WO2020166082A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020166082A1
WO2020166082A1 PCT/JP2019/005687 JP2019005687W WO2020166082A1 WO 2020166082 A1 WO2020166082 A1 WO 2020166082A1 JP 2019005687 W JP2019005687 W JP 2019005687W WO 2020166082 A1 WO2020166082 A1 WO 2020166082A1
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WO
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transmission
predetermined
grant
user terminal
unit
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Application number
PCT/JP2019/005687
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2019/005687 priority Critical patent/WO2020166082A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

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
  • a user terminal uses an uplink shared channel (for example, Physical Uplink) based on downlink control information (Downlink Control Information (DCI)). Controls the transmission of the Shared Channel (PUSCH) and the reception of the downlink shared channel (eg, Physical Downlink Control Channel (PDSCH)).
  • DCI Downlink Control Information
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a user terminal includes a receiving unit that receives configuration information for an uplink shared channel that is repeatedly transmitted a predetermined number of times in a predetermined cycle, and one or more transmission opportunities within a predetermined period based on the predetermined cycle. And a control unit that starts the first transmission of the uplink shared channel from a specific transmission opportunity that allows the predetermined number of repetitions within the predetermined period.
  • FIGS. 1A to 1C are diagrams showing an example of a transmission opportunity in which the start of the initial transmission of TB is permitted.
  • 2A to 2C are diagrams showing an example of K repetitions.
  • 3A to 3C are diagrams showing an example of repeated transmission of PUSCH according to the first aspect.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of repeated transmission of PUSCH based on a plurality of set grant configurations according to the first aspect.
  • 5A to 5C are diagrams showing an example of repeated transmission of PUSCH according to the second aspect.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • Dynamic grant-based transmission is a method of performing UL transmission using an uplink shared channel (for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) based on dynamic UL grants (dynamic grant, dynamic UL grant).
  • an uplink shared channel for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • dynamic UL grants dynamic grant, dynamic UL grant
  • the set grant-based transmission uses an uplink shared channel (eg, PUSCH) based on the UL grant set by the upper layer (eg, may be called a set grant (configured grant), configured UL grant, etc.). This is a method of performing UL transmission.
  • PUSCH uplink shared channel
  • This is a method of performing UL transmission.
  • UL resources are already allocated to the UE, and the UE can voluntarily perform the UL transmission using the set resources, so that low delay communication can be expected to be realized.
  • Dynamic grant-based transmission includes dynamic grant-based PUSCH (dynamic grant-based PUSCH), UL transmission with dynamic grant (UL Transmission with dynamic grant), PUSCH with dynamic grant (PUSCH with dynamic grant), UL grant May be called UL transmission with UL grant, UL grant-based transmission, UL transmission scheduled by dynamic grant (transmission resource is set), and so on.
  • dynamic grant-based PUSCH dynamic grant-based PUSCH
  • UL transmission with dynamic grant UL Transmission with dynamic grant
  • PUSCH with dynamic grant PUSCH with dynamic grant
  • UL grant May be called UL transmission with UL grant, UL grant-based transmission, UL transmission scheduled by dynamic grant (transmission resource is set), and so on.
  • Configuration grant-based transmission includes configuration grant-based PUSCH (configured grant-based PUSCH), UL transmission with configuration grant (UL Transmission with configured grant), PUSCH with configuration grant (PUSCH with configured grant), UL transmission without UL grant. It may be called (UL Transmission without UL grant), UL grant-free transmission (UL grant-free transmission), UL transmission scheduled by setting grant (setting transmission resource).
  • the setting grant-based transmission may be defined as one type of UL Semi-Persistent Scheduling (SPS).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • “setting grant” may be read as “SPS”, “SPS/setting grant”, etc.
  • configuration grant type 1 transmission (configured grant type 1 transmission, type 1 configuration grant), parameters used for configuration grant base transmission (configuration grant base transmission parameter, configuration grant parameter, configuration grant configuration (CG) configuration), configuration (Which may also be referred to as information) is set in the UE using only upper layer signaling.
  • the configuration grant parameter is set to the UE by an upper layer parameter (for example, radio resource control (RRC) parameter). ..
  • RRC radio resource control
  • the setting grant type 2 transmission at least a part of the setting grant parameter may be notified to the UE by physical layer signaling (for example, activation downlink control information (DCI: Downlink Control Information) described later).
  • DCI Downlink Control Information
  • the setting grant parameter may be set in the UE using at least one of an upper layer parameter (for example, RRC information element (Information Element (IE)) “ConfiguredGrantConfig”) and DCI.
  • the setting grant parameter may include information specifying the setting grant resource, for example.
  • the setting grant parameter is, for example, an index (or an identifier (ID)) of the setting grant, a time offset, a period (periodicity), the number of repeated transmissions of a transport block (TB: Transport Block) (aggregation factor, number of repetitions, number of aggregations, etc.). (Also referred to as), a redundant version (RV: Redundancy Version) sequence used in repeated transmission, and information about the above-described timer and the like.
  • the cycle and the time offset may be represented in units of symbols, slots, subframes, frames, etc., respectively.
  • the period may be indicated by, for example, a predetermined number of symbols.
  • the number of repeated transmissions may be an arbitrary integer, for example, 1, 2, 4, 8 or the like.
  • the UE may transmit a predetermined TB using the set grant-based PUSCH using n transmission opportunities.
  • the UE may determine that one or more configuration grants have been triggered when configured for configuration grant type 1 transmission.
  • the UE may perform PUSCH transmission without a dynamic grant by using the set resource for setting grant base transmission (may also be called a setting grant resource, a transmission occasion, etc.). Even if the set grant base transmission is set, the UE may skip the set grant base transmission when there is no data in the transmission buffer.
  • the UE may determine that one or more setting grants have been triggered (or activated) when the setting grant type 2 transmission is set and a predetermined activation signal is notified.
  • the predetermined activation signal (eg, activation DCI) may be a DCI (PDCCH) scrambled by a CRC (Cyclic Redundancy Check) with a predetermined identifier (eg, CS-RNTI: Configured Scheduling RNTI). ..
  • the DCI may be used for control such as deactivation and retransmission of the setting grant.
  • the UE may determine whether or not to perform PUSCH transmission using the setting grant resource set in the upper layer based on the above predetermined activation signal.
  • the UE releases (releases), deactivates, etc., the resource (PUSCH) corresponding to the setting grant based on the DCI for deactivating the setting grant or the expiration of a predetermined timer (elapse of a predetermined time). May be called).
  • the UE may perform PUSCH transmission without a dynamic grant by using the activated resource for setting grant-based transmission (may also be called a setting grant resource, transmission occasion, etc.). Even if the set grant-based transmission is activated (in the active state), the UE may skip the set grant-based transmission if there is no data in the transmission buffer.
  • the activated resource for setting grant-based transmission may also be called a setting grant resource, transmission occasion, etc.
  • each of the dynamic grant and the setting grant may be called an actual UL grant. That is, the actual UL grant may be upper layer signaling (eg, RRC IE “ConfiguredGrantConfig”), physical layer signaling (eg, the above-mentioned predetermined activation signal), or a combination thereof.
  • RRC IE “ConfiguredGrantConfig” e.g., RRC IE “ConfiguredGrantConfig”
  • physical layer signaling eg, the above-mentioned predetermined activation signal
  • NR is considering repeating PUSCH transmission by the set grant. Specifically, in NR, it is considered to transmit a transport block (Transport Block (TB)) based on the same data at one or more transmission opportunities.
  • Transport Block Transport Block
  • the repeated transmission may be referred to as slot-aggregation transmission, multi-slot transmission, TB repetition, or the like.
  • the number of repetitions (also referred to as the number of aggregations, aggregation factors, repetition factors, etc.) K may be designated to the UE by at least one of an upper layer parameter (eg, “repK” of RRC IE) and DCI.
  • the same symbol allocation may be applied during K times of repetition (also referred to as K transmission opportunities, K consecutive slots, etc.).
  • the redundancy version (Redundancy version (RV)) applied to TBs based on the same data may be the same, or at least part of them may be different.
  • the RV sequence may be, for example, ⁇ 0,2,3,1 ⁇ , ⁇ 0,3,0,3 ⁇ , or ⁇ 0,0,0,0 ⁇ .
  • the UE may determine the RV value applied to the TB of the nth transmission opportunity from the set RV sequence according to a predetermined rule. For example, the UE may determine the RV value applied to the TB of the nth transmission opportunity to be the (mod(n-1,4)+1)th value in the RV sequence.
  • 1A to 1C are diagrams showing an example of a transmission opportunity in which the start of the initial transmission of TB is permitted.
  • the value of K is not limited to 4 as described above.
  • the initial transmission of TB may be allowed in the first transmission opportunity #1.
  • the set RV sequence is ⁇ 0, 3, 0, 3 ⁇
  • TB is set at the nth transmission opportunity (for example, transmission opportunities #1 and #3) where the RV value is 0.
  • the initial transmission of may be permitted.
  • the nth transmission opportunity with an RV value of 0 (for example, all transmission opportunities #1 to #4)
  • the initial transmission of TB may be allowed in.
  • the UE uses the PUSCH based on the setting grant parameter (also called setting grant configuration, configuration information, etc.). It is allowed to start the transmission.
  • the setting grant parameter also called setting grant configuration, configuration information, etc.
  • the predetermined period P may be the cycle of the set grant. In this case, depending on the transmission opportunity to start the initial transmission of TB, there is a possibility that K repetitions within a predetermined period P (for example, the PUSCH transmission cycle for the set grant) may not be guaranteed.
  • 2A to 2C are diagrams showing an example of repetition K times.
  • the period P (for example, the PUSCH transmission period for the setting grant) is assumed to be 4 slots, but the present invention is not limited to this.
  • each transmission opportunity corresponds to a slot, but each transmission opportunity may be a predetermined number of symbols in the slot.
  • K ( 8) times in the period P (for example, 8 slots). Repeat is guaranteed.
  • the repetition gain of the PUSCH transmission by the set grant is appropriately set as a result of the K repetition being not guaranteed. You may not be able to get it.
  • the inventors of the present invention limit the transmission opportunity in which the start of the first transmission is allowed (first mode), or continue K times even if it is not within the period P (second aspect). Mode), it was conceived to appropriately obtain the gain of repetition of PUSCH transmission by the setting grant.
  • configuration grant may be read as “configuration of configured grants”, “configuration grant configuration”, “configuration information”, and “configuration grant parameter”. Further, “determining the setting grant for performing the setting grant base transmission” may be simply referred to as “selecting the setting grant”. In addition, “traffic” may be read as at least one of “data”, “UL data”, and “transport block”.
  • the following embodiments mainly describe an example applied to UL, but may be applied to DL.
  • the operation of the type 2 setting grant can also be applied to PDSCH (SPS PDSCH, downlink SPS).
  • SPS PDSCH downlink SPS
  • "Setting grant configuration for example, RRC IE ConfiguredGrantConfig)
  • SPS configuration for example, RRC IE SPS-Config
  • “Transmission of setting grant PUSCH” may be read as “reception of SPS PDSCH”.
  • one transmission opportunity may be provided in one slot, or multiple transmission opportunities may be provided. Further, one transmission opportunity may be provided over a plurality of slots. In the description below, it is assumed that one transmission opportunity is provided in one slot and TBs based on the same data are transmitted in the same number of consecutive slots as the number of repetitions K, but the present invention is not limited to this.
  • the UE may start the initial transmission of the PUSCH from a specific transmission opportunity that can be repeated K times within the period P among one or more transmission opportunities within the period P. .. That is, if it is not possible to repeat K times within the period P, even if the transmission opportunity allows the start of the initial transmission based on the RV value (for example, the transmission opportunity where the RV value is 0), the initial transmission of the PUSCH is performed. Is not allowed to start.
  • the UE may determine the transmission opportunity to start the initial transmission within the period P, based on whether or not K times can be repeated within the period P.
  • 3A to 3C are diagrams showing an example of repeated transmission of PUSCH according to the first aspect.
  • the set grant configuration indicates a 4-slot period and 4-time repetition, but this is merely an example and the present invention is not limited to this.
  • the period P is equal to the period set by the set grant configuration, but the period P is not limited to this and may be based on the period.
  • the initial transmission of the PUSCH is started only from the specific transmission opportunity that can be repeated K times within the period P among the one or more transmission opportunities within the period P. Is acceptable. Therefore, in FIGS. 2A to 2C, K repetitions within the period P were not guaranteed.
  • a plurality of setting grant configurations may be set in the UE.
  • different time offsets also called start offsets, offsets, etc.
  • start offsets also called start offsets, offsets, etc.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of repeated transmission of PUSCH based on a plurality of set grant configurations according to the first aspect. For example, in FIG. 4, it is assumed that different time offsets #0 to #3 are set in the UE by the four setting grant (CG) configurations #0 to #3.
  • CG setting grant
  • the first transmission can be started within the period P in order to guarantee K repetitions within the period P.
  • the number of transmission opportunities is reduced from four (eg, FIG. 2C) to one (eg, FIG. 3C).
  • the UE can start the first transmission from the transmission opportunity permitted in any of the CG configurations.
  • the CG configuration #1 can start the first transmission only after three transmission opportunities (slots).
  • the initial transmission is performed.
  • the transmission data can be transmitted by using the CG configuration having the earliest transmission opportunity that can start (eg, CG configuration #1 in FIG. 4).
  • the initial transmission can be started only from the transmission opportunity capable of repeating K times within the period P, K repetitions can be guaranteed without imposing an implementation load, and the gain due to the repetition is appropriate. Can be obtained.
  • the UE continues K times starting from a predetermined transmission opportunity within the period P even if K times cannot be repeated within the period P. That is, even if K times cannot be repeated within the period P, if the transmission opportunity allows the start of the first transmission based on the RV value (for example, the transmission opportunity at which the RV value becomes 0), the PUSCH first time Allowed to initiate transmission.
  • the RV value for example, the transmission opportunity at which the RV value becomes 0
  • FIGS. 5A to 5C are diagrams showing an example of repeated transmission of PUSCH according to the second aspect. Note that, in FIGS. 5A to 5C, differences from FIGS. 3A to 3C will be mainly described.
  • the UE transmits the first repeated transmission.
  • the HARQ process number assigned to the repetitive transmission is determined based on the timing (for example, frame, subframe, slot, symbol) and the period P including the first repetition, and all K repetitions that continue beyond the period P. , The same HARQ process number may be assigned. By doing so, a specific HARQ process number can be assigned to all K repetitions regardless of whether or not the period P is exceeded, so that the HARQ process used for uplink data other than the transmission is performed. It is possible to increase the number and efficiently perform data communication.
  • the base station assigns the HARQ process number assigned to the repeated transmission by the UE. It is possible to prevent a situation where it is assigned to other UL data.
  • a plurality of setting grant configurations may be set in the UE.
  • different time offsets also called start offsets, offsets, etc.
  • start offsets also called start offsets, offsets, etc.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication by using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) with LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity (NR-E) with NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity EN-DC
  • NR-E Dual Connectivity
  • NE-DC Dual Connectivity
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is the master node (Master Node (MN)), and the base station (gNB) of NR is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (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. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 130, and a transmission line interface 140. It should be noted that the control unit 110, the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception using the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140, 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 transmits the configuration information (also referred to as a CG configuration or the like) for the uplink shared channel, which is repeatedly transmitted a predetermined number of times in a predetermined cycle.
  • the transmitting/receiving unit 220 may also transmit a plurality of pieces of configuration information.
  • the plurality of pieces of configuration information may indicate different time offsets.
  • FIG. 8 is a diagram showing 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, the transmission/reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the transmission/reception unit 220 receives the configuration information (also referred to as a CG configuration) for the uplink shared channel, which is repeatedly transmitted a predetermined number of times in a predetermined cycle. Further, the transmission/reception unit 220 may receive a plurality of pieces of configuration information. The plurality of pieces of configuration information may indicate different time offsets.
  • the control unit 210 performs the first transmission of the uplink shared channel from a specific transmission opportunity that can be repeated the predetermined number of times within the predetermined period out of one or more transmission opportunities within the predetermined period based on the predetermined cycle. You may start (1st aspect).
  • the control unit 210 determines the value of the redundant version used in each transmission opportunity based on the redundant version sequence set by the configuration information, and determines the one or more transmission opportunities based on the value of the redundant version. You may.
  • the control unit 210 may start the initial transmission of the uplink shared channel from the specific transmission opportunity corresponding to one of the plurality of configuration information.
  • the control unit 210 may continue the predetermined number of repetitions starting from a predetermined transmission opportunity within a predetermined period based on the predetermined cycle even if the predetermined number of repetitions is not possible within the predetermined period ( Second aspect).
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional 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. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the terms such as a device, a circuit, a device, a section, and a unit 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
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  • 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.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed similarly as “different”.

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Abstract

本開示のユーザ端末は、所定周期で所定回数繰り返して送信される上り共有チャネル用の構成情報を受信する受信部と、前記所定周期に基づく所定期間内の一以上の送信機会のうちで前記所定期間内に前記所定回数の繰り返しが可能となる特定の送信機会から、前記上り共有チャネルの初回送信を開始する制御部と、を具備する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信及び下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDSCH))の受信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、動的グラント(dynamic grant)を用いるスケジューリングと、設定グラント(configured grant)を用いるスケジューリングと、が検討されている。また、設定グラントを用いた繰り返し送信を行うことも検討されている。
 しかしながら、設定グラントを用いた繰り返し送信を行う場合、繰り返しのゲインを適切に得ることができない恐れがある。
 そこで、本開示は、設定グラントを用いた繰り替し送信において繰り返しのゲインを適切に得ることが可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、所定周期で所定回数繰り返して送信される上り共有チャネル用の構成情報を受信する受信部と、前記所定周期に基づく所定期間内の一以上の送信機会のうちで前記所定期間内に前記所定回数の繰り返しが可能となる特定の送信機会から、前記上り共有チャネルの初回送信を開始する制御部と、を具備する。
 本開示の一態様によれば、設定グラントを用いた繰り替し送信において繰り返しのゲインを適切に得ることができる。
図1A~1Cは、TBの初回送信の開始が許容される送信機会の一例を示す図である。 図2A~2Cは、K回の繰り返しの一例を示す図である。 図3A~3Cは、第1に態様に係るPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図4は、第1に態様に係る複数の設定グラント構成に基づくPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図5A~5Cは、第2に態様に係るPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
<動的グラントベース送信及び設定グラントベース送信(タイプ1、タイプ2)>
 NRのUL送信について、動的グラントベース送信(dynamic grant-based transmission)及び設定グラントベース送信(configured grant-based transmission)が検討されている。
 動的グラントベース送信は、動的なULグラント(dynamic grant、dynamic UL grant)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を用いてUL送信を行う方法である。
 設定グラントベース送信は、上位レイヤによって設定されたULグラント(例えば、設定グラント(configured grant)、configured UL grantなどと呼ばれてもよい)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を用いてUL送信を行う方法である。設定グラントベース送信は、UEに対して既にULリソースが割り当てられており、UEは設定されたリソースを用いて自発的にUL送信できるため、低遅延通信の実現が期待できる。
 動的グラントベース送信は、動的グラントベースPUSCH(dynamic grant-based PUSCH)、動的グラントを伴うUL送信(UL Transmission with dynamic grant)、動的グラントを伴うPUSCH(PUSCH with dynamic grant)、ULグラントありのUL送信(UL Transmission with UL grant)、ULグラントベース送信(UL grant-based transmission)、動的グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信などと呼ばれてもよい。
 設定グラントベース送信は、設定グラントベースPUSCH(configured grant-based PUSCH)、設定グラントを伴うUL送信(UL Transmission with configured grant)、設定グラントを伴うPUSCH(PUSCH with configured grant)、ULグラントなしのUL送信(UL Transmission without UL grant)、ULグラントフリー送信(UL grant-free transmission)、設定グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信などと呼ばれてもよい。
 また、設定グラントベース送信は、UL セミパーシステントスケジューリング(SPS:Semi-Persistent Scheduling)の1種類として定義されてもよい。本開示において、「設定グラント」は、「SPS」、「SPS/設定グラント」などと互いに読み替えられてもよい。
 設定グラントベース送信については、いくつかのタイプ(タイプ1、タイプ2など)が検討されている。
 設定グラントタイプ1送信(configured grant type 1 transmission、タイプ1設定グラント)において、設定グラントベース送信に用いるパラメータ(設定グラントベース送信パラメータ、設定グラントパラメータ、設定グラント構成(Configured Grant(CG)configuration)、構成情報などと呼ばれてもよい)は、上位レイヤシグナリングのみを用いてUEに設定される。
 設定グラントタイプ2送信(configured grant type 2 transmission、タイプ2設定グラント)において、設定グラントパラメータは、上位レイヤパラメータ(例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC)のパラメータ))によってUEに設定される。設定グラントタイプ2送信において、設定グラントパラメータの少なくとも一部は、物理レイヤシグナリング(例えば、後述のアクティベーション用下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))によってUEに通知されてもよい。
 設定グラントパラメータは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCの情報要素(Information Element(IE))「ConfiguredGrantConfig」)及びDCIの少なくとも一つを用いてUEに設定されてもよい。設定グラントパラメータは、例えば設定グラントリソースを特定する情報を含んでもよい。設定グラントパラメータは、例えば、設定グラントのインデックス(又は識別子(ID))、時間オフセット、周期(periodicity)、トランスポートブロック(TB:Transport Block)の繰り返し送信回数(アグリゲーションファクター、繰り返し数、アグリゲーション数等ともいう)、繰り返し送信で使用する冗長バージョン(RV:Redundancy Version)系列、上述のタイマなどに関する情報を含んでもよい。
 ここで、周期及び時間オフセットは、それぞれ、シンボル、スロット、サブフレーム、フレームなどの単位で表されてもよい。周期は、例えば、所定数のシンボルで示されてもよい。時間オフセットは、例えば所定のインデックス(スロット番号=0及び/又はシステムフレーム番号=0など)のタイミングに対するオフセットで示されてもよい。繰り返し送信回数は、任意の整数であってもよく、例えば、1、2、4、8などであってもよい。繰り返し送信回数がn(>0)の場合、UEは、所定のTBを、n回の送信機会を用いて設定グラントベースPUSCH送信してもよい。
 UEは、設定グラントタイプ1送信を設定された場合、1つ又は複数の設定グラントがトリガされたと判断してもよい。UEは、設定された設定グラントベース送信用のリソース(設定グラントリソース、送信機会(transmission occasion)などと呼ばれてもよい)を用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を行ってもよい。なお、設定グラントベース送信が設定されている場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEは設定グラントベース送信をスキップしてもよい。
 UEは、設定グラントタイプ2送信を設定され、かつ所定のアクティベーション信号が通知された場合、1つ又は複数の設定グラントがトリガ(又はアクティベート)されたと判断してもよい。当該所定のアクティベーション信号(例えば、アクティべーション用DCI)は、所定の識別子(例えば、CS-RNTI:Configured Scheduling RNTI)でCRC(Cyclic Redundancy Check)スクランブルされるDCI(PDCCH)であってもよい。なお、当該DCIは、設定グラントのディアクティベーション、再送などの制御に用いられてもよい。
 UEは、上位レイヤで設定された設定グラントリソースを用いてPUSCH送信を行うか否かを、上記所定のアクティベーション信号に基づいて判断してもよい。UEは、設定グラントをディアクティベートするDCI又は所定のタイマの満了(所定時間の経過)に基づいて、当該設定グラントに対応するリソース(PUSCH)を解放(リリース(release)、ディアクティベート(deactivate)などと呼ばれてもよい)してもよい。
 UEは、アクティベートされた設定グラントベース送信用のリソース(設定グラントリソース、送信機会(transmission occasion)などと呼ばれてもよい)を用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を行ってもよい。なお、設定グラントベース送信がアクティベート(アクティブ状態である)場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEは設定グラントベース送信をスキップしてもよい。
 なお、動的グラント及び設定グラントのそれぞれは、実際のULグラント(actual UL grant)と呼ばれてもよい。つまり、実際のULグラントは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC IEの「ConfiguredGrantConfig」)、物理レイヤシグナリング(例えば、上記所定のアクティベーション信号)又はこれらの組み合わせであってもよい。
 NRでは、設定グラントによるPUSCH送信を繰り返して行うことが検討されている。具体的には、NRでは、一以上の送信機会で同一のデータに基づくトランスポートブロック(Transport Block(TB))を送信することが検討されている。
 当該繰り返し送信は、スロットアグリゲーション(slot-aggregation)送信、マルチスロット送信、TB繰り返し等と呼ばれてもよい。当該繰り返し回数(アグリゲーション数、アグリゲーションファクター、繰り返しファクター等ともいう)Kは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「repK」)及びDCIの少なくとも一つによってUEに指定されてもよい。当該繰り返し回数Kは、例えば、1、2、4又は8であってもよい。なお、繰り返し回数=1は、繰り返さずに1回送信されることであってもよい。
 K回の繰り返し(K個の送信機会、K個の連続するスロット等ともいう)間では、同一のシンボル割り当てが適用されてもよい。一方、K回の繰り返し間では、同一データに基づくTBに適用される冗長バージョン(Redundancy version(RV))は、同一であってもよいし、又は、少なくとも一部が異なってもよい。
 例えば、n(n=1,2,…,K)番目の送信機会において上記TBに適用されるRVは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「repK-RV」)によって設定されるRV系列(RV sequence)に基づいて決定されてもよい。当該RV系列は、例えば、{0,2,3,1}、{0,3,0,3}、又は、{0,0,0,0}であればよい。
 UEは、n番目の送信機会のTBに適用するRV値を、設定されたRV系列の中から所定のルールに従って決定してもよい。例えば、UEは、n番目の送信機会のTBに適用するRV値を、当該RV系列内の(mod(n-1,4)+1)番目の値に決定してもよい。
 TBの初回送信が開始される送信機会は、例えば、以下のルールに従って定められてもよい。
・設定されたRV系列が{0,2,3,1}であれば、K回の繰り返しの最初の送信機会
・設定されたRV系列が{0,3,0,3}であれば、K回の繰り返しの中でRV=0となるいずれの(any)送信機会
・設定されたRV系列が{0,0,0,0}であれば、K=8の場合の最後の送信機会を除いたいずれの(any)送信機会
 図1A~1Cは、TBの初回送信の開始が許容される送信機会の一例を示す図である。なお、図1A~1Cでは、K=4の場合(すなわち、4個の送信機会)が例示されるが、上記の通り、Kの値は4に限られない。
 図1Aに示すように、設定されたRV系列が{0,2,3,1}である場合、最初の送信機会#1においてTBの初回送信が許容されてもよい。
 図1Bに示すように、設定されたRV系列が{0,3,0,3}である場合、RV値が0となるn番目の送信機会(例えば、送信機会#1及び#3)においてTBの初回送信が許容されてもよい。
 図1Cに示すように、設定されたRV系列が{0,0,0,0}である場合、RV値が0となるn番目の送信機会(例えば、送信機会#1~#4の全て)においてTBの初回送信が許容されてもよい。
 以上のように、Rel.15では、以下のケース1及び2を除いて、K回の繰り返しの送信機会がRV=0に関連付けられる場合、UEは、上記設定グラントパラメータ(設定グラント構成、構成情報等ともいう)に基づくPUSCH送信を開始することが許容される。
 ケース1では、設定されたRV系列が{0,2,3,1}であるなら、UEは、K回の繰り返しの最初の送信機会のみでPUSCH送信を開始することが許容される。例えば、K=8の場合、1~8番目の送信機会のそれぞれのRV値は、0、2、3、1、0、2、3、1となるが、RV値が0となる2回目の送信機会からは初回送信を開始できない。
 また、ケース2では、設定されたRV系列が{0,0,0,0}であり、かつ、K=8であるなら、UEは、最後の送信機会でPUSCH送信を開始することを許容されない。
 一方、Rel.15では、K回の繰り返しの途中であっても所定の期間P内の最後の送信機会で繰り返しを中止する(terminate)ことが検討されている。当該所定の期間Pは、設定グラントの周期であってもよい。この場合、TBの初回送信を開始する送信機会によっては、所定の期間P(例えば、設定グラント用のPUSCH送信の周期)内におけるK回の繰り返しが保証(ensure)されない恐れがある。
 図2A~2Cは、K回の繰り返しの一例を示す図である。なお、図2A~2Cでは、K=4の場合(すなわち、4個の送信機会)が例示されるが、上記の通り、Kの値は4に限られない。また、図2A~2Cでは、期間(period)P(例えば、設定グラント用のPUSCH送信の周期)が4スロットであるものとするが、これに限られない。また、図2A~2Cは、各送信機会がスロットに対応するものとするが、各送信機会は、スロット内の所定数のシンボルであればよい。
 図2Aに示すように、設定されたRV系列が{0,2,3,1}である場合、送信機会#1からの初回送信だけが許容される。このため、繰り返し回数K=4であり、期間Pが4スロットである場合、当該期間P内で、K(=4)回の繰り返しが保証される。
 なお、図示しないが、K=2の場合も同様に、期間P(例えば、2スロット)内でのK(=2)回の繰り返しが保証される。また、K=8の場合についても、2回目にRV値が0となる送信機会#5からは初回送信は開始されないので、期間P(例えば、8スロット)内でのK(=8)回の繰り返しが保証される。
 一方、図2Bに示すように、設定されたRV系列が{0,3,0,3}である場合、RV値が0となるどの送信機会#n(例えば、図2Bでは、n=1、3)からの初回送信も許容される。このため、図2Bに示すように、送信機会#3から初回送信を開始すると、期間P(例えば、4スロット)内でK(=4)回の繰り返しを保証できない。
 なお、図示しないが、K=8の場合も同様に、送信機会#n(n=3、5又は7)から初回送信を開始すると、期間P(例えば、8スロット)内でK(=8)回の繰り返しを保証できない。
 また、図2Cに示すように、設定されたRV系列が{0,0,0,0}である場合、RV値が0となるどの送信機会#n(例えば、図2Cでは、n=1、2、3、4)からの初回送信も許容される。このため、図2Cに示すように、送信機会#2から初回送信を開始すると、期間P(例えば、4スロット)内でK(=4)回の繰り返しを保証できない。図示しないが、送信機会#3、#4から初回送信を開始する場合も同様である。
 なお、図示しないが、K=2の場合も同様に、送信機会#n(n=2)から初回送信を開始すると、期間P(例えば、2スロット)内でK(=2)回の繰り返しを保証できない。また、K=8の場合も同様に、送信機会#n(n=2~7)から初回送信を開始すると、期間P(例えば、8スロット)内でK(=8)回の繰り返しを保証できない。
 以上のように、設定グラントによるPUSCH送信の期間P内におけるK回の繰り返しは、K=2、4、8であればRV系列を{0,2,3,1}にセット(設定)することにより保証され、K=2であればRV系列{0,3,0,3}にセットすることにより保証される。
 しかしながら、上述のように、設定されたRV系列が{0,3,0,3}であり、K=4、8である場合、期間P内におけるK回の繰り返しは保証されない(例えば、図2B)。同様に、設定されたRV系列が{0,0,0,0}であり、K=2、4、8である場合、期間P内におけるK回の繰り返しは保証されない(例えば、図2C)。
 このように、K回の繰り返しの途中であっても期間P内の最後の送信機会で繰り返しを中止する場合、K回の繰り返しが保証されない結果、設定グラントによるPUSCH送信の繰り返しのゲインを適切に得ることができない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、初回送信の開始が許容される送信機会を制限することにより(第1の態様)、又は、期間P内でなくともK回の繰り返しを継続することにより(第2の態様)、設定グラントによるPUSCH送信の繰り返しのゲインを適切に得ることを着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 なお、「設定グラント」は、「設定グラントの構成(configuration of configured grants)」、「設定グラント構成」、「構成情報」、「設定グラントパラメータ」と互いに読み替えられてもよい。また、「設定グラントベース送信を行う設定グラントを決定する」ことは、単に「設定グラントを選択する」と呼ばれてもよい。また、「トラフィック」は、「データ」「ULデータ」及び「トランスポートブロック」の少なくとも1つと互いに読み替えられてもよい。
 以下の実施形態は、ULに適用される例について主に説明するが、DLに適用されてもよい。例えば、タイプ2設定グラントの動作は、PDSCH(SPS PDSCH、下りリンクSPS)にも適用できる。「設定グラント構成(例えば、RRC IEのConfiguredGrantConfig)」は、「SPS構成(例えば、RRC IEのSPS-Config)」と読み替えられてもよい。「設定グラントPUSCHの送信」は、「SPS PDSCHの受信」と読み替えられてもよい。
 なお、1スロットには1送信機会が設けられてもよいし、複数の送信機会が設けられてもよい。また、1つの送信機会が複数のスロットに渡って設けられてもよい。以下では、1スロットに1送信機会が設けられ、上記繰り返し回数Kと等しい数の連続するスロットで、同一のデータに基づくTBが送信される場合を想定するが、これに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、初回送信の開始が許容される送信機会を制限することにより、期間P内におけるK回の繰り返しを保証する。
 第1の態様において、UEは、期間P内の一以上の送信機会のうちで当該期間P内にK回の繰り返しが可能となる特定の送信機会から、PUSCHの初回送信を開始してもよい。すなわち、期間P内でK回の繰り返しが可能でないなら、RV値に基づいて初回送信の開始が許容される送信機会(例えば、RV値が0となる送信機会)であってもPUSCHの初回送信を開始することを許容されない。
 このように、UEは、期間P内でK回の繰り返しが可能であるか否かに基づいて、期間P内で初回送信を開始する送信機会を決定してもよい。
 図3A~3Cは、第1に態様に係るPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。なお、図3A~3Cでは、設定グラント構成は、4スロット周期、4回の繰り返しを示すものとするが、例示にすぎず、これに限られない。また、図3A~3Cでは、期間Pは、設定グラント構成により設定される周期と等しいものとするが、これに限られず、当該周期に基づけばよい。
 図3Aに示すように、設定されたRV系列が{0,2,3,1}である場合、送信機会#1からの初回送信だけが許容される。このため、図2Aで説明した通り、期間P内で、K(=4)回の繰り返しが保証される。
 一方、設定されたRV系列が{0,3,0,3}である場合、図2BではRV値が0となるどの送信機会#n(例えば、図2Bでは、n=1、3)からの初回送信も許容されるが、図3Bでは送信機会#1からの初回送信だけが許容される。すなわち、図3Bでは、期間P内での4回の繰り返しができないので、送信機会#3から初回送信は許容されない。
 また、設定されたRV系列が{0,0,0,0}である場合、図2CではRV値が0となるどの送信機会#n(例えば、図2Cでは、n=1、2、3、4)からの初回送信も許容されるが、図3Cでは機会#1からの初回送信だけが許容される。すなわち、図3Cでは、期間P内での4回の繰り返しができないので、送信機会#2、#3又は#4から初回送信は許容されない。
 図3A~3Cでは図示しないが、K=2、8についても、期間P(例えば、2、8スロット)内でのK(=2、8)回の繰り返しが可能でないなら、RV値が0となる送信機会であっても、K回の繰り返しの開始は許容されない。
 以上のように、図3A~3Cでは、期間P内の一以上の送信機会のうちで当該期間P内にK回の繰り返しが可能となる特定の送信機会からだけに、PUSCHの初回送信の開始が許容される。このため、図2A~2Cでは、期間P内でのK回の繰り返しが保証されていなかった、K=4又は8でRV系列が{0,3,0,3}及びK=2、4又は8でRV系列が{0,0,0,0}である場合においても、期間P内でのK回の繰り返しを保証できる。
 また、第1の態様において、UEには、複数の設定グラント構成が設定されてもよい。当該複数の設定グラント構成では、それぞれ、異なる時間オフセット(開始オフセット、オフセット等ともいう)がUEに設定されてもよい。
 図4は、第1に態様に係る複数の設定グラント構成に基づくPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。例えば、図4では、4つの設定グラント(CG)構成#0~#3によりそれぞれ異なる時間オフセット#0~#3がUEに設定されるものとする。
 また、図4では、CG構成#0~#3によりそれぞれRV系列{0,0,0,0}、4スロット周期P0~P3、繰り返し回数K=4が設定されるものとする。なお、図4は例示にすぎず、CG構成の数、時間オフセット、RV系列、周期、繰り返し回数K等は図示するものに限られない。
 図3Cで説明したように、RV系列{0,0,0,0}が設定される場合、期間P内でのK回の繰り返しを保証するために、期間P内で初回送信を開始可能な送信機会の数が4つ(例えば、図2C)から1つ(例えば、図3C)に減少する。一方、図4に示すように、異なる時間オフセットを有する複数のCG構成をUEに設定することにより、UEは、いずれかのCG構成で許容される送信機会から初回送信を開始できる。
 例えば、図4のCG構成#0の送信機会#1で送信データが発生する場合、CG構成#1のみでは、3送信機会(スロット)後からしか初回送信を開始できない。一方、図4に示すように、CG構成#0の送信機会#2、#3、#4にそれぞれ対応するタイミングから開始するCG構成#1、#2、#3を設定することにより、初回送信を開始可能な最も早い送信機会を有するCG構成(例えば、図4では、CG構成#1)を用いて、上記送信データを送信できる。
 図4に示すように、異なる時間オフセットを有する複数のCG構成を設定することにより、単一のCG構成による初回送信可能な送信機会の削減を補償(compliment)できる。
 第1の態様では、期間P内でK回の繰り返しが可能な送信機会からだけ初回送信の開始が許容されるので、実装負荷をかけずにK回の繰り返しを保証でき、繰り返しによるゲインを適切に得ることができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、期間P内でなくともK回の繰り返しを継続する。
 第2の態様において、UEは、期間P内の所定の送信機会から開始されるK回の繰り返しを、期間P内にK回の繰り返しが可能でなくとも継続する。すなわち、期間P内でK回の繰り返しが可能でなくとも、RV値に基づいて初回送信の開始が許容される送信機会(例えば、RV値が0となる送信機会)であれば、PUSCHの初回送信を開始することを許容される。
 図5A~5Cは、第2に態様に係るPUSCHの繰り返し送信の一例を示す図である。なお、図5A~5Cでは、図3A~3Cとの相違点を中心に説明する。
 図5Aに示すように、設定されたRV系列が{0,2,3,1}である場合、送信機会#1からの初回送信だけが許容される。このため、図2Aで説明した通り、期間P内で、K(=4)回の繰り返しが保証される。
 一方、設定されたRV系列が{0,3,0,3}である場合、図5BではRV値が0となるどの送信機会#n(例えば、図5Bでは、n=1、3)からの初回送信が許容される。このため、図5Bに示すように、UEは、送信機会#3から初回送信を開始する場合、期間P内に4回の繰り返しを終了できなくとも、全4回の繰り返しを継続する。
 また、設定されたRV系列が{0,0,0,0}である場合、図5CではRV値が0となるどの送信機会#n(例えば、図5Cでは、n=1、2、3、4)からの初回送信も許容される。このため、図5Cに示すように、UEは、送信機会#2から初回送信を開始する場合、期間P内に4回の繰り返しを終了できなくとも、全4回の繰り返しを継続する。送信機会#3又は#4から初回送信を開始する場合も同様である。
 図5A~5Cでは図示しないが、K=2、8についても、期間P(例えば、2、8スロット)内でのK(=2、8)回の繰り返しが可能でなくとも、RV値に基づいて初回送信が許容される送信機会から開始されるK回の繰り返しを継続する。
 なお、第2の態様において、期間P内の所定の送信機会から開始されるK回の繰り返しを、期間P内にK回の繰り返しが可能でなくとも継続する場合、UEは、初回繰り返しの送信タイミング(例えばフレーム、サブフレーム、スロット、シンボル)と、その初回繰り返しが含まれる期間Pに基づいて当該繰り返し送信に割り当てるHARQプロセス番号を決定し、期間Pを超えて継続されるK回の繰り返しすべてに対して、同じHARQプロセス番号を割り当てるものとしてもよい。このようにすることで、期間Pを超えるか否かに関わらず、K回の繰り返しすべてに対して特定のHARQプロセス番号を割り当てることができるので、当該送信以外の上りリンクデータに利用するHARQプロセス数を増やし、効率よくデータ通信することが可能となる。
 または、第2の態様において、期間P内の所定の送信機会から開始されるK回の繰り返しを、期間P内にK回の繰り返しが可能でなくとも継続する場合、UEは、一以上の繰り返しが含まれる一以上の期間Pと、前記期間Pに含まれる一以上の繰り返しの送信タイミング(例えばフレーム、サブフレーム、スロット、シンボル)に基づいて、当該繰り返し送信に割り当てるHARQプロセス番号を決定してもよい。例えば、K回の繰り返しが期間P=0、P=1に渡って行われるとする。この場合、期間P=0に含まれる所定の繰り返しの送信タイミング(例えばフレーム、サブフレーム、スロット、シンボル)と、期間P=0に含まれる所定の繰り返しの送信タイミング(例えばフレーム、サブフレーム、スロット、シンボル)と、に基づいて決定される2つのHARQプロセス番号が、当該繰り返し送信に予約されるものとしてもよい。このようにすることで、基地局は期間P=0、P=1いずれかの中での繰り返し送信しか受信できなかった場合でも、UEが当該繰り返し送信に割り当てたHARQプロセス番号を、基地局がその他のULデータに割り当ててしまう事態を防ぐことができる。
 なお、第2の態様において、UEには、複数の設定グラント構成が設定されてもよい。当該複数の設定グラント構成では、それぞれ、異なる時間オフセット(開始オフセット、オフセット等ともいう)がUEに設定されてもよい。
 第2の態様では、期間P内でK回の繰り返しが可能でなくとも、RV値に基づいて決定される送信機会から開始されるK回の繰り返しが継続されるので、繰り返しによるゲインを適切に得ることができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、所定周期で所定回数繰り返して送信される上り共有チャネル用の構成情報(CG構成等ともいう)を送信する。また、送受信部220は、複数の構成情報を送信してもよい。当該複数の構成情報は、異なる時間オフセットを示してもよい。
(ユーザ端末)
 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、所定周期で所定回数繰り返して送信される上り共有チャネル用の構成情報(CG構成等ともいう)を受信する。また、送受信部220は、複数の構成情報を受信してもよい。当該複数の構成情報は、異なる時間オフセットを示してもよい。
 制御部210は、前記所定周期に基づく所定期間内の一以上の送信機会のうちで前記所定期間内に前記所定回数の繰り返しが可能となる特定の送信機会から、前記上り共有チャネルの初回送信を開始してもよい(第1の態様)。
 制御部210は、前記構成情報によって設定される冗長バージョン系列に基づいて前記各送信機会で用いられる前記冗長バージョンの値を決定し、該冗長バージョンの値に基づいて前記一以上の送信機会を決定してもよい。
 制御部210は、前記複数の構成情報の一つに対応する前記特定の送信機会から、前記上り共有チャネルの初回送信を開始してもよい。
 制御部210は、前記所定周期に基づく所定期間内で所定の送信機会から開始される前記所定回数の繰り返しを、前記所定期間内に前記所定回数の繰り返しが可能でなくとも継続してもよい(第2の態様)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  所定周期で所定回数繰り返して送信される上り共有チャネル用の構成情報を受信する受信部と、
     前記所定周期に基づく所定期間内の一以上の送信機会のうちで前記所定期間内に前記所定回数の繰り返しが可能となる特定の送信機会から、前記上り共有チャネルの初回送信を開始する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記構成情報によって設定される冗長バージョン系列に基づいて前記各送信機会で用いられる前記冗長バージョンの値を決定し、該冗長バージョンの値に基づいて前記一以上の送信機会を決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、異なる時間オフセットを示す複数の構成情報を受信し、
     前記制御部は、前記複数の構成情報の一つに対応する前記特定の送信機会から、前記上り共有チャネルの初回送信を開始することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  所定周期で所定回数繰り返して送信される上り共有チャネル用の構成情報を受信する受信部と、
     前記所定周期に基づく所定期間内で所定の送信機会から開始される前記所定回数の繰り返しを、前記所定期間内に前記所定回数の繰り返しが可能でなくとも継続する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  5.  所定周期で所定回数繰り返して送信される上り共有チャネル用の構成情報を受信する工程と、
     前記所定周期に基づく所定期間内の一以上の送信機会のうちで前記所定期間内に前記所定回数の繰り返しが可能となる特定の送信機会から、前記上り共有チャネルの初回送信を開始する工程と、
    を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
  6.  所定周期で所定回数繰り返して送信される上り共有チャネル用の構成情報を受信する工程と、
     前記所定周期に基づく所定期間内で所定の送信機会から開始される前記所定回数の繰り返しを、前記所定期間内に前記所定回数の繰り返しが可能でなくとも継続する工程と、
    を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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