WO2020217309A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020217309A1
WO2020217309A1 PCT/JP2019/017215 JP2019017215W WO2020217309A1 WO 2020217309 A1 WO2020217309 A1 WO 2020217309A1 JP 2019017215 W JP2019017215 W JP 2019017215W WO 2020217309 A1 WO2020217309 A1 WO 2020217309A1
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transmission
band
resource
information
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大輔 村山
浩樹 原田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • HELECTRICITY
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    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • H04W74/0816Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision avoidance
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0866Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access

Definitions

  • the present invention 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.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the present invention has been made in view of this point, and an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling the allocation of frequency domain resources to an interlaced transmission uplink shared channel or downlink shared channel. Let it be one of.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives information used for determining a set of resource blocks at predetermined intervals in a predetermined band in a carrier, and the set determined based on the information. It is characterized by including a control unit that determines as a frequency domain resource allocated to the uplink shared channel or the downlink shared channel.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of interlaced transmission.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of uplink resource allocation types 0 and 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of allocation of an interlaced frequency domain resource according to the first aspect.
  • 4A and 4B are diagrams showing another example of interlaced frequency domain resource allocation according to the first aspect.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of allocation of interlaced frequency domain resources in the continuous band according to the second aspect.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of allocation of interlaced frequency domain resources in the discontinuous band according to the second aspect.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of interlaced frequency domain resource allocation in the discontinuous band according to the second aspect.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of interlaced transmission.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of uplink resource allocation types 0 and 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of allocation of an interlaced frequency domain resource according to the
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of allocation of an interlaced frequency domain resource according to the third aspect.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of allocation of an interlaced frequency domain resource according to the fourth aspect.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • NR-U In future wireless communication systems (for example, NR), not only the frequency band licensed by the telecommunications carrier (operator) (licensed band) but also the frequency band different from the licensed band (unlicensed band) ) (For example, 2.4 GHz band or 5 GHz band) is being considered.
  • An NR system that uses an unlicensed band may be called an NR-Unlicensed (U), NR License-Assisted Access (LAA), NR-U system, or the like.
  • U NR-Unlicensed
  • LAA License-Assisted Access
  • NR-U system or the like.
  • the transmitting node in the NR-U system confirms whether or not another node (for example, a base station, a user terminal, a Wi-Fi device, etc.) is transmitting before transmitting a signal (for example, a data signal) in the unlicensed band. Listen. In addition, listening may be called Listen Before Talk (LBT), Clear Channel Assessment (CCA), Carrier sense, channel access procedure, or the like.
  • LBT Listen Before Talk
  • CCA Clear Channel Assessment
  • Carrier sense for example, channel access procedure, or the like.
  • the transmitting node is, for example, a base station (for example, gNodeB, (gNB), a transmission / reception point (transmission / reception point (TRP)), a network (NW)) in the downlink (DL), and a user terminal in the uplink (UL).
  • a base station for example, gNodeB, (gNB), a transmission / reception point (transmission / reception point (TRP)), a network (NW)) in the downlink (DL), and a user terminal in the uplink (UL).
  • UE User Equipment
  • the receiving node that receives the signal from the transmitting node may be, for example, a UE in DL and a base station in UL.
  • the transmitting node starts transmission after a predetermined period (for example, immediately after or during the backoff period) after the absence of transmission of another device (idle) is detected in listening, and there is transmission of another device in listening. When that (busy, LBT-busy) is detected, the signal is not transmitted.
  • the transmission node detects that there is no transmission of another node (idle, LBT-idol) in listening, the transmission node acquires a transmission opportunity (Transmission Opportunity (TxOP), channel occupation (Channel Occupancy)). Start transmitting the signal.
  • TxOP Transmission Opportunity
  • Channel Occupancy Channel occupation
  • COT Channel Occupancy Time
  • the COT is the total time length between all transmissions within the transmission opportunity and the gap within the predetermined time, and may be less than or equal to the maximum COT (Maximum COT (MCOT)).
  • the MCOT may be determined based on the channel access priority class.
  • the channel access priority class may be associated with the contention window size.
  • the above NR-U system is a carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) between an unlicensed band component carrier (Component Carrier (CC)) (unlicensed CC) and a licensed band CC (license CC). It may be operated by an unlicensed CC stand-alone (SA).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • SA unlicensed CC stand-alone
  • the unlicensed CC includes an unlicensed band, an unlicensed spectrum, a secondary cell (SCell), a license assisted access (LAA) SCell, a LAA cell, and a primary cell.
  • SCell secondary cell
  • LAA license assisted access
  • PCell Primary Secondary Cell
  • PSCell Primary Secondary Cell
  • SpCell Special Cell
  • the frequency to which channel sensing is applied the NR-U target frequency, etc. may be read as each other.
  • the license CC includes a licensed band, a license spectrum, PCell, PSCell, SpCell, SCell, non-NR-U target frequency, Rel. 15, NR, frequency to which channel sensing is not applied, NR target frequency, etc. may be read as each other.
  • Interlaced transmission In order to use the unlicensed CC, it is necessary to meet certain restrictions. For example, according to the regulation of the European Telecommunications Standards Institute (ETSI), for the use of 5 GHz, one of the unlicensed carriers, the occupied channel bandwidth containing 99% of the power of the signal. (Occupied Channel Bandwidth (OCB)) must be at least 80% of the available bandwidth (eg, system bandwidth). In addition, restrictions on the maximum transmission power density (Power Spectral Density (PSD)) per predetermined bandwidth (1 MHz) are specified.
  • ETSI European Telecommunications Standards Institute
  • PSD Power Spectral Density
  • the unlicensed CC performs transmission (interlaced transmission) using a set of a plurality of frequency domain resources (also referred to as RB set, interlaced, etc.) at predetermined intervals. Is being considered.
  • Interlaced transmission may also be referred to as multi-cluster transmission in units of predetermined frequency domain resources, Block Interleaved Frequency Division Multiple Access (block IFDMA), or the like.
  • An interlace may be defined as a set of multiple frequency domain resources allocated at predetermined frequency intervals (eg, 10 RB intervals).
  • Each frequency domain resource included in one interlace and dispersed in the frequency direction may be called a cluster.
  • One cluster may be composed of one or more consecutive RBs, subcarriers, resource block groups, and the like. Although it is assumed that frequency hopping within the cluster is not applied, the frequency hopping may be applied.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of interlaced transmission.
  • the total available bandwidth eg, system bandwidth
  • interlaced # i has an index value of ⁇ i, i + 10, i + 20, ..., I + 90 ⁇ . It is composed of 10 RB (cluster).
  • interlaces # 0- # 9 are provided.
  • one or more interlaces may be allocated as frequency domain resources for uplink signals.
  • NR-U it is assumed that a bandwidth of 20 MHz or more (for example, a variable band that is an integral multiple of 20 MHz) can be used depending on the availability.
  • the bandwidth of 20 MHz or more extends to wideband carriers, widebands, LAA S cells, LAA cells, NR-U carriers, NR-U cells, cells, and the like.
  • wideband carriers it is also considered to perform listening for each partial band (for example, 20 MHz) within the carrier instead of the entire carrier.
  • the partial band is also referred to as a predetermined band, a sub-band, an LBT sub-band, a listening band, or the like.
  • the frequency domain resource for the uplink shared channel for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the downlink shared channel for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the first type also referred to as uplink resource allocation type 0, type 0, etc.
  • the second type also referred to as uplink resource allocation type 1, type 1, etc.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of uplink resource allocation types 0 and 1.
  • the frequency domain resource allocated to the PUSCH is shown using a bitmap in units of a resource block group (Resource Block Group (RBG)) composed of a plurality of consecutive RBs.
  • RBG # 0, # 1, # 3 are assigned to PUSCH for the UE.
  • the number of RBs constituting RBG is 4, but the number is not limited to this.
  • discontinuous frequency domain resources can be allocated to PUSCH, but the unit of allocation is RBG.
  • FIG. 2B in type 1, the frequency domain allocated to the PUSCH using the starting resource block (RB start ) and the number of continuously allocated resource blocks (length, LRBs ). Resources are shown.
  • RB start the starting resource block
  • LRBs the number of continuously allocated resource blocks
  • FIG. 2A PUSCH for the UE is assigned to seven consecutive RBs indicated by RB # 3 to RBs indicated by RB start .
  • the frequency domain resource can be allocated to the PUSCH in RB units, but it is limited to continuous RBs.
  • the frequency domain resource allocation method for the PUSCH of 15 does not assume interlaced transmission (for example, FIG. 1). Therefore, when interlaced transmission is applied to the PUSCH, there is a possibility that the frequency domain resource for the PUSCH cannot be appropriately allocated.
  • the present inventors have investigated a method for appropriately allocating frequency domain resources to PUSCH or PDSCH to which interlaced transmission is applied, and have performed the present invention.
  • the UE receives information (resource allocation information) used for determining a set of RBs at predetermined intervals in a predetermined band in a carrier, and PUSCH or the set determined based on the information is used as PUSCH or.
  • the idea was to determine it as a frequency domain resource allocated to the PDSCH.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH interlaced transmission in an unlicensed carrier is assumed, but the present invention is not limited to this.
  • the present embodiment is also applicable to interlaced transmission of PUSCH in a licensed carrier.
  • a set of RBs also referred to as RB set, interlace, etc.
  • the carrier may be paraphrased as a bandwidth part (BWP) within the carrier.
  • the resource allocation information is information indicating the number of resource blocks L RBs continuous from the start resource block RB START and the start resource block RB START of each RB set (for example, each resource indication value (Resource Indication Value (for example)). RIV))) may be included.
  • the UE may receive information indicating the start resource block RB START and the resource block number L RBs, and each RB set determined based on the information may be determined as a frequency domain resource assigned to the PUSCH.
  • the information indicating the start resource block RB START and the number of resource blocks L RBs is a predetermined field value (for example, frequency domain resource allocation (Frequency)) in the DCI (for example, DCI format 0_0 or 0_1). It may be indicated by the value of the Domain Resource Assignment (FDRA)) field.
  • FDRA Domain Resource Assignment
  • the UE within a predetermined bandwidth of each starting resource block RB START from the number of each resource block L RBs, the RB set consisting each start resource block RB START at RB at predetermined intervals, as the frequency-domain resources allocated to the PUSCH You may decide.
  • the predetermined interval may be predetermined in the specifications, or may be configured (notified) in the UE by higher layer signaling.
  • the upper layer signaling refers to information transmitted via a broadcast channel (Physical Broadcast Channel) (also referred to as broadcast information, master information block (MIB), etc.), system information (system information).
  • a broadcast channel Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC parameter RRC parameter
  • RRC information element Information Element (IE)
  • MAC Medium Access Control
  • CE Control Element
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of allocation of an interlaced frequency domain resource according to the first aspect.
  • UE receives information indicating the number of resource blocks L RBS1 successive from a single RB set of starting resource block RB START1 and the start resource block RB START1 allocated to PUSCH (e.g., RIV).
  • the information may be, for example, a predetermined field value in DCI (eg, FRDA field value).
  • the predetermined interval may be predetermined in the specifications, or may be notified to the UE by higher layer signaling.
  • the existing DCI format (for example, DCI format 0_0 or A single RB set can be assigned to the interlaced transmitted PUSCH using a predetermined field value (eg, FDRA field value) in 0-1).
  • a predetermined field value eg, FDRA field value
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing another example of interlaced frequency domain resource allocation according to the first aspect.
  • FIG. 4A shows an example in which a plurality of RB sets in a continuous band are assigned to the PUSCH.
  • FIG. 4B shows an example in which a plurality of RB sets in each of a plurality of discontinuous bands are assigned to the PUSCH.
  • FIGS. 4A and 4B the differences from FIG. 3 will be mainly described.
  • the UE has information indicating the number of resource blocks L RBs1 continuous from the start resource block RB START1 and the start resource block RB START1 of the first RB set (for example, the first RIV) and the second starting resource block RB START2 and start resource block RB START2 information indicating the resource block number L RBS2 continuous from the RB set (e.g., a second RIV) and may be received.
  • the information may be indicated, for example, by a predetermined field value within the DCI (eg, FRDA field value).
  • the UE includes a first RB set of RB for each first predetermined interval from a start resource block RB START1 inband resource blocks L RBS1 continuous from the start resource block RB START1 (predetermined number of RB), the starting resource block RB in the second band of a resource block number L RBS2 within a given band resource blocks L RBS2 continuous from the start resource block RB START2 continuing from START2, the start resource block RB predetermined distance from START2 (predetermined A second RB set of RBs for each number of RBs) may be determined as frequency domain resources allocated to the PUSCH.
  • the plurality of bands composed of the corresponding number of resource blocks L RBs from the plurality of start resource blocks RB START may be overlapped.
  • the first band containing the first RB set includes the second band containing the second RB set. That is, the plurality of bands may be continuous in the frequency domain.
  • a plurality of bands composed of a plurality of start resource blocks RB START and corresponding resource block numbers L RBs may be discontinuous.
  • the first band including the first RB set and the second band including the second RB set are discontinuous in the frequency domain.
  • the existing DCI format (for example, DCI format 0_0) is shown. Or a continuous band or a continuous band for the interlaced transmitted PUSCH with minimal expansion to a given field value (eg, FDRA field value) within 0-1) (just by making changes that specify multiple RIVs). Multiple RB sets within multiple discontinuous bands can be assigned.
  • the resource allocation information includes information indicating the start resource block RB START of each RB set and the number of resource blocks L RBs continuous from the start resource block RB START (for example, each RIV), and thus is an interlaced type. Frequency domain resources can be appropriately allocated to the transmitted PUSCH.
  • the resource allocation information includes information indicating the start resource block RB START of one or more bands in the carrier and the number of resource blocks L RBs in the predetermined band (one or more RIVs). Information indicating one or more RB set numbers (RB set number, interlaced number) N INT in the above band may be included.
  • the UE receives information indicating each start resource block RB START and each resource block number L RBs and information indicating one or more interlace number N INT , and one or more in each band determined based on the information.
  • the RB set of may be determined as the frequency domain resource allocated to the PUSCH.
  • Information indicating the start resource block RB START and the number of resource blocks L RBs is indicated by a predetermined field value (for example, FDRA field value) in DCI (for example, DCI format 0_0 or 0_1). May be done.
  • the information indicating one or more interlaced number N INTs may be indicated by the predetermined field value (eg, FDRA field value) in the DCI or by another field value.
  • the UE allocates one or more RB sets specified by the above one or more interlace number N INT to the PUSCH in each band determined by each start resource block RB START and each resource block number L RBs . It may be determined as a resource.
  • each RB and the interlaced number (RB set number, interlaced or RB set) in each band may be predetermined in the specifications, or may be set in the UE by upper layer signaling. ..
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of allocation of interlaced frequency domain resources in the continuous band according to the second aspect.
  • the UE indicates information (that is, the number of resource blocks continuous from the start resource block RB START1 in the predetermined band and the start resource block RB START1 in the carrier (that is, the number of resource blocks in the predetermined band) LRBs1.
  • RIV information indicating the interlace number N INT are received.
  • the information indicating RB START1 and LBs1 may be indicated, for example, by a predetermined field value (eg, FRDA field value) in DCI.
  • the information indicating the interlaced number N INT may be indicated by the predetermined field value in the DCI or by another field value.
  • FIG. 5 shows, for example, an example in which interlaces # 0 to # 4 are arranged at predetermined intervals in a band composed of one resource block of LRBs continuous from RB START 1 , and the number of interlaces and the like are shown in FIG. Not limited to those shown in.
  • each RB and the interlaced number may be predetermined in the specifications or may be set by RRC signaling.
  • the correspondence between each RB and the interlaced number (interlaced) is not limited to that shown in the figure.
  • the existing DCI format (eg, one or more RB sets can be assigned to the interlaced transmitted PUSCH with less extension to DCI format 0_0 or 0_1) (eg, indicating the interlaced number NINT ).
  • a single RB set (interlaced) is assigned to the UE within the predetermined band, but a plurality of RB sets (interlaced) may be assigned to the UE.
  • the UE may receive information indicating a plurality of interlaced number N INTs .
  • the resource allocation information includes information indicating a discontinuity of the plurality of bands of starting resource block RB START and resource block number L RBs within the predetermined band of the carrier (s RIV), common to the plurality of bands or Information indicating the number (RB set number, interlaced number) N INT of one or more individual RB sets may be included.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of allocation of interlaced frequency domain resources in the discontinuous band according to the second aspect.
  • UE includes a start resource block RB START1 and RB START2 band first and second discontinuous in the carrier, the start resource block RB START1 and RB, respectively the number of resource blocks consecutive from START2 (i.e., (Number of resource blocks in the predetermined band)
  • Information indicating L RBs1 and L RBs2 for example, the first and second RIVs
  • information indicating the interlace number N INT common to the first and second bands are received. ..
  • Information indicating the RB START1 and L RBS1 e.g., a first RIV
  • information indicating the RB START2 and L RBS2 e.g., a second RIV
  • a predetermined field value in the DCI e.g., FRDA field value
  • the information indicating the interlace number NINT common to the first and second bands may be indicated by the predetermined field value in the DCI or by another field value.
  • each RB in the first and second bands is associated with the interlaced number (interlaced or RB set).
  • the differences from FIG. 5 will be mainly described.
  • the UE in both the second zone is determined by the start resource block RB START1 and the first band and the start resource block RB START2 and each resource block number L RBS2 determined by each resource block number L RBS1, interlace
  • the extension to the existing DCI format (for example, DCI format 0_0 or 0_1) is reduced (for example, for example). so as to indicate a plurality of RIV and interlaced number N INT), it may be assigned one or more RB set for PUSCH transmitted interlaced.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of interlaced frequency domain resource allocation in the discontinuous band according to the second aspect.
  • the UE receives information indicating individual interlace numbers N INT1 and N INT2 in the first and second bands instead of the interlace number N INT common to the first and second bands of FIG. In that respect, it differs from FIG.
  • the differences from FIG. 6 will be mainly described.
  • each interlace number N INT is specified in a plurality of discontinuous bands in the carrier, the extension to the existing DCI format (for example, DCI format 0_0 or 0_1) is reduced (for example, for example).
  • One or more RB sets can be flexibly assigned to each discontinuous band for the interlaced transmitted PUSCH (by indicating a plurality of RIVs and a plurality of interlaced numbers N INT ).
  • the resource allocation information includes information indicating the start resource block RB START of each band used for PUSCH in the carrier and the number of resource blocks L RBs of each band (for example, each RIV). , Interlaced frequency domain resources can be appropriately allocated to the transmitted PUSCH.
  • the resource allocation information includes information indicating the number (LBT subband number) N LSB of one or more LBT subbands (listening bands) in the carrier and one or more in one or more LBT subbands.
  • RB set number (RB set number, interlace number) N INT may be included.
  • the UE receives information indicating each LBT subband number N LSB and information indicating one or more interlaced number N INTs , and within a predetermined band determined based on the LBT subband number N LSB , one the RB set (interlaced) above interlaced number N INT, may be determined as the frequency-domain resources allocated to PUSCH.
  • the information indicating each LSB subband number N LSB may be indicated by a predetermined field value (eg, FDRA field value) within the DCI (eg DCI format 0_0 or 0_1).
  • the information indicating one or more interlaced number N INTs may be indicated by the predetermined field value (eg, FDRA field value) in the DCI or by another field value.
  • the association between each RB in each LBT subband and the interlaced number may be predetermined in the specifications, or may be set in the UE by higher layer signaling.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of allocation of interlaced frequency domain resources according to the third aspect.
  • three LBT subbands are provided in the carrier, but the present invention is not limited to this, and one or more LBT subbands may be provided in the carrier.
  • LBT subbands # 0 and # 2 are specified by DCI, but the present invention is not limited to this.
  • the number of LBT subbands specified by DCI may be one or more.
  • a plurality of discontinuous LBT subbands may be designated, or a plurality of continuous LBT subbands (not shown) may be designated.
  • interlaces of interlace numbers # 0 to # 4 are configured by a set of RBs at predetermined intervals (6 RB intervals) in each LBT subband, but the number of interlaces and the association between the interlace numbers and RB, etc. Is not limited to what is illustrated.
  • one or more RB sets can be flexibly assigned to the interlaced transmitted PUSCH with a small amount of information.
  • the number of one or more partial bands within LBT subband (subband) (partial band number, also referred to as a sub-band number, etc.) and information indicating the N SB, one or more in each sub-band RB set number (RB set number, interlaced number) N INT may be included.
  • the UE receives the information indicating one or more subband numbers NSB and the information indicating one or more interlaced number NINTs , and within a predetermined band determined based on the subband number NSB , one.
  • the RB set (interlaced) above interlaced number N INT may be determined as the frequency-domain resources allocated to PUSCH.
  • DCI e.g., DCI format 0_0 or 0_1
  • predetermined field value in e.g., FDRA field value
  • the information indicating one or more interlaced number N INTs may be indicated by the predetermined field value (eg, FDRA field value) in the DCI or by another field value.
  • the association between each RB in each subband and the interlaced number may be predetermined in the specifications, or may be set in the UE by higher layer signaling.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of allocation of an interlaced frequency domain resource according to the fourth aspect.
  • one LBT subband is provided in the carrier, and three subbands are provided in the one LBT subband, but the present invention is not limited to this, and one or more subbands are provided in the LBT subband. Should be provided.
  • FIG. 9 illustrates a case where the bandwidth ( NUL_BWP RB ) of the carrier (or BWP in the carrier) is composed of 1 LBT subband, but the bandwidth is not limited to this, and the bandwidth ( NUL_BWP RB ) is not limited to this.
  • One or more LBT subbands (n LBT subbands (n is a positive integer)) may be included.
  • the two subbands # 0 and # 2 in the LBT subband are specified by DCI, but the present invention is not limited to this.
  • the number of subbands specified by DCI may be one or more.
  • a plurality of discontinuous subbands may be designated, or a plurality of continuous subbands (not shown) may be designated.
  • interlaces of interlace numbers # 0 to # 4 are configured by a set of RBs at predetermined intervals (6 RB intervals) in each subband, but the number of interlaces and the association between the interlace numbers and RB are not shown. It is not limited to what is shown.
  • the PUSCH It may be determined as an allocated frequency domain resource.
  • the sub-band number and interlaced number N INT in LBT subband is designated, a small amount of information, be flexibly allocate one or more RB set for PUSCH transmitted interlaced it can.
  • the first to fourth aspects are also applicable to, for example, PUSCH transmission using a configured grant.
  • the resource allocation information may be included in the upper layer parameter (for example, configuredGrantConfig).
  • the resource allocation information may be included in the higher layer parameters or DCI that activates the configuration grant.
  • DCI format 0_0 or 0_1 may be read as DCI format 1_0 or 1_1.
  • the transmission of PUSCH may be paraphrased as the reception of PDSCH. It may also be applied to PDSCH to which semi-persistent scheduling is applied.
  • the resource allocation information may be included in the DCI that activates the upper layer parameter or configuration grant.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technology (RAT) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is 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 higher-level station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, 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. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog 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 transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit information (resource allocation information) used for determining a set of resource blocks at predetermined intervals in a predetermined band in the carrier.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit a downlink shared channel or receive an uplink shared channel using the set.
  • the control unit 110 may determine the set determined based on the information as a frequency domain resource assigned to the uplink shared channel or the downlink shared channel.
  • the resource allocation information may include information indicating the start resource block of the set and the number of resource blocks consecutive from the start resource block.
  • the control unit 110 may determine the set determined based on the starting resource block and the number of resource blocks as the frequency domain resource (first aspect).
  • the resource allocation information may include information indicating the start resource block of the predetermined band, the number of resource blocks in the predetermined band, and information indicating the number of the set.
  • the control unit 110 may determine the set in the predetermined band determined based on the start resource block and the number of resource blocks as the frequency domain resource (second aspect).
  • the resource allocation information may include information indicating the number of the listening band in the carrier and information indicating the number of the set.
  • the control unit 110 may determine the set within the predetermined band, which is determined based on the number of the listening band, as the frequency domain resource (third aspect).
  • the resource allocation information may include information indicating a partial band number in the listening band in the carrier and information indicating the number of the set.
  • the control unit 110 may determine the set within the predetermined band, which is determined based on the partial band number, as the frequency domain resource (fourth aspect).
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • 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 processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. 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 transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of a transmitter / receiver 220, a transmitter / receiver antenna 230, and a transmission line interface 240.
  • the transmission / reception unit 220 may receive information (resource allocation information) used for determining a set of resource blocks at predetermined intervals in a predetermined band in the carrier.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the downlink shared channel or transmit the uplink shared channel using the set.
  • the control unit 210 may determine the set determined based on the information as a frequency domain resource assigned to the uplink shared channel or the downlink shared channel.
  • the resource allocation information may include information indicating the start resource block of the set and the number of resource blocks consecutive from the start resource block.
  • the control unit 210 may determine the set determined based on the starting resource block and the number of resource blocks as the frequency domain resource (first aspect).
  • the resource allocation information may include information indicating the start resource block of the predetermined band, the number of resource blocks in the predetermined band, and information indicating the number of the set.
  • the control unit 210 may determine the set in the predetermined band determined based on the starting resource block and the number of resource blocks as the frequency domain resource (second aspect).
  • the resource allocation information may include information indicating the number of the listening band in the carrier and information indicating the number of the set.
  • the control unit 210 may determine the set within the predetermined band, which is determined based on the number of the listening band, as the frequency domain resource (third aspect).
  • the resource allocation information may include information indicating a partial band number in the listening band in the carrier and information indicating the number of the set.
  • the control unit 210 may determine the set within the predetermined band, which is determined based on the partial band number, as the frequency domain resource (fourth aspect).
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 13 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
  • the 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 (EPROM), 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 is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • 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 time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB 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.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, 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, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or 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”.

Landscapes

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Abstract

ユーザ端末は、キャリア内の所定の帯域における所定間隔のリソースブロックのセットの決定に用いられる情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて決定される前記セットを、上り共有チャネル又は下り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースとして決定する制御部と、を具備する。これにより、インターレース型送信される上り共有チャネル又は下り共有チャネルに対する周波数領域リソースの割り当てを適切に制御できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、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。
 将来の無線通信システム(以下、NRともいう)では、所定間隔のリソースブロック(Resource Block(RB)、物理RB等とも呼ばれる)のセット(RBセット、インターレース等ともいう)を用いた送信(インターレース型送信)を行うことが検討されている。
 しかしながら、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))又は下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))のインターレース型送信を行う場合、当該上り共有チャネル又は下り共有チャネルに対する周波数領域リソース(例えば、上記RBセット)の割り当てを適切に制御できない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、インターレース型送信される上り共有チャネル又は下り共有チャネルに対する周波数領域リソースの割り当てを適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、キャリア内の所定の帯域における所定間隔のリソースブロックのセットの決定に用いられる情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて決定される前記セットを、上り共有チャネル又は下り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースとして決定する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、インターレース型送信される上り共有チャネル又は下り共有チャネルに対する周波数領域リソースの割り当てを適切に制御できる。
図1は、インターレース型送信の一例を示す図である。 図2A及び2Bは、上りリソース割り当てタイプ0及び1の一例を示す図である。 図3は、第1の態様に係るインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第1の態様に係るインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての他の例を示す図である。 図5は、第2の態様に係る連続帯域におけるインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。 図6は、第2の態様に係る不連続帯域におけるインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。 図7は、第2の態様に係る不連続帯域におけるインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての他の例を示す図である。 図8は、第3の態様に係るインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例例を示す図である。 図9は、第4の態様に係るインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
(NR-U)
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band))だけでなく、ライセンスバンドとは異なる周波数帯域(アンライセンスバンド(unlicensed band))(例えば、2.4GHz帯や5GHz帯)を利用することが検討されている。
 アンライセンスバンドを利用するNRシステムは、NR-Unlicensed(U)、NR License-Assisted Access(LAA)、NR-Uシステムなどと呼ばれてもよい。
 アンライセンスバンドでは、NR-Uシステムだけでなく、他のLAAシステム、Wi-Fi(登録商標)システム等の複数のシステムが共存することが想定されるため、当該複数のシステム間で干渉制御及び衝突制御の少なくとも一つが行われる。
 NR-Uシステムにおける送信ノードは、アンライセンスバンドにおける信号(例えば、データ信号)の送信前に、他のノード(例えば、基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)の送信の有無を確認するリスニングを行う。なお、リスニングは、Listen Before Talk(LBT)、Clear Channel Assessment(CCA)、キャリアセンス(Carrier sense)又はチャネルアクセス動作(channel access procedure)等と呼ばれてもよい。
 当該送信ノードは、例えば、下りリンク(DL)では基地局(例えば、gNodeB、(gNB)、送受信ポイント(transmission/reception point(TRP))、ネットワーク(NW))、上りリンク(UL)ではユーザ端末(例えば、User Equipment(UE))であってもよい。また、送信ノードからの信号を受信する受信ノードは、例えば、DLではUE、ULでは基地局であってもよい。
 当該送信ノードは、リスニングにおいて他の装置の送信がないこと(アイドル)が検出されてから所定期間(例えば、直後又はバックオフの期間)後に送信を開始し、リスニングにおいて他の装置の送信があること(ビジー、LBT-busy)が検出されると、信号の送信を行わない。
 一方、当該送信ノードは、リスニングにおいて他のノードの送信がないこと(アイドル、LBT-idle)が検出される場合、送信機会(Transmission Opportunity(TxOP)、チャネル占有(Channel Occupancy))を獲得し、信号の送信を開始する。当該送信機会の時間は、Channel Occupancy Time(COT)と呼ばれる。
 COTは、送信機会内の全ての送信と所定時間内のギャップとの総時間長であり、最大COT(Maximum COT(MCOT))以下であってもよい。MCOTはチャネルアクセス優先クラス(channel access priority class)に基づいて決定されてもよい。チャネルアクセス優先クラスは、競合ウィンドウ(contention window)サイズに関連付けられてもよい。
 以上のようなNR-Uシステムは、アンライセンスバンドのコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))(アンライセンスCC)とライセンスバンドのCC(ライセンスCC)とのキャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)で運用されてもよいし、アンライセンスCCのスタンドアローン(SA)で運用されてもよい。
 なお、アンライセンスCCは、アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンススペクトラム、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))、ライセンスアシストアクセス(Licensed Assisted Access(LAA))SCell、LAAセル、プライマリセル(Primary Cell(PCell)、Primary Secondary Cell(PSCell)、Special Cell(SpCell)等ともいう)、チャネルのセンシングが適用される周波数、NR-U対象周波数等と、互いに読み替えられてもよい。
 また、ライセンスCCは、ライセンスバンド(licensed band)、ライセンススペクトラム、PCell、PSCell、SpCell、SCell、非NR-U対象周波数、Rel.15、NR、チャネルのセンシングが適用されない周波数、NR対象周波数等と、互いに読み替えられてもよい。
(インターレース型送信)
 アンライセンスCCを利用するためには、所定の制約を満たす必要がある。例えば、欧州電気通信標準化機構(European Telecommunications Standards Institute(ETSI))の規則(regulation)によれば、アンライセンスキャリアの1つである5GHzの利用に関して、信号の99%の電力を含む占有チャネル帯域幅(Occupied Channel Bandwidth(OCB))が、使用可能な帯域幅(例えば、システム帯域幅)の80%以上の帯域幅でなければならない。また、所定の帯域幅(1MHz)あたりの最大送信電力密度(Power Spectral Density(PSD))に関する制約が規定されている。
 このような制約(例えば、OCBの規則)を満たすため、アンライセンスCCでは、所定間隔の複数の周波数領域リソースのセット(RBセット、インターレース等ともいう)を用いた送信(インターレース型送信)を行うことが検討されている。
 インターレース型送信とは、所定の周波数領域リソース単位でのマルチクラスタ送信、Block Interleaved Frequency Division Multiple Access(ブロックIFDMA)等とも呼ばれてもよい。1つのインターレースは、所定の周波数間隔(例えば、10RB間隔)で割り当てられる複数の周波数領域リソースのセットと定義されてもよい。
 1インターレースに含まれる周波数方向に分散した各周波数領域リソースは、それぞれ、クラスタと呼ばれてもよい。1クラスタは、1以上の連続するRB、サブキャリア、リソースブロックグループなどで構成されればよい。なお、クラスタ内での周波数ホッピングは適用されないことが想定されているが、当該周波数ホッピングが適用されてもよい。
 図1は、インターレース型送信の一例を示す図である。例えば、図1では、使用可能な全体の帯域幅(例えば、システム帯域)が20MHz(例えば、100RB)であり、インターレース#iは、インデックス値が{i,i+10,i+20,…,i+90}である10RB(クラスタ)で構成される。
 図1に示すように、使用可能な全体の帯域幅が20MHzで構成される場合、10個のインターレース#0-#9が設けられる。ユーザ端末に対しては、一以上のインターレースが上り信号用の周波数領域リソースとして割り当てられてもよい。
 NR-Uでは、空き状況によって、20MHz以上の帯域幅(例えば、20MHzの整数倍の可変帯域)が利用可能となることが想定される。
 20MHz以上の帯域幅は、ワイドバンドキャリア、ワイドバンド、LAA Sセル、LAAセル、NR-Uキャリア、NR-Uセル、セル等と及ばれる。ワイドバンドキャリアでは、キャリア全体ではなく、キャリア内の部分的な帯域(例えば、20MHz)毎にリスニングを行うことも検討されている。当該部分的な帯域は、所定帯域、サブバンド(sub-band)、LBTサブバンド、リスニング用帯域等とも呼ばれる。
 このような20MHz以上の帯域幅においてインターレース型送信を行う場合、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))又は下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))に対する周波数領域リソースの割り当てをどのように制御するかが問題となる。
 例えば、NR Rel.15では、PUSCHに対する周波数領域リソースの割り当て方式として、第1のタイプ(上りリソース割り当てタイプ0、タイプ0等ともいう)及び第2のタイプ(上りリソース割り当てタイプ1、タイプ1等ともいう)が想定される。図2A及び2Bは、上りリソース割り当てタイプ0及び1の一例を示す図である。
 図2Aに示すように、タイプ0では、連続する複数のRBによって構成されるリソースブロックグループ(Resource Block Group(RBG))単位のビットマップを用いて、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースが示される。例えば、図2Aでは、RBG#0、#1、#3がUEに対するPUSCHに割り当てられる。なお、図2Aでは、RBGを構成するRB数は4であるが、これに限られない。
 図2Aに示すように、タイプ0では、不連続の周波数領域リソースをPUSCHに割り当てることができるが、割り当ての単位はRBGとなる。
 一方、図2Bに示すように、タイプ1では、開始リソースブロック(RBstart)及び連続して割り当てられる(contiguously)リソースブロックの数(長さ、LRBs)を用いて、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースが示される。例えば、図2Aでは、RBstartが示すRB#3からLRBsが示す7個の連続するRBに、UEに対するPUSCHが割り当てられる。
 図2Bに示すように、タイプ1では、RB単位で周波数領域リソースをPUSCHに割り当てることができるが、連続したRBに限られる。
 以上のように、Rel.15のPUSCHに対する周波数領域リソースの割り当て方式は、インターレース型送信(例えば、図1)を想定していない。このため、PUSCHに対してインターレース型送信を適用する場合、当該PUSCHに対する周波数領域リソースを適切に割り当てることができない恐れがある。
 特に、20MHz以上の帯域幅においてPUSCHのインターレース型送信を行うことが想定されるNR-Uでは、未知の他システムからの干渉到来頻度が周波数帯によって変動する可能性がある。このため、インターレース型送信が適用されるPUSCHに対して、より柔軟かつ効率的に周波数領域リソースを割り当てることが望まれている。また、同様の問題は、インターレース型送信が適用されるPDSCHに対する周波数領域リソースの割り当てについても生じ得る。
 そこで、本発明者らは、インターレース型送信が適用されるPUSCH又はPDSCHに対して、周波数領域リソースを適切に割り当てる方法を検討し、本発明に行った。具体的には、UEは、キャリア内の所定の帯域における所定間隔のRBのセットの決定に用いられる情報(リソース割り当て情報)を受信し、当該情報に基づいて決定される前記セットを、PUSCH又はPDSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定することを着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。本実施形態の各態様は、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。
 なお、以下では、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))によりスケジューリングされるPUSCHに割り当てられる周波数領域リソースの決定について説明するが、これに限られない。本実施形態は、設定グラント(configured grant)を用いたPUSCH送信にも適用可能である。
 また、以下では、アンライセンスキャリアにおけるPUSCHのインターレース型送信を想定するが、これに限られない。本実施形態は、ライセンスキャリアにおけるPUSCHのインターレース型送信にも適用可能である。
 また、以下では、キャリア内の所定の帯域における所定間隔のRBのセット(RBセット、インターレース等ともいう)がPUSCHに割り当てられるものとするが、これに限られない。キャリアは、キャリア内の帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))と言い換えられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、上記リソース割り当て情報は、各RBセットの開始リソースブロックRBSTART及び開始リソースブロックRBSTARTから連続するリソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、各リソース指示値(Resource Indication Value(RIV)))を含んでもよい。
 UEは、当該開始リソースブロックRBSTART及び当該リソースブロック数LRBsを示す情報を受信し、当該情報に基づいて決定される各RBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 当該開始リソースブロックRBSTART及び当該リソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、一以上のRIV)は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、周波数領域リソース割り当て(Frequency Domain Resource Assignment(FDRA))フィールドの値)によって示されてもよい。
 UEは、各開始リソースブロックRBSTARTから各リソースブロック数LRBsの所定帯域内で、各開始リソースブロックRBSTARTから所定間隔毎のRBで構成されるRBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。当該所定間隔は、仕様で予め定められてもよいし、上位レイヤシグナリングによりUEに設定(configure)(通知)されてもよい。
 なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel)を介して伝送される情報(ブロードキャスト情報、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))等ともいう)、システム情報(システム情報ブロック(System Information Block(SIB))等ともいう)、Radio Resource Control(RRC)シグナリング(RRCパラメータ、RRC情報要素(Information Element(IE))等ともいう)、Medium Access Control(MAC)シグナリング(MAC制御要素(Control Element(CE))等ともいう)の少なくとも一つであればよい。
<単一のRBセット>
 図3は、第1の態様に係るインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。図3では、UEは、PUSCHに割り当てられる単一のRBセットの開始リソースブロックRBSTART1及び当該開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1を示す情報(例えば、RIV)を受信する。当該情報は、例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、FRDAフィールド値)であってもよい。
 UEは、上記開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1の所定帯域内で、開始リソースブロックRBSTART1から所定間隔(所定数のRB)毎のRBで構成されるRBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。当該所定間隔は、予め仕様で定められてもよいし、上位レイヤシグナリングによりUEに通知されてもよい。
 図3では、単一のRIVが単一のRBセットの開始リソースブロックRBSTART1及び当該開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1を示すので、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)を用いて、インターレース型送信されるPUSCHに対して単一のRBセットを割り当てることができる。
<複数のRBセット>
 図4A及び4Bは、第1の態様に係るインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての他の例を示す図である。図4Aでは、連続する帯域内の複数のRBセットがPUSCHに割り当てられる一例が示される。一方、図4Bでは、不連続の複数の帯域それぞれ内の複数のRBセットがPUSCHに割り当てられる一例が示される。図4A及び4Bでは、図3との相違点を中心に説明する。
 図4A及び4Bにおいて、UEは、第1のRBセットの開始リソースブロックRBSTART1及び開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1を示す情報(例えば、第1のRIV)と、第2のRBセットの開始リソースブロックRBSTART2及び開始リソースブロックRBSTART2から連続するリソースブロック数LRBs2を示す情報(例えば、第2のRIV)とを、受信してもよい。当該情報は、例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、FRDAフィールド値)によって示されてもよい。
 UEは、上記開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1の第1の帯域内で開始リソースブロックRBSTART1から所定間隔(所定数のRB)毎のRBの第1のRBセットと、上記開始リソースブロックRBSTART2から連続するリソースブロック数LRBs2の第2の帯域内で上記開始リソースブロックRBSTART2から連続するリソースブロック数LRBs2の所定帯域内で、開始リソースブロックRBSTART2から所定間隔(所定数のRB)毎のRBの第2のRBセットとを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図4Aに示すように、複数の開始リソースブロックRBSTARTからそれぞれ対応するリソースブロック数LRBsで構成される複数の帯域は、少なくとも一部が重複してもよい。例えば、図4Aでは、上記第1のRBセットを含む第1の帯域は、上記第2のRBセットを含む第2の帯域を包含する。すなわち、当該複数の帯域は周波数領域で連続してもよい。
 或いは、図4Bに示すように、複数の開始リソースブロックRBSTARTからそれぞれ対応するリソースブロック数LRBsで構成される複数の帯域は、不連続であってもよい。例えば、図4Aでは、上記第1のRBセットを含む第1の帯域と、上記第2のRBセットを含む第2の帯域とは、周波数領域で不連続である。
 図4A及び4Bでは、複数のRIVがそれぞれ複数のRBセットの開始リソースブロックRBSTART及び当該開始リソースブロックRBSTARTから連続するリソースブロック数LRBsを示すので、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)への拡張を最小限にして(複数のRIVを指定する変更を加えるだけで)、インターレース型送信されるPUSCHに対して連続する帯域又は不連続の複数の帯域内の複数のRBセットを割り当てることができる。
 第1の態様では、上記リソース割り当て情報は、各RBセットの開始リソースブロックRBSTART及び開始リソースブロックRBSTARTから連続するリソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、各RIV)を含むので、インターレース型送信されるPUSCHに対して適切に周波数領域リソースを割り当てることができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、上記リソース割り当て情報は、キャリア内の一以上の帯域の開始リソースブロックRBSTART及び当該所定の帯域内のリソースブロック数LRBsを示す情報(一以上のRIV)と、当該一以上の帯域内の一以上のRBセットの番号(RBセット番号、インターレース番号)NINTを示す情報と、を含んでもよい。
 UEは、各開始リソースブロックRBSTART及び各リソースブロック数LRBsを示す情報と、一以上のインターレース番号NINTを示す情報とを受信し、当該情報に基づいて決定される各帯域内の一以上のRBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 当該開始リソースブロックRBSTART及び当該リソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、一以上のRIV)は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよい。一以上のインターレース番号NINTを示す情報は、当該DCI内の当該所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 UEは、各開始リソースブロックRBSTART及び各リソースブロック数LRBsによって決定される各帯域内で、上記一以上のインターレース番号NINTによって特定される一以上のRBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 各帯域における各RBとインターレース番号(RBセット番号、インターレース又はRBセット)との対応付け(関連付け)は、仕様で予め定められてもよいし、又は、上位レイヤシグナリングによりUEに設定されてもよい。
<連続帯域>
 図5は、第2の態様に係る連続帯域におけるインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。図5では、UEは、キャリア内の所定の帯域の開始リソースブロックRBSTART1及び当該開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数(すなわち、当該所定の帯域のリソースブロック数)LRBs1を示す情報(例えば、RIV)と、インターレース番号NINTを示す情報を受信する。
 RBSTART1及びLRBs1を示す情報は、例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、FRDAフィールド値)によって示されてもよい。インターレース番号NINTを示す情報は、DCI内の当該所定フィールド値によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 図5では、例えば、RBSTART1から連続するLRBs1個のリソースブロックで構成される帯域内にインターレース#0~#4それぞれ所定間隔で配置される例が示されるが、インターレースの数等は図5に示すものに限られない。
 各RBとインターレース番号(インターレース又はRBセット)との対応付けは、予め仕様で定められていてもよいし、RRCシグナリングにより設定されてもよい。例えば、図5では、上記帯域内においてRBSTART1+iから所定間隔(ここでは、5RB間隔)毎のRBを含むRBセットでインターレース#i(ここでは、i=0~4)が構成される。なお、各RBとインターレース番号(インターレース)との対応付けは図示するものに限られない。
 UEは、開始リソースブロックRBSTART1及び各リソースブロック数LRBs1によって決定される帯域内で、インターレース番号NINT1(図5では、NINT1=1)によって特定されるRBセット(インターレース#1)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図5では、キャリア内の所定の帯域の開始リソースブロックRBSTART及び当該所定の帯域のリソースブロック数LRBsを示すRIVと、インターレース番号NINTとがUEに通知されるので、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)への拡張を少なくして(例えば、インターレース番号NINTを示すようにして)、インターレース型送信されるPUSCHに対して一以上のRBセットを割り当てることができる。
 なお、図5では、上記所定の帯域内で単一のRBセット(インターレース)がUEに割り当てられるが、複数のRBセット(インターレース)がUEに割り当てられてもよい。この場合、UEは、複数のインターレース番号NINTを示す情報を受信すればよい。
<不連続帯域>
 上記リソース割り当て情報は、キャリア内の不連続の複数の帯域の開始リソースブロックRBSTART及び当該所定の帯域内のリソースブロック数LRBsを示す情報(複数のRIV)と、当該複数の帯域に共通又は個別の一以上のRBセットの番号(RBセット番号、インターレース番号)NINTを示す情報と、を含んでもよい。
 図6は、第2の態様に係る不連続帯域におけるインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。図6では、UEは、キャリア内の不連続の第1及び第2の帯域の開始リソースブロックRBSTART1及びRBSTART2と、当該開始リソースブロックRBSTART1及びRBSTART2からそれぞれ連続するリソースブロック数(すなわち、当該所定の帯域のリソースブロック数)LRBs1及びLRBs2を示す情報(例えば、第1及び第2のRIV)と、第1及び第2の帯域に共通のインターレース番号NINTを示す情報を受信する。
 RBSTART1及びLRBs1を示す情報(例えば、第1のRIV)及びRBSTART2及びLRBs2を示す情報(例えば、第2のRIV)は、例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、FRDAフィールド値)によって示されてもよい。第1及び第2の帯域に共通のインターレース番号NINTを示す情報は、DCI内の当該所定フィールド値によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 図6では、図5と同様に、第1及び第2の帯域における各RBとインターレース番号(インターレース又はRBセット)との対応付けが行われるものとする。以下では、図5との相違点を中心に説明する。
 UEは、開始リソースブロックRBSTART1及び各リソースブロック数LRBs1によって決定される第1の帯域と開始リソースブロックRBSTART2及び各リソースブロック数LRBs2によって決定される第2の帯域との双方において、インターレース番号NINT1(図6では、NINT1=0)によって特定されるRBセット(インターレース#0)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図6では、キャリア内の不連続の複数の帯域内で共通にインターレース番号NINTが指定されるので、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)への拡張を少なくして(例えば、複数のRIV及びインターレース番号NINTを示すようにして)、インターレース型送信されるPUSCHに対して一以上のRBセットを割り当てることができる。
 図7は、第2の態様に係る不連続帯域におけるインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての他の例を示す図である。図7では、図6の第1及び第2の帯域に共通のインターレース番号NINTの代わりに、第1及び第2の帯域に個別のインターレース番号NINT1及びNINT2を示す情報をUEが受信する点で、図6と異なる。以下では、図6との相違点を中心に説明する。
 UEは、開始リソースブロックRBSTART1及びリソースブロック数LRBs1によって決定される第1の帯域において、インターレース番号NINT1(図7では、NINT1=0)によって特定されるRBセット(インターレース#0)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 また、UEは、開始リソースブロックRBSTART2及びリソースブロック数LRBs2によって決定される第2の帯域において、インターレース番号NINT2(図7では、NINT2=1)によって特定されるRBセット(インターレース#1)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図7では、キャリア内の不連続の複数の帯域内でそれぞれのインターレース番号NINTが指定されるので、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)への拡張を少なくしながら(例えば、複数のRIV及び複数のインターレース番号NINTを示すようにして)、インターレース型送信されるPUSCHに対して一以上のRBセットを不連続の帯域毎に柔軟に割り当てることができる。
 第2の態様では、上記リソース割り当て情報は、キャリア内でPUSCHに利用される各帯域の開始リソースブロックRBSTART及び当該各帯域のリソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、各RIV)を含むので、インターレース型送信されるPUSCHに対して適切に周波数領域リソースを割り当てることができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、リソース割り当て情報は、キャリア内の一以上のLBTサブバンド(リスニング用帯域)の番号(LBTサブバンド番号)NLSBを示す情報と、一以上のLBTサブバンド内の一以上のRBセットの番号(RBセット番号、インターレース番号)NINTを示す情報を含んでもよい。
 UEは、各LBTサブバンド番号NLSBを示す情報と、一以上のインターレース番号NINTを示す情報とを受信し、当該LBTサブバンド番号NLSBに基づいて決定される所定の帯域内で、一以上のインターレース番号NINTのRBセット(インターレース)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 各LBTサブバンド番号NLSBを示す情報は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよい。一以上のインターレース番号NINTを示す情報は、当該DCI内の当該所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 各LBTサブバンド内の各RBとインターレース番号との関連付けは、予め仕様で定められてもよいし、又は、上位レイヤシグナリングによりUEに設定されてもよい。
 図8は、第3の態様に係るインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例例を示す図である。図8では、キャリア内に3個のLBTサブバンドが設けられるが、これに限られず、キャリア内には一以上のLBTサブバンドが設けられればよい。
 また、図8では、DCIによって2つのLBTサブバンド#0及び#2が指定されるものとするが、これに限られない。DCIによって指定されるLBTサブバンドの数は、一以上であればよい。また、図8に示すように不連続の複数のLBTサブバンドが指定されてもよいし、図示しないが連続する複数のLBTサブバンドが指定されてもよい。
 また、図8では、各LBTサブバンド内において所定間隔(6RB間隔)のRBのセットでインターレース番号#0~#4のインターレースが構成されるが、インターレースの数及びインターレース番号とRBとの関連付け等は図示するものに限られない。
 UEは、LBTサブバンド番号NLSBによって決定されるLBTサブバンド#0において、インターレース番号NINT1(図8では、NINT1=2)によって特定されるRBセット(インターレース#2)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 また、UEは、LBTサブバンド番号NLSBによって決定されるLBTサブバンド#2において、インターレース番号NINT2(図8では、NINT2=1)によって特定されるRBセット(インターレース#1)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 第3の態様では、LBTサブバンド番号及びインターレース番号NINTが指定されるので、少ない情報量で、インターレース型送信されるPUSCHに対して一以上のRBセットを柔軟に割り当てることができる。
(第4の態様)
 第4の態様では、LBTサブバンド内の一以上の部分的な帯域(サブバンド)の番号(部分帯域番号、サブバンド番号等ともいう)NSBを示す情報と、各サブバンド内の一以上のRBセットの番号(RBセット番号、インターレース番号)NINTを示す情報を含んでもよい。
 UEは、一以上のサブバンド番号NSBを示す情報と、一以上のインターレース番号NINTを示す情報とを受信し、当該サブバンド番号NSBに基づいて決定される所定の帯域内で、一以上のインターレース番号NINTのRBセット(インターレース)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 各サブバンド番号NSBを示す情報は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよい。一以上のインターレース番号NINTを示す情報は、当該DCI内の当該所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 各サブバンド内の各RBとインターレース番号との関連付けは、予め仕様で定められてもよいし、又は、上位レイヤシグナリングによりUEに設定されてもよい。
 図9は、第4の態様に係るインターレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例例を示す図である。図9では、キャリア内に一つのLBTサブバンドが設けられ、当該一つのLBTサブバンド内に3個のサブバンドが設けられるが、これに限られず、LBTサブバンド内には一以上のサブバンドが設けられればよい。また、図9では、キャリア(又はキャリア内のBWP)の帯域幅(NUL_BWP RB)が1LBTサブバンドで構成される場合を例示するが、これに限られず、当該帯域幅(NUL_BWP RB)は、一以上のLBTサブバンド(n個のLBTサブバンド(nは正の整数))を含んで構成されてもよい。
 また、図9では、DCIによってLBTサブバンド内の2つのサブバンド#0及び#2が指定されるものとするが、これに限られない。DCIによって指定されるサブバンドの数は、一以上であればよい。また、図9に示すように不連続の複数のサブバンドが指定されてもよいし、図示しないが連続する複数のサブバンドが指定されてもよい。
 また、図9では、各サブバンド内において所定間隔(6RB間隔)のRBのセットでインターレース番号#0~#4のインターレースが構成されるが、インターレースの数及びインターレース番号とRBとの関連付け等は図示するものに限られない。
 UEは、サブバンド番号NSBによって決定されるLBTサブバンド#0において、インターレース番号NINT1(図9では、NINT1=2)によって特定されるRBセット(インターレース#2)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 また、UEは、サブバンド番号NSBによって決定されるLBTサブバンド#2において、インターレース番号NINT2(図9では、NINT2=1)によって特定されるRBセット(インターレース#1)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 第4の態様では、LBTサブバンド内のサブバンド番号及びインターレース番号NINTが指定されるので、少ない情報量で、インターレース型送信されるPUSCHに対して一以上のRBセットを柔軟に割り当てることができる。
(その他の態様)
 上記第1~第4の態様は、例えば、設定グラント(configured grant)を用いたPUSCH送信にも適用可能である。また、タイプ1の設定グラントの場合、上記リソース割り当て情報は上位レイヤパラメータ(例えば、configuredGrantConfig)に含まれてもよい。タイプ2の設定グラントの場合、当該リソース割り当て情報は、上位レイヤパラメータ又は設定グラントをアクティブ化するDCIに含まれてもよい。
 また、上記第1~第4の態様は、PDSCHに適用されてもよい。PDSCHに適用される場合、DCIフォーマット0_0又は0_1は、DCIフォーマット1_0又は1_1と読み替えられてもよい。また、PUSCHの送信は、PDSCHの受信と言い換えられてもよい。また、セミパーシステントスケジューリングが適用されるPDSCHに適用されてもよい。この場合、上記リソース割り当て情報は、上位レイヤパラメータ又は設定グラントをアクティブ化するDCIに含まれてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、キャリア内の所定の帯域における所定間隔のリソースブロックのセットの決定に用いられる情報(リソース割り当て情報)を送信してもよい。送受信部120は、前記セットを用いて下り共有チャネルを送信又は上り共有チャネルを受信してもよい。
 制御部110は、前記情報に基づいて決定される前記セットを、上り共有チャネル又は下り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 前記リソース割り当て情報は、前記セットの開始リソースブロック及び前記開始リソースブロックから連続するリソースブロック数を示す情報を含んでもよい。制御部110は、前記開始リソースブロック及び前記リソースブロック数に基づいて決定される前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定してもよい(第1の態様)。
 前記リソース割り当て情報は、前記所定の帯域の開始リソースブロック及び前記所定の帯域内のリソースブロック数を示す情報と、前記セットの番号を示す情報と、を含んでもよい。制御部110は、前記開始リソースブロック及び前記リソースブロック数に基づいて決定される前記所定の帯域内の前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定してもよい(第2の態様)。
 前記リソース割り当て情報は、前記キャリア内のリスニング用帯域の番号を示す情報と、前記セットの番号を示す情報と、を含んでもよい。制御部110は、前記リスニング用帯域の番号に基づいて決定される前記所定の帯域内の前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定してもよい(第3の態様)。
 前記リソース割り当て情報は、前記キャリア内のリスニング用帯域内の部分的な帯域の番号を示す情報と、前記セットの番号を示す情報と、を含んでもよい。制御部110は、前記部分的な帯域の番号に基づいて決定される前記所定の帯域内の前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定してもよい(第4の態様)。
(ユーザ端末)
 図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、キャリア内の所定の帯域における所定間隔のリソースブロックのセットの決定に用いられる情報(リソース割り当て情報)を受信してもよい。送受信部220は、前記セットを用いて下り共有チャネルを受信又は上り共有チャネルを送信してもよい。
 制御部210は、前記情報に基づいて決定される前記セットを、上り共有チャネル又は下り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 前記リソース割り当て情報は、前記セットの開始リソースブロック及び前記開始リソースブロックから連続するリソースブロック数を示す情報を含んでもよい。制御部210は、前記開始リソースブロック及び前記リソースブロック数に基づいて決定される前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定してもよい(第1の態様)。
 前記リソース割り当て情報は、前記所定の帯域の開始リソースブロック及び前記所定の帯域内のリソースブロック数を示す情報と、前記セットの番号を示す情報と、を含んでもよい。制御部210は、前記開始リソースブロック及び前記リソースブロック数に基づいて決定される前記所定の帯域内の前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定してもよい(第2の態様)。
 前記リソース割り当て情報は、前記キャリア内のリスニング用帯域の番号を示す情報と、前記セットの番号を示す情報と、を含んでもよい。制御部210は、前記リスニング用帯域の番号に基づいて決定される前記所定の帯域内の前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定してもよい(第3の態様)。
 前記リソース割り当て情報は、前記キャリア内のリスニング用帯域内の部分的な帯域の番号を示す情報と、前記セットの番号を示す情報と、を含んでもよい。制御部210は、前記部分的な帯域の番号に基づいて決定される前記所定の帯域内の前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定してもよい(第4の態様)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 

Claims (6)

  1.  キャリア内の所定の帯域における所定間隔のリソースブロックのセットの決定に用いられる情報を受信する受信部と、
     前記情報に基づいて決定される前記セットを、上り共有チャネル又は下り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースとして決定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記情報は、前記セットの開始リソースブロック及び前記開始リソースブロックから連続するリソースブロック数を示す情報を含み、
     前記制御部は、前記開始リソースブロック及び前記リソースブロック数に基づいて決定される前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記情報は、前記所定の帯域の開始リソースブロック及び前記所定の帯域内のリソースブロック数を示す情報と、前記セットの番号を示す情報と、を含み、
     前記制御部は、前記開始リソースブロック及び前記リソースブロック数に基づいて決定される前記所定の帯域内の前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記情報は、前記キャリア内のリスニング用帯域の番号を示す情報と、前記セットの番号を示す情報と、を含み、
     前記制御部は、前記リスニング用帯域の番号に基づいて決定される前記所定の帯域内の前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記情報は、前記キャリア内のリスニング用帯域内の部分的な帯域の番号を示す情報と、前記セットの番号を示す情報と、を含み、
     前記制御部は、前記部分的な帯域の番号に基づいて決定される前記所定の帯域内の前記セットを、前記周波数領域リソースとして決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  キャリア内の所定の帯域における所定間隔のリソースブロックのセットの決定に用いられる情報を受信する工程と、
     前記情報に基づいて決定される前記セットを、上り共有チャネル又は下り共有チャネルに割り当てられる周波数領域リソースとして決定する工程と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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