WO2020194562A1 - 端末、及び、無線通信方法 - Google Patents

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WO2020194562A1
WO2020194562A1 PCT/JP2019/013068 JP2019013068W WO2020194562A1 WO 2020194562 A1 WO2020194562 A1 WO 2020194562A1 JP 2019013068 W JP2019013068 W JP 2019013068W WO 2020194562 A1 WO2020194562 A1 WO 2020194562A1
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group
unit
transmission
base station
signal
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PCT/JP2019/013068
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French (fr)
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浩樹 原田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • This disclosure relates to terminals and wireless communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • FAA FutureRadioAccess
  • 5G 5th generationmobilecommunication system
  • 5G + 5th generationmobilecommunication system
  • New-RAT RadioAccessTechnology
  • NR Radio
  • a successor system to 5G will be considered.
  • a successor system to 5G for example, there is a system called Beyond 5G.
  • One of the purposes of this disclosure is to contribute to the provision of technology for increasing communication throughput.
  • the terminal includes a receiving unit that receives control information related to uplink transmission, which is common to the terminal group, and reception from the uplink transmission and another terminal that performs the uplink transmission based on the control information. And a control unit that controls at least one of them.
  • the wireless communication system includes, for example, the base station 10 shown in FIGS. 1 and 2, and the UE 20 shown in FIGS. 3 and 4.
  • the UE 20 may be read as another term such as a user terminal, a communication device, and a communication device.
  • the UE 20 connects (accesses) to the base station 10.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a configuration of a base station 10 and a DL transmission process according to an embodiment.
  • the DL transmission process in which the base station 10 transmits a signal to the UE 20 will be described with reference to FIG.
  • the base station 10 includes a scheduler 101, an upper layer processing unit 102, an error control unit 103, an encoding / decoding unit 104, a modulation / demodulation unit 105, a resource mapping / demapping unit 106, an antenna mapping, and an antenna mapping unit. It has a demodulation unit 107 and one or more antennas 108.
  • the error control unit 103, the coding / decoding unit 104, the modulation / demodulation unit 105, the resource mapping / demapping unit 106, and the antenna mapping / demapping unit 107 are examples of the transmission unit 100A that performs DL transmission processing. is there.
  • the upper layer processing unit 102 processes signals in layers 2 and 3 located higher than the physical layer (layer 1), for example.
  • the layer 2 process includes, for example, Medium Access Control (MAC) process and Radio Link Control (RLC) process.
  • the layer 3 process includes, for example, Radio Resource Control (RRC) process.
  • the RRC process includes, for example, the generation of RRC signaling, which is an example of a higher layer signal.
  • the upper layer processing unit 102 outputs the generated signal to the error control unit 103.
  • the error control unit 103 adds an error detection signal such as Cyclic Redundancy Check (CRC) to the signal output from the upper layer processing unit 102, and outputs the signal to the encoding / decoding unit 104.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the coding / decoding unit 104 encodes the signal output from the error control unit 103 based on the setting from the scheduler 101, and outputs the signal to the modulation / demodulation unit 105.
  • the modulation / demodulation unit 105 modulates the signal output from the coding / decoding unit 104 based on the setting from the scheduler 101, and outputs the signal to the resource mapping / demapping unit 106.
  • the resource mapping and demapping unit 106 maps the transmission signal output from the modulation and demodulation unit 105 to the radio resource based on the setting from the scheduler 101 (for example, resource allocation information). Further, the resource mapping and demapping unit 106 maps the control signal, the reference signal, and the like to the radio resource based on the setting from the scheduler 101.
  • the control signal may include control information (for example, Downlink Control Information (DCI)).
  • DCI Downlink Control Information
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the antenna mapping and demapping unit 107 maps the signal output from the resource mapping and demapping unit 106 to each antenna 108 based on the setting from the scheduler 101 (for example, antenna allocation information). Then, the antenna mapping and demapping unit 107 outputs a signal to the mapping destination antenna 108.
  • the antenna 108 outputs (that is, transmits) the signal output from the antenna mapping and demapping unit 107 to the space.
  • the scheduler 101 refers to the coding and decoding section 104 and the modulation and demodulation section 105 based on the channel quality (eg, Channel State Information (CSI)) between the base station 10 and the UE 20. Set the modulation method, etc. Further, the scheduler 101 determines the radio resource to which the transmission signal or the like is allocated, and sets the resource allocation information as the determination result in the resource mapping and demapping unit 106. Further, the scheduler 101 determines the antenna 108 for transmitting the signal assigned to each radio resource, and sets the antenna allocation information, which is the determination result, in the antenna mapping and demapping unit 107. Further, the scheduler 101 may be set to perform beamforming using a plurality of antennas 108.
  • CSI Channel State Information
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the base station 10 and the UL reception process according to the embodiment.
  • the UL reception process in which the base station 10 receives a signal from the UE 20 will be described with reference to FIG.
  • the error control unit 103, the coding / decoding unit 104, the modulation / demodulation unit 105, the resource mapping / demapping unit 106, and the antenna mapping / demapping unit 107 are examples of the receiving unit 100B that performs UL reception processing. is there.
  • Each antenna 108 receives the signal transmitted from the UE 20 and outputs it to the antenna mapping and demapping unit 107.
  • the antenna mapping and demapping unit 107 demaps the signal output from each antenna 108 based on the setting from the scheduler 101 (for example, antenna allocation information), and outputs the signal to the resource mapping and demapping unit 106.
  • the resource mapping and demapping unit 106 extracts (that is, demapping) a signal from the radio resource based on the setting from the scheduler 101 (for example, resource allocation information), and outputs the signal to the modulation and demodulation unit 105.
  • the modulation / demodulation unit 105 demodulates the signal output from the resource mapping / demapping unit 106 based on the setting from the scheduler 101, and outputs the signal to the coding / decoding unit 104.
  • the coding / decoding unit 104 decodes the signal output from the modulation / demodulation unit 105 based on the setting from the scheduler 101, and outputs the signal to the error control unit 103.
  • the error control unit 103 performs error detection on the signal output from the coding and decoding unit 104, and outputs the signal from which the error detection signal has been removed to the upper layer processing unit 102.
  • the error control unit 103 may notify the upper layer processing unit 102 of information indicating the detection of the error.
  • the upper layer processing unit 102 receives the signal output from the error control unit 103 and processes the layers 2 and 3.
  • the layer 2 processing includes, for example, MAC processing and RLC processing.
  • the layer 3 process includes, for example, an RRC process.
  • the RRC process includes, for example, extraction of RRC signaling, which is an example of an upper layer signal.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a UE configuration and DL reception processing according to an embodiment. The DL reception process in which the UE 20 receives a signal from the base station 10 will be described with reference to FIG.
  • the UE 20 includes a control unit 201, an upper layer processing unit 202, an error control unit 203, a coding and decoding unit 204, a modulation and demodulation unit 205, a resource mapping and demapping unit 206, an antenna mapping and a decoding unit. It has a mapping unit 207 and one or more antennas 208.
  • the error control unit 203, the coding / decoding unit 204, the modulation / demodulation unit 205, the resource mapping / demapping unit 206, and the antenna mapping / demapping unit 207 are examples of the receiving unit 200A that performs DL reception processing. is there.
  • Each antenna 208 receives the signal transmitted from the base station 10 and outputs it to the antenna mapping and demapping unit 207.
  • the antenna mapping and demapping unit 207 demaps the signals output from each antenna 208 based on the settings from the control unit 201, and outputs the signals to the resource mapping and demapping unit 206.
  • the resource mapping and demapping unit 206 extracts (that is, demapping) a signal from the radio resource assigned to the UE 20 based on the setting from the control unit 201, and outputs the signal to the modulation and demodulation unit 205.
  • the modulation / demodulation unit 205 demodulates the signal output from the resource mapping / demapping unit 206 based on the setting from the control unit 201, and outputs the signal to the coding / decoding unit 204.
  • the coding / decoding unit 204 decodes the signal output from the modulation / demodulation unit 205 based on the setting from the control unit 201, and outputs the signal to the error control unit 203.
  • the error control unit 203 performs error detection on the signal output from the coding and decoding unit 204, and outputs the signal from which the error detection signal has been removed to the upper layer processing unit 202.
  • the error control unit 203 may notify the upper layer processing unit 202 of information indicating the detection of the error.
  • the upper layer processing unit 202 receives the signal output from the error control unit 203 and processes the layers 2 and 3.
  • the layer 2 processing includes, for example, MAC processing and RLC processing.
  • the layer 3 process includes, for example, an RRC process.
  • the RRC process includes, for example, extraction of RRC signaling, which is an example of an upper layer signal.
  • the control unit 201 sets the coding / decoding unit 204 and the modulation / demodulation unit 205 based on the control information received from the base station 10. Further, the control unit 201 sets the resource mapping and the demapping unit 206 based on the control information received from the base station 10. Further, the control unit 201 sets the antenna mapping and the demapping unit 207. Further, the control unit 201 may be set to perform beamforming using a plurality of antennas 208.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the UE configuration and UL transmission processing according to the embodiment.
  • the UL transmission process in which the UE 20 transmits a signal to the base station 10 will be described with reference to FIG.
  • the error control unit 203, the coding / decoding unit 204, the modulation / demodulation unit 205, the resource mapping / demapping unit 206, and the antenna mapping / demapping unit 207 are examples of the transmission unit 200B that performs UL transmission processing. is there.
  • the upper layer processing unit 202 processes signals in layers 2 and 3, for example.
  • the layer 2 processing includes, for example, MAC processing and RLC processing.
  • the layer 3 process includes, for example, an RRC process.
  • the RRC process includes, for example, the generation of RRC signaling, which is an example of a higher layer signal.
  • the upper layer processing unit 202 outputs the generated signal to the error control unit 203.
  • the error control unit 203 adds a signal for error detection such as CRC to the signal output from the upper layer processing unit 202, and outputs the signal to the coding / decoding unit 204.
  • the coding / decoding unit 204 encodes the signal output from the error control unit 203 based on the setting from the control unit 201, and outputs the signal to the modulation / demodulation unit 205.
  • the modulation / demodulation unit 205 modulates the signal output from the coding / decoding unit 204 based on the setting from the control unit 201, and outputs the signal to the resource mapping / demapping unit 206.
  • the resource mapping and demapping unit 206 maps the signal output from the modulation and demodulation unit 205 to the radio resource based on the setting from the control unit 201. Further, the resource mapping and demapping unit 206 maps the control signal and the reference signal to the radio resource based on the setting from the control unit 201. Then, the resource mapping and demapping unit 206 outputs the signal mapped to the radio resource to the antenna mapping and demapping unit 207.
  • the antenna mapping and demapping unit 207 maps the signal output from the resource mapping and demapping unit 206 to each antenna 208 based on the settings from the control unit 201. Then, the antenna mapping and demapping unit 207 outputs a signal to the mapping destination antenna 208.
  • the antenna 208 outputs (that is, transmits) the signal output from the antenna mapping and demapping unit 207 to the space.
  • the base station 10 transmits a control signal to the UE 20 using a downlink control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), and uses a downlink data channel (for example, downlink shared channel: Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)). Data signal and reference signal are transmitted.
  • a downlink control channel for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
  • a downlink data channel for example, downlink shared channel: Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • the UE 20 transmits a control signal to the base station 10 using an uplink control channel (for example, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), and uses an uplink data channel (for example, uplink shared channel: Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the downlink channel and uplink channel used by the base station 10 and the UE 20 for transmission and reception are not limited to the above-mentioned PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH and the like, and for example, PBCH (Physical Broadcast Channel), PRACH (Physical Random Access Channel) and the like. Channel may be used.
  • the signal waveform generated by the base station 10 and the UE 20 may be a signal waveform based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) modulation.
  • the signal waveform may be a signal waveform based on Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) or DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM), or may be another signal waveform.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • DFT-S-OFDM DFT-Spread-OFDM
  • FIGS. 1 to 4 show components (for example, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing unit, Cyclic Prefix (CP) addition unit, CP removal unit, Fast Fourier Transform (FFT) processing) for generating a signal waveform. The description of (part, etc.) is omitted.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT Fast Fourier Transform
  • TCP transmission control protocol
  • ACK TCP-acknowledgement
  • MIMO Multiple-Input and Multiple-Output
  • carrier aggregation carrier aggregation
  • higher-order modulation and wideband transmission
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • UL application of higher-order modulation and wideband transmission involves a trade-off with coverage due to the limitation of total transmission power.
  • the UL communication distance (in other words, UL coverage) can be increased by increasing the Power Spectral Density (PSD) of transmission in a narrow band, whereas it is shown on the right side of FIG.
  • PSD Power Spectral Density
  • ad hoc relay As another method for improving UL throughput, as shown in FIG. 6, application of ad hoc relay by a plurality of UEs 20 can be considered.
  • the ad hoc relay By applying the ad hoc relay, there is a possibility that the communication distance of the UL20 can be shortened, the utilization efficiency of the high frequency band can be improved, and the coverage can be expanded.
  • the ad hoc relay consumes the battery of the UE 20 used as a relay station. Therefore, unless some incentive is given to the users 3b and 3c who use the UE 20 as the relay station, the users 3b and 3c are not motivated to use the UE 20 as the relay station.
  • the same user 3 may have a plurality of UEs 20 such as a smartphone, a smart watch, a tablet terminal, and a mobile router.
  • the existing Radio Access Network RAN individually controls the communication of the plurality of UEs 20.
  • RAN Radio Access Network
  • the wireless communication system manages a plurality of UEs 20 possessed by the same user 3 as a group (for example, a terminal group) in the RRC and / or MAC layer, for example.
  • the base station 10 uses RRC signaling to transmit Radio Network Temporary Identifier (RNTI) (hereinafter referred to as “group common RNTI”), which is an example of identification information used for scheduling a plurality of UEs 20 in the group at the same time.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • group common RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the UE 20 may be notified.
  • “simultaneous” can be read as a term such as “collectively”, “simultaneously", or “collectively”.
  • the base station 10 may notify the UE 20 of the group ID for individually identifying each UE 20 in the group together with the group common RNTI by RRC signaling.
  • the base station 10 may notify the UE 20 of the Cell (C) -RNTI of one UE 20 in the group by RRC signaling together with the group common RNTI.
  • C Cell
  • one UE 20 in the group is referred to as a "representative UE” for convenience.
  • "Representative UE” may be read as another term such as “selected UE” or “aggregated UE”.
  • the representative UE 20 may be one or a plurality in the group. Further, the representative UE 20 may be fixed or changed within the group.
  • the base station 10 may determine a plurality of UEs 20 to be managed as one group based on the contract information of the UEs 20. For example, the base station 10 may manage a plurality of UEs 20 contracted by the same user 3 as one group.
  • the plurality of UEs 20 managed as one group are not limited to those owned by the same user.
  • the base station 10 may determine a plurality of UEs 20 to be managed as one group based on the setting related to the cooperation in the UE 20. For example, different users (for example, family members or friends who are acting together) set the UE 20 to allow the linked operation.
  • each UE 20 transmits information indicating that the setting for permitting the linked operation has been made to the base station 10.
  • the base station 10 manages each UE 20 that has transmitted information indicating that the setting for permitting the linked operation has been made as one group.
  • the base station 10 uses DCI (hereinafter referred to as “group common DCI”), which is an example of control information common to a plurality of UEs 20 in the group, to perform UL transmission and / or SideLink (hereinafter referred to as “group common DCI”) to the UEs 20 in the group.
  • group common DCI DCI
  • Transmission and SL reception may be instructed at the same time.
  • UL transmission can be read as uplink transmission.
  • “simultaneously” can be read as a term such as "together", “all at once", or “collectively”.
  • the group common DCI may be CRC scrambled by the group common RNTI.
  • SL indicates a link between UEs 20. That is, SL transmission and SL reception indicate transmission and reception of signals between UEs 20.
  • the group common DCI may include at least one of the following (A1) and (A2) in addition to the information elements included in the DCI for UL scheduling such as DCI format 0_0 or 0_1.
  • the group common DCI may include information indicating which UE 20 in the group performs UL transmission and / or SL transmission.
  • the group common DCI may have a field for notifying the value of the intra-group ID set by RRC signaling.
  • the UE 20 corresponding to the in-group ID notified in the field may perform UL transmission and / or SL transmission.
  • the group common DCI may include resource information for UL transmission of the signal received by the UE 20 in SL. In this case, the UE 20 may UL transmit the signal SL received from the representative UE 20, for example, to the base station 10 based on the resource information.
  • the group common DCI may be interpreted implicitly when the representative UE 20 in the group performs UL transmission and / or SL transmission and the other UE 20 in the group performs SL reception.
  • the representative UE 20 may perform UL transmission and / or SL transmission based on the received group common DCI, and the other UE 20 may perform SL reception based on the received group common DCI.
  • the UL transmission of the other UE 20 in the group may be individually instructed by the UL scheduling DCI different from the group common DCI.
  • the UE 20 in the group instructed to receive SL by the group common DCI is set in advance, for example, UL transmission and / or SL transmission, in order to receive the signal transmitted from the UE 20 that performs UL transmission and / or SL transmission.
  • the reception setting of the reference signal transmitted from the UE 20 may be set.
  • the UE 20 in the group (for example, another UE 20) instructed to receive SL by the group common DCI can receive the signal transmitted by SL from the UE 20 (for example, the representative UE 20) performing UL transmission and / or SL transmission. You may make the settings in advance.
  • the base station 10 uses a group common DCI different from the group common DCI to transmit one UE 20 in the group before transmitting the group common DCI for instructing UL transmission and / or SL transmission and SL reception.
  • group common DCI different from the group common DCI to transmit one UE 20 in the group before transmitting the group common DCI for instructing UL transmission and / or SL transmission and SL reception.
  • the transmission of the PRACH or Sounding Reference Signal (SRS) to the representative UE 20) and the SL reception of the PRACH or SRS transmitted by the one UE 20 by another UE 20 in the group may be instructed.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the base station 10 may instruct the UE 20 in the group of the PDCCH order or the SRS request by using the group common RNTI.
  • Each UE 20 in the group can recognize the instruction of the PDCCH order or the SRS request by using the group common RNTI. Therefore, the other UE 20 in the group can make preset settings for receiving SL of the PRACH or SRS transmitted from the representative UE 20, for example.
  • the base station 10 may set the PRACH configuration or the SRS configuration for the CFRA of each UE 20 (or the representative UE 20) in the group to the UE 20 by RRC signaling.
  • RRC signaling each UE 20 in the group can recognize the PRACH or SRS configuration settings for each other's CFRA. Therefore, the other UE 20 in the group can SL receive the PRACH or SRS transmitted from the representative UE 20, for example.
  • CFRA is an abbreviation for Contention Free RACH.
  • the base station 10 instructs the UE 20 in the group that has received SL by the instruction of the group common DCI by the group common DCI or the DCI different from the group common DCI (for example, the UE individual DCI) to transmit UL. You can.
  • the base station 10 may collectively instruct other UEs 20 in the group to receive SL and UL by using the group common DCI.
  • the base station 10 may instruct the other UE 20 in the group to receive SL by the group common DCI, and instruct the other UE 20 to perform UL transmission by the individual UE DCI.
  • the MCS, SRI, TPMI, etc. for each UE 20 are set as the group ID of each UE 20 in the group common DCI. It may be instructed in association with each other. That is, in the group common DCI, instruction information such as MCS, SRI, and TPMI for the UE 20 may be associated with the group ID of the UE 20.
  • SRI is an abbreviation for Scheduling Request Indicator.
  • TMPI is an abbreviation for Transmitted Precoding Matrix Indicator.
  • the base station 10 when the base station 10 collectively instructs a plurality of UEs 20 to transmit UL by the group common DCI, the base station 10 instructs each UE 20 to MCS, SRI, TPMI, etc. by using a setting such as Configured grant. You may.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example in which a plurality of UEs belonging to the group according to the embodiment perform wireless communication.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of UL schedule for a plurality of UEs belonging to the group according to the embodiment.
  • UEs 20a, 20b, 20c, and 20d belong to group 4.
  • the UE 20a corresponds to the above representative UE
  • the UEs 20b, 20c, 20d correspond to the above other UEs.
  • each UE 20a, 20b, 20c, 20d in the group 4 may operate as follows.
  • the UEs 20a, 20b, 20c, and 20d receive the group common DCI301 from the base station 10.
  • the UEs 20a, 20b, 20c, and 20d recognize the representative UE 20a in the group 4 by the received group common DCI301.
  • the representative UE 20a in the group 4 performs UL transmission and SL transmission in the time resource 302 instructed by the group common DCI301.
  • the other UEs 20b, 20c, and 20d in the group 4 receive the signal SL transmitted from the representative UE 20a in the time resource 302 instructed by the group common DCI301.
  • the UL transmission and SL transmission from the representative UE 20a may be transmission by beamforming.
  • the other UEs 20b, 20c, and 20d in the group 4 receive the DCI 303 for UL scheduling for each UE from the base station 10. Then, as shown in FIGS. 8C and 9, the other UEs 20b, 20c, and 20d perform UL transmission to the base station 10 at the time resource 304 indicated by the DCI 303 for UL scheduling.
  • UL signals from each of the other UEs 20b, 20c, and 20d are spatially multiplexed.
  • the other UEs 20b, 20c, and 20d may be regarded as performing pseudo-cooperative MIMO transmission.
  • spatial multiplexing for example, UL signals from the UE 20 of a user other than the user 3 can also be multiplexed with the time resource 304.
  • SINR Signal-to-Interference plus Noise power Ratio
  • a higher-order (multi-valued) modulation method and / or more is applied to the UL signal. Wideband transmission can be applied. Therefore, according to this configuration, UL throughput can be improved.
  • the UL signal from the representative UE 20a may also be spatially multiplexed with the UL signal from the other UEs 20b, 20c, 20d.
  • C-plane control via representative UE> C-plane control for a plurality of UEs 20 in the group may be performed via the representative UE 20.
  • the representative UE 20 may relay the Control (C) -plane signal to other UEs 20 in the group by SL.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example in which the representative UE 20 belonging to the group according to the embodiment relays the C-plane signal.
  • An operation example of a wireless communication system that performs C-plane control of each UE 20 in the group via the representative UE 20 will be described with reference to FIG.
  • the representative UE 20a receives the RRC signaling from the base station 10.
  • the representative UE 20a transfers the received RRC signaling to the other UEs 20b, 20c, 20d in the group 4 by SL (that is, SL transmission). That is, the representative UE 20a relays RRC signaling to other UEs 20b, 20c, 20d in the group 4.
  • the overhead of RRC signaling can be offloaded to SL by setting the RRC of the other UEs 20b, 20c, and 20d in the group 4 via the representative UE 20a. Therefore, the overhead of RRC signaling of the link between the base station 10 and UE 20 can be reduced as compared with the case where the base station 10 notifies each UE 20b, 20c, 20d of RRC signaling individually. Further, the representative UE 20a that relays the RRC signaling can recognize the RRC settings of the other UEs 20b, 20c, and 20d in the group 4.
  • the representative UE 20a may SL receive signals such as measurement information from other UEs 20b, 20c, and 20d in the group 4, and collectively transmit the SL received information to the base station 10 by UL.
  • the UE 20 includes a receiving unit 200A that receives a group common DCI that is an example of control information related to UL transmission common to the group, UL transmission to the base station 10 based on the group common DCI, and the UL. It includes SL reception from a UE (for example, a representative UE) that performs transmission, and a control unit 201 that controls at least one of them.
  • a UE for example, a representative UE
  • a control unit 201 that controls at least one of them.
  • one UE belonging to the group (for example, the representative UE) performs UL transmission at the time resource specified by the group common DCI
  • the other UEs belonging to the group perform UL transmission at the time specified by the group common DCI.
  • SL reception can be performed on the resource.
  • the plurality of UEs 20 belonging to the group can spatially multiplex and transmit the UL signal in the time resource indicated by the group common DCI or the UE individual DCI. Therefore, time resources can be used more efficiently
  • 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.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station 10, the user terminal (UE) 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment of the present disclosure.
  • 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 word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • 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.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, the processor 1001 performs calculations by loading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls communication by 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.
  • 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: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-mentioned scheduler 101, control unit 201, upper layer processing units 102, 202, and 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
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 201 of the user terminal 20 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.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). May be done.
  • 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, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • 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, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • 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, an 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 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. It may be carried out by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize and extend based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (for example, MME or It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • MME mobile phone
  • S-GW network gateway
  • Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • ⁇ Judgment method> The determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is implicitly (for example, by not notifying the predetermined information). You may.
  • 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 that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • ⁇ Information, signals> The information, signals, etc. described in the present disclosure may be represented using any of a variety of different techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description 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.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • 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.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base Station In the present disclosure, “Base Station (BS)", “Wireless Base Station”, “Fixed Station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)", “"Accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission / reception point”, “cell”, “sector”, “cell group”, “cell group” Terms such as “carrier” and “component carrier” can be used interchangeably. 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 (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be 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, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmitting device, a receiving device, a 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 a base station and a mobile station may be an IoT (Internet of Things) 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 D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), 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.
  • determining and “determining” used in the present disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, 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), confirming (ascertaining) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment” and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) and may be referred to as a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be further 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 that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the machine 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 (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • 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.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or 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.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • 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 LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a mini slot, a sub slot, a slot, or 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.
  • the resource block (RB) 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 time domain of RB may include one or more symbols, 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 include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • BWP Bandwidth Part
  • RBs common resource blocks
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP 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: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the "maximum transmit power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmit power, the nominal UE maximum transmit power, or the rated maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power). It may mean the rated UE maximum transmit power).
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 20 UE, user terminal 100A, 200B Transmission unit 100B, 200A Reception unit 101 Scheduler 102, 202 Upper layer processing unit 103,203 Error control unit 104,204 Coding and decoding unit 105,205 Modulation and demodulation unit 106, 206 Resource mapping and demapping unit 107, 207 Antenna mapping and demapping unit 108, 208 Antenna 201 Control unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、端末グループに共通の、上り送信に関する制御情報を受信する受信部と、前記制御情報に基づいて、前記上り送信と、前記上り送信を行う他端末からの受信と、のうちの少なくとも1つを制御する制御部と、を備える。

Description

端末、及び、無線通信方法
 本開示は、端末、及び、無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication 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ロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討される。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 また、5Gの後継システムも検討される。5Gの後継システムには、例えば、Beyond 5Gなどと呼ばれるシステムがある。
 5Gの後継システムでは、通信スループットの高速化が求められる。
 本開示の目的の1つは、通信スループットを高速化する技術の提供に資する。
 本開示の一態様に係る端末は、端末グループに共通の、上り送信に関する制御情報を受信する受信部と、前記制御情報に基づいて、前記上り送信と、前記上り送信を行う他端末からの受信と、のうちの少なくとも1つを制御する制御部と、を備える。
 本開示によれば、通信スループットの高速化を実現できる。
一実施の形態に係る基地局の構成及びDownLink(DL)送信処理の例を示す図である。 一実施の形態に係る基地局の構成及びUpLink(UL)受信処理の例を示す図である。 一実施の形態に係るUser Equipment(UE)の構成及びDL受信処理の例を示す図である。 一実施の形態に係るUEの構成及びUL送信処理の例を示す図である。 ULの送信帯域、送信電力及びカバレッジの関係を説明するための図である。 UEによるアドホックリレーを説明するための図である。 ユーザが所持する複数のUEが基地局と無線通信を行う例を示す図である。 一実施の形態に係るグループに属する複数のUEが無線通信を行う例を示す図である。 一実施の形態に係るグループに属する複数のUEに対するULスケジュールの例を示す図である。 一実施の形態に係るグループに属する代表UEがC-plane信号を中継する例を示す図である。 本開示に係る基地局及びUEのハードウェア構成の例を示す図である。
 以下、一実施の形態を、図面を参照して説明する。
 (一実施の形態)
 一実施の形態に係る無線通信システムは、例えば、図1及び図2に示す基地局10、並びに、図3及び図4に示すUE20を備える。UE20は、ユーザ端末、通信装置、通信デバイスといった他の用語に読み替えられてよい。UE20は、基地局10に接続(アクセス)する。
 <基地局>
 図1は、一実施の形態に係る基地局10の構成及びDL送信処理の例を示す図である。図1を参照して、基地局10がUE20へ信号を送信するDL送信処理について説明する。
 図1に示すように、基地局10は、スケジューラ101、上位レイヤ処理部102、エラー制御部103、符号化及び復号部104、変調及び復調部105、リソースマッピング及びデマッピング部106、アンテナマッピング及びデマッピング部107、並びに、1以上のアンテナ108を有する。なお、エラー制御部103、符号化及び復号部104、変調及び復調部105、リソースマッピング及びデマッピング部106、並びに、アンテナマッピング及びデマッピング部107は、DL送信処理を行う送信部100Aの一例である。
 上位レイヤ処理部102は、例えば、物理レイヤ(レイヤ1)よりも上位に位置するレイヤ2及びレイヤ3における信号を処理する。レイヤ2の処理には、例えば、Medium Access Control(MAC)処理、及び、Radio Link Control(RLC)処理が含まれる。レイヤ3の処理には、例えば、Radio Resource Control(RRC)処理が含まれる。RRC処理には、例えば、上位レイヤ信号の一例であるRRCシグナリングの生成が含まれる。上位レイヤ処理部102は、生成した信号を、エラー制御部103へ出力する。
 エラー制御部103は、上位レイヤ処理部102から出力された信号にCyclic Redundancy Check(CRC)といったエラー検出用の信号を付加し、符号化及び復号部104へ出力する。
 符号化及び復号部104は、スケジューラ101からの設定に基づいて、エラー制御部103から出力された信号を符号化し、変調及び復調部105へ出力する。
 変調及び復調部105は、スケジューラ101からの設定に基づいて、符号化及び復号部104から出力された信号を変調し、リソースマッピング及びデマッピング部106へ出力する。
 リソースマッピング及びデマッピング部106は、スケジューラ101からの設定(例えばリソース割当情報)に基づいて、変調及び復調部105から出力された送信信号を、無線リソースにマッピングする。また、リソースマッピング及びデマッピング部106は、スケジューラ101からの設定に基づいて、制御信号及び参照信号等を、無線リソースにマッピングする。なお、制御信号は、制御情報(例えばDownlink Control Information(DCI))を含んでよい。DCIは、Modulation and Coding Scheme(MCS)情報を含んでよい。そして、リソースマッピング及びデマッピング部106は、無線リソースにマッピングした信号等を、アンテナマッピング及びデマッピング部107へ出力する。
 アンテナマッピング及びデマッピング部107は、スケジューラ101からの設定(例えばアンテナ割当情報)に基づいて、リソースマッピング及びデマッピング部106から出力された信号を、各アンテナ108にマッピングする。そして、アンテナマッピング及びデマッピング部107は、信号をマッピング先のアンテナ108へ出力する。
 アンテナ108は、アンテナマッピング及びデマッピング部107から出力された信号を空間へ出力(つまり送信)する。
 スケジューラ101は、基地局10とUE20との間のチャネル品質(例えばChannel State Information(CSI))に基づいて、符号化及び復号部104、並びに、変調及び復調部105に対して、符号化率及び変調方式等を設定する。また、スケジューラ101は、送信信号等を割り当てる無線リソースを判断し、その判断結果であるリソース割当情報をリソースマッピング及びデマッピング部106に設定する。また、スケジューラ101は、各無線リソースに割り当てられた信号を送信するアンテナ108を判断し、その判断結果であるアンテナ割当情報をアンテナマッピング及びデマッピング部107に設定する。また、スケジューラ101は、複数のアンテナ108を用いてビームフォーミングを行うための設定を行ってもよい。
 図2は、一実施の形態に係る基地局10の構成及びUL受信処理の例を示す図である。図2を参照して、基地局10がUE20から信号を受信するUL受信処理について説明する。なお、エラー制御部103、符号化及び復号部104、変調及び復調部105、リソースマッピング及びデマッピング部106、並びに、アンテナマッピング及びデマッピング部107は、UL受信処理を行う受信部100Bの一例である。
 各アンテナ108は、UE20から送信された信号を受信し、アンテナマッピング及びデマッピング部107へ出力する。
 アンテナマッピング及びデマッピング部107は、スケジューラ101からの設定(例えばアンテナ割当情報)に基づいて、各アンテナ108から出力された信号をデマッピングし、リソースマッピング及びデマッピング部106へ出力する。
 リソースマッピング及びデマッピング部106は、スケジューラ101からの設定(例えばリソース割当情報)に基づいて、無線リソースから信号を抽出(つまりデマッピング)し、変調及び復調部105へ出力する。
 変調及び復調部105は、スケジューラ101からの設定に基づいて、リソースマッピング及びデマッピング部106から出力された信号を復調し、符号化及び復号部104へ出力する。
 符号化及び復号部104は、スケジューラ101からの設定に基づいて、変調及び復調部105から出力された信号を復号し、エラー制御部103へ出力する。
 エラー制御部103は、符号化及び復号部104から出力された信号に対してエラー検出を行うと共に、エラー検出用の信号を除去した信号を、上位レイヤ処理部102へ出力する。なお、エラー制御部103は、エラーを検出した場合、エラーの検出を示す情報を、上位レイヤ処理部102へ通知してよい。
 上位レイヤ処理部102は、エラー制御部103から出力された信号を受信し、レイヤ2及びレイヤ3の処理を行う。レイヤ2の処理には、例えば、MAC処理、及び、RLC処理が含まれる。レイヤ3の処理には、例えば、RRC処理が含まれる。RRC処理には、例えば、上位レイヤ信号の一例であるRRCシグナリングの抽出が含まれる。
 <UE>
 図3は、一実施の形態に係るUEの構成及びDL受信処理の例を示す図である。図3を参照して、UE20が基地局10から信号を受信するDL受信処理について説明する。
 図3に示すように、UE20は、制御部201、上位レイヤ処理部202、エラー制御部203、符号化及び復号部204、変調及び復調部205、リソースマッピング及びデマッピング部206、アンテナマッピング及びデマッピング部207、並びに、1以上のアンテナ208を有する。なお、エラー制御部203、符号化及び復号部204、変調及び復調部205、リソースマッピング及びデマッピング部206、並びに、アンテナマッピング及びデマッピング部207は、DL受信処理を行う受信部200Aの一例である。
 各アンテナ208は、基地局10から送信された信号を受信し、アンテナマッピング及びデマッピング部207へ出力する。
 アンテナマッピング及びデマッピング部207は、制御部201からの設定に基づいて、各アンテナ208から出力された信号をデマッピングし、リソースマッピング及びデマッピング部206へ出力する。
 リソースマッピング及びデマッピング部206は、制御部201からの設定に基づいて、UE20に割り当てられた無線リソースから信号を抽出(つまりデマッピング)し、変調及び復調部205へ出力する。
 変調及び復調部205は、制御部201からの設定に基づいて、リソースマッピング及びデマッピング部206から出力された信号を復調し、符号化及び復号部204へ出力する。
 符号化及び復号部204は、制御部201からの設定に基づいて、変調及び復調部205から出力された信号を復号し、エラー制御部203へ出力する。
 エラー制御部203は、符号化及び復号部204から出力された信号に対してエラー検出を行うと共に、エラー検出用の信号を除去した信号を、上位レイヤ処理部202へ出力する。なお、エラー制御部203は、エラーを検出した場合、エラーの検出を示す情報を、上位レイヤ処理部202へ通知してよい。
 上位レイヤ処理部202は、エラー制御部203から出力された信号を受信し、レイヤ2及びレイヤ3の処理を行う。レイヤ2の処理には、例えば、MAC処理、及び、RLC処理が含まれる。レイヤ3の処理には、例えば、RRC処理が含まれる。RRC処理には、例えば、上位レイヤ信号の一例であるRRCシグナリングの抽出が含まれる。
 制御部201は、基地局10から受信した制御情報に基づき、符号化及び復号部204、並びに、変調及び復調部205の設定を行う。また、制御部201は、基地局10から受信した制御情報に基づき、リソースマッピング及びデマッピング部206の設定を行う。また、制御部201は、アンテナマッピング及びデマッピング部207の設定を行う。また、制御部201は、複数のアンテナ208を用いてビームフォーミングを行うための設定を行ってもよい。
 図4は、一実施の形態に係るUEの構成及びUL送信処理の例を示す図である。図4を参照して、UE20が基地局10へ信号を送信するUL送信処理について説明する。なお、エラー制御部203、符号化及び復号部204、変調及び復調部205、リソースマッピング及びデマッピング部206、並びに、アンテナマッピング及びデマッピング部207は、UL送信処理を行う送信部200Bの一例である。
 上位レイヤ処理部202は、例えば、レイヤ2及びレイヤ3における信号を処理する。レイヤ2の処理には、例えば、MAC処理、及び、RLC処理が含まれる。レイヤ3の処理には、例えば、RRC処理が含まれる。RRC処理には、例えば、上位レイヤ信号の一例であるRRCシグナリングの生成が含まれる。上位レイヤ処理部202は、生成した信号を、エラー制御部203へ出力する。
 エラー制御部203は、上位レイヤ処理部202から出力された信号にCRC等のエラー検出用の信号を付加し、符号化及び復号部204へ出力する。
 符号化及び復号部204は、制御部201からの設定に基づいて、エラー制御部203から出力された信号を符号化し、変調及び復調部205へ出力する。
 変調及び復調部205は、制御部201からの設定に基づいて、符号化及び復号部204から出力された信号を変調し、リソースマッピング及びデマッピング部206へ出力する。
 リソースマッピング及びデマッピング部206は、制御部201からの設定に基づいて、変調及び復調部205から出力された信号を無線リソースにマッピングする。また、リソースマッピング及びデマッピング部206は、制御部201からの設定に基づいて、制御信号及び参照信号を、無線リソースにマッピングする。そして、リソースマッピング及びデマッピング部206は、無線リソースにマッピングした信号を、アンテナマッピング及びデマッピング部207へ出力する。
 アンテナマッピング及びデマッピング部207は、制御部201からの設定に基づいて、リソースマッピング及びデマッピング部206から出力された信号を、各アンテナ208にマッピングする。そして、アンテナマッピング及びデマッピング部207は、信号をマッピング先のアンテナ208へ出力する。
 アンテナ208は、アンテナマッピング及びデマッピング部207から出力された信号を空間へ出力(つまり送信)する。
 基地局10は、UE20に対して、下り制御チャネル(例えばPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)を用いて制御信号を送信し、下りデータチャネル(例えば下り共有チャネル: Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))を用いてデータ信号及び参照信号を送信する。
 UE20は、基地局10に対して、上り制御チャネル(例えばPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)を用いて制御信号を送信し、上りデータチャネル(例えば上り共有チャネル: Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)を用いてデータ信号及び参照信号を送信する。
 なお、基地局10及びUE20が送受信に用いる下りチャネル及び上りチャネルは、上記のPDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等に限定されず、例えばPBCH(Physical Broadcast Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)といった他のチャネルでもよい。
 また、図1から図4において、基地局10及びUE20において生成される信号波形は、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)変調に基づく信号波形でよい。或いは、信号波形は、Single Carrier-Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)、又は、DFT-Spread-OFDM(DFT-S-OFDM)に基づく信号波形でもよいし、他の信号波形でもよい。なお、図1から図4は、信号波形を生成するための構成部(例えば、Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)処理部、Cyclic Prefix(CP)付加部、CP除去部、Fast Fourier Transform(FFT)処理部等)の記載を省略する。
 <検討>
 DLのTransmission Control Protocol(TCP)スループットの高速化には、TCP-acknowledgement(ACK)の高速化のために、ULスループットの高速化が求められる。例えば、DLにおいて10Gbpsの通信速度を実現するためには、ULにおいて500Mbps程度の通信速度が求められる。
 ULスループットを向上させる方法としては、Multiple-Input and Multiple-Output(MIMO)、キャリアアグリゲーション、高次変調、及び、広帯域送信の適用が考えられる。しかし、MIMOのUL適用は、端末のコスト上昇、サイズ拡大、及び、消費電力増加などを伴う。また、キャリアアグリゲーションのUL適用は、端末のコスト上昇、及び、サイズ拡大を伴う。また、キャリアアグリゲーションのUL適用は、送信帯域の不連続により、ピーク対平均電力比(Peak-to-Average Power Ratio(PAPR))の増加、及び、相互変調歪(Intermodulation Distortion)などを伴う。また、高次変調及び広帯域送信のUL適用は、総送信電力の制限により、カバレッジとのトレードオフを伴う。
 例えば図5の左側に示したように、狭帯域にて送信のPower Spectral Density(PSD)を高めればULの通信距離(別言するとULカバレッジ)を拡大できるのに対し、図5の右側に示したように、送信のPSDを下げればUL通信に広帯域送信を適用できる。しかし、後者の場合、ULカバレッジが縮小する。
 ULスループットを向上させる他の方法としては、図6に示すように、複数のUE20によるアドホックリレーの適用が考えられる。アドホックリレーの適用により、UL20の通信距離の短縮化、高周波数帯域の利用効率の向上、及び、カバレッジの拡張を実現できる可能性がある。しかし、アドホックリレーでは、リレー局として使用されるUE20のバッテリーが消費される。よって、リレー局としてUE20を使用されるユーザ3b、3cに対して何らかのインセンティブが付与されない限り、ユーザ3b、3cには、UE20をリレー局として使用されるモチベーションが生じない。
 一方、図7に示すように、同一のユーザ3が、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末、及び、モバイルルータといった複数のUE20を所持する場合がある。同一のユーザ3が複数のUE20を所持する場合、既存のRadio Access Network(RAN)は、複数のUE20の通信を個別に制御する。以下では、RANレベルにて、複数のUE20の通信を連携制御し、ULスループットの高速化を実現する方法について説明する。
 <グループ共通RNTI>
 無線通信システムは、同一のユーザ3が所持する複数のUE20を、例えば、RRC及び/又はMACレイヤにおいてグループ(例えば端末グループ)として管理する。
 この場合、基地局10は、グループ内の複数のUE20を同時にスケジューリングするために用いられる識別情報の一例であるRadio Network Temporary Identifier(RNTI)(以下「グループ共通RNTI」という)を、RRCシグナリングにてUE20へ通知してよい。なお、「同時」は、「まとめて」、「一斉」又は「一括」といった用語に読み替え可能である。さらに、基地局10は、グループ共通RNTIと併せて、グループ内の各UE20を個別に識別するためのグループ内IDを、RRCシグナリングにてUE20へ通知してよい。或いは、基地局10は、グループ共通RNTIと併せて、グループ内の1つのUE20のCell(C)-RNTIを、RRCシグナリングにてUE20へ通知してよい。
 なお、本実施の形態では、グループ内の1つのUE20を、便宜的に「代表UE」と表現する。「代表UE」は、「選択UE」又は「集約UE」といった他の用語に読み換えられてもよい。また、代表UE20は、グループ内において、1つであってもよいし、複数であってもよい。また、代表UE20は、グループ内において、固定されてもよいし、変更されてもよい。
 また、基地局10は、UE20の契約情報に基づいて、1つのグループとして管理する複数のUE20を判断してよい。例えば、基地局10は、同一のユーザ3によって契約される複数のUE20を、1つのグループとして管理してよい。
 また、1つのグループとして管理される複数のUE20は、同一のユーザが所持する場合に限られない。例えば、基地局10は、UE20における連携に関する設定に基づいて、1つのグループとして管理する複数のUE20を判断してよい。例えば、別々のユーザ(例えば一緒に行動中の家族又は友人同士)が、それぞれ、UE20に対して、連係動作を許可する設定を行う。この場合、各UE20は、連係動作を許可する設定が行われたことを示す情報を、基地局10へ送信する。基地局10は、連係動作を許可する設定が行われたこと示す情報を送信した各UE20を、1つのグループとして管理する。
 <グループ共通DCI>
 基地局10は、グループ内の複数のUE20向けに共通の制御情報の一例であるDCI(以下「グループ共通DCI」という)を用いて、グループ内のUE20に対して、UL送信及び/又はSideLink(SL)送信と、SL受信とを同時に指示してよい。なお、UL送信は、上り送信と読み替え可能である。また、「同時に」は、「共に」、「一斉に」又は「一括に」といった用語に読み替え可能である。グループ共通DCIは、グループ共通RNTIによってCRCスクランブリングされてよい。ここで、SLは、UE20同士のリンクを示す。つまり、SL送信及びSL受信は、UE20同士による信号の送信及び受信を示す。
 この場合、グループ共通DCIは、DCI format 0_0又は0_1といったULスケジューリング用のDCIに含まれる情報要素に加えて、以下の(A1)、(A2)のうちの少なくとも1つを含んでよい。
 (A1)グループ共通DCIは、グループ内の何れのUE20がUL送信及び/又はSL送信を行うかを示す情報を含んでよい。例えば、グループ共通DCIは、RRCシグナリングにて設定されたグループ内IDの値を通知するためのフィールドを有してよい。この場合、当該フィールドにて通知されたグループ内IDに対応するUE20が、UL送信及び/又はSL送信を行ってよい。
 (A2)グループ共通DCIは、UE20がSL受信した信号をUL送信するためのリソース情報を含んでよい。この場合、UE20は、例えば代表UE20からSL受信した信号を、当該リソース情報に基づいて、基地局10へUL送信してよい。
 或いは、グループ共通DCIは、グループ内の代表UE20がUL送信及び/又はSL送信を行い、グループ内の他UE20がSL受信を行うと、暗示的(implicit)に解釈されてもよい。例えば、代表UE20は、受信したグループ共通DCIに基づいてUL送信及び/又はSL送信を行い、他UE20は、受信したグループ共通DCIに基づいてSL受信を行ってよい。この場合、グループ内の他UE20のUL送信は、グループ共通DCIとは異なるULスケジューリング用のDCIによって個別に指示されてよい。
 <SL受信の事前設定>
 グループ共通DCIによってSL受信を指示されたグループ内のUE20は、UL送信及び/又はSL送信を行うUE20から送信される信号を受信するために、事前の設定、例えば、UL送信及び/又はSL送信を行うUE20から送信される参照信号の受信設定が行われてよい。例えば、グループ共通DCIによってSL受信を指示されたグループ内のUE20(例えば他UE20)は、UL送信及び/又はSL送信を行うUE20(例えば代表UE20)からSL送信される信号を受信するために、事前の設定を行ってよい。
 例えば、基地局10は、UL送信及び/又はSL送信並びにSL受信を指示するためのグループ共通DCIを送信する前に、当該グループ共通DCIとは異なるグループ共通DCIによって、グループ内の1つのUE20(例えば代表UE20)に対するPRACH又はSounding Reference Signal(SRS)の送信と、当該1つのUE20が送信するPRACH又はSRSの、グループ内の他UE20によるSL受信と、を指示してよい。
 この場合、基地局10は、グループ内のUE20に対するPDCCHオーダー又はSRSリクエストの指示を、グループ共通RNTIを用いて行ってよい。グループ内の各UE20は、グループ共通RNTIを用いて、PDCCHオーダー又はSRSリクエストの指示を認識できる。よって、グループ内の他UE20は、例えば代表UE20から送信されるPRACH又はSRSをSL受信するための事前設定を行うことができる。
 また、基地局10は、RRCシグナリングによって、グループ内の各UE20(或いは代表UE20)のCFRA向けのPRACHコンフィグレーション又はSRSコンフィグレーションを、UE20に設定してよい。RRCシグナリングにより、グループ内の各UE20は、互いのCFRA向けのPRACHコンフィグレーション又はSRSコンフィグレーションの設定を認識できる。よって、グループ内の他UE20は、例えば代表UE20から送信されるPRACH又はSRSをSL受信できる。なお、CFRAは、Contention Free RACHの略である。
 <他UEのUL送信>
 基地局10は、グループ共通DCI又は当該グループ共通DCIとは異なるDCI(例えばUE個別のDCI)によって、グループ共通DCIの指示によってSL受信を行ったグループ内のUE20に対して、UL送信を指示してよい。例えば、基地局10は、グループ共通DCIによって、グループ内の他UE20に対してSL受信とUL送信とをまとめて指示してよい。或いは、基地局10は、グループ共通DCIによって、グループ内の他UE20に対してSL受信を指示し、UE個別のDCIによって、当該他UE20に対してUL送信を指示してよい。
 基地局10は、グループ共通DCIにて複数のUE20に対してUL送信をまとめて指示する場合、当該グループ共通DCI内において、各UE20に対するMCS、SRI、TPMIなどを、各UE20のグループ内IDと対応付けて指示してよい。すなわち、グループ共通DCIにおいて、UE20に対するMCS、SRI、TPMIなどの指示情報が、当該UE20のグループ内IDと対応付けられてよい。なお、SRIは、Scheduling Request Indicatorの略である。TMPIは、Transmitted Precoding Matrix Indicatorの略である。
 或いは、基地局10は、グループ共通DCIにて複数のUE20に対してUL送信をまとめて指示する場合、Configured grant等の設定を使用して、各UE20に対してMCS、SRI、TPMIなどを指示してもよい。
 <グループ共通DCIの適用例>
 図8は、一実施の形態に係るグループに属する複数のUEが無線通信を行う例を示す図である。図9は、一実施の形態に係るグループに属する複数のUEに対するULスケジュールの例を示す図である。図8及び図9を参照して、上述したグループ共通DCIを用いた無線通信システムの動作例について説明する。なお、以下では、グループ共通DCIによって代表UEが指示され、グループ内の他UEに対するUL送信は、UE個別のDCIによって指示される場合の一例を説明する。
 図8において、UE20a、20b、20c、20dは、グループ4に属する。グループ4において、UE20aが上記の代表UEに相当し、UE20b、20c、20dが上記の他UEに相当する。この場合、グループ4内の各UE20a、20b、20c、20dは、次のように動作してよい。
 まず、図8の(A)及び図9に示すように、UE20a、20b、20c、20dは、基地局10から、グループ共通DCI301を受信する。UE20a、20b、20c、20dは、受信したグループ共通DCI301によって、グループ4内の代表UE20aを認識する。
 次に、図8の(B)及び図9に示すように、グループ4内の代表UE20aは、グループ共通DCI301によって指示された時間リソース302において、UL送信及びSL送信を行う。一方、グループ4内の他UE20b、20c、20dは、グループ共通DCI301によって指示された時間リソース302において、代表UE20aからSL送信される信号をSL受信する。なお、代表UE20aからのUL送信及びSL送信は、ビームフォーミングによる送信であってもよい。
 次に、図9に示すように、グループ4内の他UE20b、20c、20dは、基地局10から、UE個別のULスケジューリング用のDCI303を受信する。そして、図8の(C)及び図9に示すように、他UE20b、20c、20dは、そのULスケジューリング用のDCI303によって指示された時間リソース304において、基地局10に対してUL送信を行う。
 時間リソース304において、他UE20b、20c、20dの各々からのUL信号は、空間多重される。この場合、他UE20b、20c、20dは、擬似的に協調MIMOによる送信を行っていると捉えてもよい。空間多重により、例えば、ユーザ3とは別のユーザのUE20からのUL信号も、時間リソース304に多重できる。また、空間多重によるダイバーシチ効果によって基地局10の受信Signal-to-Interference plus Noise power Ratio(SINR)が向上するため、UL信号に対して、より高次(多値)の変調方式及び/又はより広帯域送信を適用できる。よって、この構成によれば、ULスループットを向上できる。なお、時間リソース304において、代表UE20aからのUL信号についても、他UE20b、20c、20dからのUL信号と空間多重されてよい。
 <代表UEを介するC-plane制御>
 グループ内の複数のUE20に対するC-plane制御は、代表UE20を介して行われてよい。例えば、代表UE20は、グループ内の他UE20に対して、Control(C)-plane信号を、SLにて中継してよい。
 図10は、一実施の形態に係るグループに属する代表UE20がC-plane信号を中継する例を示す図である。図10を参照して、代表UE20を介してグループ内の各UE20のC-plane制御を行う無線通信システムの動作例について説明する。
 図10の(A)に示すように、代表UE20aは、基地局10からRRCシグナリングを受信する。次に、図10の(B)に示すように、代表UE20aは、その受信したRRCシグナリングを、SLにて、グループ4内の他UE20b、20c、20dへ転送(つまりSL送信)する。すなわち、代表UE20aは、グループ4内の他UE20b、20c、20dに対するRRCシグナリングを中継する。
 図10に示すように、グループ4内の他UE20b、20c、20dのRRC設定を、代表UE20aを介して行うことにより、RRCシグナリングのオーバーヘッドを、SLにオフロードできる。よって、基地局10が各UE20b、20c、20dに対して個別にRRCシグナリングを通知する場合と比較して、基地局10及びUE20間のリンクのRRCシグナリングのオーバーヘッドを削減できる。また、RRCシグナリングを中継する代表UE20aは、グループ4内の他UE20b、20c、20dのRRC設定を認識できる。
 なお、代表UE20aは、グループ4内の他UE20b、20c、20dから、例えば測定情報などの信号をSL受信し、SL受信した情報をまとめて基地局10へUL送信してもよい。
 <本開示のまとめ>
 本開示に係るUE20は、グループに共通の、UL送信に関する制御情報の一例であるグループ共通DCIを受信する受信部200Aと、グループ共通DCIに基づいて、基地局10へのUL送信と、当該UL送信を行うUE(例えば代表UE)からのSL受信と、のうちの少なくとも1つを制御する制御部201と、を備える。当該構成によれば、グループに属する1つのUE(例えば代表UE)は、グループ共通DCIによって指示された時間リソースにおいてUL送信を行い、グループに属する他のUEは、グループ共通DCIによって指示された時間リソースにおいてSL受信を行うことができる。さらに、グループに属する複数のUE20は、グループ共通DCI又はUE個別のDCIによって指示された時間リソースにおいて、UL信号を空間多重して送信できる。よって、時間リソースをより効率的に利用でき、ULスループットを向上できる。
<ハードウェア構成等>
 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。
 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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の形態における基地局10、ユーザ端末(UE)20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11は、本開示の一実施の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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなど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。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、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によ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(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のスケジューラ101、制御部201、上位レイヤ処理部102,202などは、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、上述の実施の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、ユーザ端末20の制御部201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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。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。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも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、本開示の一実施の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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、上述のアンテナ108、208などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、また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、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(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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。
<情報の通知、シグナリング>
 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、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、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。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。
<適用システム>
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 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。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、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)からなる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、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 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、真偽値(Boolean:true又はfalse)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。
<態様のバリエーション等>
 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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 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(DSL:Digital Subscriber Line)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。
<情報、信号>
 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。
 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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<「システム」、「ネットワーク」>
 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、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、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。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「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(RRH:Remote Radio Head)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。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、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/移動局>
 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、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IoT(Internet of Things)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、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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」及び「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。
<用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(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。
<参照信号>
 参照信号は、RS(Reference Signal)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)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
 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。
<「第1の」、「第2の」>
 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の要素への参照は、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。
<「手段」>
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
 サブフレームは更に時間領域において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。
 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(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。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(又は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(又は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。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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(LTE 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(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(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の時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL 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。
 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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 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。
<冠詞>
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により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。
<「異なる」>
 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。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10 基地局
 20 UE、ユーザ端末
 100A、200B 送信部
 100B、200A 受信部
 101 スケジューラ
 102,202 上位レイヤ処理部
 103,203 エラー制御部
 104,204 符号化及び復号部
 105,205 変調及び復調部
 106,206 リソースマッピング及びデマッピング部
 107,207 アンテナマッピング及びデマッピング部
 108,208 アンテナ
 201 制御部

Claims (6)

  1.  端末グループに共通の、上り送信に関する制御情報を受信する受信部と、
     前記制御情報に基づいて、前記上り送信と、前記上り送信を行う他端末からの受信と、のうちの少なくとも1つを制御する制御部と、
     を備えた、端末。
  2.  前記制御部は、前記上り送信を制御する場合、前記制御情報に基づいて、前記端末グループに属する他端末への送信を制御する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記上り送信を行う他端末からの受信を制御する場合、前記制御情報に基づいて、前記上り送信を行う他端末からの参照信号の受信を制御する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記端末グループに共通の識別情報を用いて、前記制御情報の受信を制御する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記受信部は、前記端末グループに属する他端末向けの制御情報を受信し、
     前記制御部は、前記端末グループに属する他端末向けの制御情報の当該他端末への転送を制御する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  端末が、
     端末グループに共通の、上り送信に関する制御情報を受信し、
     前記制御情報に基づいて、前記上り送信と、前記上り送信を行う他端末からの受信と、のうちの少なくとも1つを制御する、
     無線通信方法。
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