WO2020188663A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020188663A1
WO2020188663A1 PCT/JP2019/010987 JP2019010987W WO2020188663A1 WO 2020188663 A1 WO2020188663 A1 WO 2020188663A1 JP 2019010987 W JP2019010987 W JP 2019010987W WO 2020188663 A1 WO2020188663 A1 WO 2020188663A1
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WO
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transmission
pusch
scell
user terminal
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/010987
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
浩樹 原田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2019/010987 priority Critical patent/WO2020188663A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

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
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • LTE Rel.8-14 if the uplink (UPlink (UL)) synchronization is established between the user terminal (UE: User Equipment) and the wireless base station, the UE UL data can be transmitted from. For this reason, existing LTE systems support a random access (Random Access (RA)) procedure for establishing UL synchronization.
  • UPlink (UL) uplink
  • UE User Equipment
  • RA Random Access
  • the UE transmits an RA preamble (PRACH) corresponding to message 1 to a base station, receives a response signal (random access response or message 2) to the PRACH, and acquires information on UL transmission timing. After that, the UE transmits a message (message 3) on the uplink shared channel based on the information acquired in the message 2, and then receives the message 4 (also referred to as contention-resolution).
  • PRACH RA preamble
  • message 2 random access response or message 2
  • NR future wireless communication systems
  • NR it is being considered to perform a random access procedure in fewer steps (for example, 2 steps) than the existing 4 steps.
  • the NR also supports a random access (RA) procedure that allows timing adjustment (timing proximity) of a secondary cell (SCell).
  • RA random access
  • the RA procedure for the existing SCell presupposes the use of PRACH and does not assume the use of 2-step RACH. If the 2-step RACH cannot be used in the SCell, the timing alignment of the SCell cannot be realized at an appropriate timing, and the communication throughput may deteriorate.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method that can appropriately use the 2-step RACH in SCell.
  • the user terminal receives a transmission unit that transmits an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and a response signal to the PUSCH in a secondary cell (SCell). It is characterized by having a receiving unit and a control unit that applies the timing alignment of the SCell based on the response signal.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SCell secondary cell
  • the two-step RACH in SCell can be appropriately used.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of collision-type random access.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of 2-step RACH.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a 2-step RACH for SCell with a PDCCH order according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a 2-step RACH for SCell without a PDCCH order according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • RA Random access procedure
  • CBRA Contention-Based Random Access
  • CFRA contention-free random access
  • CBRA the UE transmits a preamble randomly selected from a plurality of preambles (also referred to as random access preamble, random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), RACH preamble, etc.) defined in each cell.
  • CBRA is a UE-led random access procedure, and can be used, for example, at the time of initial access, at the time of starting or resuming UL transmission, and the like.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of collision-type random access.
  • the UE receives information (PRACH configuration information) indicating a PRACH configuration (PRACH configuration, RACH configuration) in advance by using upper layer signaling.
  • PRACH configuration information indicating a PRACH configuration (PRACH configuration, RACH configuration) in advance by using upper layer signaling.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • Broadcast information includes, for example, master information block (Master Information Block (MIB)), system information block (System Information Block (SIB)), minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the PRACH configuration information includes, for example, a plurality of preambles (for example, preamble format) defined in each cell, time resources (for example, system frame number, subframe number) and frequency resources (for example, 6 resource blocks) used for PRACH transmission.
  • preambles for example, preamble format
  • time resources for example, system frame number, subframe number
  • frequency resources for example, 6 resource blocks
  • the base station When the base station detects the preamble, it sends a random access response (Random Access Response (RAR)) as a response (message 2). If the UE fails to receive the RAR within a predetermined period (RAR window) after transmitting the preamble, the UE increases the transmission power of the PRACH and transmits (resends) the preamble again. Increasing the transmission power at the time of retransmission is also called power ramping.
  • RAR Random Access Response
  • the UE that received the RAR adjusts the UL transmission timing based on the timing advance (TA) included in the RAR, and establishes the UL synchronization.
  • the UE transmits a control message of the upper layer (for example, Layer 2 / Layer 3 (L2 / L3)) with the UL resource specified by the UL grant included in the RAR (message 3).
  • the control message includes a UE-ID (Identifier).
  • the identifier of the UE may be, for example, a cell wireless network temporary identifier (Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI)) in the RRC connection state, or a System Architecture Evolution-Temporary in the idle state. It may be a higher layer UE-ID such as Mobile Subscriber Identity (S-TMSI).
  • S-TMSI Mobile Subscriber Identity
  • the base station sends a conflict resolution message in response to the control message of the upper layer (message 4).
  • the conflict resolution message is transmitted based on the UE identifier included in the control message.
  • the UE that succeeds in detecting the conflict resolution message transmits an acknowledgment (ACK: Acknowledge) in HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the base station.
  • ACK Acknowledge
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the UE that fails to detect the collision resolution message determines that a collision has occurred, reselects the preamble, and repeats the RA procedures of messages 1 to 4.
  • the base station detects that the collision has been resolved by ACK from the UE, it transmits a UL grant to the UE.
  • the UE starts UL data with the UL resources allocated by the UL grant.
  • the RA procedure when the UE wants to transmit UL data, the RA procedure can be started autonomously (autonomously), so UL synchronization can be established at high speed when no collision occurs.
  • CFRA is a network-led RA procedure, and can be used, for example, at the time of handover, at the time of starting or resuming DL transmission (at the time of starting or resuming transmission of DL retransmission instruction information in UL).
  • the base station uses a downlink (DL) control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) to notify the UE of instructions regarding UE-specific PRACH (preamble).
  • DL downlink
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • This PDCCH may be referred to as a PDCCH order, message 0, RACH trigger, or the like.
  • the UE transmits a preamble using PRACH based on the PDCCH order (message 1).
  • the base station When the base station detects the preamble, it sends RAR (message 2) as a response. If the UE succeeds in receiving the RAR in the RAR window after sending the preamble, it considers the RA procedure to be successful.
  • RAR messages 2
  • the UE can reliably establish UL synchronization based on the trigger from the base station.
  • the 2-step RACH may be composed of a first step of transmitting from the UE to the base station and a second step of transmitting from the base station to the UE.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of 2-step RACH. This example corresponds to the 2-step RACH corresponding to the CBRA of FIG.
  • At least one of the UL signal and the UL channel (hereinafter, also referred to as UL signal / UL channel) including the preamble and the message may be transmitted from the UE to the base station.
  • the preamble may be configured to play a role similar to Message 1 (PRACH) in the existing RA procedure.
  • the message may be configured to play a role similar to Message 3 (PUSCH) in the existing RA procedure.
  • PRACH Message 1
  • PUSCH Message 3
  • At least one of the DL signal and the DL channel (hereinafter, also referred to as DL signal / DL channel) including the response and the contention resolution is transmitted from the base station to the UE. May be good.
  • the response may be configured to play a role similar to message 2 (RAR transmitted by PDSCH) in the existing RA procedure.
  • the conflict resolution may be configured to play a role similar to Message 4 (PDSCH) in the existing RA procedure.
  • the UL signal / UL channel transmitted in the first step may be referred to as message A, for example.
  • the DL signal / DL channel transmitted in the second step may be referred to as message B, for example.
  • RA procedure in SCell By the way, the NR supports a random access (RA) procedure that enables timing adjustment (timing alighment) of a secondary cell (SCell).
  • RA procedure CFRA using the PDCCH order is used for each Timing Advance Group (TAG).
  • TAG may mean a group to which the same TA is applied, and may correspond to, for example, a cell group including one or a plurality of cells.
  • the RAR for the PRACH of the SCell is set to the special cell (SpCell) of the same TAG (for example, the primary cell (PCell)) or the primary secondary cell (Primary Secondary Cell). (PSCell))), monitor in a common search space.
  • SpCell special cell
  • PCell primary cell
  • PSCell Primary Secondary Cell
  • the existing RA procedure for SCell presupposes the use of PRACH and does not assume the use of 2-step RACH. If the 2-step RACH cannot be used in the SCell, the timing alignment of the SCell cannot be realized at an appropriate timing, and the communication throughput may deteriorate.
  • the present inventors have conceived a control method for appropriately utilizing the 2-step RACH in SCell.
  • the first embodiment relates to CFRA using 2-step RACH for SCell with PDCCH order.
  • the PDCCH order may be referred to as a PDCCH order for 2-step RACH.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a 2-step RACH for SCell with a PDCCH order according to the first embodiment.
  • the UE may trigger a special PUSCH for timing alignment of the SCell with a particular PDCCH.
  • the special PUSCH may be referred to as a timing alignment PUSCH, a timing alignment channel, a timing alignment signal, or the like.
  • PDCCH may be read as downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) transmitted using PDCCH, simply DCI or the like.
  • DCI Downlink Control Information
  • the specific PDCCH may be, for example, any of the following: DCI format (eg DCI format 1_0, DCI format 0_0) with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a special RNTI (eg, may be referred to as a 2-step RACH RNTI).
  • a special RNTI eg, may be referred to as a 2-step RACH RNTI
  • -Has a CRC scrambled by C-RNTI and the value of one or more fields is a special value (for example, the values of these fields are all 0, all 1, a specific bit example (bit pattern), etc. )
  • DCI format for example, DCI format 1_0, DCI format 0_0).
  • the UE transmits the special PUSCH in the SCell based on the specific PDCCH.
  • the UE may determine the parameters required for the transmission of the particular PUSCH (eg, time resources, frequency resources, etc.) based on higher layer signaling, the particular PDCCH, or both.
  • the UE may assume that the special PUSCH is not a configated grant PUSCH, or may assume that the configated grant PUSCH setting is not used in the transmission of the special PUSCH.
  • TA a predetermined value (for example, 0) may be applied to the transmission of the special PUSCH regardless of the cumulative value of the TA commands up to that point in the TA group to which the SCell belongs.
  • the predetermined value may be set by using higher layer signaling (for example, MIB, SIB, etc.) or may be determined by specifications.
  • a value different from the value of the parameter having the same name used for the normal PUSCH may be used as a parameter for transmission power control.
  • the parameter for transmission power control is, for example, at least one such as a transmission power offset P 0 (P 0_PUSCH ), a coefficient related to path loss ( ⁇ ), and a correction value (f (i)) based on the TPC command. May be good.
  • the transmission power control of the special PUSCH may be performed based on the transmission power control of the PRACH.
  • the above-mentioned special PUSCH is a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)) for PUSCH, a phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and a reference for measurement in the time frequency resource specified by DCI. It may be a PUSCH that transmits only one or a plurality of signals (Sounding Reference Signal (SRS)).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the reference signal transmitted in the special PUSCH may be generated using parameters (for example, resources, series, etc.) different from those of the normal reference signal.
  • the UE may mute resources other than the resource of the reference signal to be transmitted (may be called no transmission), or correspond to a specific value (for example, 0) in the resource. You may send a signal to
  • the UE may transmit a predetermined bit string (eg, may be set by higher layer signaling or may be specified in the specification) in the special PUSCH, or may simply be scrambled by C-RNTI.
  • the signal may be transmitted.
  • the UE does not have to transmit both DMRS and PTRS in the special PUSCH.
  • the UE may or may not transmit at least a part of the information of the above-mentioned messages A (messages 1 and 3) in the special PUSCH. This is because the timing alignment application can be realized without transmitting the signals corresponding to the messages 1 and 3.
  • the UE monitors the PDCCH that schedules RAR in a predetermined cell (eg, a special cell (PCell or PSCell)).
  • the PDCCH may be in DCI format (eg DCI format 1_0) with a CRC scrambled by a given RNTI (eg, Random Access (RA) -RNTI).
  • a given RNTI eg, Random Access (RA) -RNTI
  • the predetermined RNTI may be determined based on the parameters related to the special PUSCH such as the resources of the special PUSCH (for example, time resource (transmission timing), frequency resource).
  • the UE receives RAR based on the above PDCCH.
  • the RAR may include a TA command (TA value) or the like, and the UE may perform UL timing alignment of the SCell based on the value of the TA command (the TA command is applied to the TAG including the SCell). You may).
  • TA value TA value
  • the UE may perform UL timing alignment of the SCell based on the value of the TA command (the TA command is applied to the TAG including the SCell). You may).
  • the UE may set both a CFRA using a 2-step RACH for SCell with a PDCCH order and a CFRA using a 4-step RACH for SCell with a PDCCH order in a certain TAG.
  • the 2-step RACH can be appropriately used in the SCell based on the PDCCH order for the 2-step RACH.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a 2-step RACH for SCell without a PDCCH order according to the second embodiment.
  • the UE transmits a special PUSCH for timing alignment of the SCell based on the setting or notification of the upper layer signaling. For example, the UE may determine parameters (eg, time resources, frequency resources, etc.) required for the transmission of the special PUSCH based on higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC signaling
  • the UE may be set by associating one or a plurality of special PUSCHs with a predetermined index by, for example, an RRC parameter.
  • the UE may transmit a special PUSCH of the specific index when a specific index corresponding to the set special PUSCH is specified by using, for example, MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • the UE may also autonomously transmit any special PUSCH.
  • Whether the two-step RACH using the special PUSCH is CFRA or CBRA is based on at least one of the special PUSCH signal (eg, signal content, signal sequence) and the special PUSCH resource. It may be judged. For example, whether the two-step RACH using the special PUSCH is CFRA or CBRA depends on the preamble (included in the message A) and the resource of the special PUSCH transmitted by the special PUSCH by a plurality of UEs. It may be judged by whether or not it is shared.
  • the special PUSCH signal eg, signal content, signal sequence
  • the description regarding the special PUSCH described in the first embodiment may be applied to the second embodiment.
  • TA a predetermined value (for example, 0) is applied to the transmission of the special PUSCH regardless of the cumulative value of the TA commands up to that point in the TA group to which the SCell belongs.
  • a value different from the parameter having the same name used for a normal PUSCH may be used. Other explanations are not repeated because they are redundant.
  • the UE After transmitting the special PUSCH in the SCell, the UE monitors the PDCCH that schedules RAR in a predetermined cell (for example, a special cell (PCell or PSCell), SCell). For example, the UE may monitor the PDCCH that schedules the RAR corresponding to the special PUSCH in the same SCell or another SCell or the PCell or PSCell belonging to the same cell group after the transmission of the special PUSCH in one SCell. Good.
  • a predetermined cell for example, a special cell (PCell or PSCell), SCell.
  • the UE may monitor the PDCCH that schedules the RAR corresponding to the special PUSCH in the same SCell or another SCell or the PCell or PSCell belonging to the same cell group after the transmission of the special PUSCH in one SCell. Good.
  • RAR in the second embodiment may be read as message B (RAR + conflict resolution message).
  • the PDCCH that schedules the RAR corresponding to the special PUSCH may be a DCI format (eg, DCI format 1_0) having a CRC scrambled by a predetermined RNTI (eg, Random Access (RA) -RNTI).
  • a predetermined RNTI eg, Random Access (RA) -RNTI
  • the predetermined RNTI may be determined based on the parameters related to the special PUSCH such as the resources of the special PUSCH (for example, time resource (transmission timing), frequency resource).
  • the UE receives RAR based on the above PDCCH.
  • the RAR may include a TA command (TA value) or the like, and the UE may perform UL timing alignment of the SCell based on the value of the TA command (the TA command is applied to the TAG including the SCell). You may).
  • TA value TA value
  • the UE may perform UL timing alignment of the SCell based on the value of the TA command (the TA command is applied to the TAG including the SCell). You may).
  • the UE When the UE is set to CFRA using the 2-step RACH for SCell with PDCCH order in a certain TAG, it is expected that the 2-step RACH for SCell without PDCCH order in the TAG (same TAG) is set. It does not have to be.
  • a 2-step RACH for SCell with a PDCCH order a 2-step RACH for SCell without a PDCCH order
  • a CFRA using a 4-step RACH for SCell with a PDCCH order are set. Good.
  • the 2-step RACH can be appropriately used in the SCell regardless of the PDCCH order.
  • the RAR in each of the above-described embodiments may be referred to as a response signal to a special PUSCH.
  • the UE may determine the priority of the 2-step RACH and the 4-step RACH as follows. For example, if a first RA procedure is in progress for a MAC entity and a new second RA procedure is triggered (or started), the MAC entity (UE) will have the following priorities: It may work according to at least one of the rules: (1) Of the first RA procedure and the second RA procedure, the one with 2-step RACH is prioritized. (2) Of the first RA procedure and the second RA procedure, the one with 4-step RACH is prioritized. (3) Which of the first RA procedure and the second RA procedure is prioritized depends on the implementation of the UE (up to UE implementation).
  • the UE implements the preferred RA procedure, and the non-priority RA procedure may be stopped or canceled. Note that the suspended or canceled RA procedure may be re-executed after the preferred RA procedure has been successfully completed.
  • the UE may apply the above priority rule to a plurality of RA procedures in one cell, or may apply the above priority rule to a plurality of RA procedures in a plurality of cells (for example, a plurality of SCells). May be good.
  • 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. 5 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 between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), 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 host station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is 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 system 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 for searching 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, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACK knowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing 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
  • a signal block containing SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB), or 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. 6 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.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, 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, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer for data, control information, etc. acquired from the control unit 110 (for example,).
  • 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. on the baseband signal to the radio frequency band, 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 transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) for timing alignment from the user terminal 20 in the secondary cell (Secondary Cell (SCell)). Further, the transmission / reception unit 120 may transmit a response signal to the PUSCH (for example, may be called RAR) to the user terminal 20.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SCell Secondary Cell
  • FIG. 7 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.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, 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, control information, a sequence, and the like to be transmitted as signals and transfer them 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 processing, 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. on the baseband signal to the radio frequency band, 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 transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) for timing alignment in the secondary cell (Secondary Cell (SCell)). Further, the transmission / reception unit 220 may receive a response signal (for example, may be called RAR) for the PUSCH.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SCell Secondary Cell
  • RAR response signal
  • the control unit 210 may apply (or control) the timing alignment of the SCell based on the response signal (the TA command may be applied to the SCell).
  • the transmission / reception unit 220 may use a predetermined value (for example, 0) as the timing advance value in the transmission of the PUSCH.
  • the transmission / reception unit 220 may use a value different from the value of the parameter having the same name used for the normal PUSCH as a parameter for transmission power control. That is, the transmission / reception unit 220 may apply a transmission power control different from the transmission power control of the normal PUSCH to the PUSCH for the timing alignment.
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information (DCI) corresponding to a predetermined wireless network temporary identifier based on the parameters related to the PUSCH, and may receive the response signal based on the downlink control information.
  • DCI downlink control information
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , 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. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the 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)) may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • 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 does not depend on 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 in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. 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.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot 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 such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • 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.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, 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.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • 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, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a numerology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by an index of the RB with respect to 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.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, 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.
  • 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 another device.
  • Notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • 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 the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted 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 (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station 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 communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • 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.
  • 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.
  • 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” and “second” 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 adopted 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)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. 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 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”.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))において、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を送信する送信部と、当該PUSCHに対する応答信号を受信する受信部と、当該応答信号に基づいて、前記SCellのタイミングアラインメントを適用する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、適切にフルパワー送信を制御できる。

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、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)と無線基地局との間で上りリンク(Uplink(UL))の同期が確立されていれば、UEからULデータの送信が可能となる。このため、既存のLTEシステムでは、UL同期を確立するためのランダムアクセス(Random Access(RA))手順がサポートされている。
 LTEにおけるRA手順は、4ステップ(メッセージ1-4)がサポートされている。例えば、UEは、メッセージ1に相当するRAプリアンブル(PRACH)を基地局に送信し、当該PRACHに対する応答信号(ランダムアクセスレスポンス、又はメッセージ2)を受信してULの送信タイミングに関する情報を取得する。その後、UEは、メッセージ2で取得した情報に基づいて上り共有チャネルでメッセージ(メッセージ3)を送信した後、メッセージ4(競合解決(contention-resolution)とも呼ぶ)を受信する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ランダムアクセス手順を既存の4ステップより少ないステップ(例えば、2ステップ)で行うことが検討されている。また、NRは、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))のタイミング調整(タイミングアラインメント(timing alighment))を可能とするランダムアクセス(RA)手順をサポートする。
 しかしながら、既存のSCellのための当該RA手順は、PRACHの利用を前提としており、2ステップRACHの利用は想定していない。SCellで2ステップRACHを利用できなければ、適切なタイミングにおいてSCellのタイミングアラインメントが実現できず、通信スループットが劣化などするおそれがある。
 そこで、本開示は、SCellにおける2ステップRACHを適切に利用できる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、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))において、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を送信する送信部と、当該PUSCHに対する応答信号を受信する受信部と、当該応答信号に基づいて、前記SCellのタイミングアラインメントを適用する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、SCellにおける2ステップRACHを適切に利用できる。
図1は、衝突型ランダムアクセスの一例を示す図である。 図2は、2ステップRACHの一例を示す図である。 図3は、第1の実施形態に係るPDCCHオーダーありのSCell向け2ステップRACHの一例を示す図である。 図4は、第2の実施形態に係るPDCCHオーダーなしのSCell向け2ステップRACHの一例を示す図である。 図5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6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7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8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。
(ランダムアクセス手順)
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、UL同期を確立するためのランダムアクセス(Random Access(RA))手順がサポートされている。RA手順には、例えば、衝突型RA(Contention-Based Random Access(CBRA))と非衝突型RA(Non-CBRA、コンテンションフリーランダムアクセス(Contention-Free Random Access(CFRA)))とが含まれる。
 CBRAでは、UEは、各セルに定められる複数のプリアンブル(ランダムアクセスプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、RACHプリアンブルなどともいう)からランダムに選択したプリアンブルを送信する。また、CBRAは、UE主導のランダムアクセス手順であり、例えば、初期アクセス時、UL送信の開始又は再開時等に用いることができる。
 図1は、衝突型ランダムアクセスの一例を示す図である。図1において、UEは、上位レイヤシグナリングを用いて、PRACHの構成(PRACH configuration、RACH configuration)を示す情報(PRACH構成情報)を予め受信する。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 上記PRACH構成情報は、例えば、各セルに定められる複数のプリアンブル(例えば、プリアンブルフォーマット)、PRACH送信に用いられる時間リソース(例えば、システムフレーム番号、サブフレーム番号)及び周波数リソース(例えば、6リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))の開始位置を示すオフセット(prach-FrequencyOffset))等を示すことができる。
 図1に示すように、UEは、アイドル(RRC_IDLE)状態からRRC接続(RRC_CONNECTED)状態に遷移する場合(例えば、初期アクセス時)、RRC接続状態であるがUL同期が確立されていない場合(例えば、UL送信の開始又は再開時)等において、PRACH構成情報が示す複数のプリアンブルの一つをランダムに選択し、選択されたプリアンブルをPRACHにより送信する(メッセージ1)。
 基地局は、プリアンブルを検出すると、その応答としてランダムアクセスレスポンス(Random Access Response(RAR))を送信する(メッセージ2)。UEは、プリアンブルの送信後、所定期間(RARウィンドウ)内にRARの受信に失敗する場合、PRACHの送信電力を上げてプリアンブルを再度送信(再送)する。なお、再送時に送信電力を増加させることは、パワーランピングとも呼ばれる。
 RARを受信したUEは、RARに含まれるタイミングアドバンス(TA)に基づいて、ULの送信タイミングを調整し、ULの同期を確立する。また、UEは、RARに含まれるULグラントが指定するULリソースで、上位レイヤ(たとえば、Layer 2/Layer 3(L2/L3))の制御メッセージを送信する(メッセージ3)。当該制御メッセージには、UEの識別子(UE-ID(Identifier))が含まれる。当該UEの識別子は、例えば、RRC接続状態であれば、セル無線ネットワーク一時識別子(Cell-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI))であってもよいし、アイドル状態であればSystem Architecture Evolution-Temporary Mobile Subscriber Identity(S-TMSI)など上位レイヤのUE-IDであってもよい。
 基地局は、上位レイヤの制御メッセージに応じて、衝突解決用メッセージを送信する(メッセージ4)。当該衝突解決用メッセージは、上記制御メッセージに含まれるUEの識別子宛に基づいて送信される。衝突解決用メッセージの検出に成功したUEは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)における肯定応答(ACK:Acknowledge)を基地局に送信する。これにより、アイドル状態のUEはRRC接続状態に遷移する。
 一方、当該衝突解決用メッセージの検出に失敗したUEは、衝突が発生したと判断し、プリアンブルを再選択し、メッセージ1から4のRA手順を繰り返す。基地局は、UEからのACKにより衝突が解決されたことを検出すると、当該UEに対して、ULグラントを送信する。UEは、ULグラントにより割り当てられるULリソースを用いてULデータを開始する。
 以上のようなCBRAでは、UEが、ULデータの送信を望む場合に、自発的(autonomous)にRA手順を開始できるため、衝突が発生しない場合には高速にUL同期を確立できる。
 一方、CFRAは、ネットワーク主導のRA手順であり、例えば、ハンドオーバ時、DL送信の開始又は再開時(DL用再送指示情報のULにおける送信の開始又は再開時)等に用いることができる。CFRAにおいて、基地局は、下りリンク(DL)制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))を用いて、UE固有のPRACH(プリアンブル)に関する指示をUEに通知する。このPDCCHは、PDCCHオーダー(order)、メッセージ0、RACHトリガなどと呼ばれてもよい。UEは、PDCCHオーダーに基づいて、PRACHを用いてプリアンブルを送信する(メッセージ1)。
 基地局は、プリアンブルを検出すると、その応答としてRAR(メッセージ2)を送信する。UEは、プリアンブルの送信後、RARウィンドウ内にRARの受信に成功すると、RA手順が成功したとみなす。
 以上のようなCFRAでは、UEは、基地局からのトリガに基づいて、確実にUL同期を確立できる。
(2ステップRACH)
 ところで、将来の無線通信システムでは、既存の4ステップより少ないステップを利用してRA手順を行うことが検討されている。一例として、2ステップを利用したRA手順がある。2ステップを利用したRA手順は、2ステップRA手順、2ステップRACH(2-step RACH)とも呼ばれる。
 2ステップRACHは、UEから基地局に送信を行う第1のステップと、基地局からUEに送信を行う第2のステップで構成されてもよい。図2は、2ステップRACHの一例を示す図である。本例は、図1のCBRAに対応した2ステップRACHに該当する。
 例えば、第1のステップでは、プリアンブル(preamble)とメッセージ(message)が含まれるUL信号及びULチャネルの少なくとも一方(以下、UL信号/ULチャネルとも記す)がUEから基地局に送信されてもよい。プリアンブルは、既存のRA手順におけるメッセージ1(PRACH)と同様の役割を果たす構成であってもよい。メッセージは、既存のRA手順におけるメッセージ3(PUSCH)と同様の役割を果たす構成であってもよい。
 また、第2のステップでは、応答(response)と競合解決(contention resolution)が含まれるDL信号及びDLチャネルの少なくとも一方(以下、DL信号/DLチャネルとも記す)が基地局からUEに送信されてもよい。応答は、既存のRA手順におけるメッセージ2(PDSCHで送信されるRAR)と同様の役割を果たす構成であってもよい。競合解決は、既存のRA手順におけるメッセージ4(PDSCH)と同様の役割を果たす構成であってもよい。
 第1のステップで送信されるUL信号/ULチャネルは、例えばメッセージAと呼ばれてもよい。第2のステップで送信されるDL信号/DLチャネルは、例えばメッセージBと呼ばれてもよい。
(SCellにおけるRA手順)
 ところで、NRは、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))のタイミング調整(タイミングアラインメント(timing alighment))を可能とするランダムアクセス(RA)手順をサポートする。当該RA手順では、タイミングアドバンスグループ(Timing Advance Group(TAG))ごとにPDCCHオーダーを用いたCFRAが利用される。
 なお、TAGは、同じTAが適用されるグループを意味してもよく、例えば1つ又は複数のセルを含むセルグループに該当してもよい。
 上記CFRAにおいて、UEはSCellにおいてPRACHを送信した後、当該SCellのPRACHに対するRARを、同じTAGのスペシャルセル(SpCell)(例えば、プライマリセル(Primary Cell(PCell))又はプライマリセカンダリセル(Primary Secondary Cell(PSCell)))において、共通サーチスペースでモニタする。
 このように、SCellのための既存のRA手順は、PRACHの利用を前提としており、2ステップRACHの利用は想定していない。SCellで2ステップRACHを利用できなければ、適切なタイミングにおいてSCellのタイミングアラインメントが実現できず、通信スループットが劣化などするおそれがある。
 そこで、本発明者らは、SCellにおける2ステップRACHを適切に利用するための制御方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。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。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、PDCCHオーダーありのSCell向け2ステップRACHを用いたCFRAに関する。なお、当該PDCCHオーダーは、2ステップRACHのためのPDCCHオーダーと呼ばれてもよい。図3は、第1の実施形態に係るPDCCHオーダーありのSCell向け2ステップRACHの一例を示す図である。
 第1の実施形態においては、UEは、SCellのタイミングアラインメントのための特殊なPUSCHを、特定のPDCCHを用いてトリガされてもよい。当該特殊なPUSCHは、タイミングアラインメント用PUSCH、タイミングアラインメント用チャネル、タイミングアラインメント用信号などと呼ばれてもよい。なお、本開示において、PDCCHは、PDCCHを用いて送信される下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、単にDCIなどで読み替えられてもよい。
 上記特定のPDCCHは、例えば以下のいずれかであってもよい:
・特殊なRNTI(例えば、2ステップRACH用RNTIなどと呼ばれてもよい)によってスクランブルされた巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))を有するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット0_0)、
・C-RNTIによってスクランブルされたCRCを有し、かつ1つ又は複数のフィールドの値が特殊な値(例えば、これらのフィールドの値が全て0、全て1、特定のビット例(ビットパターン)など)であるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット0_0)。
 UEは、上記特定のPDCCHに基づいて、SCellにおいて上記特殊なPUSCHを送信する。UEは、上記特殊なPUSCHの送信に必要なパラメータ(例えば、時間リソース、周波数リソースなど)を、上位レイヤシグナリング、上記特定のPDCCH又はこれらの両方に基づいて決定してもよい。
 UEは、上記特殊なPUSCHは、コンフィギュアドグラントPUSCHではないと想定してもよいし、上記特殊なPUSCHの送信においてコンフィギュアドグラントPUSCHの設定を利用しないと想定してもよい。
 上記特殊なPUSCHの送信には、当該SCellが属するTAグループにおけるそれまでのTAコマンドの累積値に関わらず、TA=所定の値(例えば、0)が適用されてもよい。これにより、特殊なPUSCHを受信した基地局は、UEにおけるTAが特定の値である場合の送信タイミングのずれを認識できる。当該所定の値は、上位レイヤシグナリング(例えば、MIB、SIBなど)を用いて設定されてもよいし、仕様によって定められてもよい。
 上記特殊なPUSCHの送信には、送信電力制御のためのパラメータとして、通常のPUSCHに用いる同じ名前のパラメータの値とは異なる値が用いられてもよい。なお、送信電力制御のためのパラメータは、例えば、送信電力オフセットP(P0_PUSCH)、パスロスに関する係数(α)、TPCコマンドに基づく補正値(f(i))などの少なくとも1つであってもよい。上記特殊なPUSCHの送信電力制御は、PRACHの送信電力制御に基づいて行われてもよい。
 なお、上記特殊なPUSCHは、DCIによって指示される時間周波数リソースにおいてPUSCH用の復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))及び測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の1つのみ又は複数のみを送信するPUSCHであってもよい。
 なお、上記特殊なPUSCHにおいて送信される参照信号は、通常の当該参照信号とは異なるパラメータ(例えば、リソース、系列など)を用いて生成されてもよい。
 UEは、上記特殊なPUSCHにおいて、送信する参照信号のリソース以外のリソースをミュート(無送信と呼ばれてもよい)してもよいし、当該リソースにおいて、特定の値(例えば、0)に対応する信号を送信してもよい。
 例えば、UEは、上記特殊なPUSCHにおいて、所定のビット列(例えば、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、仕様で定められてもよい)を送信してもよいし、単にC-RNTIでスクランブルした信号を送信してもよい。なお、UEは、上記特殊なPUSCHにおいて、DMRS及びPTRSの両方を送信しなくてもよい。
 なお、UEは、上記特殊なPUSCHにおいて、上述のメッセージA(メッセージ1及び3)の少なくとも一部の情報を送信してもよいし、送信しなくてもよい。タイミングアラインメントの用途であれば、メッセージ1及び3相当の信号は送信しなくても実現できるためである。
 SCellにおける上記特殊なPUSCHの送信後、UEは、所定のセル(例えば、スペシャルセル(PCell又はPSCell))においてRARをスケジュールするPDCCHをモニタする。このPDCCHは、所定のRNTI(例えば、ランダムアクセス(RA)-RNTI)によってスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)であってもよい。ここで、当該所定のRNTIは、上記特殊なPUSCHのリソース(例えば、時間リソース(送信タイミング)、周波数リソース)などの上記特殊なPUSCHに関するパラメータに基づいて決定されてもよい。
 また、UEは、上記PDCCHに基づいてRARを受信する。当該RARは、TAコマンド(TA値)などを含んでもよく、UEは、当該TAコマンドの値に基づいてSCellのULのタイミングアラインメントを実施してもよい(上記SCellを含むTAGにTAコマンドを適用してもよい)。
 なお、UEはあるTAGにおけるPDCCHオーダーありのSCell向け2ステップRACHを用いたCFRAを設定される場合、当該TAGにおける4ステップRACHを設定される(又は4ステップRACHを行う)ことを予期しなくてもよい(does not expect)。
 また、UEはあるTAGにおいて、PDCCHオーダーありのSCell向け2ステップRACHを用いたCFRAと、PDCCHオーダーありのSCell向け4ステップRACHを用いたCFRAと、の両方を設定されてもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、2ステップRACHのためのPDCCHオーダーに基づいて、SCellでも2ステップRACHを適切に利用できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、PDCCHオーダーなしのSCell向け2ステップRACHを用いたCFRA又はCBRAに関する。図4は、第2の実施形態に係るPDCCHオーダーなしのSCell向け2ステップRACHの一例を示す図である。
 第2の実施形態においては、UEは、SCellのタイミングアラインメントのための特殊なPUSCHを、上位レイヤシグナリングの設定又は通知に基づいて送信する。例えば、UEは、上記特殊なPUSCHの送信に必要なパラメータ(例えば、時間リソース、周波数リソースなど)を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング)に基づいて決定してもよい。
 UEは、例えば、RRCパラメータによって1つ又は複数の特殊なPUSCHを所定のインデックスに紐付けて設定されてもよい。UEは、設定された特殊なPUSCHに対応する特定のインデックスを、例えば、MAC Control Element(CE)を用いて指定された場合に、当該特定のインデックスの特殊なPUSCHを送信してもよい。また、UEは、自律的に任意の特殊なPUSCHを送信してもよい。
 上記特殊なPUSCHを用いた2ステップRACHがCFRA及びCBRAのどちらであるかは、当該特殊なPUSCHの信号(例えば、信号の内容、信号の系列)及び特殊なPUSCHのリソースの少なくとも一方に基づいて判断されてもよい。例えば、上記特殊なPUSCHを用いた2ステップRACHがCFRA及びCBRAのどちらであるかは、当該特殊なPUSCHで送信されるプリアンブル(メッセージAに含まれる)及び特殊なPUSCHのリソースが複数のUEによって共有されるか否かによって判断されてもよい。
 第1の実施形態で述べた特殊なPUSCHに関する記載は、第2の実施形態に適用されてもよい。例えば、第2の実施形態でも、上記特殊なPUSCHの送信には、当該SCellが属するTAグループにおけるそれまでのTAコマンドの累積値に関わらず、TA=所定の値(例えば、0)が適用されてもよいし、送信電力制御のためのパラメータとして、通常のPUSCHに用いる同じ名前のパラメータとは異なる値が用いられてもよい。冗長なため、他の説明は繰り返さない。
 SCellにおける上記特殊なPUSCHの送信後、UEは、所定のセル(例えば、スペシャルセル(PCell又はPSCell)、SCell)においてRARをスケジュールするPDCCHをモニタする。例えば、UEは、あるSCellにおける上記特殊なPUSCHの送信後、同じSCell又は別のSCell又は同じセルグループに属するPCell又はPSCellにおいて、当該特殊なPUSCHに対応するRARをスケジュールするPDCCHをモニタしてもよい。
 なお、第2の実施形態におけるRARは、メッセージB(RAR+衝突解決メッセージ)で読み替えられてもよい。
 上記特殊なPUSCHに対応するRARをスケジュールするPDCCHは、所定のRNTI(例えば、ランダムアクセス(RA)-RNTI)によってスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0)であってもよい。ここで、当該所定のRNTIは、上記特殊なPUSCHのリソース(例えば、時間リソース(送信タイミング)、周波数リソース)などの上記特殊なPUSCHに関するパラメータに基づいて決定されてもよい。
 また、UEは、上記PDCCHに基づいてRARを受信する。当該RARは、TAコマンド(TA値)などを含んでもよく、UEは、当該TAコマンドの値に基づいてSCellのULのタイミングアラインメントを実施してもよい(上記SCellを含むTAGにTAコマンドを適用してもよい)。
 なお、UEはあるTAGにおけるPDCCHオーダーありのSCell向け2ステップRACHを用いたCFRAを設定される場合、当該TAG(同じTAG)におけるPDCCHオーダーなしのSCell向け2ステップRACHを設定されることを予期しなくてもよい。
 また、UEはあるTAGにおいて、PDCCHオーダーありのSCell向け2ステップRACHと、PDCCHオーダーなしのSCell向け2ステップRACHと、PDCCHオーダーありのSCell向け4ステップRACHを用いたCFRAと、を設定されてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、PDCCHオーダーによらず、SCellでも2ステップRACHを適切に利用できる。
<その他>
 なお、上述の各実施形態におけるRARは、特殊なPUSCHに対する応答信号と呼ばれてもよい。
 UEは、2ステップRACH及び4ステップRACHの優先度について、以下のように判断してもよい。例えば、あるMACエンティティにおいて第1のRA手順が進行中であり、かつ新たに第2のRA手順がトリガされた(又は開始された)場合には、MACエンティティ(UE)は、以下の優先度ルールの少なくとも1つに従って動作してもよい:
(1)第1のRA手順及び第2のRA手順のうち、2ステップRACHである方を優先する、
(2)第1のRA手順及び第2のRA手順のうち、4ステップRACHである方を優先する、
(3)第1のRA手順及び第2のRA手順のどちらを優先するかは、UEの実装次第である(up to UE implementation)。
 UEは、優先されるRA手順を実施し、優先されないRA手順は停止又はキャンセルされてもよい。なお、停止又はキャンセルされたRA手順は、優先されるRA手順が成功裏に完了した後で再び実施されてもよい。
 UEは、1つのセルにおける複数のRA手順に関して上記の優先度ルールを適用してもよいし、複数のセル(例えば、複数のSCell)における複数のRA手順に関して上記の優先度ルールを適用してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5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6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))において、タイミングアラインメントのための上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を、ユーザ端末20から受信してもよい。また、送受信部120は、当該PUSCHに対する応答信号(例えば、RARと呼ばれてもよい)を、当該ユーザ端末20に対して送信してもよい。
(ユーザ端末)
 図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))において、タイミングアラインメントのための上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を送信してもよい。また、送受信部220は、当該PUSCHに対する応答信号(例えば、RARと呼ばれてもよい)を受信してもよい。
 制御部210は、上記応答信号に基づいて、上記SCellのタイミングアラインメントを適用(又は制御)してもよい(上記SCellにTAコマンドを適用してもよい)。
 送受信部220は、前記PUSCHの送信において、タイミングアドバンスの値として所定の値(例えば、0)を用いてもよい。
 送受信部220は、前記PUSCHの送信において、送信電力制御のためのパラメータとして、通常のPUSCHに用いる同じ名前のパラメータの値とは異なる値を用いてもよい。つまり、送受信部220は、通常のPUSCHの送信電力制御と異なる送信電力制御を、上記タイミングアラインメントのためのPUSCHに適用してもよい。
 送受信部220は、前記PUSCHに関するパラメータに基づく所定の無線ネットワーク一時識別子に対応する下りリンク制御情報(DCI)を受信し、当該下りリンク制御情報に基づいて前記応答信号を受信してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8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 (5)

  1.  セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))において、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を送信する送信部と、
     当該PUSCHに対する応答信号を受信する受信部と、
     当該応答信号に基づいて、前記SCellのタイミングアラインメントを適用する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記送信部は、前記PUSCHの送信において、タイミングアドバンスの値として所定の値を用いることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記送信部は、前記PUSCHの送信において、送信電力制御のためのパラメータとして、通常のPUSCHに用いる同じ名前のパラメータの値とは異なる値を用いることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記受信部は、前記PUSCHに関するパラメータに基づく所定の無線ネットワーク一時識別子に対応する下りリンク制御情報を受信し、当該下りリンク制御情報に基づいて前記応答信号を受信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))において、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))を送信するステップと、
     当該PUSCHに対する応答信号を受信するステップと、
     当該応答信号に基づいて、前記SCellのタイミングアラインメントを適用するステップと、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016039183A1 (ja) * 2014-09-10 2016-03-17 シャープ株式会社 端末、基地局、および、通信方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI ET AL.: "Correction on RACH resource for CFRA on SCell", TSG-RAN WG2 MEETING #105 R2-1902135, 1 March 2019 (2019-03-01), pages 1 - 5, XP051603479 *

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