WO2020202478A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020202478A1
WO2020202478A1 PCT/JP2019/014705 JP2019014705W WO2020202478A1 WO 2020202478 A1 WO2020202478 A1 WO 2020202478A1 JP 2019014705 W JP2019014705 W JP 2019014705W WO 2020202478 A1 WO2020202478 A1 WO 2020202478A1
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WO
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uplink
harq
ack
resource
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Application number
PCT/JP2019/014705
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
シャオホン ジャン
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
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • the user terminal In an existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-14), the user terminal (User Equipment (UE)) has downlink control information transmitted via a downlink control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)). Controls the reception of downlink shared channels (for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) based on (also referred to as Downlink Control Information (DCI), DL assignment, etc.). Further, the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • a downlink control channel for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
  • DCI Downlink Control Information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • future wireless communication systems for example, 5G, NR, etc.
  • high speed and large capacity for example, eMBB: enhanced Mobile Broad Band
  • super large number of terminals for example, mMTC: massive Machine Type Communication, IoT: Internet of Things
  • Ultra-high reliability and low latency for example, URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • the present invention has been made in view of this point, and one of the objects of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method that appropriately handle a plurality of uplink transmission collisions associated with different traffic types.
  • the user terminal includes a first uplink resource for the first uplink information associated with the first traffic type and a second uplink for the second uplink information associated with the second traffic type.
  • a first uplink resource for the first uplink information associated with the first traffic type
  • a second uplink for the second uplink information associated with the second traffic type.
  • FIG. 1 shows Rel. It is a figure which shows an example of the collision processing between PUCCH and PUSCH in 15.
  • 2A-2C are diagrams showing an example of parameters with respect to FIG. 3A and 3B are diagrams showing an example of parameters with respect to FIG.
  • FIG. 4 shows Rel. It is a figure which shows an example of the collision processing of HARQ-ACK and SR in 15.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of collision processing between HARQ-ACK associated with a high priority traffic type and SR associated with a low priority traffic type.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of collision processing between SR associated with a high priority traffic type and HARQ-ACK associated with a low priority traffic type.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • future wireless communication systems eg, NR
  • further advancement of mobile broadband eg enhanced Mobile Broadband (eMBB)
  • machine type communication that realizes multiple simultaneous connections eg massive Machine Type Communications (mMTC), Internet
  • traffic types also referred to as services, service types, communication types, use cases, etc.
  • IoT of Things
  • high-reliability and low-latency communications eg, Ultra-Reliable and Low-Latency Communications (URLLC)
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • the traffic type may be identified at the physical layer based on at least one of the following: -Logical channels with different priorities-Modulation and Coding Scheme (MCS) table (MCS index table) -Channel Quality Indication (CQI) table-DCI format-Used for scramble (mask) of Cyclic Redundancy Check (CRC) bits included (added) in the DCI (DCI format).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • CQI Channel Quality Indication
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the traffic type of HARQ-ACK for PDSCH may be determined based on at least one of the following: An MCS index table (for example, MCS index table 3) used to determine at least one of the PDSCH modulation order, target code rate, and transport block size (TBS).
  • An MCS index table for example, MCS index table 3
  • TBS transport block size
  • -RNTI used for CRC scrambling of DCI used for scheduling the PDSCH (for example, whether CRC scrambled by C-RNTI or MCS-C-RNTI).
  • the SR traffic type may be determined based on the upper layer parameter used as the SR identifier (SR-ID).
  • the upper layer parameter may indicate whether the SR traffic type is eMBB or URLLC.
  • the CSI traffic type may be determined based on the configuration information (CSIreportSetting) related to CSI reporting.
  • the configuration information may indicate whether the traffic type of the CSI is eMBB or URLLC.
  • the setting information may be an upper layer parameter.
  • the traffic type of PUSCH may be determined based on at least one of the following.
  • -The MCS index table used to determine at least one of the modulation order, target coding rate, and TBS of the PUSCH (for example, whether or not to use the MCS index table 3).
  • -RNTI used for CRC scrambling of DCI used for scheduling the PUSCH (for example, whether CRC scrambled by C-RNTI or MCS-C-RNTI).
  • the traffic type may be associated with communication requirements (requirements such as delay and error rate, requirements), data type (voice, data, etc.) and the like.
  • the difference between the URLLC requirement and the eMBB requirement may be that the URLLC latency is smaller than the eMBB delay, or the URLLC requirement may include a reliability requirement.
  • the eMBB user (U) plane delay requirement may include that the downlink U-plane delay is 4 ms and the uplink U-plane delay is 4 ms.
  • the URLLC U-plane delay requirement may include that the downlink U-plane delay is 0.5 ms and the uplink U-plane delay is 0.5 ms.
  • the reliability requirement of URLLC may also include a 32-byte error rate of 10-5 at a U-plane delay of 1 ms.
  • ⁇ PUCCH format> In future wireless communication systems (for example, LTE Rel.15 to 5G, NR, etc.), a plurality of formats having at least different periods (for example, NR PUCCH format (NR PF), simply PUCCH format, also referred to as PF) are uploaded. It is being considered to transmit UCI using a control channel (eg PUCCH).
  • NR PUCCH format NR PF
  • PUCCH control channel
  • PUCCH format 0 is a short PUCCH for UCI with 2 bits or less (up to 2 bits), and is also called a sequence-based short PUCCH or the like.
  • the short PUCCH conveys UCI (including, for example, at least one of HARQ-ACK and Scheduling Request (SR)) of 2 bits or less with 1 or 2 symbols.
  • UCI including, for example, at least one of HARQ-ACK and Scheduling Request (SR)
  • PUCCH format 1 is a long PUCCH for UCI with 2 bits or less.
  • the long PUCCH transmits a UCI of 4 to 14 symbols and 2 bits or less (including, for example, at least one of HARQ-ACK and SR).
  • a plurality of user terminals perform block-wise spreading in a time-domain using, for example, a cyclic shift (CS) and / or an orthogonal spreading code (OCC: Orthogonal Cover Code). May be code division multiple access (CDM) within the same PRB.
  • CS cyclic shift
  • OCC orthogonal spreading code
  • the UE may be set with a plurality of PUCCH resource sets.
  • the UE may select the PUCCH resource set based on the UCI size.
  • the UE may determine the PUCCH resource from the PUCCH resource set based on the PDCCH. Further, the UE may be set with a PUCCH resource for SR.
  • the PUCCH resource may specify the PUCCH format.
  • the UE When the size of HARQ-ACK is 2 bits or less, the UE has PUCCH resource set # 0 (first PUCCH resource set) and PDCCH (PUCCH resource index in DCI, number of CCEs in CORESET, and head CCE of PDCCH.
  • the PUCCH resource for HARQ-ACK may be determined based on (at least one of).
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of collision processing between PUCCH and PUSCH in a future wireless communication system.
  • PUCCH and PUSCH collide in the same slot.
  • the PUSCH transmitted from the symbol next to the final symbol of DCI to the N 2 + + d 2,1 ( N 2 + 1 + d 2,1 ) symbol and thereafter collides with each other in slot # 4.
  • N 1 is the number of symbols determined based on at least one of the following parameters.
  • -Type of processing capability UE processing capability, capability
  • UE processing capability related to the processing time of the PDSCH of the user terminal (for example, 1 or 2).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • d 1 , 1 is a number of symbols determined based on whether to feed back HARQ-ACK using PUCCH or PUSCH.
  • d 1 and 2 are the number of symbols determined based on at least one of the following parameters.
  • -UE processing capacity type for example, 1 or 2
  • PDSCH mapping type eg A or B
  • -Number of symbols assigned to PDSCH for example, 2 or 4 symbols
  • -Resource block Resource Block (RB)
  • PRB Physical Resource Block
  • N 2 is at least one of the type (eg, 1 or 2) of the ability (PUSCH timing ability) with respect to the preparation time of the PUSCH transmission and the subcarrier interval (SCS). It is the number of symbols determined based on.
  • d 2 and 1 are the number of symbols determined based on whether the first symbol assigned to the PUSCH is composed only of the DMRS of the PUSCH.
  • the UE may perform collision processing according to FIG.
  • the UE may multiplex and transmit HARQ-ACK and SR on the HARQ-ACK PUCCH resource.
  • the UE may transmit HARQ-ACK on the PUCCH resource for HARQ-ACK and drop the SR.
  • both the SR PF and the HARQ-ACK PF are PF1 and the SR is a negative SR
  • the UE may transmit the HARQ-ACK on the HARQ-ACK PUCCH resource. .. If both the SR PF and the HARQ-ACK PF are PF1 and the SR is a positive SR, the UE may transmit the HARQ-ACK on the SR PUCCH resource.
  • HARQ-ACK and SR may be transmitted on the PUCCH resource for HARQ-ACK.
  • K SR occasions collide SR of ceil (log 2 (K + 1)) bits may be transmitted.
  • affirmative SR may be allowed only in any one of the SR bits of the ceil (log 2 (K + 1)) bits.
  • the collision handling for UL transmissions associated with different traffic types is not clear. For example, it is not clear whether it is permissible to multiplex two UL transmissions associated with different traffic types. If the collision handling is not clear, system performance may deteriorate, such as not being able to meet the requirements of a particular traffic type.
  • the present inventors have conceived the collision processing of UL transmission associated with different traffic types.
  • the traffic type may indicate one of a plurality of candidates including at least one of URLLC, eURLLC, eMBB, mMTC, IoT, Industrial Internet of Things (IIoT, Industrial IoT).
  • the first traffic type, the high priority traffic type, URLLC, and eURLLC may be read as each other.
  • the second traffic type, the low priority traffic type, and the eMBB may be read as each other.
  • the priority of the second traffic type may be lower than the priority of the first traffic type.
  • UL (uplink) information In the present disclosure, UL (uplink) information, UL transmission, UCI, UCI bit, PUCCH, HARQ-ACK, HARQ-ACK information bit, SR, SR information bit, CSI, CSI bit, UL data, PUSCH, are read as each other. You may.
  • the UCI may include at least one of HARQ-ACK, SR, and CSI.
  • the uplink resource, PUCCH resource, and PUSCH resource may be read as each other.
  • the information type may indicate one of a plurality of candidates including at least one of UCI, PUCCH, HARQ-ACK, SR, CSI, UL data, PUSCH, and may be read as the type of UCI. It may be read as the type of channel.
  • collision, conflict, and overlap may be read as each other.
  • drop, puncture, cancel, and no transmission may be read interchangeably.
  • UE, Rel. which supports different traffic types.
  • UE, Rel. Which supports the functions after 16.
  • UEs after 16 may be read as each other.
  • the priority of the high priority traffic type may be higher than the priority of the low priority traffic type.
  • the high priority traffic type may be URLLC and the low priority traffic type may be eMBB.
  • the UL Control Information (UCI) transmission resource associated with a traffic type is associated with the UCI transmission resource associated with a traffic type having a different (higher or lower) priority.
  • This case may be a case in which the UE is required to transmit a PUCCH of another traffic type while the UE is transmitting a PUCCH of one traffic type.
  • Priority for UCI traffic types and information types may be defined, for example, as follows: HARQ-ACK for URLLC> SR for URLLC> HARQ-ACK for eMBB> SR for eMBB
  • the UE is instructed by explicit or implicit methods to prioritize at least one of the traffic type, the information type, the combination of the traffic type and the information type, and each UL transmission. You may.
  • the UE may determine the collision process based on the priority of the two UL transmissions that collide.
  • the UE may perform the following collision processing on two UCIs associated with different traffic types.
  • UEs that support different traffic types drop (or puncture, cancel, no transmit) the HARQ-ACK associated with the lower priority traffic type and higher the HARQ-ACK associated with the higher priority traffic type. It may be transmitted using the PUCCH resource for HARQ-ACK associated with the priority traffic type.
  • the dropped (or punctured, canceled, no transmission) HARQ-ACK is considered to be NACK, but the performance of the low priority traffic type is not significantly degraded because the PDSCH for low priority traffic is retransmitted. Further, by preferentially transmitting HARQ-ACK of the high priority traffic type, deterioration of the performance of the high priority traffic type can be prevented.
  • UEs that support different traffic types may have different PUCCH resources configured for at least two HARQ-ACK codebooks.
  • the UEs that support different traffic types puncture (or cancel, drop, no) the PUCCH carrying the HARQ-ACK associated with the low priority traffic type by the PUCCH carrying the HARQ-ACK associated with the high priority traffic type. (Send).
  • the criteria for puncturing (or canceling, dropping, or not transmitting) the PUCCH carrying the HARQ-ACK associated with the low priority traffic type is the PUCCH carrying the HARQ-ACK associated with the high priority traffic type.
  • the PUCCH carrying the HARQ-ACK associated with the low priority traffic type may occur in the same slot, or may occur in one or more of the same symbols in the same cell. Good.
  • the UE performs SR and HARQ-ACK collision processing depending on the PUCCH format for SR and the PUCCH format for HARQ-ACK.
  • the UE In a UE that supports different traffic types, if the HARQ-ACK and SR resources associated with the different traffic types overlap in time, the UE will UL according to one of the following options 1-1, 1-2: You may send.
  • the HARQ-ACK associated with different traffic types thereafter may be a HARQ-ACK for a PDSCH in which a different priority is set by higher layer signaling, or physical layer signaling or physical layer control. It may be HARQ-ACK for the PDSCH in which the priority differs depending on the part.
  • the SR associated with a different traffic type may be an SR associated with a logical channel in which a different priority (Logical channel priority) is set by higher layer signaling.
  • the CSI associated with different traffic types may be a CSI in which Target BLER contains different CQI reports, or a CSI in which CQI reports are generated in different CQI tables.
  • the UL data associated with different traffic types may be PUSCH including UL data in which different Priorities are set by higher layer signaling, or different Priorities are instructed by physical layer signaling or physical layer control unit.
  • PUSCH may be used, or UL data may be generated on a logical channel in which a different priority (Logical channel priority) is set by higher layer signaling.
  • One of the HARQ-ACK and SR resources associated with the high priority traffic type (high priority UL information) is the other of the HARQ-ACK and SR associated with the low priority traffic type (low priority UL information).
  • the UE may send high priority UL information and drop (or puncture, cancel, no send) low priority UL information if it overlaps with the resources of.
  • the UE may determine drop (or puncture, cancel, no transmission) or multiplexing based on the respective PUCCH formats of HARQ-ACK and SR.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of processing in the case of duplication with the resource for HARQ-ACK associated with the high priority traffic type.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of processing when the resource for SR associated with the high priority traffic type and the resource for HARQ-ACK associated with the low priority traffic type overlap in time. is there.
  • the UE uses SR for high priority traffic type and HARQ-ACK for low priority traffic type, or for high priority traffic type.
  • HARQ-ACK and SR for low priority traffic type may be multiplexed on the same PUCCH.
  • the fact that the PF for HARQ-ACK and the PF for SR are the same means that the PF set for HARQ-ACK and the PF set for SR are the same, the PF for SR and the PF for SR- It may be read as PF1 or PF0 for both ACK and PF.
  • the fact that the PF for HARQ-ACK is PF1 or PF0 may be read as that the size of HARQ-ACK is 2 bits or less.
  • the UE may multiplex and transmit HARQ-ACK and SR on the HARQ-ACK PUCCH resource.
  • both the SR PF and the HARQ-ACK PF are PF1 and the SR is a negative SR
  • the UE may transmit the HARQ-ACK on the HARQ-ACK PUCCH resource. .. If both the SR PF and the HARQ-ACK PF are PF1 and the SR is a positive SR, the UE may transmit the HARQ-ACK on the SR PUCCH resource.
  • UEs that support different traffic types do not have to assume that PF1 is used (set) for one of SR and HARQ-ACK and PF0 is used (set) for the other. According to this operation, the same coverage can be realized for different traffic types, and the transmission control of the terminal can be simplified and the power consumption can be reduced.
  • the UE is Rel.
  • HARQ-ACK and SR may be multiplexed based on 15. In this case, the UE may multiplex SR to the last bit of the UCI payload.
  • the UE will have low priority.
  • the SR associated with a high priority traffic type may be prioritized over the HARQ-ACK associated with the degree traffic type.
  • the UE may drop (or puncture, cancel, no transmit) HARQ-ACK (PUCCH carrying HARQ-ACK).
  • the UE may transmit SR on the PUCCH resource for SR.
  • the SR quality may deteriorate. Therefore, according to this operation, the SR quality deterioration can be avoided.
  • the UE multiplexes HARQ-ACK and CSI into one PUCCH when multiplex of HARQ-ACK and CSI is set.
  • the UE will combine the HARQ-ACK with the HARQ-ACK or CSI.
  • the UL information associated with the lower priority traffic type may be dropped (or punctured, canceled, no transmission), and the UL information associated with the higher priority traffic type may be transmitted.
  • the UE will assume CSI (PUCCH carrying CSI). You may drop (or puncture, cancel, no transmission) and transmit a HARQ-ACK-only PUCCH. Even when HARQ-ACK and CSI multiplexing are configured, the resources for HARQ-ACK associated with the high priority traffic type and the resources for the CSI associated with the low priority traffic type are still available. If there is overlap in time, the UE may drop (or puncture, cancel, no transmit) the CSI and transmit a HARQ-ACK-only PUCCH.
  • the quality of HARQ-ACK may be deteriorated. Therefore, according to this operation, the quality deterioration of HARQ-ACK is avoided. be able to.
  • the UE drops (or punctures) HARQ-ACK. , Cancel, no transmission), and PUCCH with only CSI may be transmitted. Since HARQ-ACK is regarded as NACK and retransmission is performed, the performance of the low priority traffic type does not deteriorate significantly. Further, by giving priority to CSI for transmission, it is possible to prevent deterioration in the performance of the high priority traffic type.
  • the UE can appropriately perform UL transmission in consideration of the traffic type requirements. ..
  • the resource for UCI transmission associated with a traffic type overlaps in time with the resource for UL data for a traffic type with a different (higher or lower) priority.
  • the case will be described. This case may be a case in which the UE is required to transmit a PUCCH of one traffic type and another traffic type, or another UE is transmitting a PUCCH of one traffic type. It may be a case where a traffic type PUSCH transmission is required.
  • the priority for the traffic type and information type of UCI or UL data may be defined, for example, as follows. At least one of SR, HARQ-ACK and PUSCH for URLLC> At least one of SR, HARQ-ACK and CSI for eMBB> PUSCH for eMBB
  • the UE is instructed by explicit or implicit methods to prioritize at least one of the traffic type, the information type, the combination of the traffic type and the information type, and each UL transmission. You may.
  • the UE may determine the collision process based on the priority of the two UL transmissions that collide.
  • the UE may perform the following collision processing on the UCI and UL data associated with different traffic types.
  • the UE may prioritize SR.
  • the UE may drop (or puncture, cancel, no transmit) the UL data associated with the low priority traffic type and transmit the SR using the SR resource. According to this operation, deterioration of SR quality can be avoided.
  • the UE may multiplex the SR to the PUSCH.
  • the UE may have one of the following options 2-1 and 2-2: UL transmission may be performed according to the above.
  • Option 2-1 One of the HARQ-ACK and UL data associated with the high priority traffic type (high priority UL information) and the other of the HARQ-ACK and UL data associated with the low priority traffic type (low priority UL). If the resource of information) overlaps in time, the UE may transmit high priority UL information and drop (or puncture, cancel, no transmit) low priority UL information. According to this operation, the quality deterioration of HARQ-ACK can be avoided.
  • the UE may decide to drop (or puncture, cancel, no transmit) or multiplex based on at least one of the priority of the HARQ-ACK and UL data and the size (length) of the HARQ-ACK. Good.
  • the predetermined size may be 2 bits.
  • the predetermined size may be 1 bit or 3 bits or more.
  • ⁇ CSI and UL data collision If the resource for UL data (PUSCH) associated with a high priority traffic type and the resource for CSI associated with a low priority traffic type overlap in time, the UE drops (or cancels) the CSI. , No transmission, puncture), and PUSCH carrying only UL data may be transmitted. According to this operation, it is possible to avoid deterioration of the quality of PUSCH.
  • PUSCH resource for UL data
  • the UE will drop (or puncture, cancel) the UL data. , No transmission), or CSI and UL data may be multiplexed on PUSCH.
  • the UE can appropriately perform UL transmission in consideration of the traffic type requirements. it can.
  • 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. 7 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 Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is a dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and a 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 method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource 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 ACKnowledgement (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
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, 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 transform, 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, demapping, demodulating, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitting / receiving unit 120 and the transmitting / receiving antenna 130.
  • FIG. 9 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 to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission line interface 240.
  • control unit 210 has a first uplink resource for the first uplink information associated with the first traffic type and a second uplink resource for the second uplink information associated with the second traffic type.
  • first uplink resource for the first uplink information associated with the first traffic type
  • second uplink resource for the second uplink information associated with the second traffic type.
  • the control unit 210 determines the uplink information and the uplink resource based on at least one priority of the first traffic type, the first uplink information, the second traffic type, and the second uplink information. May be good.
  • the priority of the first traffic type may be higher than the priority of the second traffic type.
  • the control unit 210 may determine the first uplink information as the uplink information and the first uplink resource as the uplink resource.
  • the first uplink information is hybrid automatic repeat request (HARQ) -acknowledgement (ACK)
  • the second uplink information is a scheduling request (SR)
  • the first uplink resource and the second uplink resource are the same.
  • the uplink control channel format for example, PUCCH format, PF0, PF1
  • the control unit 210 determines the HARQ-ACK and the SR as the uplink information, and determines the first uplink resource (for example, HARQ-ACK).
  • PUCCH resource may be determined as the uplink resource (for example, the HARQ-ACK and the SR may be multiplexed with the PUCCH resource for HARQ-ACK).
  • the control The unit 210 may determine the HARQ-ACK and the uplink data as the uplink information, and determine the second uplink resource (for example, PUSCH) as the uplink resource (for example, the HARQ-ACK and the uplink). Data may be multiplexed with PUSCH).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgenowledgement
  • the second uplink information is uplink data
  • the size of the HARQ-ACK is 2 bits or less
  • the control The unit 210 may determine the HARQ-ACK and the uplink data as the uplink information, and determine the second uplink resource (for example, PUSCH) as the uplink resource (for example, the HARQ-ACK and the uplink). Data may be multiplexed with PUSCH).
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 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 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 (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit 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 neurology, 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, functions, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, 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 (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station 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. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • 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)
  • LTE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be 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) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “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 may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connections or connections 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”.

Abstract

ユーザ端末は、第1トラフィックタイプに関連付けられた第1上り情報のための第1上りリソースと、第2トラフィックタイプに関連付けられた第2上り情報のための第2上りリソースと、が時間において重複する場合、前記第1上り情報及び前記第2上り情報の少なくとも1つの上り情報と、前記第1上りリソース及び前記第2上りリソースのいずれか1つの上りリソースと、を決定する制御部と、前記上りリソースを用いて前記上り情報を送信する送信部と、を有する。本開示の一態様によれば、異なるトラフィックタイプにそれぞれ関連付けられた複数の上り送信の衝突を適切に処理することができる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、下り制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))を介して伝送される下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NRなど)では、例えば、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、mMTC:massive Machine Type Communication、IoT:Internet of Things)、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)など、要件(requirement)が異なる複数のトラフィックタイプ(サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース、等ともいう)が混在することが想定される。
 異なるトラフィックタイプにそれぞれ関連付けられた複数の上り送信の衝突が発生することが想定される。しかしながら、このような複数の上り送信をどのように処理するかが明らかでない。処理が明らかでなければ、特定のトラフィックタイプの要件を満たせない、など、システム性能が劣化するおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、異なるトラフィックタイプにそれぞれ関連付けられた複数の上り送信の衝突を適切に処理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一つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、第1トラフィックタイプに関連付けられた第1上り情報のための第1上りリソースと、第2トラフィックタイプに関連付けられた第2上り情報のための第2上りリソースと、が時間において重複する場合、前記第1上り情報及び前記第2上り情報の少なくとも1つの上り情報と、前記第1上りリソース及び前記第2上りリソースのいずれか1つの上りリソースと、を決定する制御部と、前記上りリソースを用いて前記上り情報を送信する送信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、異なるトラフィックタイプにそれぞれ関連付けられた複数の上り送信の衝突を適切に処理することができる。
図1は、Rel.15におけるPUCCHおよびPUSCH間の衝突処理の一例を示す図である。 図2A-図2Cは、図1に関するパラメータの一例を示す図である。 図3Aおよび図3Bは、図1に関するパラメータの一例を示す図である。 図4は、Rel.15におけるHARQ-ACK及びSRの衝突処理の一例を示す図である。 図5は、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKと低優先度トラフィックタイプに関連付けられたSRとの衝突処理の一例を示す図である。 図6は、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたSRと低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKとの衝突処理の一例を示す図である。 図7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8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9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10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。
<サービス(トラフィックタイプ)>
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(例えば、enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(例えば、massive Machine Type Communications(mMTC)、Internet of Things(IoT))、高信頼かつ低遅延通信(例えば、Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのトラフィックタイプ(サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース、等ともいう)が想定される。例えば、URLLCでは、eMBBより小さい遅延及びより高い信頼性が要求される。
 トラフィックタイプは、物理レイヤにおいては、以下の少なくとも一つに基づいて識別されてもよい。
・異なる優先度(priority)を有する論理チャネル
・変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))テーブル(MCSインデックステーブル)
・チャネル品質指示(Channel Quality Indication(CQI))テーブル
・DCIフォーマット
・当該DCI(DCIフォーマット)に含まれる(付加される)巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットのスクランブル(マスク)に用いられる(無線ネットワーク一時識別子(RNTI:System Information-Radio Network Temporary Identifier))
・RRC(Radio Resource Control)パラメータ
・特定のRNTI(例えば、URLLC用のRNTI、MCS-C-RNTI等)
・サーチスペース
・DCI内の所定フィールド(例えば、新たに追加されるフィールド又は既存のフィールドの再利用)
 具体的には、PDSCHに対するHARQ-ACKのトラフィックタイプは、以下の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・当該PDSCHの変調次数(modulation order)、ターゲット符号化率(target code rate)、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block size)の少なくとも一つの決定に用いられるMCSインデックステーブル(例えば、MCSインデックステーブル3を利用するか否か)
・当該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI(例えば、C-RNTI又はMCS-C-RNTIのどちらでCRCスクランブルされるか)
 また、SRのトラフィックタイプは、SRの識別子(SR-ID)として用いられる上位レイヤパラメータに基づいて決定されてもよい。当該上位レイヤパラメータは、当該SRのトラフィックタイプがeMBB又はURLLCのいずれであるかを示してもよい。
 また、CSIのトラフィックタイプは、CSI報告に関する設定(configuration)情報(CSIreportSetting)に基づいて決定されてもよい。当該設定情報は、当該CSIのトラフィックタイプがeMBB又はURLLCのいずれであるかを示してもよい。また、当該設定情報は、上位レイヤパラメータであってもよい。
 また、PUSCHのトラフィックタイプは、以下の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
・当該PUSCHの変調次数、ターゲット符号化率、TBSの少なくとも一つの決定に用いられるMCSインデックステーブル(例えば、MCSインデックステーブル3を利用するか否か)
・当該PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI(例えば、C-RNTI又はMCS-C-RNTIのどちらでCRCスクランブルされるか)
 トラフィックタイプは、通信要件(遅延、誤り率などの要件、要求条件)、データ種別(音声、データなど)などに関連付けられてもよい。
 URLLCの要件とeMBBの要件の違いは、URLLCの遅延(latency)がeMBBの遅延よりも小さいことであってもよいし、URLLCの要件が信頼性の要件を含むことであってもよい。
 例えば、eMBBのuser(U)プレーン遅延の要件は、下りリンクのUプレーン遅延が4msであり、上りリンクのUプレーン遅延が4msであること、を含んでもよい。一方、URLLCのUプレーン遅延の要件は、下りリンクのUプレーン遅延が0.5msであり、上りリンクのUプレーン遅延が0.5msであること、を含んでもよい。また、URLLCの信頼性の要件は、1msのUプレーン遅延において、32バイトの誤り率が10-5であることを含んでもよい。
 また、enhanced Ultra Reliable and Low Latency Communications(eURLLC)として、主にユニキャストデータ用のトラフィックの信頼性(reliability)の高度化が検討されている。以下において、URLLC及びeURLLCを区別しない場合、単にURLLCと呼ぶ。
<PUCCHフォーマット>
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15~、5G、NRなど)では、少なくとも期間が異なる複数のフォーマット(例えば、NR PUCCHフォーマット(NR PF)、単に、PUCCHフォーマット、PFともいう)の上り制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いて、UCIを送信することが検討されている。
 PUCCHフォーマット0は、2ビット以下(up to 2 bits)のUCI用のショートPUCCHであり、シーケンスベース(sequence-based)ショートPUCCH等とも呼ばれる。当該ショートPUCCHは、1又は2シンボルで2ビット以下のUCI(例えば、HARQ-ACK及びスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)の少なくとも1つを含む)を伝送(convey)する。
 PUCCHフォーマット1は、2ビット以下のUCI用のロングPUCCHである。当該ロングPUCCHは、4~14シンボルで2ビット以下のUCI(例えば、HARQ-ACK及びSRの少なくとも1つを含む)を伝送する。PUCCHフォーマット1では、複数のユーザ端末が、例えば、巡回シフト(CS)及び/又は直交拡散符号(OCC:Orthogonal Cover Code)を用いた時間領域(time-domain)のブロック拡散(block-wise spreading)により、同一のPRB内で符号分割多重(CDM)されてもよい。
 UEは、複数のPUCCHリソースセットを設定されてもよい。UEは、UCIサイズに基づいてPUCCHリソースセットを選択してもよい。UEは、PUCCHリソースセットから、PDCCHに基づいてPUCCHリソースを決定してもよい。また、UEは、SR用のPUCCHリソースを設定されてもよい。PUCCHリソースは、PUCCHフォーマットを指定してもよい。
 UEは、HARQ-ACKのサイズが2ビット以下である場合、PUCCHリソースセット#0(1番目のPUCCHリソースセット)とPDCCH(DCI内のPUCCHリソースインデックスとCORESET内のCCE数とPDCCHの先頭CCEとの少なくとも1つ)とに基づいて、HARQ-ACK用PUCCHリソースを決定してもよい。
<衝突処理>
 NR Rel.15では、あるユーザ端末の送信が衝突する場合、時系列の要求条件(時系列要件、timeline requirement)を満たす限り、PUCCHおよびPUSCHの間の衝突処理が適用される。
 図1は、将来の無線通信システムにおける、PUCCHおよびPUSCH間の衝突処理の一例を示す図である。図1に示す例では、同一スロット内で、PUCCHとPUSCHが衝突する。具体的には、PDSCHの最終シンボルの次のシンボルからN +d1,1+d1,2(=N+1+d1,1+d1,2)シンボル以降に開始されるPUCCHと、スロット#1のDCIの最終シンボルの次のシンボルからN +d2,1(=N+1+d2,1)シンボル以降に送信されるPUSCHとが、スロット#4において衝突する。
 図2Aに示すように、Nは、以下の少なくとも1つのパラメータに基づいて定められるシンボル数である。
・ユーザ端末のPDSCHの処理時間(processing time)に関する処理能力(processing capability)(UE処理能力、能力)の種別(たとえば、1または2)
・サブキャリア間隔(Subcarrier Spacing(SCS))
・PDSCHの復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS))の追加の有無(追加DMRSの有無)
・周波数範囲(frequency range)
 図2Bに示すように、d1,1は、PUCCHまたはPUSCHのどちらを用いてHARQ-ACKをフィードバックするかに基づいて定められるシンボル数である。
 図2Cに示すように、d1,2は、以下の少なくとも1つのパラメータに基づいて定められるシンボル数である。
・UE処理能力の種別(たとえば、1または2)
・PDSCHのマッピングタイプ(たとえば、AまたはB)
・PDSCHに割り当てられるシンボル数(たとえば、2シンボルまたは4シンボル)
・PDSCHにスケジュールされるリソースブロック(Resource Block(RB))(物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))ともいう)
 図3Aに示すように、Nは、PUSCHの送信の準備時間(preparation time)に関する能力(PUSCHタイミング能力)の種別(たとえば、1または2)、および、サブキャリア間隔(SCS)の少なくとも1つに基づいて定められるシンボル数である。
 図3Bに示すように、d2,1は、PUSCHに割り当てられる最初のシンボルが、当該PUSCHのDMRSだけで構成されるかに基づいて定められるシンボル数である。
 図1に示す例では、スロット#4において、2つのPUCCHは送信されず、当該2つのPUCCHで送信する予定のUCIは、PUSCHにピギーバック(piggyback)(搭載)される。すなわち、当該UCIは、PUSCHを用いて送信される。
 また、あるスロットにおいて、PUSCHが無く、HARQ-ACK用のPUCCHリソースとSR用のPUCCHリソースとが衝突する場合、UEは、図4に従って衝突処理を行ってもよい。
 HARQ-ACK用PUCCHフォーマット(PF)がPF0である場合、UEは、HARQ-ACK用PUCCHリソース上において、HARQ-ACK及びSRを多重して送信してもよい。
 HARQ-ACK用PFがPF1であり、且つSR用PFがPF0である場合、UEは、HARQ-ACK用PUCCHリソース上においてHARQ-ACKを送信し、SRをドロップしてもよい。
 SR用PFとHARQ-ACK用PFとの両方がPF1であり、且つSRが否定(negative)SRである場合、UEは、HARQ-ACK用PUCCHリソース上において、HARQ-ACKを送信してもよい。SR用PFとHARQ-ACK用PFとの両方がPF1であり、且つSRが肯定(positive)SRである場合、UEは、SR用PUCCHリソース上において、HARQ-ACKを送信してもよい。
 HARQ-ACK用PFが、PF2、PF3、及びPF4のいずれかである場合、HARQ-ACK用PUCCHリソース上においてHARQ-ACK及びSRを送信してもよい。ここで、K個のSRオケージョンが衝突する場合、ceil(log2(K+1))ビットのSRが送信されてもよい。この場合、ceil(log2(K+1))ビットのSRのうち、いずれか1つのSRビットでのみ、肯定SRが許容されるとしてもよい。
 将来の無線通信システムでは、1つのUEが、複数のトラフィックタイプをサポートし、異なるトラフィックタイプに関連付けられた複数のUL送信が発生することが想定される。
 しかしながら、異なるトラフィックタイプに関連付けられたUL送信に対する衝突処理が明らかでない。例えば、異なるトラフィックタイプに関連付けられた2つのUL送信を多重することを許容するか否かが明らかでない。衝突処理が明らかでなければ、特定のトラフィックタイプの要件を満たせない、など、システム性能が劣化するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、異なるトラフィックタイプに関連付けられたUL送信の衝突処理を着想した。
 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。
 本開示において、トラフィックタイプは、URLLC、eURLLC、eMBB、mMTC、IoT、Industrial Internet of Things(IIoT、産業用IoT)、の少なくとも1つを含む複数の候補の1つを示してもよい。本開示において、第1トラフィックタイプ、高優先度トラフィックタイプ、URLLC、eURLLC、は互いに読み替えられてもよい。第2トラフィックタイプ、低優先度トラフィックタイプ、eMBB、は互いに読み替えられてもよい。第2トラフィックタイプの優先度は、第1トラフィックタイプの優先度よりも低くてもよい。
 本開示において、UL(上り)情報、UL送信、UCI、UCIビット、PUCCH、HARQ-ACK、HARQ-ACK情報ビット、SR、SR情報ビット、CSI、CSIビット、ULデータ、PUSCH、は互いに読み替えられてもよい。UCIは、HARQ-ACK、SR、及びCSIの少なくとも1つを含んでもよい。上りリソース、PUCCHリソース、PUSCHリソース、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、情報タイプは、UCI、PUCCH、HARQ-ACK、SR、CSI、ULデータ、PUSCH、の少なくとも1つを含む複数の候補の1つを示してもよいし、UCIのタイプと読み替えられてもよいし、チャネルのタイプと読み替えられてもよい。
 本開示において、衝突(collide)、競合(conflict)、重複(overlap)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ドロップ、パンクチャ、キャンセル、無送信、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、異なるトラフィックタイプをサポートするUE、Rel.16以降の機能をサポートするUE、Rel.16以降のUE、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 1つのUEにおいて異なるトラフィックタイプに関連付けられた2つのUL情報のためのリソースが時間において重複するケース、について説明する。2つのUL情報のためのリソースが時間において重複することは、2つのUL情報のためのリソースが1つのスロット内にあることであってもよい。
 高優先度トラフィックタイプの優先度は、低優先度トラフィックタイプの優先度より高くでもよい。高優先度トラフィックタイプは、URLLCであってもよく、低優先度トラフィックタイプは、eMBBであってもよい。
<実施形態1>
 ここでは、1つのUEにおいて、或るトラフィックタイプに関連付けられたUL制御情報(UCI)送信のリソースが、異なる(より高い又はより低い)優先度を有するトラフィックタイプに関連付けられたUCI送信のリソースと、時間において重複するケースについて説明する。このケースは、UEが或るトラフィックタイプのPUCCH送信中の、別のトラフィックタイプのPUCCH送信を要求されるケースであってもよい。
 UCIのトラフィックタイプ及び情報タイプに対する優先度は、例えば、次のように定義されてもよい。
 URLLC用HARQ-ACK>URLLC用SR>eMBB用HARQ-ACK>eMBB用SR
 UEは、明示的(explicit)方法又は暗示的(implicit)方法によって、トラフィックタイプと、情報タイプと、トラフィックタイプ及び情報タイプの組み合わせと、各UL送信と、の少なくとも1つに対する優先度を指示されてもよい。
 UEは、衝突する2つのUL送信の優先度に基づいて衝突処理を決定してもよい。
 UEは、異なるトラフィックタイプに関連付けられた2つのUCIに対し、次の衝突処理を行ってもよい。
《HARQ-ACK及びHARQ-ACKの衝突》
 Rel.15においては、重複する2つのPUCCH上のHARQ-ACKが、前述の衝突処理の時系列要件を満たす場合、UEは、それらのHARQ-ACKを1つのPUCCHに多重して送信する。
 もしURLLCに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースと、eMBBに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースと、が時間において重複し、それらのHARQ-ACKが1つのPUCCHに多重されるとすると、URLLCに関連付けられたHARQ-ACKに対して信頼性及びレイテンシを保証することができない可能性がある。
 異なるトラフィックタイプをサポートするUEは、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKをドロップ(又は、パンクチャ、キャンセル、無送信)し、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKを、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のPUCCHリソースを用いて送信してもよい。ドロップ(又は、パンクチャ、キャンセル、無送信)されたHARQ-ACKは、NACKと見なされるが、低優先度トラフィック用のPDSCHの再送が行われるため、低優先度トラフィックタイプの性能は大きく劣化しない。また、高優先度トラフィックタイプのHARQ-ACKを優先して送信することによって高優先度トラフィックタイプの性能の劣化を防ぐことができる。
 異なるトラフィックタイプをサポートするUEは、少なくとも2つのHARQ-ACKコードブック用に異なるPUCCHリソースを設定されてもよい。
 異なるトラフィックタイプをサポートするUEは、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKを運ぶPUCCHによって、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKを運ぶPUCCHをパンクチャ(またはキャンセル、ドロップ、無送信と)してもよい。なお、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKを運ぶPUCCHをパンクチャ(またはキャンセル、ドロップ、無送信と)する基準は、前記高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKを運ぶPUCCHと、前記低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKを運ぶPUCCHとが、同じスロット内で発生する場合であってもよいし、同じセルの一以上の同じシンボルで発生する場合であってもよい。
《HARQ-ACK及びSRの衝突》
 Rel.15においては、UEは、図4に示すように、SR用のPUCCHフォーマットとHARQ-ACK用のPUCCHフォーマットと、に依存して、SR及びHARQ-ACKの衝突処理を行う。
 異なるトラフィックタイプをサポートするUEにおいて、異なるトラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK及びSRのリソースが時間において重複する場合、当該UEは、次のオプション1-1、1-2のいずれかに従って、UL送信を行ってもよい。
 なお、以降において異なるトラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKとは、上位レイヤシグナリングによって異なる優先度(Priority)が設定されたPDSCHに対するHARQ-ACKであってもよいし、物理レイヤシグナリングや物理レイヤ制御部によって異なるPriorityが指示されたPDSCHに対するHARQ-ACKであってもよい。異なるトラフィックタイプに関連付けられたSRとは、上位レイヤシグナリングによって異なるPriority(Logical channel priority)が設定された論理チャネルに対応付けられたSRであってもよい。異なるトラフィックタイプに関連付けられたCSIとは、Target BLERが異なるCQI報告を含むCSIであってもよいし、異なるCQIテーブルでCQI報告が生成されるCSIであってもよい。また、異なるトラフィックタイプに関連付けられたULデータとは、上位レイヤシグナリングによって異なるPriorityが設定されたULデータを含むPUSCHであってもよいし、物理レイヤシグナリングや物理レイヤ制御部によって異なるPriorityが指示されたPUSCHであってもよいし、上位レイヤシグナリングによって異なるPriority(Logical channel priority)が設定された論理チャネルでULデータが生成されたPUSCHであってもよい。
<<オプション1-1>>
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK及びSRの一方(高優先度UL情報)のリソースが、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK及びSRの他方(低優先度UL情報)のリソースと、時間において重複する場合、UEは、高優先度UL情報を送信し、低優先度UL情報をドロップ(またはパンクチャ、キャンセル、無送信と)してもよい。
<<オプション1-2>>
 UEは、HARQ-ACK及びSRのそれぞれのPUCCHフォーマットに基づいて、ドロップ(またはパンクチャ、キャンセル、無送信)又は多重を決定してもよい。
 図5は、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースと、重複する場合の処理の一例を示す図である。図6は、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたSR用のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースと、が時間において重複する場合の処理の一例を示す図である。
 HARQ-ACK用PFと、SR用PFと、が同じである場合、UEは、高優先度トラフィックタイプ用のSRと低優先度トラフィックタイプ用のHARQ-ACKとを、又は高優先度トラフィックタイプ用のHARQ-ACKと低優先度トラフィックタイプ用のSRとを、同じPUCCHに多重してもよい。HARQ-ACK用PFと、SR用PFと、が同じであることは、HARQ-ACK用に設定されたPFと、SR用に設定されたPFと、が同じである、SR用PFとHARQ-ACK用PFとの両方がPF1又はPF0であること、などと読み替えられてもよい。HARQ-ACK用PFがPF1又はPF0であることは、HARQ-ACKのサイズが2ビット以下であること、と読み替えられてもよい。
 SR用PFとHARQ-ACK用PFとの両方がPF0である場合、UEは、HARQ-ACK用PUCCHリソース上において、HARQ-ACK及びSRを多重して送信してもよい。
 SR用PFとHARQ-ACK用PFとの両方がPF1であり、且つSRが否定(negative)SRである場合、UEは、HARQ-ACK用PUCCHリソース上において、HARQ-ACKを送信してもよい。SR用PFとHARQ-ACK用PFとの両方がPF1であり、且つSRが肯定(positive)SRである場合、UEは、SR用PUCCHリソース上において、HARQ-ACKを送信してもよい。
 異なるトラフィックタイプをサポートするUEは、SR及びHARQ-ACKの一方に対してPF1を用い(設定され)、他方に対してPF0を用いる(設定される)ことを、想定しなくてもよい。この動作によれば、異なるトラフィックタイプに対して同じカバレッジを実現することができ、しかも端末の送信制御を簡易化し、消費電力を低減できる。
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のPF2又は3又は4のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたSR用のリソースと、が時間において重複する場合、SRは1ビットのみであるため、UEは、Rel.15に基づいてHARQ-ACK及びSRを多重してもよい。この場合、UEは、UCIペイロードの最終ビットにSRを多重してもよい。
 低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のPF2又は3又は4のリソースと、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたSR用のリソースと、が時間において重複する場合、UEは、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKよりも高優先度トラフィックタイプに関連付けられたSRを優先してもよい。この場合、UEは、HARQ-ACK(HARQ-ACKを運ぶPUCCH)をドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)してもよい。UEは、SR用PUCCHリソース上でSRを送信してもよい。
 もし低優先度トラフィックタイプのHARQ-ACKと高優先度トラフィックタイプのSRとを多重すると、SRの品質低下を招くおそれがあるため、この動作によれば、SRの品質低下を避けることができる。
《HARQ-ACK及びCSIの衝突》
 Rel.15においては、UEは、HARQ-ACK及びCSIの多重を設定された場合、HARQ-ACK及びCSIを1つのPUCCHに多重する。
 異なるトラフィックタイプをサポートするUEにおいて、異なるトラフィックタイプに関連付けられた、HARQ-ACKと、HARQ-ACK又はCSIと、が時間において重複する場合、UEは、HARQ-ACKと、HARQ-ACK又はCSIと、のうち、より低い優先度のトラフィックタイプに関連付けられたUL情報をドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)し、より高い優先度のトラフィックタイプに関連付けられたUL情報を送信してもよい。
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたCSI用のリソースと、が時間において重複する場合、UEは、CSI(CSIを運ぶPUCCH)をドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)し、HARQ-ACKのみのPUCCHを送信してもよい。HARQ-ACK及びCSIの多重が設定された場合であっても、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたCSI用のリソースと、が時間において重複する場合、UEは、CSIをドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)し、HARQ-ACKのみのPUCCHを送信してもよい。もし高優先度トラフィックタイプのHARQ-ACKと低優先度トラフィックタイプのCSIとを多重すると、HARQ-ACKの品質低下を招くおそれがあるため、この動作によれば、HARQ-ACKの品質低下を避けることができる。
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたCSI用のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースと、が時間において重複する場合、UEは、HARQ-ACKをドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)し、CSIのみのPUCCHを送信してもよい。HARQ-ACKはNACKと見なされ、再送が行われるため、低優先度トラフィックタイプの性能は大きく劣化しない。また、CSIを優先して送信することによって高優先度トラフィックタイプの性能の劣化を防ぐことができる。
 以上の実施形態1によれば、異なるトラフィックタイプを有する2つのUCIが時間的に衝突する場合であっても、UEは、トラフィックタイプの要件を考慮して、適切にUL送信を行うことができる。
<実施形態2>
 ここでは、1つのUEにおいて、或るトラフィックタイプに関連付けられたUCI送信用のリソースが、それと異なる(より高い又はより低い)優先度を有するトラフィックタイプに関するULデータ用のリソースと、時間において重複するケースについて説明する。このケースは、UEが或るトラフィックタイプのPUSCH送信中の、別のトラフィックタイプのPUCCH送信を要求されるケースであってもよいし、又はUEが或るトラフィックタイプのPUCCH送信中の、別のトラフィックタイプのPUSCH送信を要求されるケースであってもよい。
 UCI又はULデータのトラフィックタイプ及び情報タイプに対する優先度は、例えば、次のように定義されてもよい。
 URLLC用のSRとHARQ-ACKとPUSCHとの少なくとも1つ>eMBB用のSRとHARQ-ACKとCSIとの少なくとも1つ>eMBB用のPUSCH
 UEは、明示的(explicit)方法又は暗示的(implicit)方法によって、トラフィックタイプと、情報タイプと、トラフィックタイプ及び情報タイプの組み合わせと、各UL送信と、の少なくとも1つに対する優先度を指示されてもよい。
 UEは、衝突する2つのUL送信の優先度に基づいて衝突処理を決定してもよい。
 UEは、異なるトラフィックタイプに関連付けられたUCI及びULデータに対し、次の衝突処理を行ってもよい。
《SR及びULデータの衝突》
 Rel.15においては、PUCCH内のSRがULデータ(PUSCH)と時間的に重複する場合、UEはMACの仕様に従ってSRをドロップする。
 異なるトラフィックタイプをサポートするUEにおいて、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたSR用のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたULデータ用のリソース(PUSCH)と、が時間において重複する場合、UEは、SRを優先してもよい。この場合、UEは、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたULデータをドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)し、SR用リソースを用いてSRを送信してもよい。この動作によれば、SRの品質低下を避けることができる。
 異なるトラフィックタイプをサポートするUEにおいて、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたSR用のリソースと、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたULデータ用のリソース(PUSCH)と、が時間において重複する場合、UEは、SRをPUSCHに多重してもよい。
《HARQ-ACK及びULデータの衝突》
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースが、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたULデータ用のリソース(PUSCH)と、時間において重複する場合、又は低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースが、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたULデータ用のリソース(PUSCH)と、時間において重複する場合、において、HARQ-ACKをPUSCH上に多重することを許容する場合、高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACKのレイテンシ、又は高優先度トラフィックタイプに関連付けられたPUSCHに対する信頼性は、HARQ-ACKビットの数に依存して、劣化することが考えられる。
 異なるトラフィックタイプをサポートするUEにおいて、異なるトラフィックタイプにそれぞれ関連付けられたHARQ-ACK及びULデータのリソースが、時間において重複する場合、当該UEは、次のオプション2-1、2-2のいずれかに従って、UL送信を行ってもよい。
<<オプション2-1>>
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK及びULデータの一方(高優先度UL情報)のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK及びULデータの他方(低優先度UL情報)のリソースと、が時間において重複する場合、UEは、高優先度UL情報を送信し、低優先度UL情報をドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)してもよい。この動作によれば、HARQ-ACKの品質低下を避けることができる。
<<オプション2-2>>
 UEは、HARQ-ACK及びULデータの優先度と、HARQ-ACKのサイズ(長さ)と、の少なくとも1つに基づいて、ドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)又は多重を決定してもよい。
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK及びULデータの一方(高優先度UL情報)のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK又はULデータの他方(低優先度UL情報)のリソースと、が時間において重複し、且つHARQ-ACKのサイズが所定サイズ以下である場合、UEは、HARQ-ACKをPUSCH上に多重してもよい。所定サイズは、2ビットであってもよい。なお、所定サイズは、1ビットであってもよいし、3ビット以上であってもよい。
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたULデータ用のリソース(PUSCH)と、が時間において重複し、且つHARQ-ACKのサイズが所定サイズよりも大きい場合、UEは、HARQ-ACKをPUSCH上に多重してもよい。
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたULデータ用のリソース(PUSCH)と、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたHARQ-ACK用のリソースと、が時間において重複し、且つHARQ-ACKのサイズが所定サイズよりも大きい場合、UEは、HARQ-ACKをドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)し、ULデータのみのPUSCHを送信してもよい。
《CSI及びULデータの衝突》
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたULデータ用のリソース(PUSCH)と、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたCSI用のリソースと、が時間において重複する場合、UEは、CSIをドロップ(又はキャンセル、無送信、パンクチャ)し、ULデータのみを運ぶPUSCHを送信してもよい。この動作によれば、PUSCHの品質低下を避けることができる。
 高優先度トラフィックタイプに関連付けられたCSI用のリソースと、低優先度トラフィックタイプに関連付けられたULデータ用のリソースと、が時間において重複する場合、UEは、ULデータをドロップ(又はパンクチャ、キャンセル、無送信)してもよいし、CSI及びULデータをPUSCHに多重してもよい。
 以上の実施形態2によれば、異なるトラフィックタイプを有するUCI及びULデータが時間的に衝突する場合であっても、UEは、トラフィックタイプの要件を考慮して、適切にUL送信を行うことができる。
(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7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8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9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、制御部210は、第1トラフィックタイプに関連付けられた第1上り情報のための第1上りリソースと、第2トラフィックタイプに関連付けられた第2上り情報のための第2上りリソースと、が時間において重複する場合、前記第1上り情報及び前記第2上り情報の少なくとも1つの上り情報と、前記第1上りリソース及び前記第2上りリソースのいずれか1つの上りリソースと、を決定してもよい。送受信部220は、前記上りリソースを用いて前記上り情報を送信してもよい。
 制御部210は、前記第1トラフィックタイプと前記第1上り情報と前記第2トラフィックタイプと前記第2上り情報との少なくとも1つの優先度に基づいて、前記上り情報及び前記上りリソースを決定してもよい。
 前記第1トラフィックタイプの優先度は、前記第2トラフィックタイプの優先度よりも高くてもよい。前記制御部210は、前記第1上り情報を前記上り情報として決定し、前記第1上りリソースを前記上りリソースとして決定してもよい。
 前記第1上り情報がhybrid automatic repeat request(HARQ)-acknowledgement(ACK)であり、且つ前記第2上り情報がscheduling request(SR)であり、且つ前記第1上りリソース及び前記第2上りリソースが同じ上り制御チャネルフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット、PF0、PF1)を用いる場合、前記制御部210は、前記HARQ-ACK及び前記SRを前記上り情報として決定し、前記第1上りリソース(例えば、HARQ-ACK用PUCCHリソース)を前記上りリソースとして決定してもよい(例えば、前記HARQ-ACK及び前記SRをHARQ-ACK用PUCCHリソースに多重してもよい)。
 前記第1上り情報がhybrid automatic repeat request(HARQ)-acknowledgement(ACK)であり、且つ前記第2上り情報が上りデータであり、且つ前記HARQ-ACKのサイズが2ビット以下である場合、前記制御部210は、前記HARQ-ACK及び前記上りデータを前記上り情報として決定し、前記第2上りリソース(例えば、PUSCH)を前記上りリソースとして決定してもよい(例えば、前記HARQ-ACK及び前記上りデータをPUSCHに多重してもよい)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10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.  第1トラフィックタイプに関連付けられた第1上り情報のための第1上りリソースと、第2トラフィックタイプに関連付けられた第2上り情報のための第2上りリソースと、が時間において重複する場合、前記第1上り情報及び前記第2上り情報の少なくとも1つの上り情報と、前記第1上りリソース及び前記第2上りリソースのいずれか1つの上りリソースと、を決定する制御部と、
     前記上りリソースを用いて前記上り情報を送信する送信部と、を有するユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記第1トラフィックタイプと前記第1上り情報と前記第2トラフィックタイプと前記第2上り情報との少なくとも1つの優先度に基づいて、前記上り情報及び前記上りリソースを決定する、請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記第1トラフィックタイプの優先度は、前記第2トラフィックタイプの優先度よりも高く、
     前記制御部は、前記第1上り情報を前記上り情報として決定し、前記第1上りリソースを前記上りリソースとして決定する、請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記第1上り情報がhybrid automatic repeat request(HARQ)-acknowledgement(ACK)であり、且つ前記第2上り情報がscheduling request(SR)であり、且つ前記第1上りリソース及び前記第2上りリソースが同じ上り制御チャネルフォーマットを用いる場合、前記制御部は、前記HARQ-ACK及び前記SRを前記上り情報として決定し、前記第1上りリソースを前記上りリソースとして決定する、請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記第1上り情報がhybrid automatic repeat request(HARQ)-acknowledgement(ACK)であり、且つ前記第2上り情報が上りデータであり、且つ前記HARQ-ACKのサイズが2ビット以下である場合、前記制御部は、前記HARQ-ACK及び前記SRを前記上り情報として決定し、前記第2上りリソースを前記上りリソースとして決定する、請求項1又は請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  第1トラフィックタイプに関連付けられた第1上り情報のための第1上りリソースと、第2トラフィックタイプに関連付けられた第2上り情報のための第2上りリソースと、が時間において重複する場合、前記第1上り情報及び前記第2上り情報の少なくとも1つの上り情報と、前記第1上りリソース及び前記第2上りリソースのいずれか1つの上りリソースと、を決定するステップと、
     前記上りリソースを用いて前記上り情報を送信するステップと、を有するユーザ端末の無線通信方法。
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