WO2020188666A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020188666A1
WO2020188666A1 PCT/JP2019/011008 JP2019011008W WO2020188666A1 WO 2020188666 A1 WO2020188666 A1 WO 2020188666A1 JP 2019011008 W JP2019011008 W JP 2019011008W WO 2020188666 A1 WO2020188666 A1 WO 2020188666A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
harq
transmission
ack
user terminal
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/011008
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 CN201980096392.7A priority Critical patent/CN113826415B/zh
Priority to PCT/JP2019/011008 priority patent/WO2020188666A1/ja
Priority to US17/439,162 priority patent/US20220166555A1/en
Priority to EP19919577.7A priority patent/EP3941111A4/en
Priority to JP2021506826A priority patent/JP7273140B2/ja
Publication of WO2020188666A1 publication Critical patent/WO2020188666A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/188Time-out mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

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).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • the system band of 8 is configured as one unit.
  • CA carrier aggregation
  • eNB eNodeB
  • UE User Equipment
  • Dual Connectivity was introduced in which a plurality of cell groups (Cell Group (CG)) of different radio base stations are set in the user terminal. Each cell group (CG) is composed of at least one cell (CC). Dual connectivity (DC) integrates multiple component carriers (CCs) from different radio base stations. Therefore, dual connectivity (DC) is also called inter-base station CA (Inter-eNB CA).
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the user terminal feeds back a delivery confirmation signal (HARQ-Acknowledgement (HARQ-ACK)) related to the downlink (Downlink (DL)) data according to the reception result.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • the radio base station controls the retransmission of data based on the fed-back HARQ-ACK.
  • the UE gives HARQ-ACK feedback to multiple HARQ processes at once.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method for appropriately transmitting HARQ-ACK feedback for a plurality of HARQ processes.
  • the user terminal includes a receiving unit that receives instruction information regarding hybrid automatic repeat request (HARQ) -acknowledgement (ACK), and HARQ-ACK corresponding to a plurality of HARQ processes based on the instruction information. It has a control unit that reports by one upstream channel.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgenowledgement
  • HARQ-ACK feedback for a plurality of HARQ processes can be appropriately transmitted.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the relationship between HARQ entities, HARQ processes, and DCI.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of associating a plurality of candidates of a specific CC according to the first 1-2 with a plurality of values of a specific field.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the processing time according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • a plurality of systems such as a Wi-Fi system and a system supporting Licensed-Assisted Access (LAA) (LAA system) coexist. Therefore, it is considered that collision avoidance and / or interference control of transmission between the plurality of systems is required.
  • LAA Licensed-Assisted Access
  • the data transmitter is a device of another device (eg, base station, user terminal, Wi-Fi device, etc.) before transmitting the data in the unlicensed band.
  • Listening Listen Before Talk (LBT), Clear Channel Assessment (CCA), carrier sense, channel sensing, sensing, channel access procedure) to confirm the presence or absence of transmission is performed.
  • LBT Listen Before Talk
  • CCA Clear Channel Assessment
  • carrier sense carrier sense, channel sensing, sensing, channel access procedure
  • the transmitting device may be, for example, a base station (for example, gNB: gNodeB) for downlink (DL) and a user terminal (for example, User Equipment (UE)) for uplink (UL).
  • a base station for example, gNB: gNodeB
  • UE User Equipment
  • the receiving device that receives the data from the transmitting device may be, for example, a user terminal in DL and a base station in UL.
  • the transmitting device starts data transmission after a predetermined period (for example, immediately after or during the backoff period) after the LBT detects that there is no transmission of another device (idle state). ..
  • unlicensed bands are also being considered in future wireless communication systems (for example, 5G, 5G +, New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.).
  • the NR system using the unlicensed band may be called an NR-Unlicensed (U) system, an NR LAA system, or the like.
  • NR-U may also include dual connectivity (DC) between the licensed band and the unlicensed band, and stand-alone (Stand-Alone (SA)) of the unlicensed band.
  • DC dual connectivity
  • SA stand-alone
  • the node for example, base station, UE
  • the node starts transmission after confirming that the channel is free (idle) by LBT for coexistence with another system or another operator.
  • the base station for example, gNB or UE acquires a transmission opportunity (Transmission Opportunity: TxOP) when the LBT result is idle, and transmits.
  • TxOP Transmission Opportunity
  • the base station or UE does not transmit when the LBT result is busy (LBT-busy).
  • the time of transmission opportunity is called Channel Occupancy Time (COT).
  • LBT-idle may be read as success of LBT (LBT success).
  • LBT-busy may be read as LBT failure.
  • HARQ process> For UEs configured with Carrier Aggregation (CA) or Dual Connectivity (DC), there may be one independent HARQ entity for each cell (CC) or cell group (CG).
  • the HARQ entity may manage multiple HARQ processes in parallel.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the relationship between HARQ entities, HARQ processes, and DCI.
  • a HARQ process number (HARQ Process Number (HPN)) is given to the HARQ process.
  • the DCI includes a 4-bit HARQ process number field that indicates the HARQ process number used for current data transmission.
  • the HARQ entity manages a plurality of (up to 16) HARQ processes in parallel. That is, HARQ process numbers exist from HPN0 to HPN15.
  • the HARQ process number is also called a HARQ process ID (HARQ process identifier).
  • TB transport blocks
  • MAC Media Access Control
  • HARQ (retransmission) control may be performed for each TB, or for each code block group (Code Block Group (CBG)) including one or more code blocks (Code Block (CB)) in the TB. It may be done.
  • CBG Code Block Group
  • CB Code Block
  • the user terminal outputs information indicating an acknowledgment (Positive Acknowledgement (ACK)) / negative response (Negative Acknowledgement (NACK)) of HARQ indicating whether or not the DL transport block received using the PDSCH has been successfully decoded.
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative Acknowledgement
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • a single HARQ process corresponds to one transport block (TB).
  • TB transport block
  • a single HARQ process may correspond to one or more transport blocks (TB).
  • ⁇ HARQ-ACK processing time> In NR, PDSCH processing time, PUSCH processing time, and the like are being examined.
  • the processing time may be read as a preparation time (preparation time), a preparation procedure time (preparation procedure time), a processing procedure time (processing procedure time), or the like.
  • the processing time of the PDSCH may be the period from the end of the final symbol of the PDSCH that transmits the transport block to the UL symbol.
  • the UE may provide a valid HARQ-ACK with the same or subsequent symbols as the UL symbol.
  • the processing time of the PUSCH is the period from the end of the final symbol of the downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) that transmits the downlink control information (DCI: Downlink Control Information) that schedules the PUSCH to the UL symbol. May be good.
  • the UE may transmit the PUSCH with the same or subsequent symbols as the UL symbol.
  • the PDSCH processing time may be determined based on parameter N 1 (which may be referred to as PDSCH decoding time), and the PUSCH processing time may be set to parameter N 2 (which may be referred to as PUSCH preparation time). It may be determined based on.
  • N 1 may be referred to as PDSCH processing time for PDSCH processing capacity 1.
  • N 2 may be referred to as the PUSCH preparation time for the PUSCH timing capability 1.
  • N 1 may be determined based on the SCS of the downlink to which the PDSCH is transmitted and the SCS of the UL channel (for example, PUCCH, PUSCH) to which the HARQ-ACK is transmitted. For example, N 1 may be determined based on the smallest SCS of these SCSs, and may be determined to be 8-20 symbols, for example 8 symbols if the minimum SCS is 15 kHz. N 1 may be determined to be a 13-24 symbol if additional PDSCH DMRS is set.
  • N 2 may be determined based on the downlink SCS to which the PDCCH transmitting the DCI that schedules the PUSCH is transmitted and the SCS of the UL channel to which the PUSCH is transmitted. For example, N 2 may be determined based on the smallest SCS of these SCSs, and may be determined to be 10-36 symbols, for example 10 symbols if the minimum SCS is 15 kHz.
  • the processing time (and the parameters related to the processing time (N 1 , N 2, etc.)) are set according to the values defined by the numerology corresponding to the smallest SCS of the PDCCH / PDSCH and the PUCCH / PUSCH. May be good. That is, for N 1 , N 2, and the like, common values are defined among CCs having different numerologies even when the numerology mixed CA is set.
  • the PDSCH processing time may be determined based on parameters such as d 1 , 1 , d 1 , 2 , and d 1 , 3 in addition to N 1 . Further, the processing time of PUSCH may be determined based on parameters such as d 2 , 1 and d 2 , 2 in addition to N 2 .
  • d 1 , 1 may be 0 when the HARQ-ACK is transmitted by the PUCCH and 1 when the HARQ-ACK is transmitted by the PUSCH.
  • d 1 and 2 may be a value based on the maximum timing difference between the component carriers when the UE is configured with a plurality of active component carriers, and may be 0 in other cases.
  • d 1 and 3 may be 7-i when the PDSCH is mapping type A and the last symbol of the PDSCH is the i (i ⁇ 7) th symbol of the slot, and other than that. In the case of, it may be 0.
  • d 2 , 1 may be 0 if the first symbol of the PUSCH assignment contains only DMRS, or 1 otherwise.
  • d 2 and 2 may be a value based on the maximum timing difference between the component carriers when the UE is set up with a plurality of active component carriers, and may be 0 in other cases. ..
  • the UE When transmitting the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH using the PUSCH, the UE uses the UL symbol after the time (sum time) in which the processing time of the PDSCH and the processing time of the PUSCH are combined, or after that.
  • PUSCH may be transmitted with the symbol of.
  • the UE performs HARQ-ACK feedback (1 shot group HARQ-ACK feedback, 1 shot group HARQ-ACK report, group HARQ-ACK feedback, group) at once for all configured HARQ processes. It is being considered to receive a request or trigger for (HARQ-ACK report).
  • This request may be carried by a UE-specific DCI carrying a PUSCH grant, by a UE-specific DCI that neither PDSCH nor PUSCH schedules, or by a UE-specific DCI.
  • a UE configured with a dynamic or semi-static HARQ codebook may receive this request.
  • HARQ process is the target of the HARQ-ACK feedback, for example, which CC the HARQ process is set for.
  • the present inventors transmit one or more HARQ processes used for the HARQ-ACK report among a plurality of set HARQ processes and the HARQ-ACK report based on the request (instruction information, trigger) 1
  • the idea was to determine at least one of the above CCs.
  • Each embodiment is not limited to the NR-U target frequency.
  • NR-U is not limited to LAA, and may include the case where an unlicensed band is used stand-alone.
  • the frequency, band, spectrum, carrier, component carrier (CC), and cell may be read as each other.
  • listening Listen Before Talk (LBT), Clear Channel Assessment (CCA), carrier sense, sensing, channel sensing, and channel access operation may be read as each other.
  • LBT Listen Before Talk
  • CCA Clear Channel Assessment
  • carrier sense sensing
  • channel sensing channel sensing
  • channel access operation may be read as each other.
  • the NR-U target frequency, the unlicensed band, the unlicensed spectrum, the LAA SCell, the LAA cell, the frequency to which the channel sensing is applied before transmission, and the channel sensing before transmission are required.
  • Frequencies, frequencies lower than a predetermined frequency eg, 6 GHz, 7 GHz
  • a predetermined frequency eg. 6 GHz, 7 GHz
  • the NR target frequency, the licensed band, the license spectrum, the frequency to which channel sensing is not applied before transmission, and the frequency that does not require channel sensing before transmission may be read as each other.
  • Different frame structures may be used for the NR-U target frequency and the NR target frequency.
  • the UE may receive a request (trigger) for HARQ-ACK reporting for one or more specific HARQ processes.
  • a UE configured with a CA or DC may receive a request for a HARQ-ACK report for one or more specific HARQ processes.
  • the UE may be instructed by the MAC CE to request a HARQ-ACK report for one or more specific HARQ processes of the NR-U target frequency.
  • a UE configured with a dynamic or semi-static HARQ-ACK codebook may be instructed by the MAC CE to request one or more HARQ-ACK reports for a particular HARQ process.
  • the specific HARQ process may be all configured HARQ processes.
  • the configured HARQ process may be the HARQ process being used, or the HARQ process whose HARQ process ID is determined based on the reception (eg, start symbol) of DL data (eg, PDSCH). It may be a HARQ process in which HARQ-ACK can be prepared by the HARQ-ACK reporting timing.
  • the UE may report HARQ-ACK for one or more specific HARQ processes using one PUSCH or one PUCCH.
  • the UE may instruct (set) the resource of the HARQ-ACK report (PUSCH or PUCCH) for the specific HARQ process by at least one of DCI, MAC CE, and RRC layer signaling.
  • HARQ-ACK may be reported with the value as NACK
  • HARQ-ACK may be reported with the HARQ-ACK value corresponding to the HARQ process as ACK
  • HARQ-ACK corresponding to the HARQ process may be reported. It may or may not be (the generated HARQ-ACK may be reported) or the HARQ-ACK for one or more specific HARQ processes may not be reported.
  • the HARQ-ACK bits arranged in descending order (or ascending order) of the HARQ process index are configured as a HARQ-ACK codebook.
  • a HARQ-ACK codebook may be sent.
  • the UE transmits a plurality of HARQ-ACK bits corresponding to all HARQ processes of multiple CCs they are arranged in descending order (or ascending order) of the CC index and in descending order (or ascending order) of the HARQ process index in each CC.
  • the arranged HARQ-ACK bits may be configured as a HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook may be transmitted.
  • the request for HARQ-ACK reporting for a particular HARQ process may be DCI.
  • the UE may be instructed by DCI to report HARQ-ACK for one or more specific HARQ processes.
  • the DCI may be a DCI (for example, a UE-specific DCI) for scheduling PUSCH (carrying a grant for PUSCH).
  • the UE may use the PUSCH to report HARQ-ACK for one or more specific HARQ processes.
  • the DCI may be a UE-specific DCI that neither PDSCH nor PUSCH schedules, or may be a UE-common DCI.
  • DCI may indicate the resource of PUCCH.
  • the UE may use the PUCCH to report HARQ-ACK for one or more specific HARQ processes.
  • the UE may report HARQ-ACK for a particular HARQ process upon request.
  • the UE may receive the request by DCI.
  • the specific HARQ process may be all the set HARQ processes of one or more specific CCs (all the HARQ processes set for the specific CC).
  • the UE may report HARQ-ACK for all configured HARQ processes in a particular CC.
  • the UE may be directed to a specific CC by a specific field in the DCI that carries the request.
  • the UE may be instructed by a particular field in the DCI carrying the request which CC to report all configured HARQ processes.
  • the UE may report HARQ-ACK for all configured HARQ processes of the CC indicated by the particular field.
  • the specific field may indicate one specific CC in one or more CCs.
  • the particular field may be a CIF, another existing field, or a new field.
  • the CIF field included in the DCI format monitored by the second CC is the value corresponding to the index of the first CC.
  • the HARQ-ACK corresponding to all HARQ processes of the first CC may be reported.
  • the HARQ-ACK bits corresponding to all the HARQ processes of the first CC may be arranged in descending order (or ascending order) of the HARQ process index to form a HARQ-ACK codebook.
  • the specific field may indicate one or more specific CCs.
  • the UE may set a plurality of candidates for a specific CC by upper layer signaling (for example, upper layer parameter, RRC IE).
  • Each candidate may include one or more CCs.
  • Each of the plurality of candidates for a particular CC may be associated with a code point (eg, value, index) of a particular field.
  • the UE may be indicated by one candidate by one code point in a particular field.
  • Associations eg, tables between a plurality of candidates for a particular CC and a plurality of values for a particular field may be specified in the specification.
  • the specific field value 00 is associated with CC # 0.
  • the specific field value 01 is associated with CC # 0 and CC # 1
  • the specific field value 10 is associated with CC # 2 and CC # 3
  • the specific field value 11 is associated with CC # 0 and CC # 1 and CC # 2. May be done.
  • the plurality of HARQ-ACK bits are arranged in descending order (or ascending order) of the CC index, and the HARQ process index in each CC. Are arranged in descending order (or ascending order) to form a HARQ-ACK codebook.
  • the UE can be instructed on the appropriate CC to report HARQ-ACK.
  • the UE may imply a specific CC by specific information.
  • the UE may be implied by specific information as to which CC to report all configured HARQ processes.
  • the UE may request a specific CC based on the specific information.
  • the UE may report HARQ-ACK for all configured HARQ processes of the implied CC.
  • the specific CC may be the CC to which the DCI carrying the request is transmitted.
  • the specific CC may be all CCs that satisfy the specific conditions.
  • the UE may report HARQ-ACK for all configured HARQ processes of all CCs that meet certain conditions.
  • the specific CC may be all CCs in the specific cell group.
  • the specific cell group may be a cell group in which the HARQ process is set, a cell group including the CC to which the DCI carrying the request is transmitted, or a master cell group (MCG). It may be a secondary cell group (SCG).
  • the specific CC may be an unlicensed band or all CCs within the unlicensed spectrum.
  • the specific CC may be all CCs in the carrier (frequency band) that require LBT.
  • the request for HARQ-ACK report for the specific HARQ process can be made quickly, and the increase in overhead can be suppressed.
  • the request for HARQ-ACK reporting for a particular HARQ process may be MAC CE (PDSCH).
  • the UE may be instructed by the MAC CE to report HARQ-ACK for a particular HARQ process.
  • a UE configured with a CA or DC may be instructed by the MAC CE to report HARQ-ACK for one or more specific HARQ processes.
  • the UE may be instructed on the HARQ-ACK (eg, PUCCH) resource for the PDSCH by the DCI that schedules the PDSCH carrying the MAC CE indicating the request (request MAC CE).
  • the HARQ-ACK eg, PUCCH
  • the request MAC CE may include one or more fields that indicate which HARQ process to report.
  • the request MAC CE may include one or more fields that indicate in which CC the HARQ-ACK for all configured HARQ processes should be reported.
  • N 1 may be the time from the end of reception of the PDSCH including the MAC CE to the transmission of HARQ-ACK to the PDSCH.
  • the processing time may be greater than N 1.
  • the processing time may be from the reception of the request MAC CE to the transmission of the ACK to the request MAC CE to a specific time later.
  • the specific time may be 3 ms or 3 slots (42 symbols) for a specific subcarrier interval (eg, 15 kHz).
  • the HARQ-Round Trip Time (RTT) timer for the specific HARQ process may be started after the processing time from the transmission of the requested MAC CE (the specific time after the reception of the ACK for the MAC CE).
  • RTT timer expires, retransmission of data (for example, PDSCH) corresponding to the specific HARQ process may be scheduled.
  • the UE may receive a DCI for scheduling retransmissions and may not receive an additional request for HARQ-ACK for a particular HARQ process.
  • the HARQ process used for the HARQ-ACK report can be instructed more flexibly.
  • 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. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 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. 5 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 transmitter and receiver of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 120 and the transmitter / receiver antenna 130.
  • FIG. 6 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 transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • the transmission / reception unit 220 may receive instruction information (for example, DCI, MAC CE, request, trigger, etc.) regarding HARQ-ACK.
  • the control unit 210 may report HARQ-ACK corresponding to a plurality of HARQ processes (specific HARQ processes) based on the instruction information by one uplink channel (PUSCH or PUCCH).
  • the instruction information may be downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the plurality of HARQ processes may correspond to component carriers (for example, cells) based on the downlink control information.
  • the downlink control information may include information indicating the component carrier (for example, a field, a CIF, a new field, etc.).
  • the plurality of HARQ processes may correspond to all component carriers in a given cell group, or all component carriers to which channel sensing is applied.
  • the instruction information is MAC CE, and may include at least one of information indicating the plurality of HARQ processes and information indicating component carriers corresponding to the plurality of HARQ processes.
  • 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. 7 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)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

ユーザ端末は、hybrid automatic repeat request(HARQ)-acknowledgement(ACK)に関する指示情報を受信する受信部と、前記指示情報に基づく複数のHARQプロセスに対応するHARQ-ACKを、1つの上りチャネルによって報告する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、複数のHARQプロセスに対するHARQ-ACKフィードバックを適切に送信できる。

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 Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入された。各コンポーネントキャリア(CC)は、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。キャリアアグリゲーション(CA)では、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のコンポーネントキャリア(CC)が、ユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(Cell Group(CG))がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity(DC))が導入された。各セルグループ(CG)は、少なくとも1つのセル(CC)で構成される。デュアルコネクティビティ(DC)では、異なる無線基地局の複数のコンポーネントキャリア(CC)が統合される。そのため、デュアルコネクティビティ(DC)は、基地局間CA(Inter-eNB CA)とも呼ばれる。
 LTEでは、再送制御にハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ))が利用される。HARQでは、ユーザ端末は、下りリンク(Downlink(DL))データの受信結果に応じて当該データに関する送達確認信号(HARQ-Acknowledgement(HARQ-ACK))をフィードバックする。無線基地局は、フィードバックされたHARQ-ACKに基づいて、データの再送を制御する。
 UEが複数のHARQプロセスに対するHARQ-ACKフィードバックを1度に行うことが検討されている。
 しかしながら、複数のHARQプロセスの決定方法が明らかでなければ、HARQ-ACKフィードバックを適切に行うことができず、システムの性能が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、複数のHARQプロセスに対するHARQ-ACKフィードバックを適切に送信す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、hybrid automatic repeat request(HARQ)-acknowledgement(ACK)に関する指示情報を受信する受信部と、前記指示情報に基づく複数のHARQプロセスに対応するHARQ-ACKを、1つの上りチャネルによって報告する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、複数のHARQプロセスに対するHARQ-ACKフィードバックを適切に送信できる。
図1は、HARQエンティティ、HARQプロセスおよびDCIの関係の一例を示す図である。 図2は、実施形態1-1-2に係る特定CCの複数の候補と、特定フィールドの複数の値との関連付けの一例を示す図である。 図3は、実施形態2に係る処理時間の一例を示す図である。 図4は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図5は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図6は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
<アンライセンスバンド>
 アンライセンスバンド(例えば、2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯など)では、例えば、Wi-Fiシステム、Licensed-Assisted Access(LAA)をサポートするシステム(LAAシステム)等の複数のシステムが共存することが想定されるため、当該複数のシステム間での送信の衝突回避及び/又は干渉制御が必要となると考えられる。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)のLAAでは、データの送信装置は、アンライセンスバンドにおけるデータの送信前に、他の装置(例えば、基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)の送信の有無を確認するリスニング(Listen Before Talk(LBT)、Clear Channel Assessment(CCA)、キャリアセンス、チャネルのセンシング、センシング、チャネルアクセス動作(channel access procedure))を行う。
 当該送信装置は、例えば、下りリンク(DL)では基地局(例えば、gNB:gNodeB)、上りリンク(UL)ではユーザ端末(例えば、User Equipment(UE))であってもよい。また、送信装置からのデータを受信する受信装置は、例えば、DLではユーザ端末、ULでは基地局であってもよい。
 既存のLTEシステムのLAAでは、当該送信装置は、LBTにおいて他の装置の送信がないこと(アイドル状態)が検出されてから所定期間(例えば、直後又はバックオフの期間)後にデータ送信を開始する。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、5G+、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)でもアンライセンスバンドの利用が検討されている。アンライセンスバンドを用いるNRシステムは、NR-Unlicensed(U)システム、NR LAAシステムなどと呼ばれてもよい。
 ライセンスバンドとアンライセンスバンドとのデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity(DC))、アンライセンスバンドのスタンドアローン(Stand-Alone(SA))なども、NR-Uに含まれてもよい。
 NR-Uにおけるノード(例えば、基地局、UE)は、他システム又は他オペレータとの共存のため、LBTによりチャネルが空いていること(idle)を確認してから、送信を開始する。
 NR-Uにおいて、基地局(例えば、gNB)又はUEは、LBT結果がアイドルである場合に送信機会(Transmission Opportunity:TxOP)を獲得し、送信を行う。基地局又はUEは、LBT結果がビジーである場合(LBT-busy)に、送信を行わない。送信機会の時間は、Channel Occupancy Time(COT)と呼ばれる。
 なお、LBT-idleは、LBTの成功(LBT success)で読み替えられてもよい。LBT-busyは、LBTの失敗(LBT failure)で読み替えられてもよい。
<HARQプロセス>
 キャリアアグリゲーション(CA)またはデュアルコネクティビティ(DC)が設定されたUEに対し、セル(CC)またはセルグループ(CG)ごとに1つの独立したHARQエンティティ(entity)が存在してもよい。HARQエンティティは、複数のHARQプロセスを並行して管理してもよい。
 無線通信システムでは、データ送信はスケジューリングに基づき、Downlink(DL)データ送信のスケジューリング情報は下り制御情報(DCI)で搬送される。図1は、HARQエンティティ、HARQプロセスおよびDCIの関係の一例を示す図である。HARQプロセスに対しHARQプロセス番号(HARQ Process Number(HPN))が与えられる。DCIは、現在のデータ送信に使用されるHARQプロセス番号を示す4ビットのHARQプロセス番号フィールドを含む。HARQエンティティは、複数(最大16個)のHARQプロセスを並行して管理する。すなわち、HARQプロセス番号は、HPN0からHPN15まで存在する。HARQプロセス番号は、HARQプロセスID(HARQ process identifier)とも呼ばれる。
 Uplink(UL)データをPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)で送信する単位、および、DLデータをPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)で送信する単位は、トランスポートブロック(Transport Block(TB))と呼ばれてもよい。TBは、Media Access Control(MAC)層によって扱われる単位である。HARQ(再送信)の制御は、TBごとに行われてもよいし、TB内の1つ以上のコードブロック(Code Block(CB))を含むコードブロックグループ(Code Block Group(CBG))ごとに行われてもよい。
 ユーザ端末は、PDSCHを使用して受信したDLトランスポートブロックの復号に成功したか否かを示すHARQの肯定応答(Positive Acknowledgement(ACK))/否定応答(Negative Acknowledgement(NACK))を示す情報を、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)またはPUSCHなどを使用して基地局へ送信する。
 物理層で複数のULデータまたは複数のDLデータが空間多重(spatial multiplexing)されない場合、単一のHARQプロセスは、1つのトランスポートブロック(TB)に対応する。物理層で複数のULデータまたは複数のDLデータが空間多重される場合、単一のHARQプロセスは、1または複数のトランスポートブロック(TB)に対応してもよい。
<HARQ-ACK処理時間>
 NRでは、PDSCHの処理時間、PUSCHの処理時間などが検討されている。なお、処理時間(processing time)は、準備時間(preparation time)、準備手順時間(preparation procedure time)、処理手順時間(processing procedure time)などで読み替えられてもよい。
 PDSCHの処理時間は、トランスポートブロックを伝送する当該PDSCHの最終シンボルの終わり以降のULシンボルまでの期間であってもよい。UEは、当該ULシンボルと同じ又はこれ以降のシンボルで有効なHARQ-ACKを提供してもよい。
 PUSCHの処理時間は、当該PUSCHをスケジューリングする下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を伝送する下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)の最終シンボルの終わり以降のULシンボルまでの期間であってもよい。UEは、当該ULシンボルと同じ又はこれ以降のシンボルでPUSCHを送信してもよい。
 PDSCHの処理時間は、パラメータN(PDSCH復号時間と呼ばれてもよい)に基づいて決定されてもよく、PUSCHの処理時間は、パラメータN(PUSCH準備時間と呼ばれてもよい)に基づいて決定されてもよい。Nは、PDSCH処理能力1のためのPDSCH処理時間と呼ばれてもよい。Nは、PUSCHタイミング能力1のためのPUSCH準備時間と呼ばれてもよい。
 Nは、当該PDSCHが送信された下りリンクのSCSと、上記HARQ-ACKが送信されるULチャネル(例えば、PUCCH、PUSCH)のSCSと、に基づいて決定されてもよい。例えば、Nは、これらのSCSのうち最小のSCSに基づいて決定されてもよく、例えば当該最小のSCSが15kHzの場合は8シンボルなど、8-20シンボルであると判断されてもよい。Nは、追加のPDSCH DMRSが設定される場合には、13-24シンボルであると判断されてもよい。
 Nは、当該PUSCHをスケジューリングするDCIを伝送するPDCCHが送信された下りリンクのSCSと、当該PUSCHが送信されるULチャネルのSCSと、に基づいて決定されてもよい。例えば、Nは、これらのSCSのうち最小のSCSに基づいて決定されてもよく、例えば当該最小のSCSが15kHzの場合は10シンボルなど、10-36シンボルであると判断されてもよい。
 つまり、上記処理時間(及び処理時間に関するパラメータ(N、Nなど))は、PDCCH/PDSCHと、PUCCH/PUSCHと、のうち、最小のSCSに対応するニューメロロジーによって規定される値に従ってもよい。つまり、N、Nなどは、ニューメロロジー混在CAが設定される場合であっても、ニューメロロジーが異なるCC間で共通の値が定義される。
 なお、PDSCHの処理時間は、Nに加えて、d1,1、d1,2、d1,3などのパラメータに基づいて決定されてもよい。また、PUSCHの処理時間は、Nに加えて、d2,1、d2,2などのパラメータに基づいて決定されてもよい。
 ここで、d1,1は、HARQ-ACKをPUCCHで送信する場合には0、HARQ-ACKをPUSCHで送信する場合には1であってもよい。d1,2は、UEが複数のアクティブなコンポーネントキャリアを設定される場合にはコンポーネントキャリア間の最大のタイミング差に基づく値であってもよく、それ以外の場合には0であってもよい。d1,3は、PDSCHがマッピングタイプAの場合であって当該PDSCHの最後のシンボルがスロットのi(i<7)番目のシンボルである場合には7-iであってもよく、それ以外の場合には0であってもよい。
 d2,1は、PUSCH割り当ての最初のシンボルがDMRSのみを含む場合には0であってもよく、それ以外の場合には1であってもよい。d2,2は、UEが複数のアクティブなコンポーネントキャリアを設定される場合にはコンポーネントキャリア間の最大のタイミング差に基づく値であってもよく、それ以外の場合には0であってもよい。
 PDSCHに対応するHARQ-ACKを、PUSCHを用いて送信する場合には、UEは、上記PDSCHの処理時間及び上記PUSCHの処理時間を合わせた時間(和の時間)以降のULシンボル、又はこれ以降のシンボルでPUSCHを送信してもよい。
<1ショットグループHARQ-ACKフィードバック>
 NR-U対象周波数において、UEは、全ての設定されたHARQプロセスに対して一度にHARQ-ACKフィードバック(1ショットグループHARQ-ACKフィードバック、1ショットグループHARQ-ACK報告、グループHARQ-ACKフィードバック、グループHARQ-ACK報告)するための要求又はトリガを受信することが検討されている。
 この要求は、PUSCHのグラントを運ぶUE固有DCIによって運ばれてもよいし、PDSCHもPUSCHもスケジュールしないUE固有DCIによって運ばれてもよいし、UE共通DCIによって運ばれてもよい。ダイナミック(dynamic)又はセミスタティック(semi-static)HARQコードブックを設定されたUEが、この要求を受信してもよい。
 しかしながら、HARQ-ACKフィードバックの対象となるHARQプロセスが、どのHARQプロセスであるか、例えば、どのCCに対して設定されたHARQプロセスであるかが明らかでない。
 そこで、本発明者らは、要求(指示情報、トリガ)に基づいて、複数の設定されたHARQプロセスのうちHARQ-ACK報告に用いられる1以上のHARQプロセスと、HARQ-ACK報告を送信する1以上のCCと、の少なくとも1つを決定することを着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。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。
 各実施形態は、NR-U対象周波数に限定されない。
 本開示において、NR-Uは、LAAに限定されず、アンライセンスバンドをスタンドアローンで用いる場合を含んでもよい。
 本開示において、周波数、バンド、スペクトラム、キャリア、コンポーネントキャリア(CC)、セルは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、リスニング、Listen Before Talk(LBT)、Clear Channel Assessment(CCA)、キャリアセンス、センシング、チャネルのセンシング、チャネルアクセス動作、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NR-U対象周波数、アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンススペクトラム、LAA SCell、LAAセル、送信前にチャネルのセンシングが適用される周波数、送信前にチャネルのセンシングを必要とする周波数、所定周波数(例えば、6GHz、7GHz)よりも低い周波数、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NR対象周波数、ライセンスバンド(licensed band)、ライセンススペクトラム、送信前にチャネルのセンシングが適用されない周波数、送信前にチャネルのセンシングを必要としない周波数、は互いに読み替えられてもよい。
 NR-U対象周波数及びNR対象周波数において、異なるフレーム構造(frame structure)が用いられてもよい。
(無線通信方法)
 UEは、1以上の特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告の要求(トリガ)を受信してもよい。
 CA又はDCを設定されたUEは、1以上の特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告の要求を受信してもよい。UEは、NR-U対象周波数の1以上特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告の要求をMAC CEによって指示されてもよい。ダイナミック又はセミスタティックHARQ-ACKコードブックを設定されたUEは、1以上特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告の要求をMAC CEによって指示されてもよい。
 特定HARQプロセスは、全ての設定されたHARQプロセス(all configured HARQ process)であってもよい。設定されたHARQプロセスは、使われているHARQプロセスであってもよいし、DLデータ(例えば、PDSCH)の受信(例えば、開始シンボル)に基づいてHARQプロセスIDが決定されたHARQプロセスであってもよいし、HARQ-ACK報告タイミングまでにHARQ-ACKを準備可能なHARQプロセスであってもよい。
 UEは、1以上の特定HARQプロセスに対するHARQ-ACKを、1つのPUSCH又は1つのPUCCHを用いて報告してもよい。
 UEは、DCIと、MAC CEと、RRCレイヤシグナリングと、の少なくとも1つによって、特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告(PUSCH又はPUCCH)のリソースを指示(設定)されてもよい。
 UEは、HARQ-ACK報告タイミングまでに、1以上の特定HARQプロセスの中にHARQ-ACKを生成できない(もしくはHARQ-ACKが生成されない)HARQプロセスがある場合、当該HARQプロセスに対応するHARQ-ACK値をNACKとしてHARQ-ACKを報告してもよいし、当該HARQプロセスに対応するHARQ-ACK値をACKとしてHARQ-ACKを報告してもよいし、当該HARQプロセスに対応するHARQ-ACKを報告しなくてもよいし(生成できたHARQ-ACKを報告してもよいし)、1以上の特定HARQプロセスに対するHARQ-ACKを報告しなくてもよい。
 UEは、1つのCCにおける全てのHARQプロセスに対応するHARQ-ACKビットを送信する場合、HARQプロセスインデックスの降順(または昇順)に並べたHARQ-ACKビットを、HARQ-ACKコードブックとして構成し、HARQ-ACKコードブックを送信してもよい。UEは、複数のCCの全てのHARQプロセスに対応する複数のHARQ-ACKビットを送信する場合、CCインデックスの降順(または昇順)に並べ、且つ各CCにおけるHARQプロセスインデックスの降順(または昇順)に並べたHARQ-ACKビットを、HARQ-ACKコードブックとして構成し、HARQ-ACKコードブックを送信してもよい。
<実施形態1>
 特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告の要求は、DCIであってもよい。UEは、1以上の特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告をDCIによって指示されてもよい。
 DCIは、PUSCHのスケジューリング用の(PUSCH用のグラントを運ぶ)DCI(例えば、UE固有DCI)であってもよい。UEは、当該PUSCHを用いて、1以上の特定HARQプロセスに対するHARQ-ACKを報告してもよい。
 DCIは、PDSCHもPUSCHもスケジュールしないUE固有DCIであってもよいし、UE共通DCIであってもよい。
 DCIは、PUCCHのリソースを指示してもよい。UEは、当該PUCCHを用いて、1以上の特定HARQプロセスに対するHARQ-ACKを報告してもよい。
 UEは、要求に応じて、特定HARQプロセスに対するHARQ-ACKを報告してもよい。
 UEは、DCIによって要求を受信してもよい。
 特定HARQプロセスは、1以上の特定CCの全ての設定されたHARQプロセス(特定CCに対して設定された全てのHARQプロセス)であってもよい。UEは、特定CCの全ての設定されたHARQプロセスに対するHARQ-ACKを報告してもよい。
-実施形態1-1
 UEは、要求を運ぶDCI内の特定(specific)フィールドによって、特定CCを指示されてもよい。UEは、どのCCの全ての設定されたHARQプロセスを報告するかを、要求を運ぶDCI内の特定フィールドによって指示されてもよい。UEは、特定フィールドによって指示されたCCの全ての設定されたHARQプロセスに対するHARQ-ACKを報告してもよい。
--実施形態1-1-1
 特定フィールドは、1以上のCCの中の1つの特定CCを指示してもよい。例えば、UEがクロスキャリアスケジューリング(carrier indication field(CIF))を設定された場合、特定フィールドは、CIFであってもよいし、他の既存フィールドであってもよいし、新規フィールドであってもよい。例えば、第一のCCに対して第二のCCからのクロスキャリアスケジューリングが設定された場合、第二のCCでモニタリングするDCIフォーマットに含まれるCIFフィールドが第一のCCのインデックスに対応する値である場合に、第一のCCの全てのHARQプロセスに対応するHARQ-ACKを報告するものとしてもよい。この場合、第一のCCの全てのHARQプロセスに対応するHARQ-ACKビットは、HARQプロセスインデックスの降順(または昇順)に並べられ、HARQ-ACKコードブックを構成するものとしてもよい。
--実施形態1-1-2
 特定フィールドは、1以上の特定CCを指示してもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、上位レイヤパラメータ、RRC IE)によって、特定CCの複数の候補を設定されてもよい。各候補は、1以上のCCを含んでもよい。特定CCの複数の候補のそれぞれは、特定フィールドのコードポイント(例えば、値、インデックス)に関連付けられてもよい。UEは、特定フィールドの1つのコードポイントによって、1つの候補を指示されてもよい。特定CCの複数の候補と、特定フィールドの複数の値との関連付け(例えば、テーブル)が、仕様に規定されてもよい。
 例えば、図2に示すように、UEが、CC#0、1、2、3を用いるCAを設定され、特定フィールドサイズが2ビットである場合、特定フィールド値00がCC#0に関連付けられ、特定フィールド値01がCC#0及びCC#1に関連付けられ、特定フィールド値10がCC#2及びCC#3に関連付けられ、特定フィールド値11がCC#0及びCC#1及びCC#2に関連付けられてもよい。
 複数のCCの全てのHARQプロセスに対応する複数のHARQ-ACKビットが送信される場合、当該複数のHARQ-ACKビットは、CCインデックスの降順(または昇順)に並べられ、各CCにおけるHARQプロセスインデックスの降順(または昇順)に並べられ、HARQ-ACKコードブックを構成するものとしてもよい。
 この実施形態1-1によれば、UEは、HARQ-ACKを報告すべき適切なCCを指示されることができる。
-実施形態1-2
 UEは、特定情報によって特定CCを暗示的に指示されてもよい。UEは、どのCCの全ての設定されたHARQプロセスを報告するかを、特定情報によって暗示的に指示されてもよい。UEは、特定情報に基づいて特定CCを求めてもよい。UEは、暗示的に指示されたCCの全ての設定されたHARQプロセスに対するHARQ-ACKを報告してもよい。
 特定CCは、要求を運ぶDCIが送信されたCCであってもよい。
 この実施形態1-2によれば、DCIのフィールドを追加する必要がないため、指示のオーバヘッドの増加を防ぐことができる。
-実施形態1-3
 特定CCは、特定条件を満たす全てのCCであってもよい。UEは、特定条件を満たす全てのCCの全ての設定されたHARQプロセスに対するHARQ-ACKを報告してもよい。
--実施形態1-3-1
 特定CCは、特定セルグループ内の全てのCCであってもよい。特定セルグループは、HARQプロセスを設定されたセルグループであってもよいし、要求を運ぶDCIが送信されたCCを含むセルグループであってもよいし、master cell group(MCG)であってもよいし、secondary cell group(SCG)であってもよい。
--実施形態1-3-2
 特定CCは、アンライセンスバンド又はアンライセンススペクトラム内の全てのCCであってもよい。
--実施形態1-3-3
 特定CCは、LBTを必要とするキャリア(周波数バンド)内の全てのCCであってもよい。
 この実施形態1-3によれば、DCIのフィールドを追加する必要がないため、指示のオーバヘッドの増加を防ぐことができる。
 以上の実施形態1によれば、特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告の要求を迅速に行うことができ、オーバーヘッドの増加を抑えることができる。
<実施形態2>
 特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告の要求は、MAC CE(PDSCH)であってもよい。UEは、特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告をMAC CEによって指示されてもよい。CA又はDCを設定されたUEは、1以上の特定HARQプロセスに対するHARQ-ACK報告をMAC CEによって指示されてもよい。
 UEは、要求を示すMAC CE(要求MAC CE)を運ぶPDSCHをスケジュールするDCIによって、当該PDSCHに対するHARQ-ACK(例えば、PUCCH)のリソースを指示されてもよい。
 要求MAC CEは、どのHARQプロセスを報告するかを指示する1以上のフィールドを含んでもよい。
 要求MAC CEは、全ての設定されたHARQプロセスに対するHARQ-ACKをどのCCにおいて報告するかを指示する1以上のフィールドを含んでもよい。
 要求MAC CEの受信から特定HARQ-ACKプロセスに対するHARQ-ACK報告までの処理時間(要求MAC CEの受信からHARQ-ACK報告までの処理に必要な時間)はNと同じでなくてもよい。Nは、MAC CEを含むPDSCHの受信の終了から、当該PDSCHに対するHARQ-ACKの送信までの時間であってもよい。
 図3に示すように、処理時間はNより大きくてもよい。処理時間は、要求MAC CEの受信から、要求MAC CEに対するACKの送信から特定時間後までであってもよい。特定時間は、3msであってもよいし、特定サブキャリア間隔(例えば、15kHz)に対して3スロット(42シンボル)であってもよい。
 基地局において、要求MAC CEの送信から処理時間の後(MAC CEに対するACKの受信から特定時間後)、特定HARQプロセスに対するHARQ-Round Trip Time(RTT)タイマが開始されてもよい。HARQ RTTタイマが満了(expire)した場合、特定HARQプロセスに対応するデータ(例えば、PDSCH)の再送がスケジューリングされてもよい。UEは、再送のスケジューリング用のDCIを受信してもよく、特定HARQプロセスに対するHARQ-ACKのための追加の要求を受信しなくてもよい。
 この実施形態2によれば、HARQ-ACK報告に用いられるHARQプロセスを、より柔軟に指示することができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図4は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図5は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120及び送受信アンテナ130の少なくとも1つによって構成されてもよい。
(ユーザ端末)
 図6は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 また、送受信部220は、HARQ-ACKに関する指示情報(例えば、DCI、MAC CE、要求、トリガなど)を受信してもよい。制御部210は、前記指示情報に基づく複数のHARQプロセス(特定HARQプロセス)に対応するHARQ-ACKを、1つの上りチャネル(PUSCH又はPUCCH)によって報告してもよい。
 前記指示情報は、下り制御情報(DCI)であってもよい。前記複数のHARQプロセスは、前記下り制御情報に基づくコンポーネントキャリア(例えば、セル)に対応してもよい。
 前記下り制御情報は、前記コンポーネントキャリアを示す情報(例えば、フィールド、CIF、新規フィールドなど)を含んでもよい。
 前記複数のHARQプロセスは、与えられたセルグループ内の全てのコンポーネントキャリア、又はチャネルのセンシングが適用される全てのコンポーネントキャリアに対応してもよい。
 前記指示情報は、MAC CEであり、前記複数のHARQプロセスを示す情報と、前記複数のHARQプロセスに対応するコンポーネントキャリアを示す情報と、の少なくとも1つを含んでもよい。
(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7は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  hybrid automatic repeat request(HARQ)-acknowledgement(ACK)に関する指示情報を受信する受信部と、
     前記指示情報に基づく複数のHARQプロセスに対応するHARQ-ACKを、1つの上りチャネルによって報告する制御部と、有するユーザ端末。
  2.  前記指示情報は、下り制御情報であり、
     前記複数のHARQプロセスは、前記下り制御情報に基づくコンポーネントキャリアに対応する、請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記下り制御情報は、前記コンポーネントキャリアを示す情報を含む、請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記複数のHARQプロセスは、与えられたセルグループ内の全てのコンポーネントキャリア、又はチャネルのセンシングが適用される全てのコンポーネントキャリアに対応する、請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記指示情報は、media access control(MAC) control element(CE)であり、前記複数のHARQプロセスを示す情報と、前記複数のHARQプロセスに対応するコンポーネントキャリアを示す情報と、の少なくとも1つを含む、請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  hybrid automatic repeat request(HARQ)-acknowledgement(ACK)に関する指示情報を受信するステップと、
     前記指示情報に基づく複数のHARQプロセスに対応するHARQ-ACKを、1つの上りチャネルによって報告するステップと、を有するユーザ端末の無線通信方法。
PCT/JP2019/011008 2019-03-15 2019-03-15 ユーザ端末及び無線通信方法 WO2020188666A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201980096392.7A CN113826415B (zh) 2019-03-15 2019-03-15 用户终端以及无线通信方法
PCT/JP2019/011008 WO2020188666A1 (ja) 2019-03-15 2019-03-15 ユーザ端末及び無線通信方法
US17/439,162 US20220166555A1 (en) 2019-03-15 2019-03-15 User terminal and radio communication method
EP19919577.7A EP3941111A4 (en) 2019-03-15 2019-03-15 USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
JP2021506826A JP7273140B2 (ja) 2019-03-15 2019-03-15 端末、無線通信方法、基地局及びシステム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/011008 WO2020188666A1 (ja) 2019-03-15 2019-03-15 ユーザ端末及び無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020188666A1 true WO2020188666A1 (ja) 2020-09-24

Family

ID=72519214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/011008 WO2020188666A1 (ja) 2019-03-15 2019-03-15 ユーザ端末及び無線通信方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220166555A1 (ja)
EP (1) EP3941111A4 (ja)
JP (1) JP7273140B2 (ja)
CN (1) CN113826415B (ja)
WO (1) WO2020188666A1 (ja)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115118393B (zh) * 2019-09-30 2023-09-26 Oppo广东移动通信有限公司 反馈信息处理方法及相关装置
CN114731229A (zh) * 2019-11-08 2022-07-08 联想(北京)有限公司 用于确定单次harq-ack码本的方法及设备
US11818723B2 (en) * 2020-02-14 2023-11-14 Qualcomm Incorporated Downlink assignment index for multi-component carrier scheduling

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012521697A (ja) * 2009-03-23 2012-09-13 パナソニック株式会社 無線通信システムにおける再送信モード通知シグナリング

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4649329B2 (ja) * 2005-12-28 2011-03-09 富士通株式会社 移動端末装置及び同装置におけるチャネル補償方法
WO2010099653A1 (zh) * 2009-03-03 2010-09-10 深圳华为通信技术有限公司 信号编码方法及装置、联合反馈信号编码方法
WO2015024215A1 (en) * 2013-08-21 2015-02-26 Qualcomm Incorporated Pucch resource mapping an harq-ack feedback
JP2018107482A (ja) * 2015-04-28 2018-07-05 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US20180234954A1 (en) * 2015-08-13 2018-08-16 Ntt Docomo, Inc. Radio base station, user terminal and radio communication method
JP6125590B2 (ja) * 2015-09-24 2017-05-10 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JPWO2017078032A1 (ja) * 2015-11-04 2018-08-30 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JPWO2017135340A1 (ja) * 2016-02-04 2018-11-29 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN109076527A (zh) * 2016-03-31 2018-12-21 株式会社Ntt都科摩 用户终端、无线基站以及无线通信方法
WO2017195479A1 (ja) * 2016-05-11 2017-11-16 ソニー株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法
US10541785B2 (en) * 2016-07-18 2020-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Carrier aggregation with variable transmission durations
JP6800981B2 (ja) * 2016-08-09 2020-12-16 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
WO2019038832A1 (ja) * 2017-08-22 2019-02-28 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020034533A1 (en) * 2018-12-21 2020-02-20 Zte Corporation Hybrid automatic repeat request acknowledgement (harq-ack) feedback techniques
KR20210119424A (ko) * 2019-02-01 2021-10-05 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 피드백 정보를 전송하는 방법, 단말기 디바이스 및 네트워크 디바이스
KR20210141700A (ko) * 2019-03-29 2021-11-23 애플 인크. 뉴 라디오(nr)에 대한 하이브리드 자동 반복 요청(harq) 송신들

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012521697A (ja) * 2009-03-23 2012-09-13 パナソニック株式会社 無線通信システムにおける再送信モード通知シグナリング

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
INTEL CORPORATION: "UCI transmission for eLAA Scells", 3GPP DRAFT; R1-164130, 27 May 2016 (2016-05-27), Nanjing, China, pages 1 - 2, XP051090086 *
See also references of EP3941111A4
ZTE: "Considerations on timing relationship for 2 HARQ processes for NB-IoT", 3GPP DRAFT; R1-1612600, 18 November 2016 (2016-11-18), Reno, USA, pages 1 - 5, XP051189641 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113826415A (zh) 2021-12-21
JPWO2020188666A1 (ja) 2020-09-24
US20220166555A1 (en) 2022-05-26
EP3941111A1 (en) 2022-01-19
JP7273140B2 (ja) 2023-05-12
EP3941111A4 (en) 2022-10-12
CN113826415B (zh) 2023-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7216113B2 (ja) 端末及び無線通信方法
JP7321244B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
JP7193549B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2020245973A1 (ja) 端末及び無線通信方法
JP7227343B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7193550B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2021152805A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020170444A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP2023171931A (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020121413A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7337848B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2020261389A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020110244A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020188822A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020095457A1 (ja) ユーザ端末
JP7273140B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7299300B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2022039164A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020188644A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020194400A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020188821A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7351921B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2021038659A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2022074802A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021152804A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19919577

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021506826

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2019919577

Country of ref document: EP