding to repetitive transmission based on the CORESET setting information and the search space setting information set from the network (eg, base station).
  • the base station may notify the UE of the CORESET setting information, the search space setting information, and the like by using higher layer signaling.
  • the UE may control the monitor of PDCCH candidates corresponding to repeated transmission according to the following operation.
  • the following operations 1 to 3 may be applied in a different order, or any operation (or a part of the procedure in each operation) may be omitted. Further, another operation may be added between the operations 1 to 3. Although the following operations 1 to 3 are based on FIG. 1A, they may be applied to FIGS. 1B, 2A, and B.
  • the UE determines whether the target to be monitored (repetition index j) is less than or equal to a predetermined value.
  • the predetermined value may be determined based on the number of repetitions. For example, the UE starts (or continues) monitoring if j ⁇ N rep ⁇ 1 is satisfied.
  • the UE determines CORESET and a search space set for monitoring PDCCH candidates.
  • PDCCH candidates are monitored in the search space set set in the CORESET.
  • the order of monitoring the search space sets may be determined based on a predetermined rule.
  • the UE may preferentially monitor a search space set with a small index.
  • the monitoring order of the search spaces is not limited to the smallest index, but may be the largest index or may be determined based on other conditions.
  • the order of monitoring CORESETs may be determined based on a predetermined rule. For example, the UE may preferentially monitor CORESET having a small index.
  • the monitor order of CORESET is not limited to the order of the smallest index, and may be the order of the largest index or may be determined based on other conditions.
  • the monitoring order of PDCCH candidates may be controlled in consideration of a predetermined condition (eg, cell index).
  • the UE selects CORESET to which PDCCH candidates can be assigned in ascending order of index (or in order of increasing index), starting from CORESET#p to which PDCCH candidates corresponding to the initial transmission are assigned, and performs monitoring.
  • CORESET#p ⁇ k is selected as the current search candidate, and when the PDCCH candidate to which the PDCCH is assigned cannot be detected in the CORESET, k is advanced to search for the next CORESET.
  • the UE may control the presence/absence of monitoring in CORESET#p+k based on the number of CCEs allocated in the CORESET#p+k.
  • p is an index of CORESET to which PDCCH candidates are assigned at the time of initial transmission
  • k is a search index of CORESET that is an assignment candidate.
  • N alloc CCE,p+k when the number of CCEs actually allocated in CORESET#p+k (N alloc CCE,p+k ) is less than or equal to the number of CCEs in CORESET#p+k (N CCE,p+k ) (for example, N CCE,p+k).
  • N CCE,p+k alloc the number of CCEs actually allocated in CORESET#p+k
  • N CCE,p+k for example, N CCE,p+k.
  • the UE When the search space #s is selected as the search space set corresponding to CORESET#p+k, the UE is based on the number of PDCCH candidates for each aggregation level (AL) of the search space set #s (the number of PDCCH candidates to monitor). It is also possible to control the presence or absence of a monitor in the search space set #s. For example, when the number of PDCCH candidates actually monitored for the predetermined AL of the search space set #s is less than or equal to the number of PDCCH candidates set for the predetermined AL of the search space set #s (for example, M s (L) ⁇ M s,alloc (L) ), and start (or continue) monitoring with the search space set #s.
  • AL aggregation level
  • a search space set #s and a search space set #s+1 are set for CORESET #0 (see FIG. 4A).
  • the UE monitors PDCCH candidates in the search space set #s corresponding to CORESET#0 for the first iteration.
  • the UE monitors the PDCCH candidate corresponding to the second iteration.
  • the UE may be a PDCCH candidate corresponding to the second repetition in the same search space set #s. May be monitored.
  • the PDCCH candidate monitoring operation may be terminated.
  • the PDCCH candidates are monitored in order for each CORESET, so it is effective to place the PDCCH candidates in as few (for example, one) CORESET as possible.
  • search space set #s for example, search space set #s
  • the UE determines whether or not the predetermined parameters set in the search space set #s+1 and the monitored search space set #s are the same. May be. Further, the UE may determine the position where the PDCCH candidates arranged in the search space set #s+1 are mapped (for example, the CCE index to which the PDCCH candidates are mapped) based on the determination result.
  • the UE When the predetermined parameter corresponding to the search space set #s is the same as the predetermined parameter corresponding to the search space set #s+1, the UE is located at a different position (eg, CCE index) in the search space set #s+1.
  • the monitor may be controlled assuming it is mapped (see FIG. 5B).
  • the predetermined parameter may be at least one (all or part) of the following parameters set in the UE by an upper layer parameter (for example, SearchSpace) for each search space set.
  • SearchSpaceID Search Space ID
  • ControlResourceSetId ControlResourceSetId
  • Information indicating the monitoring interval and offset of the search space (monitoringSlotPeriodicityAndOffset)
  • Search space duration (5) Number of monitoring symbols in the slot (monitoringSymbolWithinSlot) (6) Number of PDCCH candidates for each AL in search space (nofCandidates) (7) Search space type (searchSpaceType)
  • the positions where the PDCCH candidates are different between the respective search space sets (for example, CCE). It may be controlled so that it is mapped to the index) (Different mapping).
  • the PDCCH candidate corresponding to the two repetitions mapped to the search space set #s and the PDCCH candidate corresponding to the two repetitions mapped to the search space set #s+1 are different. It may be mapped to a position (see FIG. 6A).
  • the UE determines that the PDCCH candidates are at the same position (eg, CCE index) in the search space set #s+1.
  • the monitor may be controlled on the assumption that the monitor is placed in (see FIG. 5C).
  • the PDCCH candidates are at the same position (eg, CCE) between the search space sets. It may be controlled so that it is mapped to the index) (Same mapping).
  • the PDCCH candidate corresponding to the two repetitions mapped to the search space set #s and the PDCCH candidate corresponding to the two repetitions mapped to the search space set #s+1 are different. It may be mapped to a position (see FIG. 6B).
  • the mapping of PDCCH candidates in each search space set is controlled according to the parameter contents corresponding to different search space sets.
  • PDCCH blocking can be suppressed even when a configuration in which PDCCH candidates corresponding to repeated transmissions are arranged over a plurality of search space sets is supported.
  • repeated transmission of the PDCCH can be appropriately realized, so that deterioration of communication quality can be suppressed.
  • N CCE,p+k and N CCE,p+k alloc may be replaced with N CCE,j and N CCE,j alloc , respectively.
  • the predetermined CORESET#p may be replaced with CORESET associated with the repeated index.
  • the UE may determine at least one of CORESET and search space to monitor based on the index of repeated transmission (also referred to as repeated index (j)).
  • the repetition index (j) and the CORESET index may be set in association with each other.
  • the correspondence between the repetition index and CORESET may be defined in the specifications, or the base station may notify the UE by using higher layer signaling or the like.
  • the UE monitors the PDCCH candidates corresponding to the repetition index (j) with the search space set set in CORESET(j) associated with the repetition index.
  • CORESET#1 is set for the first repeat and RESET#2 is set for the second repeat transmission (see FIG. 7A).
  • one or a plurality of search space sets are set in each CORESET.
  • the search spaces (for example, at least one of the index and the set number) set in each CORESET may be the same or different.
  • the UE monitors PDCCH candidates in the search space set (here, search space set #0, #1) set in CORESET #1 for the first iteration.
  • the UE detects a PDCCH candidate to which the PDCCH (or DCI) is assigned in the search space set #0 (see FIG. 7B)
  • the UE may omit monitors in other search space sets set in CORESET #1.
  • the UE cannot detect the PDCCH candidates to which the PDCCH is assigned in the search space set #0 within a predetermined range (for example, equal to or less than the set number of PDCCH candidates), another search space set set in CORESET#1. Monitor with.
  • the UE When the UE detects the first iteration in the search space set set in CORESET#1, it detects the second iteration in the search space set (eg, search space set #0) of another CORESET (eg, CORESET#2).
  • the PDCCH candidates corresponding to the repetition of are monitored (see FIG. 7C).
  • FIG. 7C shows a case where the UE detects a PDCCH candidate to which PDCCH (or DCI) is assigned in search space set #1.
  • the effect of frequency diversity can be obtained. Further, by arranging the PDCCH candidates corresponding to each repetition over different CORESET, it is possible to suppress the occurrence of blocking of the PDCCH candidates corresponding to each repetition.
  • mapping positions for example, CCE index
  • control may be performed such that PDCCH candidates are mapped to different positions (for example, CCE indexes) between the search space sets.
  • the UE assumes that the CCE index is set such that the mapping position of the PDCCH candidate in the search space set #s and the mapping position of the PDCCH candidate in the search space set #s+1 are different, and the reception process (for example, the decoding process). ) May be controlled.
  • mapping method at least one of the first mapping (for example, Sequential mapping) and the second mapping (for example, Distributed mapping) may be applied.
  • first mapping for example, Sequential mapping
  • second mapping for example, Distributed mapping
  • FIG. 8A shows a case where a PDCCH candidate corresponding to the nth iteration is detected in the search space set #s and a PDCCH candidate corresponding to the n+1th iteration is monitored in the search space #s+1.
  • the position (eg, CCE index) of the PDCCH candidate corresponding to the second iteration may be shifted from the position of the PDCCH candidate corresponding to the first iteration by a predetermined distance.
  • the CCE index corresponding to each search space set may be determined based on a predetermined parameter.
  • the predetermined parameter may be, for example, a PDCCH repetition index.
  • the UE may determine the CCE index corresponding to each search space set using Equation (2) below.
  • O rep corresponds to a repetition offset
  • N rep corresponds to a number of repetitions
  • j corresponds to a repetition index
  • L corresponds to an aggregation level.
  • other parameters may be the same as those in the equation (1).
  • the positions of the PDCCH candidates between the search space sets are controlled to be different.
  • the repetition offset may use other parameters.
  • ⁇ Second mapping> For a plurality of search space sets (for example, search space sets #s and #s+1) set in a predetermined CORESET, CCE indexes (or PDCCH candidates) corresponding to the predetermined search space are set to be dispersed (see FIG. 8B).
  • FIG. 8B shows a case where a PDCCH candidate corresponding to the nth iteration is detected in the search space set #s and a PDCCH candidate corresponding to the n+1th iteration is monitored in the search space #s+1.
  • positions of PDCCH candidates corresponding to the second repetition may be arranged so as to be dispersed from positions of PDCCH candidates corresponding to the first repetition.
  • the CCE index corresponding to each search space set may be determined based on a predetermined parameter.
  • the predetermined parameter may be, for example, a PDCCH repetition index.
  • the UE may determine the CCE index corresponding to each search space set using Equation (3) below.
  • O rep corresponds to the repetition offset
  • N rep corresponds to the number of repetitions
  • j corresponds to the repetition index.
  • other parameters may be the same as those in the equation (1).
  • the repetition offset determined based on the repetition index of the PDCCH is used to control the positions of the PDCCH candidates between the search space sets to be different. Note that the repetition offset may use other parameters. Moreover, you may change and apply some parameters of Formula (3).
  • first mapping or the second mapping may be defined in the specification, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like. Alternatively, the UE may select a suitable mapping based on a predetermined condition.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication by using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) with LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity (NR-E) with NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity EN-DC
  • NR-E Dual Connectivity
  • NE-DC Dual Connectivity
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is the master node (Master Node (MN)), and the base station (gNB) of NR is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (eg, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) may be supported.
  • a plurality of base stations within the same RAT eg, 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 a plurality of 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 communicate with each CC using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) based wireless access method may be used. For example, on at least one of downlink (Downlink (DL)) and uplink (Uplink (UL)), 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), etc. may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • other wireless access methods eg, other single carrier transmission method, other multicarrier transmission method
  • the UL and DL wireless access methods may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • an uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • an uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • a random access channel that are shared by each user terminal 20.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI for scheduling PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to the search area and the search method of the PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request (Scheduling Request ( 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 cell-specific reference signal Cell-specific Reference Signal (CRS)
  • a channel state information reference signal Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), for example.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS block (SSB), or the like. Note that SS and SSB may also be referred to as reference signals.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 130, and a transmission line interface 140. It should be noted that the control unit 110, the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception using the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, and the like.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the generated data to the transmission/reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, 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 of the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmission/reception antenna 130 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field of the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 processes the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 110) (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission/reception unit 120 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 (if necessary), inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Transform (IFFT)) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • channel coding may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping, filtering
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding coding
  • digital-analog conversion digital-analog conversion
  • the transmitting/receiving unit 120 may modulate the baseband signal into a radio frequency band, perform filtering, amplifying, etc., 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 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, and inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT)) on the acquired baseband signal. )) Applying reception processing such as processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing, User data may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier Transform
  • the transmission/reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits/receives signals (backhaul signaling) to/from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmission/reception unit 120 repeatedly transmits (repetition) the downlink control channel using one or a plurality of control resource sets.
  • the transmission/reception unit 120 may transmit information regarding CORESET and information regarding a search space set by using at least one of upper layer signaling, MAC control information, and downlink control information.
  • the control unit 110 maps PDCCH candidates corresponding to each repetition (for example, to a search space) based on at least one of a plurality of search space set parameters set in a predetermined control resource set and an index of repeated transmission. The determination of the corresponding CCE index) may be controlled.
  • the control unit 110 repeats each search space set.
  • the PDCCH candidates corresponding to may be controlled to be mapped to different positions.
  • FIG. 11 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 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 transmission/reception unit 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 recognition in the technical field of the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmission/reception antenna 230 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the 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) may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (if necessary), IFFT processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as precoding, digital-analog conversion, or the like.
  • the transmission/reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform when transform precoding is enabled for the channel (for example, PUSCH).
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission/reception unit 220 may modulate the baseband signal into a radio frequency band, perform filtering, amplification, etc., and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 230. ..
  • the transmission/reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230.
  • the 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, and the like 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 and the transmission/reception antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 receives a downlink control channel (or DCI) to which repeated transmission (repetition) is applied using one or a plurality of control resource sets.
  • the transmission/reception unit 220 may receive the information about CORESET and the information about the search space set by using at least one of upper layer signaling, MAC control information, and downlink control information.
  • the control unit 210 may perform control so that downlink control channel candidates are monitored in the same search space set until the number of downlink control channel candidates to be monitored reaches a predetermined value.
  • the control unit 210 may perform control so as to monitor downlink control channel candidates in the second search space set when the number of downlink control channel candidates monitored in the first search space set reaches a predetermined value. Good.
  • the control unit 210 may determine the mapping position of the downlink control channel candidate (or the CCE index corresponding to each search space) based on the predetermined parameters of the plurality of search space sets.
  • control unit 210 positions the downlink control channel candidates arranged in the respective search space sets at different positions (or different CCEs). Index).
  • 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 block may be implemented 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), 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. 12 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 can be read as 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 For example, only one processor 1001 is shown, but there may be multiple processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed by two or more processors simultaneously, sequentially, or by using another method.
  • the processor 1001 may be mounted 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 onto 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), a 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 such as 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 other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (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 other suitable storage medium May be configured by
  • the storage 1003
  • 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 (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CC component carrier
  • a radio frame may be composed of one or a plurality of 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 (for example, 1 ms) that does not depend on the numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • the numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • 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 fewer symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for 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 the 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 of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, codeword, etc. may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (the number of mini-slots) forming 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 of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB (PRB)), subcarrier groups (Sub-Carrier Group (SCG)), resource element groups (Resource Element Group (REG)), PRB pairs, RBs. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (may be called partial bandwidth etc.) represents a subset of consecutive 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 the BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • one or more BWPs may be set in one carrier.
  • 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.
  • the names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited names in any respect. Further, the mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any way. ..
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • Information and signals can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input/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 input/output, signals, etc. may be overwritten, updated, or added. The output information, signal, etc. may be deleted. The input information, signal, etc. may be transmitted to another device.
  • a specific location for example, memory
  • Information input/output, signals, etc. may 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 (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of the predetermined information is not limited to the explicit notification, and may be implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be carried out).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted 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”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL))”, “Transmission Configuration Indication state (TCI state)”, “space” “Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable. Can be used for
  • base station BS
  • radio 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 a base station and/or a base station subsystem providing communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned type or unmanned type).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during 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 terminal-to-terminal communication (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, 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 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), a system using any other suitable wireless communication method, and a next-generation system extended based on these may be applied.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. 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 the first and second elements do not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision (decision)” includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access ( Accessing) (e.g., accessing data in memory) and the like may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is considered to be “judgment (decision)” such as resolving, selecting, choosing, choosing, establishing, establishing, and comparing. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determination (decision)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed similarly as “different”.

Abstract

繰り返し送信が適用される下り制御チャネル(又は、DCI)の受信処理を適切に制御するために、本開示のユーザ端末の一態様は、1又は複数のコントロールリソースセットを利用して繰り返し送信される下り制御チャネルを受信する受信部と、所定のコントロールリソースセットに設定される複数のサーチスペースセットのパラメータ、及び繰り返し送信のインデックスの少なくとも一つに基づいて、前記所定のコントロールリソースセットにおける下り制御チャネル候補のモニタを制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局からの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の受信を制御する。また、UEは、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(以下、NRという)では、コントロールリソースセットの所定範囲(例えば、サーチスペース)において所定数の下り制御チャネル候補(PDCCH candidate)又は下り制御チャネル候補のセットをモニタしてDCIを検出することが検討されている。例えば、UEは、コントロールリソースセット設定された1又は複数のサーチスペースセットにおいてPDCCH候補をモニタしてDCI(又は、PDCCH)の受信を制御する。
 また、NRでは、超高信頼及び低遅延のサービス(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communicationsに関連する(related)サービス(URLLCサービス))等をサポートするために、PDCCHに対して繰り返し送信(PDCCH repetition)が適用されることが検討されている。しかし、繰り返し送信が適用されるPDCCHの受信処理(例えば、PDCCH候補のモニタ等)をどのように制御するかについて十分に検討されていない。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、繰り返し送信が適用される下り制御チャネル(又は、DCI)の受信処理を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、1又は複数のコントロールリソースセットを利用して繰り返し送信される下り制御チャネルを受信する受信部と、所定のコントロールリソースセットに設定される複数のサーチスペースセットのパラメータ、及び繰り返し送信のインデックスの少なくとも一つに基づいて、前記所定のコントロールリソースセットにおける下り制御チャネル候補のモニタを制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、繰り返し送信が適用される下り制御チャネル(又は、DCI)の受信処理を適切に制御することができる。
図1A及び図1Bは、PDCCHの繰り返しに対応するPDCCH候補の設定の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、PDCCHの繰り返しに対応するPDCCH候補の設定の他の例を示す図である。 図3は、複数のサーチスペースセットにわたって各繰り返しに対応するPDCCH候補を設定する場合の一例を示す図である。 図4A-図4Cは、繰り返しに対応するPDCCH候補のモニタ制御の一例を示す図である。 図5A-図5Cは、繰り返しに対応するPDCCH候補のモニタ制御の他の例を示す図である。 図6A及び図6Bは、異なるサーチスペースセットにおけるPDCCH候補のマッピング位置の一例を示す図である。 図7A-図7Cは、繰り返しに対応するPDCCH候補のモニタ制御の他の例を示す図である。 図8A及び図8Bは、異なるサーチスペースセットにおけるPDCCH候補のマッピング方法の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 既存のLTEシステムにおいて、無線基地局は、UEに対して下り制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、拡張PDCCH(EPDCCH:Enhanced PDCCH)など)を用いて下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信する。下り制御情報を送信することは、下り制御チャネルを送信すると読みかえられてもよい。
 DCIは、例えばデータをスケジューリングする時間及び周波数リソースを指定する情報やトランスポートブロックサイズを指定する情報、データ変調方式を指定する情報、HARQプロセス識別子を指定する情報、復調用RSに関する情報、などの少なくとも1つを含むスケジューリング情報であってもよい。DLデータ受信及び/又はDL参照信号の測定をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントまたはDLグラントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信及び/又はULサウンディング(測定用)信号の送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 UEは、所定時間単位において、所定数の下り制御チャネル候補のセットをモニタするように設定される。ここで、モニタとは、例えば、当該セットで、対象となるDCIフォーマットについて各下り制御チャネルの復号を試行することをいう。このような復号は、ブラインド復号(BD:Blind Decoding)、ブラインド検出とも呼ばれる。下り制御チャネル候補は、BD候補、(E)PDCCH候補などとも呼ばれる。
 また、下り制御チャネル候補のサーチ領域及びサーチ方法は、サーチスペース(SS:Search Space)セットとして定義される。1又は複数の下り制御チャネル候補は、いずれかのサーチスペースセットにマッピングされる。
(サーチスペース)
 NRでは、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、一以上のサーチスペース(SS)のセット(サーチスペースセット)をモニタリング(ブラインド復号)してDCIを検出する。サーチスペースセットは、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)の一以上の候補(candidate)(PDCCH候補)のセットを含んで構成される。本明細書において、「サーチスペースセット」と「サーチスペース」とは互いに言い換えられてもよい。
 サーチスペースセットには、一以上のユーザ端末に共通の(セル固有の)DCIの監視に用いられるサーチスペースセット(共通サーチスペースセット(CSS:Common Search Space)セット)と、ユーザ端末固有のDCIの監視に用いられるサーチスペースセット(ユーザ固有サーチスペース(USS:User-specific Search Space)セット)とが含まれてもよい。
 サーチスペースセット内の各PDCCH候補は、アグリゲーションレベルに応じた数の所定のリソース単位で構成される。当該所定のリソース単位は、制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)、一以上のCCEを含むCCEグループ等であってもよい。各CCEは、一以上のリソース要素(RE:Resource Element)、一以上のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)又は一以上のREGバンドル(REGグループ)等で構成されてもよい。なお、REGは、一以上のREを含み、REGバンドルは、一以上のREGを含んでもよい。
 例えば、アグリゲーションレベルが1、2、4、8又は16の場合、各PDCCH候補は、それぞれ、1、2、4、8又は16個の連続するリソース単位(例えば、CCE)で構成されてもよい。
 また、サーチスペース(又はサーチスペースセット)には、制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が関連付けられてもよい。CORESETは、所定の周波数領域リソース(例えば、所定数のリソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)))と時間領域リソース(例えば、所定数のシンボル)を含んで構成されてもよい。
 CORESET#pに関連付けられるサーチスペースセットは、当該サーチスペースセット内の一以上のPDCCH候補に対応するCCEを用いて規定されてもよい。例えば、例えば、サーチスペースセット#sは、以下の式(1)で示されるインデックス(インデックス番号、インデックス値)のCCEで構成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、Yp,nμ s,fは、所定のパラメータであり、例えば、CSSセットでは0であり、USSセットでは、無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)に基づいて決定されてもよい。NCCE,pは、CORESET#p内のCCEの数である。
 nCIは、クロスキャリアスケジューリングに関する設定情報(クロスキャリアスケジューリング設定情報、CrossCarrierSchedulingConfig等ともいう)が設定(configure)される場合、当該キャリア識別(CI:Carrier Indicator)フィールドの値である。一方、当該クロスキャリアスケジューリング設定情報が設定されない場合(同一キャリア内のスケジューリングの場合)又はCSSセットの場合、0である。
 ms,nCIは、0,…,Mp,s,nCI (L)-1である。Mp,s,nCI (L)は、nCI及びサーチスペースセット#sに対応するサービングセル(セル、キャリア、コンポーネントキャリア(CC))のアグリゲーションレベルLについてUEがモニタリングするように設定されるPDCCH候補の数である。
 Mp,s,max (L)は、CSSセットについてはMp,s,0 (L)であり、USSセットについては、CORESET#p内のサーチスペースセット#sのアグリゲーションレベルについて設定される全てのnCIの値の中で最大のMp,s,nCI (L)であってもよい。
 このように、UEには、nCIに対応するサービングセルのアグリゲーションレベルL毎のPDCCH候補の数Mp,s,nCI (L)が設定される。UEは、当該PDCCH候補の数Mp,s,nCI (L)に基づいて決定されるサーチスペースセットについて、DCIをモニタリングする。
(CORESET)
 また、NRにおいては、物理レイヤ制御信号(例えば、下り制御情報(DCI)を、基地局からUEに送信するために、制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が利用されることが検討されている。
 CORESETは、制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel))のリソース割り当てに必要なパラメータセットである。UEは、CORESETの設定情報(CORESET設定(CORESET configuration)と呼ばれてもよい)を、基地局から受信してもよい。UEは、少なくともCORESETの設定情報に基づいて、PDCCHをモニタリングを行い、物理レイヤ制御信号を検出する。
 CORESET設定は、例えば、上位レイヤシグナリングによって通知されてもよい。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 UEは、PDCCHモニタリングを行うサーチスペースの設定情報(サーチスペース設定(search space configuration)と呼ばれてもよい)を、基地局から受信してもよい。サーチスペース設定情報は、UEに設定されるサーチスペースセットに関する情報を含んでいてもよい。また、サーチスペース設定情報は、例えば、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリングなど)によってUEに通知されてもよい。サーチスペース設定情報によって設定されるサーチスペースセットは、CORESETに対応づけられて設定されてもよい。すなわちUEは、CORESET設定情報と、サーチスペース設定情報の少なくとも2つに基づいて、PDCCHのモニタリングを行うことができる。
 サーチスペース設定情報は、主にPDCCHのモニタリング関連設定及び復号関連設定の情報を含み、例えば以下の少なくとも1つに関する情報を含んでもよい。
・サーチスペースセットの識別子(サーチスペースセットID)
・当該サーチスペースセットが関連するCORESET ID
・当該サーチスペースセットがUEに共通に設定される共通サーチスペース(C-SS:Common SS)かUE毎に設定されるUE固有サーチスペース(UE-SS:UE-specific SS)かを示すフラグ
・アグリゲーションレベルごとのPDCCH候補数
・モニタリング周期
・モニタリングオフセット
・スロット内のモニタリングパターン(例えば14ビットのビットマップ)
 UEは、サーチスペース設定情報に基づいて、CORESETをモニタする。また、「CORESETのモニタ」は、「CORESETに対応付けられたサーチスペース(PDCCH候補)のモニタ」、「下り制御チャネル(例えばPDCCH)のモニタ」などで読み替えられてもよい。
 UEは、上記サーチスペース設定情報に含まれるサーチスペースセットIDと、CORESET IDに基づいて、サーチスペースセットとCORESETとの対応関係を判断してもよい。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースセットに関連付けられてもよい。1つのCORESETに複数のサーチスペース設定が関連付けられるケースは、例えば当該CORESETにおいてC-SS及びUE-SSの両方が設定されるケースであってもよい。なお、1つのサーチスペース設定が複数のCORESETに関連付けられてもよい。
 ところで、NRでは、UL送信及びDL送信において繰り返し送信(repetition)を行うことも検討されている。例えば、基地局(ネットワーク(NW)、gNB)は、下り制御チャネル(又は、下り制御情報)の送信を所定回数だけ繰り返して行う。PDCCH(又は、DCI)の繰り返し送信は、PDCCH repetitionと呼ばれてもよい。繰り返しの回数は、繰り返し係数(repetition factor)Nrep又はアグリゲーション係数(aggregation factor)Nrepとも呼ばれてもよい。
 n回目の繰り返しは、n回目の送信機会(transmission occasion)等とも呼ばれ、繰り返しインデックスj(0≦j≦Nrep-1)によって識別されてもよい。UEは、繰り返し回数に関する情報を上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 UEは、繰り返し送信に対応するPDCCH候補をモニタすることにより、繰り返し送信されるPDCCHを受信する。例えば、繰り返し数が4である(PDCCHが4回繰り返し送信される)場合、UEは、4つのPDCCHを受信するために所定のサーチスペースセットにおいてPDCCH候補をモニタする。
 この場合、繰り返し送信に対応するPDCCH候補が配置されるサーチスペースセットをどのように設定するかが問題となる。以下に、繰り返し送信に対応するPDCCH候補が配置されるサーチスペースセットの一例について図1、図2を参照して説明する。なお、以下の説明では、一例として、PDCCHの繰り返し数が4の場合を示すが、他の繰り返し数に対しても同様に適用してもよい。
 図1Aは、繰り返し送信に対応するPDCCH候補が、1つのコントロールリソースセット(ここでは、CORESET#0)に設定されるサーチスペースセット内に配置される場合を示している。この場合、CORESET#0に設定される1つのサーチスペースセット内に繰り返し送信に対応するPDCCH候補が配置される構成が想定される。
 あるいは、繰り返し送信に対応するPDCCH候補がCORESET#0に設定される複数のサーチスペースセットにわたって配置される構成が想定される。例えば、サーチスペースセット#0に4回の繰り返しのうち2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補が配置され、サーチスペースセット#1に残りの2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補が配置されてもよい。また、各繰り返しに対応するPDCCH候補がそれぞれ別のサーチスペースセットに配置されてもよい。
 図1Bは、繰り返し送信に対応するPDCCH候補が、2つのコントロールリソースセット(ここでは、CORESET#0とCORESET#1)にそれぞれ設定されるサーチスペースセット内に配置される場合を示している。この場合、CORESET#0に設定される1又は複数のサーチスペースセット内と、CORESET#1に設定される1又は複数のサーチスペースセット内に繰り返し送信に対応するPDCCH候補が配置される構成が想定される。
 例えば、CORESET#0に設定される1又は複数のサーチスペースセットに4回の繰り返しのうち2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補が配置され、CORESET#1に設定される1又は複数のサーチスペースセットに残りの2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補が配置されてもよい。あるいは、CORESET#0に設定されるサーチスペースセットに3回分の繰り返しに対応するPDCCH候補が配置され、CORESET#1に設定されるサーチスペースセットに1回分の繰り返しに対応するPDCCH候補が配置されてもよい。
 図2Aは、繰り返し送信に対応するPDCCH候補が、3つのコントロールリソースセット(ここでは、CORESET#0-CORESET#2)にそれぞれ設定されるサーチスペースセット内に配置される場合を示している。この場合、CORESET#0-#2にそれぞれ設定される1又は複数のサーチスペースセット内に繰り返し送信に対応するPDCCH候補が配置される構成が想定される。
 例えば、CORESET#0に設定される1又は複数のサーチスペースセットに4回の繰り返しのうち2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補が配置され、CORESET#1とCORESET#2にそれぞれ設定されるサーチスペースセットに残りの2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補が配置されてもよい。
 図2Bは、繰り返し送信に対応するPDCCH候補が、4つのコントロールリソースセット(ここでは、CORESET#0-CORESET#3)にそれぞれ設定されるサーチスペースセット内に配置される場合を示している。この場合、CORESET#0-#3にそれぞれ設定される1又は複数のサーチスペースセット内に繰り返し送信に対応するPDCCH候補が配置される構成が想定される。
 本発明者等は、PDCCH(又は、DCI)の繰り返し送信を行う場合、図1、図2に示す構成の少なくとも一つを適用することを着想した。また、本発明者等は、PDCCHの繰り返し送信に対応するPDCCH候補のモニタ制御を着想した。
 また、本発明者等は、繰り返しに対するPDCCH候補が異なるサーチスペースセットにわたって配置される場合、各サーチスペースセットのパラメータの内容によってはサーチスペース間でPDCCH候補が衝突(又は、ブロッキング)するケースが生じる点に着目した。例えば、各サーチスペースセットの所定パラメータが同じ内容に設定される場合、繰り返し間(例えば、n回目の繰り返しとn+1回目の繰り返し)でブロッキング又は衝突するケースが生じる可能性がある(図3参照)。
 図3では、CORESET#0に複数のサーチスペースセット(ここでは、サーチスペースセット#0と#1)が設定され、n回目の繰り返しに対応するPDCCH候補をサーチスペースセット#0の所定のCCEインデックスXで検出した場合を示している。
 かかる場合、サーチスペースセット#0とサーチスペースセット#1の所定パラメータが同じとなり、n+1回目の繰り返しに対応するPDCCH候補がサーチスペースセット#1の所定のCCEインデックスXに配置されると、n回目の繰り返しに対応するPDCCH候補と衝突する可能性がある。その結果、繰り返し送信されるPDCCHを適切に合成(例えば、ソフト合成)することができず、通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本発明者等は、所定のCORESETに対応する複数のサーチスペースセットにわたってPDCCH候補が配置される場合に、各サーチスペースのパラメータに基づいてPDCCH候補のマッピング方法(又は、サーチスペースに対応するCCEインデックスの決定方法)を制御することを着想した。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下に示す各態様はそれぞれ単独で適用してもよいし、適宜組み合わせて適用してもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、繰り返し送信が適用されるPDCCHの受信処理(例えば、PDCCH候補のモニタ動作)について説明する。以下の説明では、PDCCHの繰り返し数が2(Nrep=2)である場合を例に挙げて説明するが、PDCCHの繰り返し数は2より大きく設定されてもよい。
 UEは、ネットワーク(例えば、基地局)から設定されるCORESETの設定情報及びサーチスペースの設定情報等に基づいて、繰り返し送信に対応するPDCCH候補のモニタを行う。基地局は、上位レイヤシグナリングを利用してCORESETの設定情報及びサーチスペースの設定情報等をUEに通知してもよい。
 UEは、繰り返し送信に対応するPDCCH候補のモニタを以下の動作にしたがって制御してもよい。なお、以下の動作1~3は、順序を入れ替えて適用してもよいし、いずれかの動作(又は、各動作における一部の手順)が省略されてもよい。また、動作1~3の間に他の動作を追加してもよい。なお、以下の動作1~3は図1Aを想定しているが、図1B、図2A、Bに適応してもよい。
<動作1>
 UEは、モニタを行う対象(繰り返しインデックス(repetition index)j)が所定値以下であるかを判断する。繰り返しインデックス(j)は、j=0、・・・、Nrep-1で定義されてもよい。所定値は、繰り返し数に基づいて決定されてもよい。例えば、UEは、j≦Nrep-1を満たす場合にモニタを開始(又は、継続)する。
<動作2>
 UEは、PDCCH候補をモニタするCORESET及びサーチスペースセットを決定する。設定されるCORESETが1つの場合、当該CORESETに設定されるサーチスペースセットにおいてPDCCH候補のモニタを行う。CORESETに設定されるサーチスペースセットが複数存在する場合には、所定ルールに基づいてサーチスペースセットをモニタする順序を決定してもよい。
 例えば、UEは、インデックスが小さいサーチスペースセットを優先してモニタしてもよい。もちろん、サーチスペースのモニタ順序はインデックスが小さい順に限られず、インデックスが大きい順序であってもよいし、他の条件に基づいて決定されてもよい。
 複数のCORESETが設定される場合、所定ルールに基づいてCORESETをモニタする順序を決定してもよい。例えば、UEは、インデックスが小さいCORESETを優先してモニタしてもよい。もちろん、CORESETのモニタ順序はインデックスが小さい順に限られず、インデックスが大きい順序であってもよいし、他の条件に基づいて決定されてもよい。
 なお、複数のセルが設定され、各セルにおいてCORESET及びサーチスペースが設定される場合には、所定条件(例えば、セルインデックス等)を考慮してPDCCH候補のモニタ順序を制御してもよい。
 以下に複数の繰り返しに対応するPDCCH候補のモニタ順序(又は、探索順序)の決定方法の一例について説明する。以下の説明では、初回送信(例えば、1回目の繰り返し送信)時にPDCCH候補が割当てられるCORESETのインデックスがpである場合を想定する。
 UEは、初回送信に対応するPDCCH候補が割当てられたCORESET#pを起点として、インデックスが小さい順(又は、インデックスが大きい順)にPDCCH候補が割当て可能なCORESETを選択してモニタを行う。現在の検索候補としてCORESET#p±kが選択され、当該CORESETでPDCCHが割当てられたPDCCH候補を検出できない場合にkを繰り上げて次のCORESETを検索する。
 具体的には、CORESET#p+kが選択される場合、UEは、当該CORESET#p+k内に割当てられたCCE数に基づいて当該CORESET#p+kにおけるモニタ有無等を制御してもよい。ここで、pは初回送信時にPDCCH候補が割り当てられたCORESETのインデックスであり、kは割り当て候補となるCORESETの探索インデックスである。kはk=0、・・・、Nrep-1で定義されてもよい。例えば、CORESET#p+k内に実際に割当てられるCCE数(Nalloc CCE,p+k)が、CORESET#p+kのCCE数(NCCE,p+k)以下の場合(例えば、NCCE,p+k≧NCCE,p+k alloc)、当該CORESET#p+kに設定されるサーチスペースにおいてモニタを開始(又は、継続)する。
 CORESET#p+kに対応するサーチスペースセットとしてサーチスペース#sが選択される場合、UEは、当該サーチスペースセット#sのアグリゲーションレベル(AL)毎のPDCCH候補の数(モニタするPDCCH候補数)に基づいて当該サーチスペースセット#sにおけるモニタ有無等を制御してもよい。例えば、サーチスペースセット#sの所定ALに対して実際にモニタしたPDCCH候補数が、サーチスペースセット#sの所定ALに設定されるPDCCH候補数以下の場合(例えば、Ms (L)≧Ms,alloc (L))、当該サーチスペースセット#sでモニタを開始(又は、継続)する。
 例えば、CORESET#0に対してサーチスペースセット#sとサーチスペースセット#s+1が設定される場合を想定する(図4A参照)。UEは、1回目の繰り返しに対して、CORESET#0に対応するサーチスペースセット#sにおいてPDCCH候補をモニタする。
 サーチスペースセット#sにおいて1回目の繰り返しに対応するPDCCH候補を検出した場合(図4B参照)、UEは、2回目の繰り返しに対応するPDCCH候補のモニタを行う。この場合、UEは、繰り返しインデックス(j)を繰り上げて、CORESET#p+k(例えば、k=0)からのモニタ処理を再実行してもよい。あるいは、UEは、サーチスペースセット#sの所定ALに対してモニタしたPDCCH候補数が、あらかじめ設定されたPDCCH候補数より少ない場合、同じサーチスペースセット#sにおいて2回目の繰り返しに対応するPDCCH候補のモニタを行ってもよい。
 サーチスペースセット#sにおいて2回目の繰り返しに対応するPDCCH候補を検出した場合(図4C参照)、PDCCH候補のモニタ動作を終了してもよい。
 上述のように動作2を制御することにより、CORESET毎に順番にPDCCH候補のモニタを行う構成となるため、出来るだけ少ない(例えば、一つの)CORESETにPDCCH候補を配置することが有効となる。
<動作3>
 UEは、全ての繰り返しに対応するPDCCH候補を同じサーチスペースセット(例えば、サーチスペースセット#s)で検出できない場合も想定される。例えば、同一サーチスペースセット内で全ての繰り返しに対応するPDCCH候補を検出できない場合(例えば、モニタ途中でMs (L)>Ms,alloc (L))が満たされない場合)等がある。この場合、UEは、CORESET#0に設定される別のサーチスペースセット(ここでは、サーチスペースセット#s+1)においてPDCCH候補(例えば、2回目の繰り返しに対応するPDCCH候補)のモニタを行う(図5A参照)。
 別のサーチスペースセット#s+1でPDCCH候補のモニタを行う場合、UEは、当該サーチスペースセット#s+1とモニタ済みのサーチスペースセット#sに設定される所定パラメータが同じであるか否かを判断してもよい。また、UEは、当該判断結果に基づいてサーチスペースセット#s+1に配置されるPDCCH候補がマッピングされる位置(例えば、PDCCH候補がマッピングされるCCEインデックス)を決定してもよい。
 サーチスペースセット#sに対応する所定のパラメータと、サーチスペースセット#s+1に対応する所定パラメータが同じである場合、UEは、サーチスペースセット#s+1においてPDCCH候補が異なる位置(例えば、CCEインデックス)にマッピングされると想定してモニタを制御してもよい(図5B参照)。
 所定のパラメータは、各サーチスペースセット毎に上位レイヤパラメータ(例えば、SearchSpace)でUEに設定される以下のパラメータの少なくとも一つ(全部又は一部)であってもよい。
(1)サーチスペースID(SearchSpaceID)
(2)コントロールリソースセットID(controlResourceSetId)
(3)サーチスペースのモニタリング周期及びオフセットを示す情報(monitoringSlotPeriodicityAndOffset)
(4)サーチスペースの期間(duration)
(5)スロット内のモニタリングシンボル数(monitoringSymbolWithinSlot)
(6)サーチスペースにおけるAL毎のPDCCH候補数(nofCandidates)
(7)サーチスペースタイプ(searchSpaceType)
 一例として、異なるサーチスペースセット間でパラメータ(2)、(3)、(4)、及び(5)の全部又は一部が同じ場合、各サーチスペースセット間でPDCCH候補が異なる位置(例えば、CCEインデックス)にマッピングされるように制御してもよい(Different mapping)。
 繰り返し回数が4回の場合には、サーチスペースセット#sにマッピングされる2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補と、サーチスペースセット#s+1にマッピングされる2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補を異なる位置にマッピングしてもよい(図6A参照)。
 一方で、サーチスペースセット#sに対応する所定のパラメータと、サーチスペースセット#s+1に対応する所定パラメータが異なる場合、UEは、サーチスペースセット#s+1においてPDCCH候補が同じ位置(例えば、CCEインデックス)に配置されると想定してモニタを制御してもよい(図5C参照)。
 一例として、異なるサーチスペースセット間でパラメータ(2)、(3)、(4)、及び(5)の全部又は一部が異なる場合、各サーチスペースセット間でPDCCH候補が同じ位置(例えば、CCEインデックス)にマッピングされるように制御してもよい(Same mapping)。
 繰り返し回数が4回の場合には、サーチスペースセット#sにマッピングされる2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補と、サーチスペースセット#s+1にマッピングされる2回分の繰り返しに対応するPDCCH候補を異なる位置にマッピングしてもよい(図6B参照)。
 このように、異なるサーチスペースセットに対応するパラメータ内容に応じて各サーチスペースセットにおけるPDCCH候補のマッピングを制御する。これにより、繰り返し送信に対応するPDCCH候補を複数のサーチスペースセットにわたって配置する構成がサポートされる場合であっても、PDCCHのブロッキングを抑制することができる。その結果、PDCCHの繰り返し送信を適切に実現できるため、通信品質の劣化を抑制できる。
<バリエーション>
 上記説明では、複数の繰り返しに対応するPDCCH候補を可能な限り同じCORESET(例えば、CORESET#0)に設定される1又は複数のサーチスペースセットに配置する場合を示したが、これに限られない。例えば、各繰り返し(例えば、n回目の繰り返しと、n+1回目の繰り返し)に対応するPDCCH候補が、異なるCORESETに対応するサーチスペースセットにそれぞれ配置される構成としてもよい。なお、以下の動作は、図2A、Bに好適に適用できる。
 なお、以下の説明では、上述した動作1-3を適宜利用してもよい。この場合、上述した動作において、NCCE,p+k、NCCE,p+k allocをそれぞれ、NCCE,j、NCCE,j allocに置き換えてもよい。また、所定のCORESET#pを繰り返しインデックスに関連付けられたCORESETに置き換えてもよい。
 UEは、繰り返し送信のインデックス(繰り返しインデックス(j)とも呼ぶ)に基づいてモニタを行うCORESET及びサーチスペースの少なくとも一方を判断してもよい。
 繰り返しインデックス(j)とCORESETのインデックスは対応づけて設定されてもよい。繰り返しインデックスとCORESETの対応関係は仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等を利用して通知してもよい。例えば、UEは、繰り返しインデックス(j)に対応するPDCCH候補のモニタを、当該繰り返しインデックスに関連付けられたCORESET(j)に設定されるサーチスペースセットで行う。
 一例として、1回目の繰り返しに対してCORESET#1が設定され、2回目の繰り返し送信に対してCORESET#2が設定される場合を想定する(図7A参照)。なお、各CORESETにはそれぞれ1又は複数のサーチスペースセットが設定される。各CORESETに設定されるサーチスペース(例えば、インデックス及び設定数の少なくとも一つ)は同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 UEは、1回目の繰り返しについて、CORESET#1に設定されたサーチスペースセット(ここでは、サーチスペースセット#0、#1)においてPDCCH候補のモニタを行う。UEは、サーチスペースセット#0においてPDCCH(又は、DCI)が割当てられたPDCCH候補を検出した場合(図7B参照)、CORESET#1に設定される他のサーチスペースセットにおけるモニタを省略してもよい。一方で、UEは、サーチスペースセット#0においてPDCCHが割当てられたPDCCH候補を所定範囲(例えば、設定されたPDCCH候補数以下)で検出できない場合、CORESET#1に設定される他のサーチスペースセットでモニタを行う。
 UEは、1回目の繰り返しについて、CORESET#1に設定されたサーチスペースセットにおいて検出した場合、他のCORESET(例えば、CORESET#2)のサーチスペースセット(例えば、サーチスペースセット#0)において2回目の繰り返しに対応するPDCCH候補のモニタを行う(図7C参照)。図7Cでは、UEは、サーチスペースセット#1においてPDCCH(又は、DCI)が割当てられたPDCCH候補を検出した場合を示している。
 このように、各繰り返しに対応するPDCCH候補を複数のCORESETにそれぞれ設定されるサーチスペースにわたって配置することにより、周波数ダイバーシチの効果が得られる。また、各繰り返しに対応するPDCCH候補を異なるCORESETにわたって配置することにより、各繰り返しに対応するPDCCH候補のブロッキングの発生を抑制することができる。
 なお、上記説明では、繰り返し回数のインデックス順にPDCCH候補のモニタを制御する場合を示したが、モニタにより検出する順序は繰り返し送信の順序と異なっていてもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、複数のサーチスペースセットに対するPDCCH候補のマッピング位置(例えば、CCEインデックス)の制御について説明する。
 上記図5B、図6Aに示したように、所定のCORESETに設定されるサーチスペースセット#sとサーチスペースセット#s+1にそれぞれ対応する所定のパラメータが同一となる場合を想定する。この場合、各サーチスペースセット間でPDCCH候補が異なる位置(例えば、CCEインデックス)にマッピングされるように制御してもよい。
 例えば、UEは、サーチスペースセット#sにおけるPDCCH候補のマッピング位置と、サーチスペースセット#s+1におけるPDCCH候補のマッピング位置が異なるようにCCEインデックスが設定されると想定して受信処理(例えば、復号処理)を制御してもよい。
 マッピング方法は、第1のマッピング(例えば、Sequential mapping)及び第2のマッピング(例えば、Distributed mapping)の少なくとも一方を適用してもよい。
<第1のマッピング>
 所定のCORESETに設定される複数のサーチスペースセット(例えば、サーチスペースセット#sと#s+1)について、サーチスペースに対応するCCEインデックス(又は、PDCCH候補)が所定間隔だけ異なるように設定する(図8A参照)。
 図8Aでは、サーチスペースセット#sにおいてn回目の繰り返しに対応するPDCCH候補を検出し、n+1回目の繰り返しに対応するPDCCH候補をサーチスペース#s+1においてモニタする場合を示している。この場合、2回目の繰り返しに対応するPDCCH候補の位置(例えば、CCEインデックス)を、1回目の繰り返しに対応するPDCCH候補の位置から所定間隔だけずらして配置してもよい。
 各サーチスペースセットに対応するCCEインデックスは、所定パラメータに基づいてを決定されてもよい。所定パラメータは、例えば、PDCCHの繰り返しインデックスであってもよい。一例として、UEは、以下の式(2)を利用して各サーチスペースセットに対応するCCEインデックスを決定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)において、Orepは繰り返しオフセット、Nrepは繰り返し回数(number of repetitions)、jは繰り返しインデックス、Lはアグリゲーションレベルに相当する。また、他のパラメータは式(1)と同様としてもよい。
 ここでは、PDCCHの繰り返しインデックスとアグリゲーションレベルに基づいて決定される繰り返しオフセットを利用して、サーチスペースセット間のPDCCH候補の位置が異なるように制御する。なお、繰り返しオフセットは他のパラメータを利用してもよい。また、式(2)の一部のパラメータを変更して適用してもよい。
<第2のマッピング>
 所定のCORESETに設定される複数のサーチスペースセット(例えば、サーチスペースセット#sと#s+1)について、所定のサーチスペースに対応するCCEインデックス(又は、PDCCH候補)が分散するように設定する(図8B参照)。
 図8Bでは、サーチスペースセット#sにおいてn回目の繰り返しに対応するPDCCH候補を検出し、n+1回目の繰り返しに対応するPDCCH候補をサーチスペース#s+1においてモニタする場合を示している。この場合、2回目の繰り返しに対応するPDCCH候補の位置(例えば、CCEインデックス)を、1回目の繰り返しに対応するPDCCH候補の位置から分散するように配置してもよい。
 各サーチスペースセットに対応するCCEインデックスは、所定パラメータに基づいてを決定されてもよい。所定パラメータは、例えば、PDCCHの繰り返しインデックスであってもよい。一例として、UEは、以下の式(3)を利用して各サーチスペースセットに対応するCCEインデックスを決定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(3)において、Orepは繰り返しオフセット、Nrepは繰り返し回数(number of repetitions)、jは繰り返しインデックスに相当する。また、他のパラメータは式(1)と同様としてもよい。
 ここでは、PDCCHの繰り返しインデックスに基づいて決定される繰り返しオフセットを利用して、サーチスペースセット間のPDCCH候補の位置が異なるように制御する。なお、繰り返しオフセットは他のパラメータを利用してもよい。また、式(3)の一部のパラメータを変更して適用してもよい。
 このように、所定条件(例えば、繰り返しインデックス等)に基づいて、所定パラメータが同じサーチスペースセット間において、異なる繰り返しに対応するPDCCH候補のマッピング位置を別々に設定することによりPDCCH候補のブロッキングを抑制できる。
 第1のマッピングと第2のマッピングのいずれを適用するかは仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等で設定してもよい。あるいは、所定条件に基づいてUEが適応するマッピングを選択してもよい。
(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9は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図10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、1又は複数のコントロールリソースセットを利用して下り制御チャネルを繰り返し送信(repetition)する。また、送受信部120は、CORESETに関する情報、サーチスペースセットに関する情報を上位レイヤシグナリング、MAC制御情報及び下り制御情報の少なくとも一つを利用して送信してもよい。
 制御部110は、所定のコントロールリソースセットに設定される複数のサーチスペースセットのパラメータ、及び繰り返し送信のインデックスの少なくとも一つに基づいて、各繰り返しに対応するPDCCH候補のマッピング(例えば、サーチスペースに相当するCCEインデックスの決定)を制御してもよい。
 制御部110は、第1のサーチスペースセットと第2のサーチスペースセットにそれぞれ設定される所定パラメータ(例えば、上位レイヤパラメータで通知する所定パラメータ)が同じ場合に、各サーチスペースセットにおいて、各繰り返しに対応するPDCCH候補を異なる位置にマッピングするように制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図11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、及び送受信アンテナ230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、1又は複数のコントロールリソースセットを利用して繰り返し送信(repetition)が適用される下り制御チャネル(又は、DCI)を受信する。また、送受信部220は、CORESETに関する情報、サーチスペースセットに関する情報を上位レイヤシグナリング、MAC制御情報及び下り制御情報の少なくとも一つを利用して受信してもよい。
 制御部210は、モニタする前記下り制御チャネル候補の数が所定値に達するまで同一のサーチスペースセットにおいて下り制御チャネル候補のモニタを行うように制御してもよい。
 制御部210は、第1のサーチスペースセットにおいてモニタした下り制御チャネル候補の数が所定値に達した場合に、第2のサーチスペースセットにおいて下り制御チャネル候補のモニタを行うように制御してもよい。
 制御部210は、複数のサーチスペースセットの所定パラメータに基づいて下り制御チャネル候補のマッピング位置(又は、各サーチスペースに対応するCCEインデックス)を判断してもよい。
 制御部210は、第1のサーチスペースセットと第2のサーチスペースセットにそれぞれ設定される所定パラメータが同じ場合に、各サーチスペースセットに配置される下り制御チャネル候補が異なる位置(又は、異なるCCEインデックス)にマッピングされると想定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  1又は複数のコントロールリソースセットを利用して繰り返し送信される下り制御チャネルを受信する受信部と、
     所定のコントロールリソースセットに設定される複数のサーチスペースセットのパラメータ、及び繰り返し送信のインデックスの少なくとも一つに基づいて、前記所定のコントロールリソースセットにおける下り制御チャネル候補のモニタを制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、モニタする前記下り制御チャネル候補の数が所定値に達するまで同一のサーチスペースセットにおいて前記下り制御チャネル候補のモニタを行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、第1のサーチスペースセットにおいてモニタした前記下り制御チャネル候補の数が所定値に達した場合に、第2のサーチスペースセットにおいて前記下り制御チャネル候補のモニタを行うことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記複数のサーチスペースセットの所定パラメータに基づいて前記下り制御チャネル候補のマッピング位置を判断することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記第1のサーチスペースセットと前記第2のサーチスペースセットにそれぞれ設定される所定パラメータが同じ場合に、各サーチスペースセットに配置される下り制御チャネル候補が異なる位置にマッピングされると想定することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  6.  1又は複数のコントロールリソースセットを利用して繰り返し送信される下り制御チャネルを受信する工程と、
     所定のコントロールリソースセットに設定される複数のサーチスペースセットのパラメータ、及び繰り返し送信のインデックスの少なくとも一つに基づいて、前記所定のコントロールリソースセットにおける下り制御チャネル候補のモニタを制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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