WO2020183613A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020183613A1
WO2020183613A1 PCT/JP2019/010031 JP2019010031W WO2020183613A1 WO 2020183613 A1 WO2020183613 A1 WO 2020183613A1 JP 2019010031 W JP2019010031 W JP 2019010031W WO 2020183613 A1 WO2020183613 A1 WO 2020183613A1
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WO
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ssb
drs
transmission
signal
unit
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PCT/JP2019/010031
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English (en)
French (fr)
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浩樹 原田
大輔 村山
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to CA3132950A priority patent/CA3132950A1/en
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Priority to JP2021504679A priority patent/JP7313425B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G plus (+), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G plus (+) 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. 3th generation mobile communication system
  • the frequency band for example, Rel.8-12
  • license carrier for example, license carrier
  • license component carrier licensed by the telecommunications carrier (operator), etc.
  • the specifications have been made on the assumption that exclusive operation will be performed in (also called).
  • license CC for example, 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz and the like are used.
  • unlicensed band for example, a 2.4 GHz band or a 5 GHz band in which Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) can be used is assumed.
  • CA carrier aggregation
  • LAA License-Assisted Access
  • transmitters eg, base stations for downlink (DL) and user terminals for uplink (UL)
  • DL downlink
  • UL uplink
  • listening is performed to confirm whether or not other devices (for example, a base station, a user terminal, a Wi-Fi device, etc.) are transmitting.
  • one of the purposes of this disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method for performing appropriate communication in an unlicensed band.
  • the user terminal is based on the receiving unit that receives the synchronization signal block including the synchronization signal and the broadcast channel at the frequency to which the sensing of the channel before transmission is applied, and the synchronization signal block.
  • appropriate communication can be performed in the unlicensed band.
  • 1A-1C is a diagram showing an example of a multiple pattern.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of the SSB mapping pattern.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of DRS mapping.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of mapping one SSB in one slot.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of expansion of the SSB transmission candidate position.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of expansion of the SSB transmission candidate position.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of expansion of the SSB transmission candidate position when one SSB is mapped in one slot.
  • 8A-8C are diagrams showing an example of DRS mapping according to the first embodiment.
  • FIG. 9A and 9B are diagrams showing an example of the DRS burst configuration according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • Unlicensed band In the unlicensed band (for example, 2.4 GHz band or 5 GHz band), it is assumed that a plurality of systems such as a Wi-Fi system and a system supporting LAA (LAA system) coexist. Collision avoidance and / or interference control of transmissions between systems will be required.
  • LAA system LAA system
  • CSMA Carrier Sense Multiple Access
  • CA Collision Avoidance
  • DIFS distributed access Inter Frame Space
  • the transmission device confirms that there is no other transmission signal (carrier sense) before transmitting data.
  • ACK ACK knowledgement
  • the data transmitter is a device of another device (eg, base station, user terminal, Wi-Fi device, etc.) before transmitting the data in the unlicensed band.
  • Listening Listen Before Talk (LBT), Clear Channel Assessment (CCA), carrier sense, channel sensing, sensing, channel access procedure) to confirm the presence or absence of transmission is performed.
  • LBT Listen Before Talk
  • CCA Clear Channel Assessment
  • carrier sense carrier sense, channel sensing, sensing, channel access procedure
  • the transmitting device may be, for example, a base station (for example, gNB: gNodeB) for the downlink (DL) and a user terminal (for example, the User Equipment (UE)) for the uplink (UL).
  • a base station for example, gNB: gNodeB
  • UE User Equipment
  • the receiving device that receives the data from the transmitting device may be, for example, a user terminal in DL and a base station in UL.
  • the transmitting device starts data transmission after a predetermined period (for example, immediately after or during the backoff period) after the LBT detects that there is no transmission of another device (idle state). ..
  • -Category 1 Node transmits without performing LBT.
  • -Category 2 The node performs carrier sense at a fixed sensing time before transmission, and transmits when the channel is free.
  • -Category 3 The node randomly generates a value (random backoff) from within a predetermined range before transmission, repeats carrier sense at a fixed sensing slot time, and a channel is open over the slot of the value. Is sent when can be confirmed.
  • -Category 4 The node randomly generates a value (random backoff) from within a predetermined range before transmission, repeats carrier sense at a fixed sensing slot time, and a channel is open over the slot of the value. Is sent when can be confirmed.
  • the node changes the range of the random backoff value (contention window size) according to the communication failure situation due to the collision with the communication of another system.
  • LBT rule it is considered to perform LBT according to the length of the gap between two transmissions (non-transmission period, period when the received power is below a predetermined threshold value, etc.).
  • the use of unlicensed bands is also being considered in future wireless communication systems (for example, 5G, 5G +, NR, 3GPP Rel.15 or later).
  • the NR system using the unlicensed band may be called an NR-Unlicensed (U) system, an NR LAA system, or the like.
  • DC Dual Connectivity
  • SA unlicensed band Stand-Alone
  • the base station for example, gNB or UE acquires a transmission opportunity (Transmission Opportunity: TxOP) when the LBT result is idle, and transmits.
  • TxOP Transmission Opportunity
  • the base station or UE does not transmit when the LBT result is busy (LBT-busy).
  • the time of the transmission opportunity is called Channel Occupancy Time (COT).
  • the NR-U uses a signal containing at least a Synchronization Signal (SS) / Physical Broadcast CHannel (PBCH) block (SS block (SSB)).
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • SS block SS block
  • CSI Channel State Information
  • RS Reference Signal
  • SSB burst set set of SSB
  • COntrol REsource SET CORESET
  • PDSCH Downlink Control Signal
  • DRS Discovery Reference Signal
  • NR-U DRS NR-U DRS
  • the CORESET associated with the SSB may be referred to as Remaining Minimum System Information (RMSI) -CORESET, CORESET-zero (CORESET0), or the like.
  • RMSI may be called System Information Block 1 (SIB1).
  • SIB1 System Information Block 1
  • the PDSCH associated with the SSB may be a PDSCH (RMSI PDSCH) carrying RMSI, or has a CRC scrambled by a PDCCH (System Information (SI) -Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) within RMSI-CORESET. It may be a PDSCH scheduled using a DCI).
  • SI System Information
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • SSBs with different SSB indexes may be transmitted using different beams (base station transmission beams).
  • the SSB and the corresponding RMSI PDCCH and RMSI PDSCH may be transmitted using the same beam.
  • the node for example, base station, UE
  • the node starts transmission after confirming that the channel is free (idle) by LBT for coexistence with another system or another operator.
  • the node may continue the transmission for a certain period after the transmission is started after the LBT is successful. However, if the transmission is interrupted for a predetermined gap period or more in the middle, it is possible that another system is using the channel, and the LBT is required again before the next transmission.
  • the period during which transmission can be continued depends on the LBT category used or the priority class in the LBT.
  • the priority class may be a contention window size for random backoff or the like. The shorter the LBT period (the higher the priority class), the shorter the transmission continuation time.
  • the node needs to transmit in a wide band according to the transmission bandwidth rule in the unlicensed band.
  • the transmit bandwidth rule in Europe is more than 80% of the system bandwidth. Narrowband transmissions can collide without being detected by other systems or operators performing LBT over a wide band.
  • the node transmits in as short a time as possible. By shortening the channel occupancy time of each of the plurality of coexisting systems, the plurality of systems can efficiently share resources.
  • the base station in the NR-U has an SSB of a different beam (QCL parameter, beam index, SSB index) and an RMSI PDCCH (PDCCH for scheduling RMSI PDSCH) and RMSI PDSCH associated with the SSB as wide as possible. It is preferable to use and transmit within the shortest possible time. As a result, the base station can apply a high priority class (LBT category with a short LBT period) to SSB / RMSI (DRS) transmission, and it can be expected that LBT will succeed with high probability. Base stations facilitate transmission bandwidth rules by transmitting in wide bandwidth. In addition, the base station can avoid interruption of transmission by transmitting in a short time.
  • LBT category with a short LBT period
  • bandwidth part (BWP)) For NR-U to 20 MHz. This is because the channel bandwidth of Wi-Fi, which is a coexistence system, is 20 MHz. In this case, SSB, RMSI PDCCH, and RMSI PDSCH need to be included in the 20 MHz bandwidth.
  • the NR-U DRS may be transmitted periodically regardless of whether or not there is an active UE or an idle UE. This allows the base station to periodically transmit the signals required for the channel access procedure using a simple LBT, and the UE can quickly access the cells of the NR-U.
  • the NR-U DRS packs signals in a short time in order to limit the required number of channel accesses and realize a short channel occupancy time.
  • the NR-U DRS may support a stand-alone (SA) NR-U.
  • SA stand-alone
  • multiple pattern> Rel In 15 NR, multiplexing patterns 1 to 3 of SSB and RMSI are defined.
  • Multiplexing pattern 1 SSB and RMSI PDCCH CORESET (CORESET including RMSI PDCCH, CORESET # 0) are time division multiplexing (TDM) (FIG. 1A).
  • TDM time division multiplexing
  • SSB and CORESET are transmitted at different times, and the CORESET band includes the SSB band.
  • RMSI PDSCH may be TDM with RMSI PDCCH CORESET.
  • TDM frequency division multiplexing
  • Multiplex pattern 2 SSB and RMSI PDCCH CORESET are TDM and FDM (Fig. 1B).
  • both RMSI PDCCH and RMSI PDSCH may not be able to be SSB and FDM.
  • SSB and RMSI PDCCH CORESET can be multiplexed on different time resources and different frequency resources.
  • the base station can transmit only one beam if there is a restriction to use analog beamforming.
  • the base station can transmit one beam in a short time, and can suppress the overhead of beam sweeping.
  • the base station can transmit one beam in a short time by performing SSB and FDM on both RMSI PDCCH and RMSI PDSCH.
  • the base station can suppress the overhead of beam sweeping by switching the beam for each SSB.
  • Category 2 LBT and Category 4 LBT are being considered as channel access procedures for the initiation of COT by a base station (gNB) as a Load Based Equipment (LBE) device.
  • the duty cycle of the DRS is 1/20 or less and the total time length of the DRS is 1 ms or less for a single DRS or a DRS multiplexed with non-unicast data (for example, OSI, paging, RAR).
  • the transmission cycle of DRS is 20 ms or more and the total time length of DRS is 1 ms or less
  • 25 ⁇ s category 2 LBT is used as in LAA of LTE. If the duty cycle of the DRS is greater than 1/20, or if the total time length of the DRS is greater than 1 ms, category 4 LBT is used.
  • Category 2 LBT can be applied by transmitting the SS / PBCH block, the corresponding RMSI PDCCH, and the corresponding RMSI PDSCH as NR-U DRS within a short time length (within 1 ms).
  • Category 2 LBT which is a 25 ⁇ s CCA without random backoff, can increase the channel access success rate of NR-U DRS as compared with category 4 LBT with random backoff.
  • a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block is used.
  • the SS / PBCH block includes a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), a physical broadcast channel (PBCH), and a demodulation reference signal for the PBCH. It may be a signal block containing DeModulation Reference Signal (DMRS))).
  • the SS / PBCH block may be referred to as a synchronization signal block (SSB).
  • the Type 0-PDCCH monitoring setting (RMSI PDCCH monitoring occasion (time position)) for NR-U may satisfy at least the following characteristics: -TDM the types 0-PDCCH and SSB as in the existing multiplex pattern 1.-In the gap between the first SSB and the second SSB in the slot, the type of the second SSB in the slot. Support 0-PDCCH monitoring (this monitoring may start with symbol # 6 or symbol # 7) -Type 0-PDCCH candidates associated with one SSB are restricted within the slot carrying the associated SSB.
  • the following SSB mapping patterns 1 and 2 are being considered as candidate SSB transmission positions (candidate SS / PBCH blocks) in the slot.
  • SSB mapping pattern 1 Rel. Case A and Case C of 15 Two SSBs per slot are placed on symbols # 2, # 3, # 4, # 5, and symbols # 8, # 9, # 10, # 11, respectively (FIG. 2A).
  • SSB Mapping Pattern 2 New Case Two SSBs per slot pattern are placed on symbols # 2, # 3, # 4, # 5, and symbols # 9, # 10, # 11, # 12, respectively. (Fig. 2B).
  • the SSB mapping pattern may be associated with at least one of the SCS and the band (operating band, frequency band).
  • the UE may determine the SSB mapping pattern based on at least one of the SCS and the band.
  • the SSB mapping pattern 1 can be shared between the licensed band and the unlicensed band, and the processing can be shared, so that the processing load of the UE can be suppressed.
  • the transmission candidate position of the SSB can be shared between the first half 7 symbols and the second half 7 symbols of one slot, and the processing can be shared, so that the processing load of the UE can be suppressed.
  • the UE When the UE detects the SSB, it finds the beginning of the frame based on the SSB timing, so it is necessary to switch the SSB mapping pattern between the NR target frequency and the NR-U target frequency. In addition, the scheduler performs rate matching for SSB resources when multiplexing data with SSB. It becomes necessary to switch the rate matching resource between the NR target frequency and the NR-U target frequency. As described above, if the SSB mapping pattern is different between the NR target frequency and the NR-U target frequency, the processing may be complicated.
  • the RMSI PDCCH (in the figure) corresponding to the first SSB (# n, # n + 2, B in the figure) is used.
  • C) can be mapped to symbol # 0 and the corresponding RMSI PDSCH can be mapped to symbols # 2 to # 6.
  • the RMSI PDCCH (C in the figure) corresponding to the second SSB (# n + 1, # n + 3, B in the figure) can be mapped to the symbol # 7, and the corresponding RMSI PDCCH are the symbols # 8 to #. It can be mapped to 13. That is, the number of symbols of the RMSI PDSCH corresponding to the first SSB is 6, and the number of symbols of the RMSI PDSCH corresponding to the second SSB is 6.
  • the RMSI PDCCH (in the figure) corresponding to the first SSB (# n, # n + 2, B in the figure) is used.
  • C) can be mapped to symbols # 0 and # 1
  • the corresponding RMSI PDSCH can be mapped to symbols # 2 to # 5.
  • the RMSI PDCCH (C in the figure) corresponding to the second SSB (# n + 1, # n + 3, B in the figure) can be mapped to the symbols # 6 and # 7, and the corresponding RMSI PDCCH is the symbol # It can be mapped to 8 to # 13.
  • the number of symbols of the RMSI PDSCH corresponding to the first SSB is 4, the number of symbols of the RMSI PDSCH corresponding to the second SSB is 6, and the number of symbols of the RMSI PDSCH corresponding to the first SSB is. It will be less than the number of RMSI PDSCH symbols corresponding to the second SSB. That is, the capacity of the RMSI PDSCH corresponding to the first SSB decreases.
  • the number of symbols of the RMSI PDSCH corresponding to the first SSB is 4, the number of symbols of the RMSI PDSCH corresponding to the second SSB is 6, and the number of symbols of the RMSI PDSCH corresponding to the first SSB is.
  • the number is less than the number of RMSI PDSCH symbols corresponding to the second SSB. That is, the capacity of the RMSI PDSCH corresponding to the first SSB decreases.
  • the number of symbols of CORESET0 is 2
  • the number of resources that can be used for RMSI PDSCH is reduced.
  • the SSB, the corresponding RMSI PDCCH, and the corresponding RMSI PDSCH are the same as shown in FIGS. 3A and 3B. It is preferably placed in the slot.
  • the number of SSBs in the slot variable (change the number of SSBs so that they can be controlled). For example, it is assumed that the number of SSBs in the slot is one (see FIGS. 4A and 4B).
  • SSB is transmitted using the candidate positions (SSB # n, SSB # n + 2) set in the first half of the slot, and the candidate positions (SSB # n + 1, SSB # n + 3) set in the second half are used. It shows the case where SSB is not transmitted.
  • the PDCCH (or DCI) corresponding to the SSB transmitted by the SSB # n is used to transfer the resource of the RMSI PDSCH corresponding to the SSB # n to another SSB candidate position (SSB #). It can be set for a region including n + 1) (for example, at least one region of time and frequency).
  • SSB is transmitted using the candidate positions (SSB # n + 1, SSB # n + 3) set in the latter half of the slot, and the candidate positions (SSB # n, SSB # n + 2) set in the first half are used. It shows the case where the SSB is not transmitted.
  • slot # m the PDCCH (or DCI) corresponding to SSB # n + 1 is used, and the resource of the RMSI PDSCH corresponding to the SSB # n + 1 is used as an area including another SSB candidate position (SSB # n). It is assumed that the setting is made for.
  • the UE may be set with upper layer parameters (for example, Radio Resource Control (RRC) parameter "ssb-PositionsInBurst") related to some cohesive SSB transmission units.
  • RRC Radio Resource Control
  • the transmission unit of SSB may be referred to as SSB transmission period, SSB set, SS burst, SS burst set, SSB burst, or simply burst.
  • SS burst may mean a set of SSB included per predetermined period (eg, half frame (0.5 radio frame)).
  • the upper layer parameter may be referred to as information (parameter) regarding the position of the time domain of the transmitted SSB in the SS burst.
  • the upper layer parameter is described as ssb-PositionsInBurst, but the name is not limited to this.
  • the size (bit length) of ssb-PositionsInBurst may differ depending on the frequency used by the serving cell.
  • ssb-PositionsInBurst may be defined as, for example, 4 bits for frequencies below 3 GHz or 2.4 GHz, 8 bits for frequencies from 3 GHz or 2.4 GHz to 6 GHz, and 64 bits otherwise.
  • the size of ssb-PositionsInBurst may be 4 or 8 bits when the SSB subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)) is 15 kHz or 30 kHz, or 8 bits when the SSB subcarrier spacing is 120 kHz or 240 kHz. It may be larger.
  • the frequency, SCS, size of ssb-PositionsInBurst, etc. are not limited to these.
  • ssb-PositionsInBurst is a bitmap, where the leftmost (first) bit corresponds to SSB index # 0, the second bit corresponds to SSB index # 1, and so on, each bit is SS burst. Indicates the SSB transmission candidate position in. A bit value of '1' indicates that the corresponding SSB is transmitted, and a bit value of '0' indicates that the corresponding SSB is not transmitted.
  • Ssb-PositionsInBurst in SIB1 when the maximum number of SSBs in a half frame is 64, a bitmap indicating whether or not each of 8 or less groups exists and each of 8 or less SSBs in the group exist. Includes a bitmap indicating whether or not to do so.
  • Ssb-PositionsInBurst in SIB1 is a bitmap indicating whether or not each of 8 or less SSBs exists, similar to ssb-PositionsInBurst notified by RRC signaling, when the maximum number of SSBs in a half frame is 8 or less. including.
  • an 8-bit bitmap indicates whether or not SSB is transmitted at each of the eight SSB transmission candidate positions.
  • the SSB transmission candidate position may represent the position of the first symbol of the SSB candidate.
  • the SSB index may indicate the position of the SSB per predetermined period (eg, half frame (0.5 radio frame)).
  • the SSB index may be represented by a maximum number of 3 bits in Frequency Range 1 (FR1), or may be acquired by the UE by the DMRS sequence of PBCH.
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 Frequency Range 2
  • the SSB index may be represented by a total of 6 bits, the lower 3 bits according to the DMRS sequence of the PBCH and the upper 3 bits according to the payload of the PBCH, and is acquired by the UE based on these. May be done.
  • the UE may assume that SSBs corresponding to the same SSB index in the same cell are QCLs. Further, the UE does not have to assume QCL between SSBs corresponding to different SSB indexes in the same cell.
  • the UE may assume the same pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) for the PDCCH monitoring opportunity associated with the same SSB. For example, the UE may receive the PDCCH at the first and N + 1th PDCCH monitoring opportunities of FIG. 6 assuming the same QCL as the first SSB transmitted.
  • QCL Quality of Service
  • the QCL may be an index showing the statistical properties of at least one of the signal and the channel (expressed as a signal / channel). For example, when one signal / channel and another signal / channel have a QCL relationship, a Doppler shift, a Doppler spread, and an average delay are performed between these different signals / channels. ), Delay spread, Spatial parameter (for example, Spatial Rx Parameter) can be assumed to be the same (QCL for at least one of these). You may.
  • a given control resource set (COntrol REsource SET), channel or reference signal has a particular QCL (eg, QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal. It may be called a QCL assumption.
  • ⁇ DRS transmission window> it is considered to expand the transmission candidate position of SSB in consideration of the case where SSB cannot transmit due to the failure of LBT. For example, during the period when DRS may be transmitted (DRS transmission window), the SSB transmission candidate position is expanded, and the SSB (beam) that could not be transmitted due to the failure of LBT is set to another transmission candidate position in the window. It is being considered to be used for transmission.
  • the length of the DRS transmission window may be set in the UE by upper layer signaling or may be specified by the specifications.
  • the DRS transmission window may be referred to as a DRS transmission period, a DRS transmission window period, or the like.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of expansion of SSB transmission candidate positions.
  • the SCS of the serving cell (or SSB) is 30 kHz and the slot length is 0.5 ms.
  • the length of the DRS transmission window is 5 ms. Similar SCS and DRS transmission window lengths are assumed in the following drawings. The application of the present disclosure is not limited to these SCS and DRS transmission window lengths.
  • DRS is transmitted over four slots (slots # 0- # 3).
  • slot # 0 of FIG. 5A the SSB, the CORESET (PDCCH) associated with the SSB, and the PDSCH (parts other than the SSB and CORESET) associated with the SSB are shown.
  • the arrangement of the other slots may be the same.
  • FIG. 5B shows a case where slots # 0- # 1 of FIG. 5A cannot be transmitted due to LBT busy (LBT failure).
  • the UE may assume that the beams of SSB # 0- # 3, which are not transmitted, are transmitted using SSB # 8- # 11, respectively, in the slots after SSB # 4- # 7.
  • the PDCCH monitoring opportunity for RMSI is associated with the SSB index (position index) corresponding to each SSB candidate position in the DRS window.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of expansion of the SSB transmission candidate position.
  • the case where the number of transmitted SSBs is 8 is the same as the number of beams (the number of beams is also 8 (beam index # 0- # 7)) is shown.
  • the SSB mapping pattern 1 is used at the NR-U target frequency
  • the SSB position is different between the first half 7 symbols and the second half 7 symbols in one slot.
  • the RMSI PDCCH corresponding to the second SSB in one slot is placed on the symbol # 6, the configuration of the first half DRS unit and the configuration of the second half DRS unit in one slot become non-uniform.
  • a downlink signal including one SSB and RMSI PDCCH and RMSI PDSCH which are the SSB and QCL (transmitted using the same beam as the SSB) may be referred to as DRS.
  • the resource to which the DRS is mapped (eg, continuous symbols) may be referred to as the DRS unit.
  • the time length of the DRS unit may be referred to as the DRS unit size, the number of symbols in the DRS unit, and the like.
  • a DRS burst containing a plurality of DRS units may be transmitted.
  • a plurality of DRS units included in the DRS burst may use the same beam or different beams.
  • the PDCCH corresponding to the first SSB (# n, # n + 2) in the slot is arranged in the symbols # 0 and # 1, and the second in the slot.
  • PDCCH corresponding to SSB (# n + 1, # n + 3) is arranged in symbols # 6 and # 7.
  • the DRS unit size corresponding to the first SSB is 6 symbols
  • the DRS unit size corresponding to the second SSB is 8 symbols.
  • the time length of the DRS unit is one slot (1 in one slot).
  • the UE cannot properly perform rate matching in PDSCH reception in the slot in which the SSB is transmitted without knowing the DRS burst configuration.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of expansion of the SSB transmission candidate position when the DRS unit size is one slot.
  • the DRS unit size is 1 slot
  • the number of transmission SSBs is 4, and the number of beams is 4 (beam index # 0- # 3) is shown.
  • the existing ssb-PositionInBurst cannot be used to properly notify the DRS burst configuration.
  • the present inventors have conceived a method in which the UE recognizes the configuration of the signal (DRS) including the SSB and the corresponding PDCCH and PDSCH at the NR-U target frequency.
  • DRS the configuration of the signal
  • the UE recognizes the configuration of the signal (DRS) including the SSB and the corresponding PDCCH and PDSCH at the NR-U target frequency.
  • frequency, band, spectrum, carrier, component carrier (CC), and cell may be read as each other.
  • NR-U target frequency, unlicensed band, unlicensed spectrum, LAA SCell, LAA cell, primary cell (Primary Cell: PCell, Primary Secondary Cell: PSCell, Special Cell: SpCell), secondary cell (Secondary Cell: SCell), the first frequency that requires channel sensing before transmission, may be read as each other.
  • listening, Listen Before Talk (LBT), Clear Channel Assessment (CCA), carrier sense, sensing, channel sensing, and channel access operation may be read interchangeably.
  • NR target frequency licensed band, license spectrum, PCell, PSCell, SpCell, SCell, non-NR-U target frequency, Rel. 15, NR, the second frequency, which does not require channel sensing prior to transmission, may be read interchangeably.
  • Different frame structures may be used for the NR-U target frequency and the NR target frequency.
  • the wireless communication system may be compliant with the first wireless communication standard (for example, NR, LTE, etc.) (supports the first wireless communication standard).
  • first wireless communication standard for example, NR, LTE, etc.
  • coexistence system coexistence device
  • other wireless communication devices coexistence device
  • coexistence device coexist with this wireless communication system
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • Bluetooth registered trademark
  • WiGig registered trademark
  • wireless LAN Local Area
  • the coexistence system may be a system that receives interference from the wireless communication system, or may be a system that interferes with the wireless communication system.
  • the SSB, RMSI PDCCH, RMSI PDSCH, DRS, DRS unit, and NR-U DRS corresponding to one beam (QCL parameter) may be read as each other.
  • the SSB, the SS / PBCH block, the beam, the base station transmission beam, and the first signal may be read as each other.
  • Channels that are SSB and QCL, channels that are SSB and QCL (quasi co-located), channels that have the same QCL properties (QCL parameters) as SSB, and channels that are transmitted using the same beam as SSB are read as each other. May be good.
  • DCI with CRCCH scrambled by RMSI PDCCH, SI-RNTI and system information indicator set to 0, PDCCH for scheduling RMSI PDSCH, PDCCH corresponding to SSB, RMSI CORESET, Type0-PDCCH, CORESET0, CORESET, PDCCH, and CORESET having an index of 0 may be read as each other.
  • RMSI PDSCH RMSI PDSCH, PDSCH scheduled by DCI with CRC scrambled by SI-RNTI and system information indicator set to 0, PDSCH carrying system information, SIB1, SIB1, PDSCH corresponding to SSB, PDSCH, They may be read as each other.
  • the setting in the NR target frequency is Rel. 15 It may be read as the setting in NR.
  • the SSB corresponding to the SSB index is also simply referred to as the SSB index.
  • the beam corresponding to the beam index is also simply called a beam index.
  • the beam index may correspond to a set of SSB indexes that can be assumed to be QCL in the DRS transmission window. Therefore, the beam index may be read as an effective SSB index (effective SSB index). On the other hand, the SSB index that simply indicates the SSB candidate position in the DRS transmission window may be read as an SSB position index, a location index, or the like.
  • the NR-U of the present disclosure is not limited to LAA, and may include a case where an unlicensed band is used stand-alone.
  • the UE may determine the DRS unit configuration (for example, DRS unit size, number of DRS units in the slot) based on the number of CORESET # 0 symbols.
  • the UE may determine the DRS unit configuration based on the number of CORESET # 0 symbols.
  • the UE may support at least one of a half slot and one slot as the DRS unit size.
  • the UE may support at least one of 1 and 2 as the number of CORESET # 0 symbols.
  • the UE may determine the number of CORESET # 0 symbols from the SIB1 PDCCH setting information (pdcch-ConfigSIB1) included in the MIB. If the determined number of CORESET # 0 symbols is 1, the UE may (or may consider) determine that the DRS unit size is half slot (the number of DRS units in the slot is 2). If the determined number of CORESET # 0 symbols is 2 or more, the UE may determine (or consider) that the DRS unit size is 1 slot (the number of DRS units in the slot is 1). Good).
  • the UE When SSB mapping pattern 1 is used, the UE does not have to support that the number of CORESET # 0 symbols is 2 or more and the DRS unit size is half slot.
  • the DRS unit size of both the first half DRS unit and the second half DRS unit may be 7 symbols as shown in FIG. 8A. .. As a result, the DRS unit size in the first half and the DRS unit size in the second half can be made uniform.
  • the UE determines whether the SSB actually transmitted in 1 slot is the 1st SSB (Fig. 8B), 2 You may be notified if it is the second SSB (Fig. 8C).
  • the UE can recognize that the PDCCH monitoring occasion corresponding to the detected SSB is the head of the slot regardless of the DRS unit size. Since this process does not depend on the DRS unit size, the process can be simplified.
  • the DRS unit size is one slot and only the second SSB in the slot is transmitted, the number of symbols of RMSI CORESET (PDCCH) can be set to 3, and the capacity of PDCCH can be increased.
  • the position of DMRS for PDSCH can be symbol # 2 or # 3.
  • the DMRS for PDSCH cannot be placed in the band of the SSB of symbol # 2 or # 3. In this case, different signals are used for channel estimation within the SSB band and channel estimation outside the SSB band, which complicates processing.
  • the PDSCH DMRS can be placed in the entire band of symbol # 2 or # 3, and channel estimation can be performed at one time. , Easy to process.
  • the UE may support that the number of CORESET # 0 symbols is 2 and the DRS unit size is half slot. In this case, the UE may be notified whether the DRS unit size is half slot or one slot.
  • the UE may determine whether the SSB actually transmitted in one slot is the first SSB or the second SSB. Whether the SSB actually transmitted in one slot is the first SSB or the second SSB may be fixed by the specifications. The UE may be notified whether the actually transmitted SSB in one slot is the first SSB or the second SSB. The notification may use, for example, a specific bit in the MIB.
  • the UE may determine the starting position of the type 0-PDCCH monitoring occasion based on the content of this notification.
  • the PDCCH corresponding to the SSB is placed at the beginning of the slot, and if the DRS unit size is half slot, it corresponds to the SSB.
  • the PDCCH to be used may be placed immediately before the SSB.
  • the UE may receive information regarding the configuration of the DRS unit (for example, DRS unit size) by RRC signaling.
  • a UE using non-stand-alone NSA, eg, EN-DC
  • the DRS unit size can be recognized.
  • the UE can recognize the SSB position in the DRS unit, and can appropriately perform rate matching of the RMSI PDSCH.
  • the base station transmits data because the resource amount of each DRS unit is uniform.
  • the prepared information can be used even if the transmission is postponed due to the prepared LBT result.
  • the resource amount of each DRS unit is uniform, so that the base station prepares the data to be transmitted, and the prepared information even if the transmission is postponed due to the LBT result. Can be used. In addition, sufficient resources can be secured for RMSI PDSCH.
  • the UE may be notified of information regarding the number of DRS units (number of DRS units) actually transmitted in the DRS burst (second signal) at the NR-U target frequency.
  • the DRS burst may be a continuous DRS unit within a specific period.
  • the specific period may be the DRS unit size ⁇ the number of DRS units.
  • Information about the number of DRS units may be included in the MIB.
  • the UE may determine the number of CORESET # 0 symbols based on the PDCCH setting information (pdcch-ConfigSIB1) for SIB1 in the MIB.
  • the UE may determine the DRS unit size based on the number of CORESET # 0 symbols.
  • the UE may notify the number of DRS units by a specific bit in the MIB.
  • the maximum number of DRS units may be fixed (for example, 8) regardless of the DRS unit size.
  • the maximum number of DRS units may be associated with the DRS unit size. For example, when the DRS unit size is half slot, the maximum value of the number of DRS units may be 8, and when the DRS unit size is 1 slot, the maximum value of the number of DRS units may be 4.
  • the UE may be notified of the number of DRS units and information indicating whether the first or second SSB in one slot is transmitted.
  • the DRS unit size is half slot, the UE notifies the number of DRS units of 8 or less by 3 bits, and when the DRS unit size is 1 slot, the UE notifies the number of DRS units of 4 or less by 2 bits.
  • the transmission SSB information (information indicating which of the first and second SSBs in one slot is transmitted) may be notified by one bit. As a result, the number of notification bits becomes constant regardless of the DRS unit size.
  • the UE configures the DRS burst configuration based on at least one of the DRS unit size, the number of DRS units, and the information of the SSB actually transmitted (either the first or second SSB in one slot). May be determined (recognized).
  • the UE may recognize the DRS burst configuration without using the in-burst SSB position information (ssb-PositionInBurst).
  • the UE may assume that the DRS burst is transmitted at consecutive DRS unit candidate positions for the number of DRS units. In other words, the UE does not have to assume that the DRS units in the DRS burst are discontinuous.
  • the UE may determine the SSB index of the SSB based on at least one of the bits in the MIB in the detected SSB and the DMRS series for PBCH.
  • the SSB index may be a position index indicating a transmission candidate position, or may be a beam index corresponding to a beam (QCL-related) used for transmission.
  • FIG. 9A shows an example of a DRS burst configuration when the DRS unit size is a half slot and the number of DRS units is 4.
  • the DRS burst in this example is four consecutive DRS units, and the duration of the DRS burst is two slots.
  • the DRS burst is transmitted from different timings depending on the LBT result.
  • FIG. 9B shows an example of a DRS burst configuration when the DRS unit size is one slot and the first SSB in one slot is transmitted.
  • the DRS burst in this example is four consecutive DRS units, and the duration of the DRS burst is four slots.
  • the transmission of the DRS burst is started at a different timing depending on the LBT result.
  • a position index may be given to the SSB transmission candidate position in the DRS transmission window. For example, when the transmission of the DRS burst is started from the position index 0, the SSB corresponding to the position index 0, 2, 4, 6 is transmitted.
  • the UE may recognize the DRS burst configuration based on the DRS unit size, the number of DRS units, and the position index. In this case, the UE may recognize a plurality of DRS burst configuration candidates including the DRS unit corresponding to the position index.
  • the UE may recognize the DRS burst configuration based on the DRS unit size, the number of DRS units, the position index, and the bits in the MIB (for example, ssb-PositionInBurst).
  • the UE may be notified by the MIB (or DMRS series for MIB and PBCH) of information indicating the position index of the SSB at the beginning of the DRS burst.
  • the UE may recognize the DRS burst configuration (frame start position, etc.) based on the DRS unit size, the number of DRS units, and the position index at the beginning of the DRS burst.
  • the number of bits used for at least one of the SIB1 PDCCH setting information (pdcch-ConfigSIB1) and SSB subcarrier offset information (ssb-SubcarrierOffset) at the NR-U target frequency is pdcch-ConfigSIB1 and ssb- at the NR target frequency. It may be less than the number of bits used for at least one of the Subcarrier Offsets.
  • the remaining bits due to such a reduction in the number of bits include the DRS unit size, the number of DRS units, and transmission SSB information (information indicating whether the first or second SSB in one slot is transmitted). May be used for at least one notification.
  • the UE When the UE detects one SSB, it may determine the corresponding type 0-PDCCH monitoring occasion. If the detected SSB is the first SSB in a slot, the UE may determine that the corresponding type 0-PDCCH monitoring occasion is at the beginning of the slot. If the DRS unit size is half slot and the detected SSB is the second SSB in the slot, the UE may determine that the corresponding type 0-PDCCH monitoring occasion is just before the SSB. .. If the DRS unit size is one slot and the detected SSB is the second SSB in the slot, the UE may determine that the corresponding type 0-PDCCH monitoring occasion is at the beginning of that slot. .. In this way, when determining the type 0-PDCCH monitoring occasion from the detected SSB, the number of bits of pdcch-ConfigSIB1 can be reduced.
  • the number of bits of pdcch-ConfigSIB1 at the NR-U target frequency may be less than the number of bits at the NR target frequency.
  • the SSB subcarrier offset at the NR-U target frequency is fixed to 0 by the specification, or the particle size of the SSB subcarrier offset at the NR-U target frequency is coarser than the particle size at the NR target frequency.
  • the number of bits of ssb-Subcarrier Offset in ssb-Subcarrier Offset may be less than the number of bits in the NR target frequency.
  • the subcarrier offset may be set to 0.
  • the UE can recognize the information regarding the DRS burst configuration of the serving cell in response to the detection of the SSB.
  • the UE may interpret the in-burst SSB position information (ssb-PositionInBurst) based on the DRS unit size.
  • the size of ssb-PositionInBurst may be fixed regardless of the DRS unit size or the like.
  • the UE may be notified of the DRS burst configuration by ssb-PositionInBurst.
  • the first bit of the ssb-PositionInBurst bitmap may correspond to the first DRS unit of the actually transmitted DRS burst.
  • the number of 1s in the bitmap of ssb-PositionInBurst may be the number of DRS units.
  • the bitmap of ssb-PositionInBurst may be [1,1,1,1,0,0,0,0]. Good.
  • the bitmap of ssb-PositionInBurst may be [1,1,1,1,1,1,1]. Good.
  • the bitmap of ssb-PositionInBurst is [1,0,1,0. , 1,0,1,0].
  • the bitmap of ssb-PositionInBurst is [0,1,0,1]. , 0,1,0,1].
  • ssb-PositionInBurst at the NR-U target frequency does not have to be a bitmap.
  • ssb-PositionInBurst at the NR-U target frequency may be information about the number of DRS units in the DRS burst (for example, 3 bits) and the DRS unit configuration (for example, DRS unit size, transmission SSB information, etc.). Good.
  • the DRS unit size is 1 slot and the first SSB in 1 slot is used, the DRS unit size is 1 slot and the second SSB in 1 slot is used, and the DRS unit size is used.
  • One of the fact that is one slot may be indicated by two bits.
  • ssb-PositionInBurst at the NR-U target frequency may be a bitmap.
  • the bitmap may indicate whether or not each of the plurality of DRS units corresponding to the notified DRS unit size is transmitted. For example, when the number of DRS units is 6, the bitmap may be [1,1,1,1,1,0,0] regardless of the DRS unit size.
  • the DRS burst configuration at the NR-U target frequency can be notified to the UE without increasing the size of the MIB as compared with the NR target frequency.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 10 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 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 between a plurality of Radio Access Technology (RAT) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode 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)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • 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 base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level 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 such as 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 that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH 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.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as 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 that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, 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 ACK knowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request for example
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • 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. 11 is a diagram showing 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.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion 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 part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the 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, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the 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, management of radio resources, 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, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 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), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission 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)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like 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 (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitting / receiving unit 120 and the transmitting / receiving antenna 130.
  • FIG. 12 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.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the 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, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and 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 transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 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), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like 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-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path 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 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the transmission / reception unit 220 includes a synchronization signal block (SS / PBCH block) including a synchronization signal (SS) and a broadcast channel (PBCH) at a frequency to which sensing of the channel before transmission is applied (for example, an NR-U target frequency). ) May be received.
  • SS / PBCH block synchronization signal block
  • SS synchronization signal
  • PBCH broadcast channel
  • the control unit 210 includes the synchronization signal block, a downlink control channel (for example, RMSI PDCCH) and a downlink shared channel (for example, RMSI PDSCH) which are pseudo-colocates (QCL) with the synchronization signal block.
  • a downlink control channel for example, RMSI PDCCH
  • a downlink shared channel for example, RMSI PDSCH
  • QCL pseudo-colocates
  • the control unit 210 determines the number of symbols of the control resource set (for example, CORESET # 0) for the downlink control channel based on the broadcast channel, and the time length of the first signal based on the number of symbols. (For example, the DRS unit size) may be determined (Embodiment 1).
  • the control unit 210 may determine whether the time length of the first signal is half a slot or one slot (Embodiment 1).
  • the control unit 210 may determine the number of consecutive first signals in the second signal (for example, the number of DRS units) based on the broadcast channel (Embodiment 2).
  • the control unit 210 may determine the configuration of the second signal based on the bitmap in the broadcast channel (for example, ssb-PositionInBurst) and the time length of the first signal (embodiment). 3).
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 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 hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. 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 in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 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 outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (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 a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, 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
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier Component Carrier (CC)
  • CC Component Carrier
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • 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 wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • 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, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as 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.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as 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.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, 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 a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , 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.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • 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 read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it 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 to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-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 read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, 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 the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present 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 somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” such as resolution, selection, selection, establishment, and comparison. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • 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”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

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Abstract

ユーザ端末は、送信前のチャネルのセンシングが適用される周波数において、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む同期信号ブロックを受信する受信部と、前記同期信号ブロックに基づいて、前記同期信号ブロックと、前記同期信号ブロックと擬似コロケート(QCL)である下り制御チャネル及び下り共有チャネルと、を含む第1信号の構成と、特定期間における前記第1信号を含む第2信号の構成と、の少なくとも1つを決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、アンライセンスバンドにおいて適切な通信を行うことができる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(+)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.8-12)では、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)、ライセンスキャリア(licensed carrier)、ライセンスコンポーネントキャリア(licensed CC)等ともいう)において排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われてきた。ライセンスCCとしては、例えば、800MHz、1.7GHz、2GHzなどが使用される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)では、周波数帯域を拡張するため、上記ライセンスバンドとは異なる周波数帯域(アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンスキャリア(unlicensed carrier)、アンライセンスCC(unlicensed CC)ともいう)の利用がサポートされている。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯や5GHz帯などが想定される。
 具体的には、Rel.13では、ライセンスバンドのキャリア(CC)とアンライセンスバンドのキャリア(CC)とを統合するキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)がサポートされる。このように、ライセンスバンドとともにアンライセンスバンドを用いて行う通信をLicense-Assisted Access(LAA)と称する。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、5G+、NR、Rel.15以降)では、送信装置(例えば、下りリンク(DL)では基地局、上りリンク(UL)ではユーザ端末)は、アンライセンスバンドにおけるデータの送信前に、他の装置(例えば、基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)の送信の有無を確認するリスニングを行う。
 このような無線通信システムが、アンライセンスバンドにおいて他システムと共存するために、アンライセンスバンドにおける規則(regulation)又は要件(requirement)に従うことが考えられる。
 しかしながら、アンライセンスバンドにおける動作が明確に決められなければ、特定の通信状況における動作が規則に適合しない、無線リソースの利用効率が低下する、など、アンライセンスバンドにおいて適切な通信を行えないおそれがある。
 そこで、本開示は、アンライセンスバンドにおいて適切な通信を行うユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、送信前のチャネルのセンシングが適用される周波数において、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む同期信号ブロックを受信する受信部と、前記同期信号ブロックに基づいて、前記同期信号ブロックと、前記同期信号ブロックと擬似コロケート(QCL)である下り制御チャネル及び下り共有チャネルと、を含む第1信号の構成と、特定期間における前記第1信号を含む第2信号の構成と、の少なくとも1つを決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、アンライセンスバンドにおいて適切な通信を行うことができる。
図1A-図1Cは、多重パターンの一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、SSBマッピングパターンの一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、DRSのマッピングの一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、1スロット内に1つのSSBをマッピングする場合の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、SSB送信候補位置の拡張の一例を示す図である。 図6は、SSB送信候補位置の拡張の別の一例を示す図である。 図7は、1スロット内に1つのSSBをマッピングする場合のSSB送信候補位置の拡張の一例を示す図である。 図8A-図8Cは、実施形態1に係るDRSのマッピングの一例を示す図である。 図9A及び図9Bは、実施形態2に係るDRSバースト構成の一例を示す図である。 図10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11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12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13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。
<アンライセンスバンド>
 アンライセンスバンド(例えば、2.4GHz帯や5GHz帯)では、例えば、Wi-Fiシステム、LAAをサポートするシステム(LAAシステム)等の複数のシステムが共存することが想定されるため、当該複数のシステム間での送信の衝突回避及び/又は干渉制御が必要となると考えられる。
 例えば、アンライセンスバンドを利用するWi-Fiシステムでは、衝突回避及び/又は干渉制御を目的として、Carrier Sense Multiple Access(CSMA)/Collision Avoidance(CA)が採用されている。CSMA/CAでは、送信前に所定時間Distributed access Inter Frame Space(DIFS)が設けられ、送信装置は、他の送信信号がないことを確認(キャリアセンス)してからデータ送信を行う。また、データ送信後、受信装置からのACKnowledgement(ACK)を待つ。送信装置は、所定時間内にACKを受信できない場合、衝突が起きたと判断して、再送信を行う。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)のLAAでは、データの送信装置は、アンライセンスバンドにおけるデータの送信前に、他の装置(例えば、基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)の送信の有無を確認するリスニング(Listen Before Talk(LBT)、Clear Channel Assessment(CCA)、キャリアセンス、チャネルのセンシング、センシング、チャネルアクセス動作(channel access procedure))を行う。
 当該送信装置は、例えば、下りリンク(DL)では基地局(例えば、gNB:gNodeB)、上りリンク(UL)ではユーザ端末(例えば、User Equipment(UE))であってもよい。また、送信装置からのデータを受信する受信装置は、例えば、DLではユーザ端末、ULでは基地局であってもよい。
 既存のLTEシステムのLAAでは、当該送信装置は、LBTにおいて他の装置の送信がないこと(アイドル状態)が検出されてから所定期間(例えば、直後又はバックオフの期間)後にデータ送信を開始する。
 LTE LAAにおけるチャネルアクセス方法として、次の4つのカテゴリが規定されている。
・カテゴリ1:ノードは、LBTを行わずに送信する。
・カテゴリ2:ノードは、送信前に固定のセンシング時間においてキャリアセンスを行い、チャネルが空いている場合に送信する。
・カテゴリ3:ノードは、送信前に所定の範囲内からランダムに値(ランダムバックオフ)を生成し、固定のセンシングスロット時間におけるキャリアセンスを繰り返し行い、当該値のスロットにわたってチャネルが空いていることが確認できた場合に送信する。
・カテゴリ4:ノードは、送信前に所定の範囲内からランダムに値(ランダムバックオフ)を生成し、固定のセンシングスロット時間におけるキャリアセンスを繰り返し行い、当該値のスロットにわたってチャネルが空いていることが確認できた場合に送信する。ノードは、他システムの通信との衝突による通信失敗状況に応じて、ランダムバックオフ値の範囲(contention window size)を変化させる。
 LBT規則として、2つの送信の間のギャップ(無送信期間、受信電力が所定の閾値以下である期間など)の長さに応じたLBTを行うことが検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、5G+、NR、3GPP Rel.15以降などともいう)でもアンライセンスバンドの利用が検討されている。アンライセンスバンドを用いるNRシステムは、NR-Unlicensed(U)システム、NR LAAシステムなどと呼ばれてもよい。
 将来的には、ライセンスバンドとアンライセンスバンドとのデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity:DC)や、アンライセンスバンドのスタンドアローン(Stand-Alone:SA)も将来の無線通信システムの検討対象となる可能性がある。
 NR-Uにおいて、基地局(例えば、gNB)又はUEは、LBT結果がアイドルである場合に送信機会(Transmission Opportunity:TxOP)を獲得し、送信を行う。基地局又はUEは、LBT結果がビジーである場合(LBT-busy)に、送信を行わない。送信機会の時間は、Channel Occupancy Time(COT)と呼ばれる。
 NR-Uが、少なくともSynchronization Signal(SS)/Physical Broadcast CHannel(PBCH)ブロック(SSブロック(SSB))を含む信号を用いることが検討されている。この信号を用いるアンライセンスバンド動作において次のことが検討されている。
・当該信号が少なくとも1つのビーム内で送信される時間範囲内にギャップがないこと
・占有帯域幅が満たされること
・当該信号のチャネル占有時間を最小化すること
・迅速なチャネルアクセスを容易にする特性
 また、1つの連続するバースト信号内の、Channel State Information(CSI)-Reference Signal(RS)と、SSBバーストセット(SSBのセット)と、SSBに関連付けられた制御リソースセット(COntrol REsource SET:CORESET)及びPDSCHと、を含む信号が検討されている。この信号は、発見参照信号(Discovery Reference Signal:DRS、NR-U DRSなど)と呼ばれてもよい。
 SSBに関連付けられたCORESETは、Remaining Minimum System Information(RMSI)-CORESET、CORESET-zero(CORESET0)などと呼ばれてもよい。RMSIは、System Information Block 1(SIB1)と呼ばれてもよい。SSBに関連付けられたPDSCHは、RMSIを運ぶPDSCH(RMSI PDSCH)であってもよいし、RMSI-CORESET内のPDCCH(System Information(SI)-Radio Network Temporary Identifier(RNTI)によってスクランブルされたCRCを有するDCI)を用いてスケジュールされたPDSCHであってもよい。
 異なるSSBインデックスを有するSSBは、異なるビーム(基地局送信ビーム)を用いて送信されてもよい。SSBと、それに対応するRMSI PDCCH及びRMSI PDSCHは、同じビームを用いて送信されてもよい。
 NR-Uにおけるノード(例えば、基地局、UE)は、他システム又は他オペレータとの共存のため、LBTによりチャネルが空いていること(idle)を確認してから、送信を開始する。
 ノードは、LBT成功後、送信を開始してから一定期間は送信を継続してもよい。ただし、送信が途中で所定のギャップ期間以上途切れた場合、他システムがチャネルを使用している可能性があるため、次の送信前に再度LBTが必要となる。送信継続可能な期間は、使用されるLBTカテゴリまたはLBTにおける優先クラス(priority class)に依存する。優先クラスは、ランダムバックオフ用コンテンションウィンドウサイズなどであってもよい。LBT期間が短いほど(優先クラスが高いほど)、送信継続可能な時間が短くなる。
 ノードは、アンライセンスバンドにおける送信帯域幅規則に従って、広帯域で送信する必要がある。例えば、欧州における送信帯域幅規則は、システム帯域幅の80%以上である。狭帯域の送信は、広帯域でLBTを行う他システム又は他オペレータに検知されずに、衝突する可能性がある。
 ノードは、なるべく短時間で送信することが好ましい。共存する複数のシステムのそれぞれが、チャネル占有時間を短くすることによって、複数のシステムが効率的にリソースを共用できる。
 NR-Uにおける基地局は、異なるビーム(QCLパラメータ、ビームインデックス、SSBインデックス)のSSBと、当該SSBに関連付けられたRMSI PDCCH(RMSI PDSCHのスケジューリング用のPDCCH)及びRMSI PDSCHと、をなるべく広帯域を使ってなるべく短い時間内で送信することが好ましい。これによって、基地局は、SSB/RMSI(DRS)送信に高い優先クラス(短いLBT期間のLBTカテゴリ)を適用することができ、高い確率でLBTが成功することが期待できる。基地局は、広帯域で送信することによって送信帯域幅規則を満たすことが容易になる。また、基地局は、短い時間で送信することによって送信が途切れることを避けることができる。
 NR-U用の初期下りリンク(DL)帯域幅部分(bandwidth part(BWP))の帯域幅(UEチャネル帯域幅)を20MHzとすることが検討されている。これは、共存システムであるWi-Fiのチャネル帯域幅が20MHzであるためである。この場合、SSB、RMSI PDCCH、RMSI PDSCHが20MHz帯域幅の中に含まれる必要がある。
 NR-U DRSにおいて、少なくとも1つのビームの送信期間内にギャップが無いことによって、他のシステムが当該送信期間中に割り込むことを防ぐことができる。
 NR-U DRSは、アクティブ状態のUE、アイドル状態のUEがいるか否かに関わらず、周期的に送信されてもよい。これによって、基地局は、簡単なLBTを用いてチャネルアクセス手順に必要となる信号の送信を周期的に行うことができ、UEは、NR-Uのセルへ迅速にアクセスできる。
 NR-U DRSは、必要なチャネルアクセス数を制限し、短いチャネル占有時間を実現するために、短時間に信号を詰める。NR-U DRSは、スタンドアローン(SA)のNR-Uをサポートしてもよい。
<多重パターン>
 Rel.15 NRでは、SSB及びRMSIの多重パターン(multiplexing pattern)1~3が規定されている。
 多重パターン1:SSBとRMSI PDCCH CORESET(RMSI PDCCHを含むCORESET、CORESET#0)が時間分割多重(Time Division Multiplex:TDM)される(図1A)。言い換えれば、SSBとCORESETが異なる時間に送信され、CORESETの帯域がSSBの帯域を含む。RMSI PDSCHは、RMSI PDCCH CORESETとTDMされてもよい。
 チャネル帯域幅が狭いバンドにおいて、SSBとCORESETを周波数分割多重(Frequency Division Multiplex:FDM)できない場合、TDMすることが有効である。低周波数帯(例えば、周波数範囲(Frequency Range:FR)1、6GHz以下)においてデジタルビームフォーミングによって複数のビームを同じ周波数及び同じ時間で送信できる場合、同じビームでFDMする必要がない。
 多重パターン2:SSBとRMSI PDCCH CORESETがTDM且つFDMされる(図1B)。
 SSB SCS(SSBのサブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS))とRMSI SCS(RMSIのSCS)とが異なる場合、特にSSB SCSがRMSI SCSよりも広い場合、SSBの時間長(シンボル長)が短くなるため、RMSI PDCCH及びRMSI PDSCHの両方をSSBとFDMすることができなくなる場合がある。この場合、SSBとRMSI PDCCH CORESETを異なる時間リソース及び異なる周波数リソースに多重することができる。
 基地局は、アナログビームフォーミングを用いる制約がある場合、1つのビームだけを送信することができる。基地局は、RMSI PDSCHをSSBとFDMすることによって、短い時間で1つのビームを送信することができ、ビームスイーピングのオーバヘッドを抑えることができる。
 多重パターン3:SSBとRMSI PDCCH CORESETがFDMされる(図1C)。
 基地局は、RMSI PDCCH及びRMSI PDSCHの両方をSSBとFDMすることによって、短い時間で1つのビームを送信することができる。基地局は、SSB毎にビームを切り替えることによって、ビームスイーピングのオーバヘッドを抑えることができる。
<チャネルアクセス手順>
 Load Based Equipment(LBE)デバイスとしての基地局(gNB)によるCOTの開始のためのチャネルアクセス手順として、カテゴリ2LBTとカテゴリ4LBTが検討されている。単独のDRS、又は非ユニキャストデータ(例えば、OSI、ページング、RAR)と多重されるDRSに対し、DRSのデューティサイクルが1/20以下であり、且つDRSの総時間長が1ms以下である場合(DRSの送信周期が20ms以上であり、且つDRSの総時間長が1ms以下である場合)、LTEのLAAと同様に、25μsのカテゴリ2LBTが用いられる。DRSのデューティサイクルが1/20よりも大きい場合、又はDRSの総時間長が1msよりも大きい場合、カテゴリ4LBTが用いられる。
 SS/PBCHブロックとそれに対応するRMSI PDCCHとそれに対応するRMSI PDSCHとを、NR-U DRSとして短い時間長(1ms以内)に収めて送信することによって、カテゴリ2LBTを適用できる。ランダムバックオフなしの25μsのCCAであるカテゴリ2LBTは、ランダムバックオフありのカテゴリ4LBTに比べて、NR-U DRSのチャネルアクセス成功率を高めることができる。
<SSB送信候補位置>
 NRでは、同期信号/ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH))ブロックが利用される。SS/PBCHブロックは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))(及びPBCH用の復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS)))を含む信号ブロックであってもよい。SS/PBCHブロックは、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))と呼ばれてもよい。
 NR-Uのためのタイプ0-PDCCHモニタリング設定(RMSI PDCCHモニタリングオケージョン(時間位置))は、少なくとも次の特性を満たしてもよい。
・既存の多重パターン1のように、タイプ0-PDCCH及びSSBをTDMすること
・スロット内の1番目のSSBと2番目のSSBとの間のギャップにおいて、当該スロット内の2番目のSSBのタイプ0-PDCCHのモニタリングをサポートすること(このモニタリングはシンボル#6から開始されてもよいし、シンボル#7から開始されてもよい)
・1つのSSBに関連付けられたタイプ0-PDCCH候補が、関連付けられたSSBを運ぶスロット内に制限されること
 スロット内のSSBの送信候補位置(候補SSB(candidate SS/PBCH blocks))として、次のSSBマッピングパターン1及び2が検討されている。
SSBマッピングパターン1:Rel.15のケースA及びケースC
 スロット当たり2個のSSBがそれぞれ、シンボル#2、#3、#4、#5と、シンボル#8、#9、#10、#11と、に配置される(図2A)。
SSBマッピングパターン2:新規のケース
 スロットパターン当たり2個のSSBがそれぞれ、シンボル#2、#3、#4、#5と、シンボル#9、#10、#11、#12と、に配置される(図2B)。
 SSBマッピングパターンは、SCS及びバンド(operating band、frequency band)の少なくとも1つに関連付けられてもよい。UEは、SCS及びバンドの少なくとも1つに基づいてSSBマッピングパターンを決定してもよい。
 アンライセンスバンドにSSBマッピングパターン1を用いることによって、ライセンスバンドとアンライセンスバンドの間において、SSBマッピングパターンを共通化でき、処理を共通化できるため、UEの処理の負荷を抑えることができる。
 SSBマッピングパターン2は1スロットの前半7シンボルと後半7シンボルの間において、SSBの送信候補位置を共通化でき、処理を共通化できるため、UEの処理の負荷を抑えることができる。
 UEは、SSBを検出すると、SSBのタイミングに基づいてフレームの先頭を求めるため、NR対象周波数とNR-U対象周波数の間において、SSBマッピングパターンを切り替える必要が生じる。また、スケジューラは、SSBとデータを多重する場合にSSBのリソースに対してレートマッチングを行う。NR対象周波数とNR-U対象周波数の間において、レートマッチングのリソースを切り替える必要が生じる。このように、NR対象周波数及びNR-U対象周波数の間において、SSBマッピングパターンが異なると、処理が複雑化する場合がある。
 図3Aに示すように、SSBマッピングパターン1を用い、且つCORESET0のシンボル数が1である場合、1番目のSSB(#n、#n+2、図中のB)に対応するRMSI PDCCH(図中のC)はシンボル#0にマップされることができ、対応するRMSI PDSCHは、シンボル#2~#6にマップされることができる。2番目のSSB(#n+1、#n+3、図中のB)に対応するRMSI PDCCH(図中のC)はシンボル#7にマップされることができ、対応するRMSI PDSCHは、シンボル#8~#13にマップされることができる。すなわち、1番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数は6であり、2番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数は6である。
 図3Bに示すように、SSBマッピングパターン1を用い、且つCORESET0のシンボル数が2である場合、1番目のSSB(#n、#n+2、図中のB)に対応するRMSI PDCCH(図中のC)はシンボル#0、#1にマップされることができ、対応するRMSI PDSCHは、シンボル#2~#5にマップされることができる。2番目のSSB(#n+1、#n+3、図中のB)に対応するRMSI PDCCH(図中のC)はシンボル#6、#7にマップされることができ、対応するRMSI PDSCHは、シンボル#8~#13にマップされることができる。すなわち、1番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数は4であり、2番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数は6であり、1番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数は、2番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数よりも少なくなる。すなわち、1番目のSSBに対応するRMSI PDSCHの容量が低下する。
 この場合、1番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数は4であり、2番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数は6であり、1番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数は、2番目のSSBに対応するRMSI PDSCHのシンボル数よりも少なくなる。すなわち、1番目のSSBに対応するRMSI PDSCHの容量が低下する。特に、CORESET0のシンボル数を2個とする場合に、RMSI PDSCHに利用できるリソース数が少なくなる。
 また、NR-U対象周波数においては、DRSの時間長を短くことが要求されるため、図3A及び図3Bに示すように、SSBと、対応するRMSI PDCCHと、対応するRMSI PDSCHと、が同一スロット内に配置されることが好ましい。
 スロット内の1番目のSSBと2番目のSSBとの間にスロット内の2番目のSSBのタイプ0-PDCCHのモニタリングを置くことをサポートすると、RMSI PDSCHに使えるリソースは少なくなる。RMSI PDSCHの容量が不足すると、符号化率が高くなり、性能が劣化するなどの問題が生ずる。
 RMSI PDSCHに利用できるリソース数を増やすために、スロット内のSSB数を可変とする(SSB数を変更して制御可能とする)ことが考えられる。例えば、スロット内のSSB数を1つにすることが想定される(図4A、図4B参照)。
 図4Aは、スロットの前半に設定される候補位置(SSB#n、SSB#n+2)を利用してSSBを送信し、後半に設定される候補位置(SSB#n+1、SSB#n+3)を利用したSSBの送信を行わない場合を示している。この場合、スロット#mにおいて、SSB#nで送信されるSSBに対応するPDCCH(又は、DCI)を用いて、当該SSB#nに対応するRMSI PDSCHのリソースを、他のSSB候補位置(SSB#n+1)を含む領域(例えば、時間及び周波数の少なくとも一つの領域)に対して設定できる。
 図4Bは、スロットの後半に設定される候補位置(SSB#n+1、SSB#n+3)を利用してSSBを送信し、前半に設定される候補位置(SSB#n、SSB#n+2)を利用したSSBの送信を行わない場合を示している。この場合、スロット#mにおいて、SSB#n+1に対応するPDCCH(又は、DCI)を用いて、当該SSB#n+1に対応するRMSI PDSCHのリソースを、他のSSB候補位置(SSB#n)を含む領域に対して設定する場合を想定する。
 かかる場合、SSB#n+1に対応するPDCCHがシンボル#6又は#7に割当てられる場合、当該PDCCHより前のシンボルへのPDSCHリソースのマッピングが困難となる。そのため、図4Bに示すように、SSB#n+1に対応するPDCCH(又は、PDCCHモニタリングオケージョン)をスロットの前半(例えば、シンボル#0又は#1)に割当てることが考えられる。
 UEは、いくつかのまとまったSSBの送信単位に関する上位レイヤパラメータ(例えば、Radio Resource Control(RRC)パラメータ「ssb-PositionsInBurst」と呼ばれてもよい)を設定されてもよい。SSBの送信単位は、SSBの送信期間、SSBセット、SSバースト、SSバーストセット、SSBバースト、単にバーストなどと呼ばれてもよい。SSバーストは、所定の期間(例えば、ハーフフレーム(0.5無線フレーム))あたりに含まれるSSBのセットを意味してもよい。当該上位レイヤパラメータは、SSバースト内の送信されるSSBの時間ドメインの位置に関する情報(パラメータ)と呼ばれてもよい。本開示では、当該上位レイヤパラメータをssb-PositionsInBurstとして説明するが、名称はこれに限られない。
 ssb-PositionsInBurstは、サービングセルの利用する周波数に応じてサイズ(ビット長)が異なってもよい。ssb-PositionsInBurstは、例えば、3GHz又は2.4GHz以下の周波数については4ビット、3GHz又は2.4GHzから6GHzまでの周波数については8ビット、それ以外では64ビットなどと定義されてもよい。言い換えると、ssb-PositionsInBurstのサイズは、SSBのサブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))が15kHz又は30kHzでは4又は8ビットであってもよいし、SSBのサブキャリア間隔が120kHz又は240kHzでは8ビットより大きくてもよい。もちろん、周波数、SCS、ssb-PositionsInBurstのサイズなどはこれらに限られない。
 ssb-PositionsInBurstは、ビットマップであって、最も左(最初の)ビットがSSBインデックス#0に対応し、2番目のビットがSSBインデックス#1に対応し、…というふうに、各ビットがSSバースト内のSSB送信候補位置を示している。ビットの値‘1’は、対応するSSBが送信されることを指示し、‘0’は対応するSSBが送信されないことを指示する。
 SIB1におけるssb-PositionsInBurstは、ハーフフレーム内のSSBの最大数が64である場合、8以下のグループのそれぞれが存在するか否かを示すビットマップと、グループ内の8以下のSSBのそれぞれが存在するか否かを示すビットマップを含む。SIB1におけるssb-PositionsInBurstは、ハーフフレーム内のSSBの最大数が8以下である場合、RRCシグナリングによって通知されるssb-PositionsInBurstと同様、8以下のSSBのそれぞれが存在するか否かを示すビットマップを含む。
 NR-U対象周波数が5GHz帯又は6GHz帯である場合、Rel.15 NRに従うと、8ビットのビットマップが、8個のSSB送信候補位置のそれぞれにおいてSSBが送信されるか否かを示す。
 なお、本開示において、SSB送信候補位置は、SSB候補の最初のシンボルの位置を表してもよい。SSBインデックスは、所定の期間(例えば、ハーフフレーム(0.5無線フレーム))あたりのSSBの位置を示してもよい。
 SSBインデックスは、Frequency Range 1(FR1)では最大3ビットの数で表現されてもよく、PBCHのDMRSの系列によってUEに取得されてもよい。SSBインデックスは、Frequency Range 2(FR2)では、PBCHのDMRSの系列によって下位3ビット、そしてPBCHのペイロードによって上位3ビットの計6ビットの数で表現されてもよく、これらに基づいてUEに取得されてもよい。
 UEは、同じセルの同じSSBインデックスに該当するSSB同士はQCLであると想定してもよい。また、UEは、同じセルの異なるSSBインデックスに該当するSSB同士はQCLを想定しなくてもよい。
 UEは、同じSSBに関連するPDCCHモニタリング機会について、同じ擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))を想定してもよい。例えば、UEは、図6の1番目及びN+1番目のPDCCHモニタリング機会において、送信される1番目のSSBと同じQCLを想定してPDCCHを受信してもよい。
 なお、QCLとは、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)の統計的性質を示す指標であってもよい。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 所定の制御リソースセット(COntrol REsource SET:CORESET)、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
<DRS送信ウィンドウ>
 NR-Uに関して、SSBがLBTの失敗によって送信できないケースを考慮して、SSBの送信候補位置を拡張することが検討されている。例えば、DRSが送信される可能性のある期間(DRS送信ウィンドウ)において、SSB送信候補位置を拡張し、LBTの失敗によって送信できなかったSSB(ビーム)を当該ウィンドウ内の別の送信候補位置を用いて送信することが検討されている。
 なお、DRS送信ウィンドウの長さは、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよいし、仕様によって規定されてもよい。DRS送信ウィンドウは、DRS送信期間、DRS送信ウィンドウ期間などと呼ばれてもよい。
 図5A及び5Bは、SSB送信候補位置の拡張の一例を示す図である。本例では、サービングセル(又はSSB)のSCSが30kHzであり、スロット長が0.5msであると想定する。また、DRS送信ウィンドウの長さは5msであると想定する。以降の図面でも同様なSCS、DRS送信ウィンドウ長を想定する。なお、本開示の適用は、これらのSCS、DRS送信ウィンドウ長に限定されない。
 図5Aでは、4つのスロット(スロット#0-#3)にわたってDRSが送信される。ここで、図5Aのスロット#0において、SSB、当該SSBに関連付けられたCORESET(PDCCH)、当該SSBに関連付けられたPDSCH(SSB及びCORESET以外の部分)が示されている。他のスロットも配置は同様であってもよい。図5Aにおいては、SSB#i(i=0から7)と、RMSI#i(PDCCH/PDSCH)と、は同じビームを用いて送信されてもよい。
 図5Bは、図5Aのスロット#0-#1がLBTビジー(LBT失敗)によって送信できない場合を示す。この場合、UEは、送信されないSSB#0-#3のビームが、SSB#4-#7の後のスロットにおいて、SSB#8-#11を用いてそれぞれ送信されると想定してもよい。
 つまり、本例では、RMSIのためのPDCCHモニタリング機会は、DRSウィンドウ内のSSB候補位置それぞれに対応したSSBインデックス(位置インデックス)と関連付けられている。
 図6は、SSB送信候補位置の拡張の別の一例を示す図である。本例では、送信SSB数が8であって、ビームの数と同じ(ビームの数も8(ビームインデックス#0-#7))である場合を示す。この場合、ビームインデックス#kが位置インデックス#8i+k(i=0、1、2)に対応している。
<DRSユニット>
 NR-U対象周波数において、SSBマッピングパターン1を用いる場合、1スロット内の前半7シンボルと後半7シンボルとの間において、SSBの位置が異なる。特に、1スロット内の2番目のSSBに対応するRMSI PDCCHをシンボル#6に置く場合、1スロット内の前半のDRSユニットの構成と後半のDRSユニットの構成が不均一になる。
 本開示において、1つのSSBと、当該SSBとQCLである(当該SSBと同じビームを用いて送信される)RMSI PDCCH及びRMSI PDSCHと、を含む下り信号は、DRSと呼ばれてもよい。DRSがマップされるリソース(例えば、連続シンボル)は、DRSユニットと呼ばれてもよい。DRSユニットの時間長は、DRSユニットサイズ、DRSユニット内シンボル数、などと呼ばれてもよい。複数のDRSユニットを含むDRSバーストが送信されてもよい。DRSバーストに含まれる複数のDRSユニットは、同じビームを用いてもよいし、異なるビームを用いてもよい。
 図3Bのように、CORESETシンボル数が2である場合、スロット内の1番目のSSB(#n、#n+2)に対応するPDCCHがシンボル#0、#1に配置され、スロット内の2番目のSSB(#n+1、#n+3)に対応するPDCCHがシンボル#6、#7に配置される。1番目のSSBに対応するDRSユニットサイズは6シンボルであり、2番目のSSBに対応するDRSユニットサイズは8シンボルである。
 また、DRSユニットサイズがハーフスロットである(1スロットに2つのDRSユニットが送信される、DRSユニットサイズが7シンボルである)場合と、DRSユニットの時間長が1スロットである(1スロットに1つのDRSユニットが送信される)場合と、が選択可能である場合、UEは、DRSバースト構成を知らなければ、SSBが送信されたスロット内のPDSCH受信においてレートマッチングを適切に行うことができない。
 また、実際に送信されるDRSユニットのリソースはLBTによってずれるため、既存のssb-PositionInBurstがDRSバースト構成の通知に用いられても、UEは、DRSバースト構成を適切に認識できない。
 図7は、DRSユニットサイズが1スロットである場合のSSB送信候補位置の拡張の一例を示す図である。本例では、DRSユニットサイズが1スロットであり、送信SSB数が4であって、ビーム数が4(ビームインデックス#0-#3)である場合を示す。この場合、ビームインデックス#kが位置インデックス#4i+k(i=0、1、2)に対応している。
 このような場合、既存のssb-PositionInBurstを用いてDRSバースト構成を適切に通知することができない。
 そこで、本発明者らは、UEが、NR-U対象周波数において、SSBと、それに対応するPDCCH及びPDSCHと、を含む信号(DRS)の構成を認識する方法を着想した。これによって、複雑性(complexity)の増加を抑えつつ、フレキシブルなDRS送信構成を許容し、DRSのカバレッジ、データのスループットを改善できる。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、周波数、バンド、スペクトラム、キャリア、コンポーネントキャリア(CC)、セルは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NR-U対象周波数、アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンススペクトラム、LAA SCell、LAAセル、プライマリセル(Primary Cell:PCell、Primary Secondary Cell:PSCell、Special Cell:SpCell)、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)、送信前にチャネルのセンシングを必要とする第1周波数、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、リスニング、Listen Before Talk(LBT)、Clear Channel Assessment(CCA)、キャリアセンス、センシング、チャネルのセンシング、チャネルアクセス動作、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NR対象周波数、ライセンスバンド(licensed band)、ライセンススペクトラム、PCell、PSCell、SpCell、SCell、非NR-U対象周波数、Rel.15、NR、送信前にチャネルのセンシングを必要としない第2周波数、は互いに読み替えられてもよい。
 NR-U対象周波数及びNR対象周波数において、異なるフレーム構造(frame structure)が用いられてもよい。
 無線通信システム(NR-U、LAAシステム)は、第1無線通信規格(例えば、NR、LTEなど)に準拠(第1無線通信規格をサポート)してもよい。
 この無線通信システムと共存する他のシステム(共存システム、共存装置)、他の無線通信装置(共存装置)は、Wi-Fi、Bluetooth(登録商標)、WiGig(登録商標)、無線LAN(Local Area Network)、IEEE802.11、LPWA(Low Power Wide Area)など、第1無線通信規格と異なる第2無線通信規格に準拠(第2無線通信規格をサポート)していてもよい。共存システムは、無線通信システムからの干渉を受けるシステムであってもよいし、無線通信システムへ干渉を与えるシステムであってもよい。
 1つのビーム(QCLパラメータ)に対応するSSBとRMSI PDCCHとRMSI PDSCH、DRS、DRSユニット、NR-U DRS、は互いに読み替えられてもよい。SSBは、SS/PBCHブロック、ビーム、基地局送信ビーム、第1信号、は互いに読み替えられてもよい。
 SSBとQCLであるチャネル、SSBとQCLされた(quasi co-located)チャネル、SSBと同じQCLプロパティ(QCLパラメータ)を有するチャネル、SSBと同じビームを用いて送信されるチャネル、は互いに読み替えられてもよい。
 RMSI PDCCH、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを有し0にセットされたシステム情報インジケータを有するDCI、RMSI PDSCHのスケジューリングのためのPDCCH、SSBに対応するPDCCH、RMSI CORESET、Type0-PDCCH、CORESET0、インデックス0を有するCORESET、PDCCH、CORESET、は互いに読み替えられてもよい。
 RMSI PDSCH、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを有し0にセットされたシステム情報インジケータを有するDCIによってスケジュールされたPDSCH、システム情報、SIB1、SIB1を運ぶPDSCH、SSBに対応するPDSCH、PDSCH、は互いに読み替えられてもよい。
 SSB、RMSI PDCCH、RMSI PDSCHの少なくとも1つに対し、NR対象周波数における設定は、Rel.15 NRにおける設定と読み替えられてもよい。
 なお、本開示においては、SSBインデックスに対応するSSBのことを、単にSSBインデックスとも呼ぶ。また、ビームインデックスに対応するビームのことを、単にビームインデックスとも呼ぶ。
 なお、ビームインデックスは、DRS送信ウィンドウ内でQCL想定できるSSBインデックスのセットに対応してもよい。このため、ビームインデックスは、実効SSBインデックス(effective SSB index)と読み替えられてもよい。一方で、DRS送信ウィンドウ内のSSB候補位置を単に示すSSBインデックスは、SSB位置インデックス、位置インデックス(location index)などと読み替えられてもよい。
 また、本開示のNR-Uは、LAAに限定されず、アンライセンスバンドをスタンドアローンで用いる場合を含んでもよい。
(無線通信方法)
<実施形態1>
 NR-U対象周波数において、UEは、CORESET#0シンボル数に基づいて、DRSユニット構成(例えば、DRSユニットサイズ、スロット内DRSユニット数)を決定してもよい。NR-U対象周波数において、SSBマッピングパターン1が用いられる場合、UEは、CORESET#0シンボル数に基づいて、DRSユニット構成を決定してもよい。
 UEは、DRSユニットサイズとしてハーフスロット及び1スロットの少なくとも1つをサポートしてもよい。
 UEは、CORESET#0シンボル数として1及び2の少なくとも1つをサポートしてもよい。UEは、MIBに含まれるSIB1用PDCCH設定情報(pdcch-ConfigSIB1)からCORESET#0シンボル数を決定してもよい。決定されたCORESET#0シンボル数が1である場合、UEは、DRSユニットサイズがハーフスロットである(スロット内DRSユニット数が2である)と決定してもよい(みなしてもよい)。UEは、決定されたCORESET#0シンボル数が2以上である場合、UEは、DRSユニットサイズが1スロットである(スロット内DRSユニット数が1である)と決定してもよい(みなしてもよい)。
 SSBマッピングパターン1が用いられる場合、UEは、CORESET#0シンボル数が2以上であり、且つDRSユニットサイズがハーフスロットであることをサポートしなくてもよい。SSBマッピングパターン1が用いられ、且つCORESET#0シンボル数が1である場合、図8Aのように、前半のDRSユニットと後半のDRSユニットとの両方のDRSユニットサイズが7シンボルであってもよい。これによって、前半のDRSユニットサイズと後半のDRSユニットサイズを均一にできる。
 CORESET#0シンボル数が2以上である場合(DRSユニットサイズが1スロットである場合)、UEは、1スロット内の実際に送信されるSSBが1番目のSSBであるか(図8B)、2番目のSSBであるか(図8C)を通知されてもよい。
 スロット内の1番目のSSBのみが送信される場合、UEは、DRSユニットサイズに関わらず、検出したSSBに対応するPDCCHモニタリングオケージョンが当該スロットの先頭であることを認識できる。この処理は、DRSユニットサイズに依らないため、処理を簡単にできる。
 DRSユニットサイズが1スロットであり、且つスロット内の2番目のSSBのみが送信される場合、RMSI CORESET(PDCCH)のシンボル数を3にすることができ、PDCCHの容量を高められる。また、Rel.15 NRでは、PDSCH用DMRSの位置をシンボル#2又は#3とすることができる。スロット内の1番目のSSBが送信される場合、シンボル#2又は#3の当該SSBの帯域にPDSCH用DMRSを配置できない。この場合、SSBの帯域内のチャネル推定と、SSBの帯域外のチャネル推定とに、異なる信号を用いることになり処理が複雑になる。DRSユニットサイズが1スロットであり、且つスロット内の2番目のSSBのみが送信される場合、シンボル#2又は#3の全帯域にPDSCH用DMRSを配置でき、一度にチャネル推定を行うことができ、処理が簡単になる。
 SSBマッピングパターン2が用いられる場合、UEは、CORESET#0シンボル数が2であり、且つDRSユニットサイズがハーフスロットであることをサポートしてもよい。この場合、UEは、DRSユニットサイズがハーフスロットであるか1スロットであるかを通知されてもよい。
 DRSユニットサイズが1スロットである場合、UEは、1スロット内の実際に送信されるSSBが1番目のSSBであるか2番目のSSBであるかを決定してもよい。1スロット内の実際に送信されるSSBが1番目のSSBであるか2番目のSSBであるかは、仕様によって固定されてもよい。UEは、1スロット内の実際に送信されるSSBが1番目のSSBであるか2番目のSSBであるかを通知されてもよい。通知は、例えば、MIB内の特定ビットを用いてもよい。
 UEは、この通知の内容に基づいて、タイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンの開始位置を決定してもよい。1スロット内の2番目のSSBが送信される場合、DRSユニットサイズが1スロットであれば当該SSBに対応するPDCCHはスロットの先頭に配置され、DRSユニットサイズがハーフスロットであれば当該SSBに対応するPDCCHは当該SSBの直前に配置されてもよい。
 UEは、DRSユニットの構成に関する情報(例えば、DRSユニットサイズ)を、RRCシグナリングによって受信してもよい。例えば、non-stand-alone(NSA、例えば、EN-DC)を用いるUEは、DRSユニットの構成に関する情報を、RRCシグナリングによって受信してもよい。
 以上の実施形態1によれば、DRSユニットサイズを認識できる。これによって、UEは、DRSユニット内のSSB位置を認識でき、RMSI PDSCHのレートマッチングを適切に行うことができる。
 SSBマッピングタイプ1が用いられ、且つCORESET#0シンボル数が1であり、且つDRSユニットサイズがハーフスロットである場合、各DRSユニットのリソース量が均一であることによって、基地局は送信するデータを準備し、LBT結果によって送信が延期された場合であっても、準備した情報を利用することができる。
 DRSユニットサイズが1スロットである場合、各DRSユニットのリソース量が均一であることによって、基地局は送信するデータを準備し、LBT結果によって送信が延期された場合であっても、準備した情報を利用することができる。また、RMSI PDSCHに十分なリソースを確保できる。
<実施形態2>
 UEは、NR-U対象周波数において、DRSバースト(第2信号)内の実際に送信されるDRSユニット数(DRSユニット数)に関する情報を通知されてもよい。DRSバーストは、特定期間内の連続するDRSユニットであってもよい。特定期間は、DRSユニットサイズ×DRSユニット数であってもよい。DRSユニット数に関する情報は、MIBに含まれてもよい。
 UEは、MIB内のSIB1用PDCCH設定情報(pdcch-ConfigSIB1)に基づいてCORESET#0シンボル数を決定してもよい。UEは、CORESET#0シンボル数に基づいてDRSユニットサイズを決定してもよい。
 UEは、DRSユニット数をMIB内の特定ビットによって通知されてもよい。
 DRSユニット数の最大値は、DRSユニットサイズに依らず固定(例えば、8)としてもよい。DRSユニット数の最大値は、DRSユニットサイズに関連付けられてもよい。例えば、DRSユニットサイズがハーフスロットである場合、DRSユニット数の最大値は8であってもよく、DRSユニットサイズが1スロットである場合、DRSユニット数の最大値は4であってもよい。
 DRSユニットサイズが1スロットである場合、UEは、DRSユニット数と、1スロット内の1番目及び2番目のSSBのいずれが送信されるかを示す情報と、を通知されてもよい。DRSユニットサイズがハーフスロットである場合、UEは、8以下のDRSユニット数を3ビットによって通知され、DRSユニットサイズが1スロットである場合、UEは、4以下のDRSユニット数を2ビットによって通知され、送信SSB情報(1スロット内の1番目及び2番目のSSBのいずれが送信されるかを示す情報)を1ビットによって通知されてもよい。これによって、DRSユニットサイズに依らず、通知のビット数が一定になる。
 UEは、DRSユニットサイズと、DRSユニット数と、実際に送信されるSSB(1スロット内の1番目及び2番目のSSBのいずれか)の情報との、少なくとも1つに基づいて、DRSバースト構成を決定(認識)してもよい。UEは、バースト内SSB位置情報(ssb-PositionInBurst)を用いずに、DRSバースト構成を認識してもよい。
 UEは、DRSバーストがDRSユニット数分の連続するDRSユニット候補位置において送信されると想定してもよい。言い換えれば、UEは、DRSバースト内のDRSユニットが不連続であると想定しなくてもよい。
 UEは、検出したSSBにおけるMIB内のビットとPBCH用DMRS系列との少なくとも1つに基づいて、当該SSBのSSBインデックスを決定してもよい。SSBインデックスは、送信候補位置を示す位置インデックスであってもよいし、送信に用いられるビーム(QCL関係)に対応するビームインデックスであってもよい。
 図9Aは、DRSユニットサイズがハーフスロットであり、DRSユニット数が4である場合のDRSバースト構成の一例を示す。この例におけるDRSバーストは、連続する4つのDRSユニットであり、DRSバーストの時間長は2スロットである。DRSバーストは、LBT結果によって異なるタイミングから送信される。
 図9Bは、DRSユニットサイズが1スロットであり、1スロット内の1番目のSSBが送信される場合のDRSバースト構成の一例を示す。この例におけるDRSバーストは、連続する4つのDRSユニットであり、DRSバーストの時間長は4スロットである。DRSバーストの送信は、LBT結果によって異なるタイミングから開始される。
 DRS送信ウィンドウ内のSSB送信候補位置に位置インデックスが与えられてもよい。例えば、DRSバーストの送信が位置インデックス0から開始される場合、位置インデックスが0、2、4、6に対応するSSBが送信される。
 UEは、DRSユニットサイズと、DRSユニット数と、位置インデックスと、に基づいて、DRSバースト構成を認識してもよい。この場合、UEは、位置インデックスに対応するDRSユニットを含む複数のDRSバースト構成の候補を認識してもよい。
 UEは、DRSユニットサイズと、DRSユニット数と、位置インデックスと、MIB内のビット(例えば、ssb-PositionInBurst)と、に基づいて、DRSバースト構成を認識してもよい。
 UEは、DRSバーストの先頭のSSBの位置インデックスを示す情報をMIB(又はMIBとPBCH用DMRS系列)によって通知されてもよい。UEは、DRSユニットサイズと、DRSユニット数と、DRSバーストの先頭の位置インデックスと、に基づいて、DRSバースト構成(フレーム開始位置など)を認識してもよい。
 NR-U対象周波数において、SIB1用PDCCH設定情報(pdcch-ConfigSIB1)及びSSBサブキャリアオフセット情報(ssb-SubcarrierOffset)の少なくとも1つに用いられるビット数は、NR対象周波数において、pdcch-ConfigSIB1及びssb-SubcarrierOffsetの少なくとも1つに用いられるビット数より少なくてもよい。このようなビット数の削減によって余ったビットは、DRSユニットサイズと、DRSユニット数と、送信SSB情報(1スロット内の1番目及び2番目のSSBのいずれが送信されるかを示す情報)との、少なくとも1つの通知に用いられてもよい。
 UEは、1つのSSBを検出した場合、対応するタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを決定してもよい。検出されたSSBがスロット内の1番目のSSBである場合、UEは、対応するタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンが当該スロットの先頭であると決定してもよい。DRSユニットサイズがハーフスロットであり、且つ検出されたSSBがスロット内の2番目のSSBである場合、UEは、対応するタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンが当該SSBの直前であると決定してもよい。DRSユニットサイズが1スロットであり、且つ検出されたSSBがスロット内の2番目のSSBである場合、UEは、対応するタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンが当該スロットの先頭であると決定してもよい。このように、検出したSSBからタイプ0-PDCCHモニタリングオケージョンを決定する場合、pdcch-ConfigSIB1のビット数を減らすことができる。
 NR-U対象周波数におけるタイプ0-PDCCH CSS設定が仕様によって固定されることによって、NR-U対象周波数におけるpdcch-ConfigSIB1のビット数がNR対象周波数におけるビット数より少なくてもよい。
 NR-U対象周波数におけるSSBサブキャリアオフセットが仕様によって0に固定されること、又はNR-U対象周波数におけるSSBサブキャリアオフセットの粒度が、NR対象周波数における粒度より粗いことによって、NR-U対象周波数におけるssb-SubcarrierOffsetのビット数がNR対象周波数におけるビット数より少なくてもよい。
 NR-U対象周波数において、共存システムのチャネル(例えば、20MHz帯域幅)に中心周波数を合わせることが考えられる。これによって、サブキャリアオフセットを0にしてもよい。
 以上の実施形態2によれば、UEは、SSBの検出に応じて、サービングセルのDRSバースト構成に関する情報を認識できる。
<実施形態3>
 UEは、DRSユニットサイズに基づいて、バースト内SSB位置情報(ssb-PositionInBurst)を解釈してもよい。
 ssb-PositionInBurstのサイズは、DRSユニットサイズ等によらず固定であってもよい。
 DRSユニット数の最大値がDRSユニットサイズに関連付けられている場合、UEは、ssb-PositionInBurstによってDRSバースト構成を通知されてもよい。
 NR-U対象周波数において、ssb-PositionInBurstのビットマップの先頭のビットは、実際に送信されたDRSバーストの先頭のDRSユニットに対応してもよい。ssb-PositionInBurstのビットマップ内の1の数が、DRSユニット数であってもよい。
 例えば、DRSユニット数が4であり、且つDRSユニットサイズがハーフスロットである場合、ssb-PositionInBurstのビットマップは、[1,1,1,1,0,0,0,0]であってもよい。例えば、DRSユニット数が8であり、且つDRSユニットサイズがハーフスロットである場合、ssb-PositionInBurstのビットマップは、[1,1,1,1,1,1,1,1]であってもよい。
 例えば、DRSユニット数が4であり、且つDRSユニットサイズが1スロットであり、且つスロット内の1番目のSSBが送信される場合、ssb-PositionInBurstのビットマップは、[1,0,1,0,1,0,1,0]であってもよい。例えば、DRSユニット数が4であり、且つDRSユニットサイズが1スロットであり、且つスロット内の2番目のSSBが送信される場合、ssb-PositionInBurstのビットマップは、[0,1,0,1,0,1,0,1]であってもよい。
 DRSユニット数の最大値がDRSユニットサイズに依らず固定(例えば、8)である場合、NR-U対象周波数におけるssb-PositionInBurstは、ビットマップでなくてもよい。例えば、NR-U対象周波数におけるssb-PositionInBurstは、DRSバースト内DRSユニット数(例えば、3ビット)と、DRSユニット構成(例えば、DRSユニットサイズ、送信SSB情報など)と、に関する情報であってもよい。例えば、DRSユニット構成は、DRSユニットサイズが1スロットであり1スロット内の1番目のSSBを用いること、DRSユニットサイズが1スロットであり1スロット内の2番目のSSBを用いること、DRSユニットサイズが1スロットであること、の1つを、2ビットによって示してもよい。
 DRSユニット数の最大値がDRSユニットサイズに依らず固定(例えば、8)である場合、NR-U対象周波数におけるssb-PositionInBurstがビットマップであってもよい。例えば、ビットマップは、通知されたDRSユニットサイズに対応する複数のDRSユニットのそれぞれが送信されるか否かを示してもよい。例えば、DRSユニット数が6である場合、DRSユニットサイズに依らず、ビットマップは[1,1,1,1,1,1,0,0]であってもよい。
 以上の実施形態3によれば、NR対象周波数と比べてMIBのサイズを増やすことなく、NR-U対象周波数におけるDRSバースト構成をUEに通知できる。
(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10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11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120及び送受信アンテナ130の少なくとも1つによって構成されてもよい。
(ユーザ端末)
 図12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。
 また、送受信部220は、送信前のチャネルのセンシングが適用される周波数(例えば、NR-U対象周波数)において、同期信号(SS)及びブロードキャストチャネル(PBCH)を含む同期信号ブロック(SS/PBCHブロック)を受信してもよい。
 制御部210は、前記同期信号ブロックに基づいて、前記同期信号ブロックと、前記同期信号ブロックと擬似コロケート(QCL)である下り制御チャネル(例えば、RMSI PDCCH)及び下り共有チャネル(例えば、RMSI PDSCH)と、を含む第1信号(例えば、DRS、DRSユニット)の構成と、特定期間(例えば、DRSユニットサイズ×DRSユニット数)における前記第1信号を含む第2信号(例えば、DRSバースト)の構成と、の少なくとも1つを決定してもよい。
 制御部210は、前記ブロードキャストチャネルに基づいて、前記下り制御チャネルのためのコントロールリソースセット(例えば、CORESET#0)のシンボル数を決定し、前記シンボル数に基づいて、前記第1信号の時間長(例えば、DRSユニットサイズ)を決定してもよい(実施形態1)。
 制御部210は、前記第1信号の時間長が半スロットであるか1スロットであるかを決定してもよい(実施形態1)。
 制御部210は、前記ブロードキャストチャネルに基づいて、前記第2信号内の連続する第1信号の数(例えば、DRSユニット数)を決定してもよい(実施形態2)。
 制御部210は、前記ブロードキャストチャネル内のビットマップ(例えば、ssb-PositionInBurst)と、前記第1信号の前記時間長と、に基づいて、前記第2信号の構成を決定してもよい(実施形態3)。
(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13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.  送信前のチャネルのセンシングが適用される周波数において、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む同期信号ブロックを受信する受信部と、
     前記同期信号ブロックに基づいて、前記同期信号ブロックと、前記同期信号ブロックと擬似コロケート(QCL)である下り制御チャネル及び下り共有チャネルと、を含む第1信号の構成と、特定期間における前記第1信号を含む第2信号の構成と、の少なくとも1つを決定する制御部と、を有する、ユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記ブロードキャストチャネルに基づいて、前記下り制御チャネルのためのコントロールリソースセットのシンボル数を決定し、前記シンボル数に基づいて、前記第1信号の時間長を決定する、請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記第1信号の時間長が半スロットであるか1スロットであるかを決定する、請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記ブロードキャストチャネルに基づいて、前記第2信号内の連続する第1信号の数を決定する、請求項2又は請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記ブロードキャストチャネル内のビットマップと、前記第1信号の前記時間長と、に基づいて、前記第2信号の構成を決定する、請求項2から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  送信前のチャネルのセンシングが適用される周波数において、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む同期信号ブロックを受信するステップと、
     前記同期信号ブロックに基づいて、前記同期信号ブロックと、前記同期信号ブロックと擬似コロケート(QCL)である下り制御チャネル及び下り共有チャネルと、を含む第1信号の構成と、特定期間における前記第1信号を含む第2信号の構成と、の少なくとも1つを決定するステップと、を有するユーザ端末の無線通信方法。
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