WO2020217408A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020217408A1
WO2020217408A1 PCT/JP2019/017725 JP2019017725W WO2020217408A1 WO 2020217408 A1 WO2020217408 A1 WO 2020217408A1 JP 2019017725 W JP2019017725 W JP 2019017725W WO 2020217408 A1 WO2020217408 A1 WO 2020217408A1
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WO
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dci format
information
setting information
search space
dci
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PCT/JP2019/017725
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English (en)
French (fr)
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一樹 武田
翔平 吉岡
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to JP2021515427A priority patent/JPWO2020217408A5/ja
Priority to CN201980097788.3A priority patent/CN114041309A/zh
Priority to PCT/JP2019/017725 priority patent/WO2020217408A1/ja
Priority to EP19925734.6A priority patent/EP3962195A1/en
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • 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).
  • DCI downlink control information
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the first prioritization of the SS set according to the third aspect.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a second prioritization of the SS set according to the third 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.
  • search space set One or more search space (SS) sets are configured in the UE.
  • the SS set is also called a PDCCH search space set, a search space, or the like.
  • the USS set is used for CRC scrambled DCI format monitors by C-RNTI or CS-RNTI.
  • the UE may be configured with at least one USS set for monitors in DCI formats 0_0 and 1_0 and a USS set for monitors in DCI formats 0_1 and 1_1.
  • DCI formats 0_0 and 1_0 may have the same size (payload). Further, the DCI formats 0_1 and 1_1 may have the same size. DCI formats 0_0 and 1_0 may be smaller in size than DCI formats 0_1 and 1_1, respectively.
  • the DCI formats 1_0 and 0_0 are also referred to as fallback DCI and the like. On the other hand, DCI formats 1_1 and 1_0 are also referred to as non-fallback DCI and the like.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of SS setting information.
  • the SS setting information (for example, "Search Space" of RRC IE) may include at least one of the parameters (information) of the above (1) to (8).
  • the name of the new DCI format is not limited to this.
  • the name of the new DCI format for scheduling PDSCH and PUSCH is a replacement of "2" in DCI format 1_2 and DCI format 0_2 with an arbitrary character string other than "0" and "1". It may have another name.
  • the name of the new DCI format for upstream preemption is that the "4" in the DCI format 2_4 is replaced with an arbitrary character string other than "0", “1", "2", and "3”. It may have another name.
  • the new DCI format is introduced.
  • the UE will have an SS set that monitors the DCI format.
  • the problem is how to signal the configuration of the SS set.
  • the SS set for DCI format 0_2 / 1-2 may be one of the USS sets set based on the SS setting information (for example, "Search Space" of RRC IE) (first setting example), or , A specific USS set set based on SS setting information (second SS setting information) different from the SS setting information (first SS setting information) may be used (second setting example). ..
  • the DCI format information for the USS set (for example, "dci-Formats" of RRC IE) in the SS setting information (for example, "Search Space” of RRC IE) is the DCI monitored by the USS set. It differs from FIG. 1 in that not only DCI format 0_0 / 1_0 or DCI format 0_1 / 1-1_ but also DCI format 0_2 / 1_2 can be specified as the format.
  • the SS setting information of the SS set # 1 (for example, "SearchSpace” of RRC IE) is DCI.
  • DCI format information indicating format 0_0 / 1_0 (for example, "dci-Formats" of RRC IE) may be included.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the second SS setting information according to the second setting example of the first aspect.
  • the second SS setting information for example, "SearchSpace formats0-2-And-1-2" or "SearchSpace DCI0-2-And-1-2" of RRC IE) is a specific SS. It may be used to set a set (eg, a USS set for DCI format 0_2 / 1-2).
  • the second SS setting information may include at least one of the above parameters (1) to (5).
  • the second SS setting information may or may not include the parameters (6) to (8) above. Since the second SS setting information is for setting the USS set for DCI format 0_2 / 1-2, it is not necessary to specify the search space type or the like.
  • the UE sets the first SS setting information (for example, for example).
  • RRC IE Search Space
  • the USS set for DCI format 0_1 / 1-2 is the first SS setting information used for setting the USS set for DCI format 0_0 / 1_0 or DCI format 0_1 / 1-1 (for example, "Search Space” of RRC IE ". ) May be set by the second SS setting information (for example, "SearchSpace formats0-2-And-1-2" or "SearchSpace DCI0-2-And-1-2" of RRC IE). ..
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of the second SS setting information according to the second setting example of the first aspect.
  • the second SS setting information (for example, "SearchSpace-v16" of RRC IE) is not only the setting of a specific SS set (for example, the USS set for DCI format 0_2 / 1-2), but also another SS set (for example, for example). It may be used to set at least one of the CSS set and the USS set).
  • SS setting information (for example, the first SS setting information in FIG. 1 and the second SS setting information in FIG. 4) that differ depending on whether or not the UE supports the new DCI format is the SS set setting. It may be used for.
  • the second SS setting information for the SS set # 2 (for example, "SearchSpace-r16" of RRC IE) is DCI format information indicating DCI format 0_1 / 1-1_1 (for example, "dci-Formats" of RRC IE) may be included.
  • the SS set for the new DCI format (for example, the USS set for the DCI format 0_2 / 1-2) can be appropriately set.
  • the DCI format 2_4 may be a DCI common to one or more UE groups (also referred to as a group common DCI, a UE group common DCI, etc.) or a UE-specific DCI.
  • the SS set that monitors the DCI format 2_4 may be a CSS set (for example, a type 3-PDCCH CSS set) or a USS set.
  • upstream preemption information for example, "Uplink Preemption” of RRC IE
  • uplink preemption information for example, "Uplink Preemption” of RRC IE
  • UE-specific PDCCH information for example, "PDCCH-Config" of RRC IE
  • the SS set for DCI format 2_4 may be set by using SS setting information (for example, "Search Space" of RRC IE).
  • the SS setting information may be included in the PDCCH information unique to the UE.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of SS setting information according to the second aspect.
  • FIG. 6 shows an example of SS setting information that can set a CSS set for DCI format 2_4.
  • the SS setting information may include at least one parameter (1) to (8) above.
  • the DCI format information for the CSS set shown in FIG. 6 includes, for example, the DCI formats (DCI formats 0_0 and 1_0, DCI format 2_0, DCI format 2-1 and DCI format 2-2, DCI format 2_3, which are monitored by CSS. At least one of DCI format 2_4) and at least one of the number of PDCCH candidates per aggregation level used for monitoring the DCI format may be indicated.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of SS setting information according to the second aspect.
  • FIG. 7 shows an example of SS setting information that can set a USS set for DCI format 2_4.
  • the SS setting information may include at least one parameter (1) to (8) above.
  • the UE may prioritize one or more SS sets set in the UE. Specifically, the UE may prioritize one or more SS sets regardless of whether they are SS sets (eg, USS sets) that monitor DCI format 0_2 / 1-2 (eg, USS sets) (prioritization). First priority). Alternatively, the UE may prioritize the one or more SS sets based on whether or not they are SS sets (eg, USS sets) that monitor DCI format 0_2 / 1-2 (second prioritization). ..
  • the priority of the SS set is the search space ID (SS set index) regardless of whether it is the SS set (eg, USS set) that monitors the DCI format 0_2 / 1-2. It may be determined based on. For example, the priority of the SS set of the lower search space ID may be determined higher than the priority of the SS set of the higher search space ID.
  • the priority of SS sets # 1 to # 5 is determined based on the search space ID regardless of the search space type, but is not limited to this.
  • the priority of SS sets # 1 to # 5 may be determined based on the search space ID and the search space type. For example, the priority of the CSS set may be determined higher than the priority of the USS set, and the priority of the SS set may be determined in ascending or descending order of the search space ID between SS sets of the same search space type.
  • the priority of the SS sets # 4 and # 5 is determined based on the search space ID between the SS sets # 4 and # 5, which are USS sets for the DCI format 0_2 / 1-2. You may. For example, in FIG. 9, SS set # 4 having a small search space ID has priority over SS set # 5 having a large search space ID.
  • the UE searches whether it is a USS set for DCI format 0_2 / 1-2.
  • Monitoring of SS sets # 1 to # 4 may be controlled based on the space ID.
  • 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.
  • 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
  • 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
  • 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
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • 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
  • 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 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 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 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 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 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.
  • 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.
  • 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 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 perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission / reception unit 220 receives the downlink control information.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit an uplink signal (for example, an uplink shared channel) and receive a downlink signal (for example, a downlink shared channel).
  • the transmission / reception unit 220 receives the search space set setting information (SS setting information).
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control channel setting information (for example, UE-specific PDCCH information or cell-specific PDCCH information).
  • the setting information is information that specifies one of the formats 0_0 and 1_0, the formats 0_1 and 1_1, and the first and second formats as the DCI format monitored by the search space set. May be included (eg, FIGS. 2 and 4).
  • the control unit 210 may control the monitoring of the third DCI format (for example, DCI format 2_4) including the instruction of the upstream preemption in the search space set set based on the setting information (second). 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 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 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 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).
  • 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 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 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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”.
  • 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 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 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.
  • 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.
  • 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.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • determining 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”.

Abstract

ユーザ端末は、サーチスペースセットの設定情報を受信する受信部と、前記設定情報に基づいて設定される前記サーチスペースセットにおける、上り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット0_0及び0_1以外の第1のフォーマット、及び、下り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット1_0及び1_1以外の第2のフォーマットの下り制御情報(DCI)のモニタリングを制御する制御部と、を具備する。本開示の一態様によれば、下り制御情報のモニタリングを適切に制御できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(以下、NRともいう)では、既存の下り制御情報(Downlink Control information(DCI))のフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0、1_1、0_0、0_1、2_0、2_1、2_2及び2_3)とは別に、新たなフォーマットを導入することが検討されている。
 当該新たなフォーマットは、例えば、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))のサービス、及び、上りのプリエンプション(preemption)の少なくとも一つに用いられてもよい。
 しかしながら、当該新たなフォーマットが導入される場合、DCIのモニタリング(ブラインド復号等ともいう)に用いられるサーチスペースセットを適切にUEに設定(configure)できない恐れがある。この結果、UEは、DCIのモニタリングを適切に制御できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、DCIのモニタリング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。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、サーチスペースセットの設定情報を受信する受信部と、前記設定情報に基づいて設定される前記サーチスペースセットにおける、上り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット0_0及び0_1以外の第1のフォーマット、及び、下り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット1_0及び1_1以外の第2のフォーマットの下り制御情報(DCI)のモニタリングを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、DCIのモニタリングを適切に制御できる。
図1は、SS設定情報の一例を示す図である。 図2は、第1の態様の第1の設定例に係るSS設定情報の一例を示す図である。 図3は、第1の態様の第2の設定例に係る第2のSS設定情報の一例を示す図である。 図4は、第1の態様の第2の設定例に係る第2のSS設定情報の他の例を示す図である。 図5A及び5Bは、第2の態様に係るUE固有のPDCCH情報の一例を示す図である。 図6は、第2の態様に係るSS設定情報の一例を示す図である。 図7は、第2の態様に係るSS設定情報の他の例を示す図である。 図8は、第3の態様に係るSSセットの第1の優先付けの一例を示す図である。 図9は、第3の態様に係るSSセットの第2の優先付けの一例を示す図である。 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。
(サーチスペースセット)
 UEには、一以上のサーチスペース(SS)セットが設定(configure)される。SSセットは、PDCCHサーチスペースセット、サーチスペース等とも呼ばれる。
 UEは、一以上のSSセット内のPDCCH候補をモニタする。当該一以上のSSセットは、一以上のUEに共通のSSセット(共通サーチスペース(common search space(CSS))セット)と、UE固有のSSセット(UE固有サーチスペース(UE-specific search space(USS))セット)との少なくとも一つを含んでもよい。
 UEは、各SSセットの設定(configuration)情報(SS設定情報、例えば、Radio Resource Control(RRC)情報要素(Information Element(IE))(RRCパラメータともいう)の「SearchSpace」)を受信してもよい。例えば、UEは、各SS設定情報を上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。各SS設定情報は、UE固有のPDCCHの設定情報(例えば、RRC IEの「PDCCH-Config」)又はセル固有のPDCCHの設定情報(例えば、RRC IEの「PDCCH-ConfigCommon」)に含まれてもよい。
 各SS設定情報は、例えば、以下の少なくとも一つのパラメータ(又は、以下の少なくとも一つに関する情報)を含んでもよい。
(1)SSセットの識別子(サーチスペースID、例えば、RRC IEの「searchSpaceId」)
(2)SSセットに関連付けられるCORESETの識別子(制御リソースセットID、例えば、RRC IEの「controlResourceSetId」)
(3)SSセットを含むモニタリング機会の周期及びオフセット(例えば、RRC IEの「monitoringSlotPeriodicityAndOffset」)
(4)モニタリング機会の期間(例えば、RRC IEの「duration」)
(5)SSセット内のアグリゲーションレベル毎のPDCCH候補の数(例えば、RRC IEの「nrofCandidates」)
(6)CSSセット又はUSSセット等のSSセットのタイプ(サーチスペースタイプ、例えば、RRC IEの「searchSpaceType」)
(7)CSSセットに関する情報(CSSセット情報、例えば、RRC IEの「common」)
(8)USSセットに関する情報(USSセット情報、例えば、RRC IEの「ue-Specific」)
 ここで、(7)CSSセット情報は、CSSセットでモニタされるDCIフォーマットに関する情報(DCIフォーマット情報、例えば、RRC IEの「dci-Format0-0-AndFormat1-0」、「dci-Format2-0」、「dci-Format2-1」、「dci-Format2-2」、「dci-Format2-3」)を含んでもよい。当該CSSセット用のDCIフォーマット情報は、例えば、CSSセットでモニタされるDCIフォーマット(DCIフォーマット0_0及び1_0、DCIフォーマット2_0、DCIフォーマット2-1、DCIフォーマット2-2、DCIフォーマット2_3の少なくとも一つ)及び当該DCIフォーマットのモニタに用いられるアグリゲーションレベル毎のPDCCH候補の数の少なくとも一つを示してもよい。
 当該CSSセットは、例えば、Slot Format Indicator(SFI)-無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、Interruption(INT)-RNTI、Transmit Power Control(TPC)-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI又はTPC-Sounding Reference Symbols(SRS)-RNTIで巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットがスクランブルされる(CRFスクランブルされる)スクランブルに用いられるDCIフォーマットのモニタに用いられるタイプ3-PDCCH CSSセットであってもよい。
 また、(8)USSセット情報は、USSセットでモニタされるDCIフォーマットに関する情報(DCIフォーマット情報、例えば、RRC IEの「dci-Formats」)を含んでもよい。当該USSセット用のDCIフォーマット情報は、例えば、USSセットでモニタされるDCIフォーマット(DCIフォーマット0_0及び1_0、及び、DCIフォーマット0_1及び1_1の一つ)を示してもよい。
 USSセットは、C-RNTI又はCS-RNTIによってCRCスクランブルされるDCIフォーマットのモニタに用いられる。UEには、DCIフォーマット0_0及び1_0のモニタ用のUSSセット、及び、DCIフォーマット0_1及び1_1のモニタ用のUSSセットの少なくとも一つが設定されてもよい。
 ここで、DCIフォーマット1_0及び1_1は、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))のスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット0_0及び0_1は、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))のスケジューリングに用いられる。
 DCIフォーマット0_0及び1_0は同一のサイズ(ペイロード)であってもよい。また、DCIフォーマット0_1及び1_1は同一のサイズであってもよい。DCIフォーマット0_0及び1_0は、それぞれ、DCIフォーマット0_1及び1_1よりもサイズが小さくともよい。DCIフォーマット1_0及び0_0は、フォールバック(fallback)DCI等とも呼ばれる。一方、DCIフォーマット1_1及び1_0は、非フォールバック(non-fallback)DCI等とも呼ばれる。
 図1は、SS設定情報の一例を示す図である。図1に示すように、SS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)は、上記(1)~(8)のパラメータ(情報)の少なくとも一つを含んでもよい。
 また、図1のSS設定情報内のUSSセット用のDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)は、サーチスペースIDによって識別されるUSSセットがDCIフォーマット0_0及び1_0、又は、DCIフォーマット0_1及び1_1のどちらのモニタに用いられるかを示してもよい。
 UEには、各SS設定情報に基づいて各SSセットが設定されてもよい。また、各SS設定情報(例えば、上記(3)(4)のパラメータ)に基づいて各SSセットをモニタリング(ブラインド復号)する所定周期の所定期間(PDCCHモニタリング機会(PDCCH monitoring occasion)、モニタリング機会(MO)、モニタリング期間)が設定されてもよい。
 すなわち、UEには、SSセット毎にモニタリング機会が設定されてもよい。UEは、設定されたモニタリング機会において、CORESET内のSSセット用のPDCCH候補をモニタしてもよい。当該モニタリング機会は、一以上のスロットで構成されてもよい。
 セルあたり及びスロットあたりにUEがモニタ可能なPDCCH候補の最大数は制限されてもよい。当該最大数は、サブキャリア間隔μ毎に定められてもよい。例えば、サブキャリア間隔μが15kHz、30kHz,60kHz,120kHzの場合、当該最大数は、それぞれ、44、36、22、20であってもよい。
 また、UEがセルあたり及びスロットあたりで非重複の制御チャネル要素(Control Channel Element(CCE))の最大数が制限されてもよい。当該最大数は、サブキャリア間隔μ毎に定められてもよい。例えば、サブキャリア間隔μが15kHz、30kHz,60kHz,120kHzの場合、当該最大数は、それぞれ、56、56、48、32であってもよい。
 ところで、NRでは、要求条件が異なる複数のサービス(ユースケース、トラフィックタイプ等ともいう)に対応する通信を同一セル内で実施することが想定される。当該複数のサービスは、例えば、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(enhanced Mobile Broadband(eMBB))、及び、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))であってもよい。例えば、URLLCでは、eMBBより小さい遅延及びより高い信頼性が要求される。
 このため、NRでは、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0、1_1、0_0、0_1、2_0、2_1、2_2及び2_3)とは別に、新たなDCIフォーマットを導入することが検討されている。当該新たなDCIフォーマットは、例えば、PUSCH又はPDSCHのスケジューリング、又は、プリエンプション(preemption)(例えば、上りのプリエンプション)に用いられてもよい。
 ここで、PDSCHのスケジューリングに用いられる新たなDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_2等とも呼ばれる。PUSCHのスケジューリングに用いられる新たなDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_2等と呼ばれてもよい。また、上りプリエンプションに用いられる新たなDCIフォーマットは、DCIフォーマット2_4等とも呼ばれる。
 なお、新たなDCIフォーマットの名称は、これに限られない。例えば、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング用の新たなDCIフォーマットの名称は、上記DCIフォーマット1_2及びDCIフォーマット0_2の「2」を「0」、「1」以外の任意の文字列に置換したものであってもよいし、他の名称であってもよい。また、上りプリエンプション用の新たなDCIフォーマットの名称は、上記DCIフォーマット2_4の「4」を「0」、「1」、「2」、「3」以外の任意の文字列に置換したものであってもよいし、他の名称であってもよい。
 このように、PUSCH又はPDSCHのスケジューリング、又は、プリエンプション(例えば、上りのプリエンプション)に用いられる新たなDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_2、1_2及び2_4の少なくとも一つ)を導入する場合、当該新たなDCIフォーマットをモニタするSSセットをUEに設定することが想定される。しかしながら、当該SSセットの構成(configuration)をどのようにシグナリングするかが問題となる。
 すなわち、当該SSセットの設定に用いるSS設定情報をどのように構成するかが問題となる。そこで、本発明者らは、当該新たなDCIフォーマットをモニタするSSセットの設定に用いるSS設定情報を適切に構成することにより、当該新たなDCIフォーマットが導入される場合にも適切にDCIのモニタリングを制御可能と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。
 以下では、PUSCHのスケジューリングに用いられる新たなDCIフォーマットがDCIフォーマット0_2であり、PDSCHのスケジューリングに用いられる新たなDCIフォーマットがDCIフォーマット1_2であり、上りプリエンプション用の新たなDCIフォーマットがDCIフォーマット2_4である一例を例示する。しかしながら、上記の通り、これらの新たなDCIフォーマットの名称は、例示するものに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_2及びPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_2の少なくとも一つ(DCIフォーマット0_2/1_2)をモニタするSSセット(例えば、USSセット)の設定について説明する。
 DCIフォーマット0_2/1_2用のSSセットは、SS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)に基づいて設定されるUSSセットの一つであってもよいし(第1の設定例)、又は、当該SS設定情報(第1のSS設定情報)とは別のSS設定情報(第2のSS設定情報)に基づいて設定される特定のUSSセットであってもよい(第2の設定例)。
<第1の設定例>
 UEには、一以上のUSSセットが設定されてもよい。UEに設定される各USSセットは、DCIフォーマット0_0及び1_0(DCIフォーマット0_0/1_0)、DCIフォーマット0_1及び1_1(DCIフォーマット0_1/1_1)、又は、上記DCIフォーマット0_2/1_2に関連付けられてもよい。
 各USSセットは、上記SS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)に基づいて設定されてもよい。ただし、当該SS設定情報内のUSSセット用のDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)は、USSセットでモニタリングされるDCIフォーマットとして、DCIフォーマット0_0/1_0、DCIフォーマット0_1/1_1、及び、DCIフォーマット0_2/1_2の一つを選択的に示してもよい。
 図2は、第1の態様の第1の設定例に係るSS設定情報の一例を示す図である。なお、図2では一部のパラメータを示すが、当該SS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)は、上記(1)~(8)の少なくとも一つのパラメータを含んでもよい。
 図2に示すように、SS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)内のUSSセット用のDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)は、USSセットでモニタリングされるDCIフォーマットとして、DCIフォーマット0_0/1_0又はDCIフォーマット0_1/1_1だけでなく、DCIフォーマット0_2/1_2を指定可能である点で、図1と異なる。
 図2に示すように、SSセット#1をDCIフォーマット0_0/1_0用のUSSセットとしてUEに設定する場合、当該SSセット#1のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)は、DCIフォーマット0_0/1_0を示すDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)を含んでもよい。
 また、SSセット#2をDCIフォーマット0_1/1_1用のUSSセットとしてUEに設定する場合、当該SSセット#2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)は、DCIフォーマット0_1/1_1を示すDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)を含んでもよい。
 また、SSセット#3を新たなDCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットとしてUEに設定する場合、当該SSセット#3のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)は、DCIフォーマット0_2/1_2を示すDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)を含んでもよい。
 このように、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットは、DCIフォーマット0_0/1_0又はDCIフォーマット0_1/1_1用のUSSセットと同一構成のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)により設定されてもよい。
 UEは、上記SS設定情報により設定されるSSセット#1~#3において、上記DCIフォーマット情報が示すDCIフォーマットをモニタリングしてもよい。
 第1の設定例では、SS設定情報内のUSSセット用のDCIフォーマット情報がDCIフォーマット0_0/0_1、DCIフォーマット0_1/1_1及びDCIフォーマット0_2/1_2の一つを指定するので、既存のSS設定情報(例えば、図1)に新たなパラメータを追加せずとも、新たなDCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットを設定可能となる。
 また、DCIフォーマット0_0/1_0用のUSSセット、DCIフォーマット0_1/1_1のUSSセット及びDCIフォーマット0_2/1_2のUSSセットを同一構成のSS設定情報を用いて設定できる。
<第2の設定例>
 DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットは、上記SS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」、第1のSS設定情報、例えば、図1)とは別に規定される第2のSS設定情報に基づいて設定されてもよい。当該第2のSS設定情報は、特定のSSセット(例えば、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセット)だけの設定に用いられてもよいし、又は、当該特定のSSセット及び当該特定のSSセット以外の他のSSセットの設定に用いられてもよい。
 図3は、第1の態様の第2の設定例に係る第2のSS設定情報の一例を示す図である。図3に示すように、第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace formats0-2-And-1-2」又は「SearchSpace DCI0-2-And-1-2」)は、特定のSSセット(例えば、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセット)の設定に用いられてもよい。
 第2のSS設定情報は、上記(1)~(5)の少なくとも一つのパラメータを含んでもよい。なお、当該第2のSS設定情報は、上記(6)~(8)のパラメータを含んでもよいし、又は、含まなくともよい。当該第2のSS設定情報は、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットの設定用であるため、サーチスペースタイプ等を指定しなくともよい。
 図3に示すように、SSセット#3を新たなDCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットとしてUEに設定する場合、UEは、当該第2のSS設定情報により、サーチスペースID「3」、当該SSセット#3に関連付けられるCORESETの制御リソースセットID、当該SSセット#3を含むモニタリング機会の周期、オフセット及び期間、及びSSセット#3内のアグリゲーションレベル毎のPDCCH候補の数の少なくとも一つを決定してもよい。
 一方、図示しないが、SSセット#1及び#2をそれぞれ、DCIフォーマット0_0/0_1及びDCIフォーマット0_1/1_1用のUSSセットとしてUEに設定する場合、UEは、第1のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」、図1参照)を用いてもよい。
 このように、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットは、DCIフォーマット0_0/1_0又はDCIフォーマット0_1/1_1用のUSSセットの設定に用いられる第1のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)とは異なる構成の第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace formats0-2-And-1-2」又は「SearchSpace DCI0-2-And-1-2」)により設定されてもよい。
 UEは、上記第1のSS設定情報により設定されるSSセット#1及び#2において、第1のSS設定情報内のUSSセット用のDCIフォーマット情報(例えば、図1のRRC IEの「dci-Formats」)が示すDCIフォーマット(DCIフォーマット0_0/1_0又はDCIフォーマット0_1/1_1)をモニタリングしてもよい。一方、UEは、上記第2のSS設定情報により設定されるSSセット#3において、DCIフォーマット0_2/1_2をモニタリングしてもよい。
 図3に示すように、特定のSSセット(例えば、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセット)の設定に用いられる第2のSS設定情報を規定することにより、既存の第1のSS設定情報(例えば、図1)に変更を加えずに、新たなDCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットを設定可能となる。
 図4は、第1の態様の第2の設定例に係る第2のSS設定情報の他の例を示す図である。第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-v16」)は、特定のSSセット(例えば、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセット)の設定だけでなく、他のSSセット(例えば、CSSセット及びUSSセットの少なくとも一つ)の設定に用いられてもよい。
 なお、図4では一部のパラメータを示すが、当該第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-r16」)は、上記(1)~(8)の少なくとも一つのパラメータを含んでもよい。第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-r16」)内のUSSセット用のDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)は、USSセットでモニタリングされるDCIフォーマットとして、DCIフォーマット0_0/1_0又はDCIフォーマット0_1/1_1だけでなく、DCIフォーマット0_2/1_2を指定可能である点で、図1に示される第1のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)と異なる。
 図1に示される第1のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)は、DCIフォーマット0_2/1_2用のSSセットの設定を想定しないUE(例えば、Rel.15までをサポートするUE)に対するSSセットの設定に用いられてもよい。一方、図4に示される第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-r16」)は、DCIフォーマット0_2/1_2用のSSセットの設定を想定するUE(例えば、Rel.16をサポートするUE)に対するSSセットの設定に用いられてもよい。
 このように、新たなDCIフォーマットをサポートするUEであるか否かによって異なるSS設定情報(例えば、図1の第1のSS設定情報及び図4の第2のSS設定情報)がSSセットの設定に用いられてもよい。
 図4に示すように、SSセット#1をDCIフォーマット0_0/1_0用のUSSセットとしてUEに設定する場合、当該SSセット#1用の第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-r16」)は、DCIフォーマット0_0/1_0を示すDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)を含んでもよい。
 また、SSセット#2をDCIフォーマット0_1/1_1用のUSSセットとしてUEに設定する場合、当該SSセット#2用の第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-r16」)は、DCIフォーマット0_1/1_1を示すDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)を含んでもよい。
 また、SSセット#3を新たなDCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットとしてUEに設定する場合、当該SSセット#3用の第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-r16」)は、DCIフォーマット0_2/1_2を示すDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)を含んでもよい。
 UEは、上記第2のSS設定情報により設定されるSSセット#1~#3において、上記DCIフォーマット情報が示すDCIフォーマットをモニタリングしてもよい。
 図4に示すように、新たなDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_2/1_2)をサポートするUE用に第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-r16」)を規定することにより、新たなDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_2/1_2)をサポートしないUEの動作と区別できる。
 第2の設定例では、第2のSS設定情報を新たに規定することにより、新たなDCIフォーマット用のSSセット(例えば、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセット)を適切に設定可能となる。
(第2の態様)
 第2の態様では、上りプリエンプションに用いられるDCIフォーマット2_4をモニタするSSセットの設定について説明する。
 DCIフォーマット2_4内の各フィールドは、上りのプリエンプション指示(Pre-emption indication)を示してもよい。各フィールドは、所定数のビット(例えば、14ビット)を含んでもよい。
 当該DCIフォーマット2_4は、一以上のUEのグループに共通のDCI(グループ共通DCI、UEグループ共通DCI等ともいう)又はUE固有のDCIであってもよい。当該DCIフォーマット2_4をモニタするSSセットは、CSSセット(例えば、タイプ3-PDCCH CSSセット)又はUSSセットであってもよい。
 上りプリエンプションに関する情報(上りプリエンプション情報、例えば、RRC IEの「UplinkPreemption」)は、UE固有のPDCCH情報(例えば、RRC IEの「PDCCH-Config」)に含まれてもよい。
 また、DCIフォーマット2_4用のSSセットは、SS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)を用いて設定されてもよい。当該SS設定情報は、上記UE固有のPDCCH情報に含まれてもよい。
 図5A及び5Bは、第2の態様に係るUE固有のPDCCH情報の一例を示す図である。図5Aに示すように、UE固有のPDCCH情報(例えば、RRC IEの「PDCCH-Config」)は、上りプリエンプションに関する情報(上りプリエンプション情報、例えば、RRC IEの「UplinkPreemption」)と、一以上のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace」)のリスト(SSリスト、例えば、RRC IEの「searchSpacesToAddModList」)の少なくとも一つを含んでもよい。
 図5Bに示すように、上りプリエンプション情報(例えば、RRC IEの「UplinkPreemption」)は、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・DCIフォーマット2_4のCRCスクランブルに用いられるRNTI(例えば、INT-RNTI)を示す情報(例えば、RRC IEの「int-RNTI」)
・INT-RNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマット2_4のペイロードを示す情報(例えば、RRC IEの「dci-PayloadSize」)
・プリエンプションされるリソース(例えば、周波数領域リソース及び時間領域リソースの少なくとも一つ)に関する情報(プリエンプションリソース情報、例えば、RRC IEの「timeFrequencySet」)
 プリエンプションリソース情報は、例えば、DCIフォーマット2_4内の所定フィールドのビットと一以上のシンボルとの対応付けを示してもよい。
 当該DCIフォーマット2_4用のSSセットは、上記SSリスト内のSS設定情報に基づいて設定されてもよい。当該SSセットは、CSSセットであってもよいし、又は、USSセットであってもよい。
 図6は、第2の態様に係るSS設定情報の一例を示す図である。図6では、DCIフォーマット2_4用にCSSセットを設定可能なSS設定情報の一例が示される。図6に示すように、SS設定情報は、上記(1)~(8)の少なくとも一つのパラメータを含んでもよい。
 図6に示すように、上記CSSセット情報(例えば、RRC IEの「common」)は、CSSセット用のDCIフォーマット情報として、CSSセットでモニタされるDCIフォーマット2_4に関する情報(DCIフォーマット2_4情報、例えば、RRC IEの「dci-Format2-4」)を含む点で、図1と異なる。
 図6に示されるCSSセット用のDCIフォーマット情報は、例えば、CSSでモニタされるDCIフォーマット(DCIフォーマット0_0及び1_0、DCIフォーマット2_0、DCIフォーマット2-1、DCIフォーマット2-2、DCIフォーマット2_3、DCIフォーマット2_4の少なくとも一つ)及び当該DCIフォーマットのモニタに用いられるアグリゲーションレベル毎のPDCCH候補の数の少なくとも一つを示してもよい。
 UEは、上記SS設定情報内のCSSセット情報が、上記DCIフォーマット2_4情報(例えば、RRC IEの「dci-Format2-4」)を含む場合、上記SS設定情報により設定されるCSSセットにおいてDCIフォーマット2_4をモニタしてもよい。
 図7は、第2の態様に係るSS設定情報の他の例を示す図である。図7では、DCIフォーマット2_4用にUSSセットを設定可能なSS設定情報の一例が示される。図7に示すように、SS設定情報は、上記(1)~(8)の少なくとも一つのパラメータを含んでもよい。
 図7に示すように、上記USSセット情報(例えば、RRC IEの「ue-Specific」)は、DCIフォーマット0_0/1_0、DCIフォーマット0_1/1_1又はDCIフォーマット2-4を指定可能なDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)を含んでもよい。
 UEは、当該USSセット情報内のDCIフォーマット情報が示すDCIフォーマットで、上記SS設定情報により設定されるUSSセットをモニタしてもよい。
 第2の態様では、ULプリエンプション用のDCIフォーマット2_3がサポートされる場合に、当該DCIフォーマット2_3用のSSセットをUEに適切に設定できる。
(第3の態様)
 UEによって実施されるDCIのモニタリング(PDCCHモニタリング、DCIモニタリング、モニタリング、ブラインド復号等ともいう)には、所定の制約(例えば、上述のセルあたりスロットあたりにモニタリング可能なPDCCH候補の最大数、及び、上述のセルあたりスロットあたりで重複可能なCCE数)が課されることも想定される。
 したがって、DCIフォーマット0_2/1_2を新たに導入する場合、UEが、DCIフォーマット0_2/1_2のモニタリング及び当該DCIフォーマット0_2/1_2に基づく処理(processing)の少なくとも一つ(DCIフォーマット0_2/1_2のモニタリング/処理)をドロップする恐れがある。また、DCIフォーマット2_4を新たに導入する場合にも同様の問題が生じ得る。
 そこで、UEは、UEに設定される一以上のSSセットの優先付けを行ってもよい。具体的には、UEは、DCIフォーマット0_2/1_2をモニタするSSセット(例えば、USSセット)であるか否かに関係なく当該一以上のSSセットの優先付け(prioritization)を行ってもよい(第1の優先付け)。又は、UEは、DCIフォーマット0_2/1_2をモニタするSSセット(例えば、USSセット)であるか否かに基づいて当該一以上のSSセットの優先付けを行ってもよい(第2の優先付け)。
<第1の優先付け>
 第1の優先付けでは、SSセットの優先度(priority)は、DCIフォーマット0_2/1_2をモニタするSSセット(例えば、USSセット)であるか否かに関係なく、サーチスペースID(SSセットインデックス)に基づいて決定されてもよい。例えば、小さい(lower)サーチスペースIDのSSセットの優先度は、大きい(higher)サーチスペースIDのSSセットの優先度よりも高く決定されてもよい。
 図8は、第3の態様に係るSSセットの第1の優先付けの一例を示す図である。図8では、UEに設定されるSSセット#1~#5が示されるが、UEに設定されるSSセットの数、ID等は図示するものに限られない。例えば、UEには、SSセット#0が設定されてもよい。
 例えば、図8では、SSセット#1がCSSセットであり、SSセット#2がDCIフォーマット0_0/1_0用のUSSセットであり、SSセット#3がDCIフォーマット0_1/1_1用のUSSセットであり、SSセット#4がDCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットであり、SSセット#5がDCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットである。
 図8に示すように、第1の優先付けでは、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットであるか否かに関係なく、サーチスペースIDに基づいて各SSセットの優先度が設定されてもよい。例えば、図8では、サーチスペースIDが小さい(lower)SSセットほど、優先度が高く設定される。
 UEは、SSセット#1~#5それぞれのモニタリング機会の少なくとも一部が同一の時間ユニット(例えば、スロット)内で重複する場合、サーチスペースIDに基づいて、SSセット#1~#5のモニタリングを制御してもよい。具体的には、UEは、サーチスペースIDが小さいSSセットのモニタリングを、サーチスペースIDが大きいSSセットのモニタリングよりも優先してもよい。
 なお、図8では、SSセット#1~#5の優先度が、サーチスペースタイプに関係なく、サーチスペースIDに基づいて決定されるが、これに限られない。SSセット#1~#5の優先度は、サーチスペースID及びサーチスペースタイプに基づいて決定されてもよい。例えば、CSSセットの優先度は、USSセットの優先度よりも高く決定されて、同じサーチスペースタイプのSSセット間では、サーチスペースIDの昇順又は降順にSSセットの優先度が決定されてもよい。
<第2の優先付け>
 第2の優先付けでは、SSセットの優先度は、DCIフォーマット0_2/1_2をモニタするSSセット(例えば、USSセット)であるか否かに基づいて決定されてもよい。例えば、DCIフォーマット0_2/1_2をモニタするSSセットの優先度は、他のDCIフォーマットをモニタするSSセットの優先度よりも高く決定されてもよい。
 図9は、第3の態様に係るSSセットの第2の優先付けの一例を示す図である。図9では、図8との相違点を中心に説明する。
 図9に示すように、第2の優先付けでは、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットであるか否かに基づいて、各SSセットの優先度が設定されてもよい。例えば、図9では、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットであるSSセット#4及び#5の優先度が、他のSSセット#1~#3の優先度よりも高く決定される。
 また、第2の優先付けでは、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットであるSSセット#4及び#5間では、サーチスペースIDに基づいて当該SSセット#4及び#5の優先度が決定されてもよい。例えば、図9では、サーチスペースIDが小さいSSセット#4が、サーチスペースIDが大きいSSセット#5よりも優先される。
 同様に、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセット以外のSSセット#1~#3間では、サーチスペースIDに基づいて当該SSセット#1~#3の優先度が決定されてもよい。例えば、図9では、SSセット#1~#3の優先度は、サーチスペースIDの昇順に定められる。
 UEは、SSセット#1~#5それぞれのモニタリング機会の少なくとも一部が同一の時間ユニット(例えば、スロット)内で重複する場合、DCIフォーマット0_2/1_2用のUSSセットであるか否かと、サーチスペースIDに基づいて、SSセット#1~#4のモニタリングを制御してもよい。
 なお、図9では、SSセット#1~#3の優先度が、サーチスペースタイプに関係なく、サーチスペースIDに基づいて決定されるが、これに限られない。SSセット#1~#3の優先度は、サーチスペースID及びサーチスペースタイプに基づいて決定されてもよい。例えば、CSSセットの優先度は、USSセットの優先度よりも高く決定されて、同じサーチスペースタイプのSSセット間では、サーチスペースIDの昇順又は降順にSSセットの優先度が決定されてもよい。
 以上のように、第3の態様では、DCIフォーマット0_2/1_2が導入される場合でも、UEに設定される一以上のSSセットのモニタリング機会が重複しても、当該SSセットの優先度に従って、適切にモニタリングを制御できる。
(その他の態様)
 なお、上記第1の態様及び第2の態様は組み合わせられてもよい。例えば、図2のSS設定情報又は図4の第2のSS設定情報と、図6又は図7のSS設定情報とが組み合わせられてもよい。
 具体的には、図2及び6のSS設定情報を組み合わせる場合、図6のUSSセット情報(例えば、RRC IEの「ue-Specific」)内のDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)は、DCIフォーマット0_0/1_0、DCIフォーマット0_1/1_1及びDCIフォーマット0_2/1_2の中の一つを指定してもよい。
 また、図2及び7のSS設定情報を組み合わせる場合、図7のUSSセット情報(例えば、RRC IEの「ue-Specific」)内のDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)は、DCIフォーマット0_0/1_0、DCIフォーマット0_1/1_1、DCIフォーマット0_2/1_2及びDCIフォーマット2_4の中の一つを指定してもよい。
 また、図4の第2のSS設定情報及び図6のSS設定情報を組み合わせる場合、図4の第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-v16」)内のCSSセット情報(例えば、RRC IEの「common」)は、上記DCIフォーマット2_4情報(例えば、RRC IEの「dci-Format2-4」)を含んでもよい。
 また、図4の第2のSS設定情報及び図7のSS設定情報を組み合わせる場合、図4Bの第2のSS設定情報(例えば、RRC IEの「SearchSpace-v16」)内のUSSセット情報(例えば、RRC IEの「ue-Specific」)内のDCIフォーマット情報(例えば、RRC IEの「dci-Formats」)は、DCIフォーマット0_0/1_0、DCIフォーマット0_1/1_1、DCIフォーマット0_2/1_2及びDCIフォーマット2_4の中の一つを指定してもよい。
 また、第2の態様及び第3の態様、又は、第1~第3の態様が組み合わせられてもよい。例えば、図8及び9では、DCIフォーマット2_4用のSSセットは明示されないが、当該DCIフォーマット2_4用のSSセットの優先度も、上記第1又は第2の優先付けに従って決定されてもよい。
(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、下り制御情報を送信する。送受信部120は、上り信号(例えば、上り共有チャネル)を受信し、下り信号(例えば、下り共有チャネル)を送信してもよい。送受信部120は、サーチスペースセットの設定情報を送信する。送受信部120は、下り制御チャネルの設定情報(例えば、UE固有のPDCCH情報又はセル固有のPDCCH情報)を送信してもよい。
(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、下り制御情報を受信する。送受信部220は、上り信号(例えば、上り共有チャネル)を送信し、下り信号(例えば、下り共有チャネル)を受信してもよい。送受信部220は、サーチスペースセットの設定情報(SS設定情報)を受信する。送受信部220は、下り制御チャネルの設定情報(例えば、UE固有のPDCCH情報又はセル固有のPDCCH情報)を受信してもよい。
 制御部210は、前記設定情報に基づいて設定される前記サーチスペースセットにおける、上り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット0_0及び0_1以外の第1のフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_2)、及び、下り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット1_0及び1_1以外の第2のフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_2)の下り制御情報(DCI)のモニタリングを制御してもよい(第1の態様)。
 前記設定情報は、前記サーチスペースセットでモニタリングされる前記DCIのフォーマットとして、前記フォーマット0_0及び1_0、前記フォーマット0_1及び1_1、及び、前記第1及び第2のフォーマットの中の一つを指定する情報を含んでもよい(例えば、図2、4)。
 前記設定情報は、前記第1及び前記第2のフォーマットをモニタする特定のサーチスペースセット用である(例えば、図3)、又は、前記第1及び前記第2のフォーマットのモニタが想定されるユーザ端末20用(例えば、図4)であってもよい。
 制御部210は、前記サーチスペースセットのIDと、サーチスペースセットで前記第1及び前記第2のフォーマットをモニタするか否かと、の少なくとも一つに基づいて、前記サーチスペースセットの優先度を決定してもよい(第3の態様)。
 制御部210は、前記設定情報に基づいて設定される前記サーチスペースセットにおける、上りプリエンプションの指示を含む第3のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット2_4)のモニタリングを制御してもよい(第2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.  サーチスペースセットの設定情報を受信する受信部と、
     前記設定情報に基づいて設定される前記サーチスペースセットにおける、上り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット0_0及び0_1以外の第1のフォーマット、及び、下り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット1_0及び1_1以外の第2のフォーマットの下り制御情報(DCI)のモニタリングを制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記設定情報は、前記サーチスペースセットでモニタされる前記DCIのフォーマットとして、前記フォーマット0_0及び1_0、前記フォーマット0_1及び1_1、及び、前記第1及び第2のフォーマットの中の一つを指定する情報を含むことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記設定情報は、前記第1及び前記第2のフォーマットをモニタする特定のサーチスペースセット用である、又は、前記第1及び前記第2のフォーマットのモニタが想定されるユーザ端末用であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記サーチスペースセットのIDと、サーチスペースセットで前記第1及び前記第2のフォーマットをモニタするか否かと、の少なくとも一つに基づいて、前記サーチスペースセットの優先度を決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  サーチスペースセットの設定情報を受信する受信部と、
     前記設定情報に基づいて設定される前記サーチスペースセットにおける、上りプリエンプションの指示を含む第3のDCIフォーマットのモニタリングを制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  6.  サーチスペースセットの設定情報を受信する工程と、
     前記設定情報に基づいて設定される前記サーチスペースセットにおける、上り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット0_0及び0_1以外の第1のフォーマット、及び、下り共有チャネルのスケジューリングに用いられるフォーマット1_0及び1_1以外の第2のフォーマットの下り制御情報(DCI)のモニタリングを制御する工程と、
    を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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