WO2020217515A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020217515A1
WO2020217515A1 PCT/JP2019/018121 JP2019018121W WO2020217515A1 WO 2020217515 A1 WO2020217515 A1 WO 2020217515A1 JP 2019018121 W JP2019018121 W JP 2019018121W WO 2020217515 A1 WO2020217515 A1 WO 2020217515A1
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WO
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grants
priority
cells
grant
setting
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/018121
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English (en)
French (fr)
Inventor
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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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Priority to PCT/JP2019/018121 priority patent/WO2020217515A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • transmission without dynamic grant also referred to as configured grant-based transmission or semi-persistent scheduling, etc.
  • NR future wireless communication systems
  • multiple setting information for example, "Configured grant Config” and “sps Config" of the control element (Information element) of Radio Resource Control (RRC)
  • RRC Radio Resource Control
  • UE User Equipment
  • the service type of each of the plurality of setting grants for example, massive Machine Type Communications (mMTC)), high reliability and low latency communication (Ultra-Reliable and Low-Latency Communications) (for example, machine type communication that realizes multiple simultaneous connections) URLLC)), industrial IoT (Industrial Internet of Things (IIoT)), etc., also called traffic type) may not be satisfied.
  • massive Machine Type Communications mMTC
  • Ultra-Reliable and Low-Latency Communications for example, machine type communication that realizes multiple simultaneous connections
  • URLLC ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • IoT Intelligent Internet of Things
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling the prioritization of a plurality of setting grants set in different cells.
  • the user terminal includes a receiving unit that receives a plurality of setting information for each of the plurality of setting grants, and when the plurality of setting grants are set in the plurality of cells, the type of the plurality of cells. Corresponds to the index of the plurality of cells, the type of one or more cell groups to which the plurality of cells belong, the logical channel prioritization (LCP) procedure, the priority set for the logical channel, and the service type of the plurality of configured grants.
  • LCP logical channel prioritization
  • a control unit that controls prioritization of the plurality of setting grants based on at least one of the priorities is provided.
  • FIGS. 1A to 1D are diagrams showing an example of a plurality of setting grants set in the UE.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a MAC entity.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of a second prioritization among a plurality of set grants according to the first aspect.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of a third prioritization among a plurality of setting grants according to the first aspect.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of a second prioritization among a plurality of set grants according to the second aspect.
  • 6A and 6B are diagrams showing another example of the second prioritization between the plurality of set grants according to the second aspect.
  • FIG. 7A and 7B are diagrams showing an example of a third prioritization among a plurality of set grants according to the first aspect.
  • 8A and 8B are diagrams showing an example of a fifth prioritization among a plurality of set grants according to the second aspect.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • Dynamic grant-based transmission is UL transmission (for example, transmission of uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH))) or DL transmission (for example, downlink sharing) based on downlink control information (DCI).
  • DCI Downlink Control information
  • Channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission.
  • the DCI is also called a dynamic grant or the like.
  • the DCI (for example, DCI format 0_0 or 0_1) used for PUSCH scheduling is also called UL grant or the like.
  • the DCI used for PDSCH scheduling (for example, DCI format 1_1 or 1_1) is also called DL assignment or the like.
  • the DCI (dynamic grant) has a cyclic redundancy check (Cyclic Redundancy Check (CRC)) scrambled by a predetermined wireless network temporary identifier (Cell-Radio Network Temporary Identifier (RNTI) (for example, Cell-RNTI)). ) Bits may be added (included) (CRC scrambled).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • Transmission without dynamic grant is performed periodically based on configuration information (also referred to as configuration grant, etc.) by upper layer parameters (for example, radio resource control, (Radio Resource Control (RRC)) parameter).
  • RRC Radio Resource Control
  • Transmission eg, PUSCH transmission
  • DL transmission eg, PDSCH transmission
  • UL transmission without dynamic grant includes configured grant-based transmission, UL transmission with configured grant (UL Transmission with configured grant), UL grant-free transmission, configuration scheduling, etc. Also called.
  • the UL transmission is also referred to as information set (configured) by the upper layer (configuration grant setting information (Configured Grant (CG) configuration information)), for example, an information element (Information Element (IE)) of Radio Resource Control (RRC). It may be controlled based on "Configured Grant Config").
  • RRC IE may be called an RRC parameter.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • DL SPS DL SPS
  • configured DL assignment and the like.
  • the SPS is controlled based on the information set by the upper layer (also referred to as SPS setting information, for example, (sps-config)).
  • UL resources are already allocated to the UE, and the UE can voluntarily transmit UL using the set resources, so low-delay communication can be expected to be realized. ..
  • Type 1 (Type 1 PUSCH transmissions with a configured grant, configured grant type 1 transmission, type 1 configuration grant, also called the first type, etc.), activation of the configured grant-based transmission. Or release (deactivation) is not controlled.
  • the setting grant base transmission may be controlled based on the above CG setting information (for example, "Configured GrantConfig" of RRC IE) without using DCI.
  • CG setting information for example, "Configured GrantConfig" of RRC IE
  • Type 2 (Type 2 PUSCH transmissions with a configured grant, configured grant type 2 transmission, type 2 configuration grant, also called the second type, etc.), activation of the configured grant-based transmission.
  • release (deactivation) is controlled using a DCI that is CRC scrambled by a given RNTI (eg, Configure Scheduling (CS) -RNTI).
  • RNTI eg, Configure Scheduling (CS) -RNTI
  • the set grant base transmission may be controlled based on the CG setting information (for example, "Configured GrantConfig" of RRC IE) and the DCI scrambled by the predetermined RNTI (for example, CS-RNTI). .. Specifically, the UE may activate the configuration grant base if the DCI detected by the monitor of a predetermined search space set satisfies a predetermined condition.
  • the CG setting information for example, "Configured GrantConfig" of RRC IE
  • the DCI scrambled by the predetermined RNTI for example, CS-RNTI
  • the CG setting information may include, for example, information indicating at least one of the following, or at least one of the following parameters.
  • -Information indicating the period for example, “periodicity” of RRC IE
  • -Information indicating the number of HARQ processes for example, "nrofHARQ-Processes” of RRC IE
  • MCS table used to determine the modulation and coding scheme (MCS) (eg, "mcs-Table” or "mcs-TableTransformPrecoder” of RRC IE).
  • -Information on frequency hopping for example, “frequency hopping” in RRC IE
  • DMRS demodulation reference signal
  • PUSCH for example, "cg-DMRS-Configuration” or “DMRS-UplinkConfig” of RRC IE
  • -Information on frequency resource allocation types type 0 using bitmaps or type 1 using starting resource blocks and number of resource blocks
  • resource Allocation for example, "resource Allocation" in RRC IE
  • the uplink grant in the CG setting information may include, for example, information indicating at least one of the following, or at least one of the following parameters.
  • -Time domain offset (time offset)
  • Information about the allocation of time domain resources eg, one or more symbols
  • time domain resource allocation or timeDomainAllocation (time domain resource allocation or timeDomainAllocation)
  • frequency domain resources for example, one or more physical resource blocks (PRB) (also referred to as resource blocks (RB))
  • PRB physical resource blocks
  • RB resource blocks
  • MCS eg MCS index or mcsAndTBS
  • SRS sounding reference signal
  • the UE may assume that the type 1 set grant base transmission is set when the upstream grant (for example, "rrc-ConfiguredUplinkGrant" of RRC IE) is included in the CG setting information.
  • the UE may assume that the type 2 set grant base transmission is set when the upstream grant is not included in the CG setting information.
  • at least one piece of information (parameter) in the CG setting information (for example, information in the setting grant) may be included in the activation DCI.
  • the UE may determine that one or more set grant base transmissions have been triggered when type 1 set grant base transmissions are set. On the other hand, when the type 2 set grant base transmission is set and a DCI satisfying a predetermined condition is detected, it may be determined that one or more set grant base transmissions have been activated.
  • the UE uses a resource determined by at least one of the above CG setting information and the above activation DCI (which may be referred to as a setting grant resource, a transmission occasion, etc.) and without a dynamic grant.
  • PUSCH transmission may be performed. Even when the first or second type of set grant base transmission is set, the UE may skip the set grant base transmission when there is no data in the transmission buffer.
  • the UE releases (releases, deactivates) the configured grant resource based on the expiration of the predetermined timer (for example, the configured grant timer) (elapsed of a predetermined time) or the DCI satisfying the predetermined condition. May be good.
  • the predetermined timer for example, the configured grant timer
  • the DCI satisfying the predetermined condition May be good.
  • each of the dynamic grant and the setting grant may be called an actual UL grant. That is, the actual UL grant is at least one of higher layer signaling (eg, RRC IE "Configured GrantConfig") and physical layer signaling (eg, CRC scrambled DCI with C-RNTI or CRC scrambled DCI with CS-RNTI). It may be composed of one.
  • higher layer signaling eg, RRC IE "Configured GrantConfig”
  • physical layer signaling eg, CRC scrambled DCI with C-RNTI or CRC scrambled DCI with CS-RNTI
  • Multiple setting grants In NR, further advancement of mobile broadband (enhanced Mobile Broadband (eMBB)), machine type communication (massive Machine Type Communications (mMTC)) that realizes multiple simultaneous connections, high reliability and low latency communication (Ultra-Reliable and Low-) Use cases (also called service type, traffic type, etc.) such as Latency Communications (URLLC)) and Industrial IoT (Industrial Internet of Things (IIoT)) are assumed.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • URLLC Latency Communications
  • IIoT Intelligent Internet of Things
  • configuration grants of different service types are set or activated for the same UE (configuration grants of different service types run simultaneously (simultaneously) on the UE side). At least one requirement, such as latency, reliability, packet size, etc., may differ between different service types.
  • FIGS. 1A to 1D are diagrams showing an example of a plurality of setting grants set in the UE.
  • the number of set grants set in the UE is assumed to be 2, but 2 or more set grants may be set in the UE.
  • FIG. 1A shows an example in which a plurality of setting grants are set in the same cell (or a predetermined bandwidth portion (Bandwidth Part (BWP)) in the same cell).
  • BWP Bandwidth Part
  • setting grants # 1 and # 2 are set in carrier # 1.
  • the cell may be paraphrased as a serving cell, a carrier, a component carrier (CC), or the like.
  • FIG. 1B shows an example in which a plurality of setting grants are set in different cells in the same cell group.
  • setting grants # 1 and # 2 are set in cells # 1 and # 2, which are aggregated by carrier aggregation (CA), respectively.
  • CA carrier aggregation
  • a plurality of cells integrated by CA may be controlled by the same Medium Access Control (MAC) entity (entity).
  • the plurality of cells may include one primary cell (Primary Cell (PCell)) and one or more secondary cells (Secondary Cell (SCell)).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • FIG. 1C shows an example in which a plurality of setting grants are set in each of a plurality of cells in different cell groups.
  • the dual connectivity (DC) of cell groups # 1 and # 2 is applied, the setting grant # 1 is set in cell # 1 in cell group # 1, and the setting grant # 1 is set in cell group # 2.
  • Grant # 2 is set in cell # 2.
  • the UE may hold a MAC entity for each cell group.
  • the different cell groups may include a master cell group (Master Cell Group (MCG)) and a secondary cell group (Secondary Cell Group (SCG)).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the MCG includes one PCell.
  • the MCG may or may not contain one or more SCells.
  • the SCG includes one primary SCG cell (Primary SCG Cell (PSCell)).
  • PSCell Primary SCG Cell
  • the SCG may or may not contain one or more SCells.
  • the PCell in the MCG and the PSCell in the SCG may be collectively referred to as a special cell (Special Cell (SpCell)).
  • cells # 1 and # 2 are carriers (also referred to as NR carriers, NR cells, etc.) that adopt NR as a radio access technology (RAT), for example. Good.
  • the CA of a plurality of NR carriers may be referred to as NR CA or the like.
  • the DCs of the plurality of NR carriers may be referred to as NR DCs and the like.
  • FIG. 1D shows an example in which a plurality of setting grants are set in each of a plurality of carriers in a plurality of cell groups of different RATs.
  • DCs Multi-RAT Dual Connectivity (NR-DC)
  • NR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • the UE may hold a MAC entity for each cell group.
  • the first RAT and the second RAT may be LTE and NR, respectively, or may be NR and LTE.
  • the DC of LTE MCG and NR SCG is also called E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC) or the like.
  • the DC of the NR MCG and the LTE SCG is called NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC) or the like.
  • At least one of (Physical Layer) (also referred to as L1, Lower layer, etc.) is being considered to prioritize a plurality of setting grants having different service types.
  • the MAC entity of the UE prioritizes the plurality of configuration grants. (Option 1).
  • the MAC entity has a logical channel priority (Logical Channel Prioritization (LCP)) (also called LCP restriction, etc.) and a priority (LCH priority (LCH)) set for each logical channel (Logical Channel (LCH)).
  • LCP Logical Channel Prioritization
  • LCH priority
  • the set grant to which the highest priority data determined according to at least one of (priorit)) is transmitted may be prioritized.
  • the MAC entity delivers high-priority configuration grant data (for example, a protocol data unit (PDU)) to the physical layer and delivers low-priority configuration grant data. It does not have to be generated or transmitted to the physical layer.
  • the physical layer may transmit the data transmitted from the MAC layer according to the configuration grant preferred by the MAC layer.
  • the physical layer of the UE is also considered to prioritize the plurality of configuration grants ().
  • Option 2 when resource conflicts for a plurality of configuration grants occur in the same cell (or the same BWP), the physical layer of the UE is also considered to prioritize the plurality of configuration grants ().
  • the MAC entity may generate data (eg, PDU) for each of the plurality of configuration grants according to at least one of the LCP and LCH priorities and transmit it to the physical layer.
  • the physical layer may prioritize the plurality of configuration grants based on information from the MAC entity and at least one of the parameters available in the physical layer.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a MAC entity. As shown in FIG. 2, the MAC entity controls the mapping between the LCH and the transport channel.
  • the LCH may be a channel for transmission in the wireless link control (Radio Link Control (RLC)) layer between the UE and the base station.
  • the LCH includes, for example, an individual traffic channel (Dedicated Traffic Channel (DTCH)), an individual control channel (Dedicated Control Channel (DCCH)), a common control channel (Common Control Channel (CCCH)), and a paging control channel (Paging Control Channel (DCCH)).
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • DCCH Common Control Channel
  • DCCH paging Control Channel
  • PCCH Broadcast Control Channel
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • the transport channel may be a channel that transmits in the MAC layer between the UE and the base station.
  • the transport channels include, for example, a paging channel (Paging Channel (PCH)), a broadcast channel (Broadcast Channel (BCH)), a downlink shared channel (Downlink Shared Channel (DL-SCH)), and an uplink shared channel (Uplink Shared Channel (Uplink Shared Channel).
  • PCH paging Channel
  • BCH Broadcast Channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • Uplink Shared Channel Uplink Shared Channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • RACH Random Access Channel
  • the MAC entity of the UE may map CCCH, DCCH, and DTCH to UL-SCH, respectively.
  • the MAC entity of the UE may separate the DL-SCH into CCCH, DCCH, and DTCH.
  • the MAC entity selects a logical channel that satisfies a predetermined condition in the LCP procedure, and allocates resources to the selected logical channel in descending order of priority (in a decreasing priority order).
  • the priority of each logical channel may be set (configured) by a higher layer parameter (for example, "priority" in "LogicalChannelConfig" of the RRC information element (Information Element (IE))).
  • a higher layer parameter for example, "priority" in "LogicalChannelConfig" of the RRC information element (Information Element (IE)
  • logical channels may be prioritized according to predetermined rules.
  • FIG. 2 illustrates the structure of the MAC entity when SCG is not set, but the structure is not limited to this.
  • the MAC entity for MCG and the MAC entity for SCG may be set in the UE.
  • the MAC entity for SCG may also carry out LCP procedures and the like.
  • the MAC entity for SCG does not have to support some functions of the MAC entity for MCG.
  • the prioritization of multiple configuration grants of different service types may be controlled.
  • the present inventors have studied a method for appropriately controlling the priority of the plurality of setting grants when a plurality of setting grants of different service types are set in different cells, and have reached the present invention. ..
  • configuration grant may be read as “configuration of configured grants”, “configuration grant configuration”, “configuration information”, and “configuration grant parameter”. Further, “determining the setting grant for performing the setting grant base transmission” may be simply called “selecting the setting grant”.
  • the following embodiment mainly describes an example applied to UL, but may be applied to DL.
  • the operation of the type 2 setting grant can also be applied to PDSCH (SPS PDSCH, downlink SPS).
  • SPS PDSCH downlink SPS
  • "Setting grant configuration for example, RRC IE Configured GrantConfig
  • SPS configuration for example, RRC IE SPS-Config
  • Transmission of setting grant PUSCH may be read as "Reception of SPS PDSCH”.
  • the UE controls the prioritization of the plurality of configuration grants based on at least one of the following. You may. -At least one of the priority determined by the LCP procedure and the priority (LCH priority) set (configured) for each logical channel (LCH) (LCP / LCH priority). -Service type priority of the multiple setting grants-Types of the multiple cells (cell type) -Index of the plurality of cells (Cell Index, Carrier Index (CI))
  • the service type priority may be the priority determined by the MAC entity as described in option 1 above, or the priority determined in the physical layer as described in option 2 above. It may be.
  • the cell type may be at least one of the above-mentioned PCell, SCell, PSCell, and SpCell.
  • PCell and SCell may be targeted.
  • the UE performs the plurality of configuration grants based on the LCP / LCH priority or the service type priority. You may control the prioritization of setting grants. In the first prioritization, the UE may control the prioritization of the plurality of grants regardless of the plurality of cell types (eg, at least one of PCell and SCell) and the cell index.
  • the plurality of cell types eg, at least one of PCell and SCell
  • the UE sets the plurality of configuration grants in the same cell even if the plurality of configuration grants of different service types are configured in different cells in the same cell group. You may control the prioritization of the plurality of configuration grants as if they were.
  • ⁇ Second priority> if multiple configuration grants are set in each of the plurality of cells in the same cell group, the UE is assigned to the plurality of cell types (for example, at least one of PCell and SCell). Based on this, the prioritization of the plurality of setting grants may be controlled.
  • the UE may control the prioritization of the plurality of set grants based on the types of the plurality of cells, regardless of the LCP / LCH priority or the service type priority. For example, the UE may prioritize the configuration grant set in the PCell over the configuration grant set in the SCell.
  • the UE may first prioritize the plurality of configuration grants based on the LCP / LCH priority or service type priority.
  • the prioritization may be done at either the MAC entity or the physical layer.
  • the UE may then prioritize a plurality of configuration grants for which the same priority is determined, based on the types of cells in which the plurality of configuration grants are each configured.
  • Prioritization based on the plurality of cell types may be performed at the physical layer.
  • the UE prefers the configuration grant set in the PCell over the configuration grant set in the SCell. You may.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of a second prioritization among a plurality of setting grants according to the first aspect.
  • the setting grants # 1 to # 3 are set in the CA cells # 1 to # 3, respectively.
  • cell # 1 is a PCell and cells # 2 and # 3 are SCells.
  • the time domain resource may be, for example, one or more symbols.
  • the frequency domain resource may be, for example, one or more physical resource blocks (Physical Resource Block (PRB)) (resource block (RB)) or one or more resource block groups (Resource Block Group (RBG)). ..
  • PRB Physical Resource Block
  • RB resource block
  • RBG Resource Block Group
  • the service type priority 1 of the setting grant # 3 (for example, for URLLC or IoT) is higher than the service type priority 2 of the setting grants # 1 and # 2 (for example, for eMBB).
  • the service type priorities 1 and 2 in FIG. 3A may be paraphrased as the LCP / LCH priorities 1 and 2.
  • the UE may prioritize the setting grant # 1 set in the PCell over the setting grants # 2 and # 3 set in the SCell, regardless of the service type priority.
  • the service type priority 1 of the setting grant # 3 is higher than the service type priority 2 of the setting grants # 1 and # 2, but the setting grant # 1 set in the PCell is the setting. It has the highest priority over Grant # 3.
  • the UE is a service type priority and a cell ID (also referred to as a cell index) among a plurality of setting grants set in a plurality of SCells (for example, cells # 2 and # 3 in FIG. 3A).
  • Priorities may be based on at least one. For example, the UE may prioritize a set grant set for a lower SCell with a lower cell index over a set grant set for a SCell with a higher cell index.
  • the UE may prioritize the setting grant having a high service type priority over the setting grant having a low service type priority among the plurality of setting grants set in the plurality of SCells.
  • the UE sets the service type priority 1 setting grant # 3 to the service type priority 2 setting grants # 1 and # based on the service type priorities of the setting grants # 1 to # 3. It may take precedence over 2.
  • the UE may then prioritize the configuration grants # 1 and # 2 based on the types of cells # 1 and # 2 in which the configuration grants # 1 and # 2 of the same service type priority 2 are configured. ..
  • the setting grant # 1 set in the PCell may take precedence over the setting grant # 2 set in the SCell.
  • the UE When a plurality of setting grants having the same LCP / LCH priority or service type priority are set in a plurality of SCells, the UE is based on the indexes (cell ID, cell index) of the plurality of SCells. , The plurality of setting grants may be prioritized. For example, the UE may prioritize a set grant set for a SCell with a small cell index over a set grant set for a SCell with a large cell index.
  • ⁇ Third priority> when a plurality of configuration grants are set in a plurality of cells in the same cell group, the UE prefers the plurality of configuration grants based on the cell indexes of the plurality of cells. You may control the attachment.
  • the UE may control the prioritization of the plurality of set grants based on the cell indexes of the plurality of cells regardless of the LCP / LCH priority or the service type priority. For example, a set grant with a small cell index may take precedence over a set grant with a large cell index.
  • the UE may first prioritize the plurality of configuration grants based on the LCP / LCH priority or service type priority.
  • the prioritization may be done at either the MAC entity or the physical layer.
  • the UE may then prioritize a plurality of set grants for which the same priority is determined, based on the indexes of the plurality of cells in which the plurality of set grants are set.
  • Prioritization based on the cell index of the plurality of cells may be performed at the physical layer.
  • the UE sets the configuration grant set for the cell with the smaller cell index to the cell with the larger cell index. It may take precedence over the set grants that are made.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing an example of a third priority among a plurality of setting grants according to the first aspect.
  • FIGS. 4A and 4B the difference from FIG. 3A and 3B will be mainly described.
  • the UE sets the setting grant # 1 set to the cell # 1 having the smaller cell index to the cells # 2 and # 3 having the cell index larger than the cell # 1, regardless of the service type priority. It may take precedence over the set grants # 2 and # 3.
  • the service type priority 1 of the setting grant # 3 is higher than the service type priority 2 of the setting grants # 1 and # 2, but the setting grant # 1 set in the cell # 1 is the cell # 3. It has the highest priority than the setting grant # 3 set in.
  • the setting grants # 1 to # 3 are prioritized based on the cell index regardless of the type of cells # 1 to # 3 (for example, whether it is PCell, PSCell, or SCell). It can be said that.
  • the UE sets the service type priority 1 setting grant # 3 to the service type priority 2 setting grants # 1 and # based on the service type priorities of the setting grants # 1 to # 3. It may take precedence over 2.
  • the UE may then prioritize the configuration grants # 1 and # 2 based on the cell indexes of cells # 1 and # 2 where the configuration grants # 1 and # 2 of the same service type priority 2 are configured. Good. For example, the setting grant # 1 set in cell # 1 may take precedence over the setting grant # 2 set in cell # 2.
  • the second aspect prioritization of the plurality of setting grants when a plurality of setting grants are set in each of a plurality of cells in different cell groups (for example, FIG. 1C) will be described.
  • the different cell groups may belong to the same RAT (for example, FIG. 1C) or may belong to different RATs (for example, FIG. 1D).
  • the differences from the first aspect will be mainly described.
  • the UE controls the prioritization of the plurality of configuration grants based on at least one of the following.
  • the cell type may be at least one of the above-mentioned PCell, SCell, PSCell, and SpCell.
  • DC for example, FIG. 1C or FIG. 1D
  • PCell, SCell, PSCell and SpCell may be targeted.
  • First priority when a plurality of setting grants are set in each of a plurality of cells in different cell groups, the UE performs the plurality of settings based on the LCP / LCH priority or the service type priority. Grant prioritization may be controlled. Alternatively, the UE may have a layer above the MAC layer (eg, Radio Link Control (RLC), Packet Data Convergence Protocol (PDCP), etc.) when multiple configuration grants are configured in each of the cells in different cell groups. Alternatively, the Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer) may control data prioritization.
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the UE sets the plurality of configuration grants in the same cell even if the plurality of configuration grants of different service types are configured in a plurality of cells in different cell groups. You may control the prioritization of the plurality of configuration grants as if they were.
  • ⁇ Second priority> if multiple configuration grants are set in each of the cells in different cell groups, the UE will have the type of the plurality of cells (eg, at least one of PCell, PSCell and SCell). You may control the prioritization of the plurality of setting grants based on.
  • the UE may control the prioritization of the plurality of set grants based on the types of the plurality of cells, regardless of the LCP / LCH priority or the service type priority. For example, the UE may prioritize the setting grant set in the PCell over the setting grant set in at least one of PSCell and SCell (PSCell / SCell). In addition, the UE may prioritize the setting grant set in PSCell over the setting grant set in SCell.
  • the UE may first prioritize the plurality of configuration grants based on the LCP / LCH priority or service type priority.
  • the prioritization may be done at either the MAC entity or the physical layer.
  • the UE may then prioritize a plurality of configuration grants for which the same priority is determined, based on the types of cells in which the plurality of configuration grants are each configured.
  • Prioritization based on the plurality of cell types may be performed at the physical layer.
  • the UE may set the configuration grant set in PCell to be greater than the configuration grant set in PSCell / SCell. It may be prioritized. Further, the UE may prioritize the setting grant set in the PSCell over the setting grant set in the SCell among the plurality of setting grants.
  • ⁇ Relationship between PCell and PSCell / SCell ⁇ 5A and 5B are diagrams showing an example of a second prioritization among a plurality of set grants according to the second aspect.
  • the set grant # 1 is set in the cell # 1 in the MCG
  • the set grant # 3 is set in the cell # 2 in the MCG
  • the set grant # 2 is set in the cell # 3 in the SCG.
  • cell # 1 is a PCell
  • cell # 2 is a SCell
  • cell # 3 is a PSCell.
  • the service type priority 1 of the setting grant # 3 (for example, for URLLC or IoT) is higher than the service type priority 2 of the setting grants # 1 and # 2 (for example, for eMBB).
  • the service type priorities 1 and 2 in FIG. 3A may be paraphrased as the LCP / LCH priorities 1 and 2.
  • the UE may prioritize the configuration grant # 1 set on the PCell over the configuration grants # 2 and # 3 set on the PSCell and SCell, regardless of service type priority. ..
  • the service type priority 1 of the setting grant # 3 is higher than the service type priority 2 of the setting grants # 1 and # 2, but the setting grant # 1 set in the PCell is set in the SCell. It has the highest priority over setting grant # 3.
  • the UE sets the service type priority 1 setting grant # 3 to the service type priority 2 setting grants # 1 and # based on the service type priorities of the setting grants # 1 to # 3. It may take precedence over 2.
  • the UE may then prioritize the configuration grants # 1 and # 2 based on the types of cells # 1 and # 3 in which configuration grants # 1 and # 2 of the same service type priority 2 are configured. ..
  • the setting grant # 1 set in the PCell may be prioritized over the setting grant # 2 set in the PSCell.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams showing another example of the second prioritization between the plurality of set grants according to the second aspect. 6A and 6B differ from FIGS. 5A and 5B in that the cell # 1 in which the setting grant # 1 is set is a SCell. In the following, the differences from FIGS. 5A and 5B will be described as discontinued.
  • the set grant # 1 is set in the cell # 1 in the MCG
  • the set grant # 3 is set in the cell # 2 in the MCG
  • the set grant # 2 is set in the cell # 3 in the SCG.
  • cell # 1 is SCell
  • cell # 2 is SCell
  • cell # 3 is PSCell.
  • the UE may prioritize the setting grant # 2 set in PSCell over the setting grants # 1 and # 3 set in SCell regardless of the service type priority.
  • the service type priority 1 of the setting grant # 3 is higher than the service type priority 2 of the setting grants # 1 and # 2, but the setting grant # 2 set in the PSCell is set in the SCell. It has the highest priority over setting grant # 3.
  • the UE is set to at least one of service type priority, cell ID (also referred to as cell index, etc.), and cell group type (for example, MCG or SCG) among a plurality of setting grants set in a plurality of SCells.
  • Prioritization may be performed based on the above.
  • the setting grant set in the SCell in the MCG may take precedence over the setting grant set in the SCell in the SCG.
  • the UE may prioritize the setting grant set in the SCell having a small cell index over the setting grant set in the SCell having a large cell index.
  • the UE sets the service type priority 1 setting grant # 3 to the service type priority 2 setting grants # 1 and # based on the service type priorities of the setting grants # 1 to # 3. It may take precedence over 2.
  • the UE may then prioritize the configuration grants # 1 and # 2 based on the types of cells # 1 and # 2 in which the configuration grants # 1 and # 2 of the same service type priority 2 are configured. ..
  • the setting grant # 2 set in PSCell may take precedence over the setting grant # 1 set in SCell.
  • the UE When a plurality of setting grants having the same LCP / LCH priority or service type priority are set in a plurality of SCells, the UE is set to at least one of the indexes and cell group types of the plurality of SCells. Based on this, the plurality of setting grants may be prioritized. For example, the setting grant set in the SCell in the MCG may take precedence over the setting grant set in the SCell in the SCG. In addition, the UE may prioritize the setting grant set in the SCell having a small cell index over the setting grant set in the SCell having a large cell index.
  • ⁇ Third priority> when a plurality of configuration grants are set in a plurality of cells in different cell groups, the UE prioritizes the plurality of configuration grants based on the cell indexes of the plurality of cells. May be controlled.
  • the UE may control the prioritization of the plurality of set grants based on the cell indexes of the plurality of cells regardless of the LCP / LCH priority or the service type priority. For example, a set grant with a small cell index may take precedence over a set grant with a large cell index.
  • the UE may first prioritize the plurality of configuration grants based on the LCP / LCH priority or service type priority.
  • the prioritization may be done at either the MAC entity or the physical layer.
  • the UE may then prioritize a plurality of set grants for which the same priority is determined, based on the indexes of the plurality of cells in which the plurality of set grants are set.
  • Prioritization based on the cell index of the plurality of cells may be performed at the physical layer.
  • the UE sets the configuration grant set for the cell with the smaller cell index to the cell with the larger cell index. It may take precedence over the set grants that are made.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing an example of a third priority among a plurality of setting grants according to the first aspect.
  • FIGS. 7A and 7B the differences from FIGS. 5A and 5B will be mainly described.
  • the UE sets the setting grant # 1 set to the cell # 1 having the smaller cell index to the cell # 2 having the cell index larger than the cell # 1 regardless of the service type priority. It may take precedence over the setting grant # 2 set in the setting grant # 3 and the cell # 3.
  • the service type priority 1 of the setting grant # 3 is higher than the service type priority 2 of the setting grants # 1 and # 2, but the setting grant # 1 set in the cell # 1 is the cell # 2. It has the highest priority than the setting grant # 3 set in.
  • the UE sets the service type priority 1 setting grant # 3 to the service type priority 2 setting grant # 1 based on the service type priorities of the setting grants # 1 to # 3. And may take precedence over # 2.
  • the UE then prioritizes the configuration grants # 1 and # 2 based on the cell indexes of cells # 1 and # 3 where the configuration grants # 1 and # 2 of the same service type priority 2 are configured. May be good.
  • the setting grant # 1 set in cell # 1 may take precedence over the setting grant # 2 set in cell # 3.
  • ⁇ Fourth priority> if multiple configuration grants are set in each of the cells in different cell groups, the UE will use the plurality of configuration grants based on the type of each cell group (eg, MCG or SCG). You may control the prioritization of setting grants.
  • the UE may control the prioritization of the plurality of configuration grants based on the type of the different cell group, regardless of the LCP / LCH priority or the service type priority. For example, the UE may prioritize the setting grant set in the cell in the MCG over the setting grant set in the cell in the SCG.
  • the UE may first prioritize the plurality of configuration grants based on the LCP / LCH priority or service type priority. The prioritization may be done at either the MAC entity or the physical layer. The UE may then prioritize a plurality of configuration grants for which the same priority is determined, based on the type of cell group to which the plurality of cells to which the plurality of configuration grants are set belong.
  • the UE sets the set grant set in the cell in the MCG to the cell in the SCG. It may take precedence over the setting grant.
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams showing an example of a fourth priority among a plurality of setting grants according to the second aspect.
  • FIGS. 8A and 8B the differences from FIGS. 5A and 5B will be mainly described.
  • the UE sets the configuration grants # 1 and # 3 set in cells # 1 and # 2 in the MCG to the cell # 3 configuration grant # 2 in the SCG regardless of the service type priority. May be prioritized over.
  • prioritization may be controlled based on at least one of cell index, cell type, and service type priority among a plurality of setting grants set in different cells in the MCG. For example, in FIG. 8A, the setting grant # 1 set in the cell # 1 (PCell) has a higher priority than the setting grant # 3 set in the cell # 2 (SCell).
  • the UE sets the service type priority 1 setting grant # 3 to the service type priority 2 setting grant # 1 based on the service type priorities of the setting grants # 1 to # 3. And may take precedence over # 2.
  • the UE then prioritizes the configuration grants # 1 and 2 based on the type of cell group to which cells # 1 and # 3 to which configuration grants # 1 and # 2 of the same service type priority 2 are configured belong. You may. For example, the setting grant # 1 set in the cell # 1 in the MCG may take precedence over the setting grant # 2 set in the cell # 3 in the SCG.
  • the priority of the plurality of setting grants is appropriately prioritized. Can be controlled.
  • 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. 9 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. 10 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 transmits a plurality of setting information for each of the plurality of setting grants.
  • the configuration grant may be paraphrased as semi-persistent scheduling (SPS).
  • the control unit 110 determines the type of the plurality of cells, the index of the plurality of cells, the type of one or more cell groups to which the plurality of cells belong, and the logical channel priority.
  • the prioritization of the plurality of SPSs may be controlled based on at least one of the assignment (LCP) procedure, the priority set for the logical channel, and the priority corresponding to the service type of the plurality of SPSs.
  • Prioritization of the plurality of SPSs may be controlled based on at least one.
  • the control unit 110 first prioritizes the plurality of SPSs based on at least one of the LCP procedure, the priority set for the logical channel, and the priority corresponding to the service type, and then the same. At least two of the plurality of priorities SPS may be prioritized based on at least one of the indexes of the plurality of cells and the type of the cell group.
  • the plurality of cells may belong to the same cell group (first aspect).
  • the plurality of cells may belong to different cell groups of the same radio access technology or different cell groups of different radio access technologies (second and third aspects).
  • FIG. 11 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 receives a plurality of setting information for each of the plurality of setting grants.
  • the control unit 210 determines the type of the plurality of cells, the index of the plurality of cells, the type of one or more cell groups to which the plurality of cells belong, and the logical channel. Controlling the prioritization of multiple configuration grants based on at least one of the prioritization (LCP) procedure, the priority set on the logical channel, and the priority corresponding to the service type of the plurality of configuration grants. Good.
  • LCP prioritization
  • the control unit 210 is of the type of the plurality of cells, the index of the plurality of cells, and the type of the cell group, regardless of the LCP procedure, the priority set for the logical channel, and the priority corresponding to the service type. Prioritization of the plurality of configuration grants may be controlled based on at least one.
  • the control unit 210 first prioritizes the plurality of set grants based on at least one of the LCP procedure, the priority set for the logical channel, and the priority corresponding to the service type, and then the same. At least two of the plurality of configuration grants that are priorities may be prioritized based on the index of the plurality of cells and at least one of the cell group types.
  • the plurality of cells may belong to the same cell group (first aspect).
  • the plurality of cells may belong to different cell groups of the same radio access technology or different cell groups of different radio access technologies (second and third aspects).
  • 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. 12 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”.

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Abstract

本開示のユーザ端末は、複数の設定グラントそれぞれの複数の設定情報を受信する受信部と、複数のセルに前記複数の設定グラントが設定される場合、前記複数のセルのタイプ、前記複数のセルのインデックス、前記複数のセルが属する一以上のセルグループのタイプ、論理チャネル優先付け(LCP)手順、論理チャネルに設定される優先度、当該複数の設定グラントのサービスタイプに対応する優先度の少なくとも一つに基づいて、前記複数の設定グラントの優先付けを制御する制御部と、を具備する。これにより、異なるセル内に設定される複数の設定グラントの優先付け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、動的グラントなしの送信(transmission without dynamic grant)(設定グラントベース送信(Configured grant-based transmission)又はセミパーシステントスケジューリング等ともいう)が検討されている。
 NRにおける動的グラントなしの送信では、複数の設定情報(例えば、Radio Resource Control(RRC)の制御要素(Information element)の「ConfiguredgrantConfig」「spsConfig」)により、ユーザ端末(User Equipment(UE))に対して複数の設定グラントが異なるセル内で設定されることも想定される。
 しかしながら、UEに複数の設定グラントが異なるセル内で設定される場合、当該複数の設定グラントの優先付けを適切に制御できない恐れがある。この結果、当該複数の設定グラントそれぞれのサービスタイプ(例えば、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(massive Machine Type Communications(mMTC))、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))、産業IoT(Industrial Internet of Things(IIoT))等、トラヒックタイプ等ともいう)の要求条件を満たすことができない恐れがある。
 そこで、本開示は、異なるセル内に設定される複数の設定グラントの優先付け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、複数の設定グラントそれぞれの複数の設定情報を受信する受信部と、複数のセルに前記複数の設定グラントが設定される場合、前記複数のセルのタイプ、前記複数のセルのインデックス、前記複数のセルが属する一以上のセルグループのタイプ、論理チャネル優先付け(LCP)手順、論理チャネルに設定される優先度、当該複数の設定グラントのサービスタイプに対応する優先度の少なくとも一つに基づいて、前記複数の設定グラントの優先付け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、異なるセル内に設定される複数の設定グラントの優先付けを適切に制御できる。
図1A~1Dは、UEに設定される複数の設定グラントの一例を示す図である。 図2は、MACエンティティの一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第1の態様に係る複数の設定グラント間の第2の優先付けの一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第1の態様に係る複数の設定グラント間の第3の優先付けの一例を示す図である。 図5A及び5Bは、第2の態様に係る複数の設定グラント間の第2の優先付けの一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第2の態様に係る複数の設定グラント間の第2の優先付けの他の例を示す図である。 図7A及び7Bは、第1の態様に係る複数の設定グラント間の第3の優先付けの一例を示す図である。 図8A及び8Bは、第2の態様に係る複数の設定グラント間の第5の優先付けの一例を示す図である。 図9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10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11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12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。
(動的グラントベース及び動的グラントなしの送信)
 NRでは、動的グラントベース送信(dynamic grant-based transmission)及び動的グラントなしの送信(transmission without dynamic grant)が検討されている。
 動的グラントベース送信は、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づくUL送信(例えば、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信)又はDL送信(例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の送信)である。当該DCIは、動的グラント等とも呼ばれる。
 なお、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)はULグラント等とも呼ばれる。また、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)はDLアサインメント等とも呼ばれる。
 当該DCI(動的グラント)には、所定の無線ネットワーク一時識別子(Cell-Radio Network Temporary Identifier(RNTI)(例えば、セル(Cell)-RNTI)によりスクランブルされる巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットが付加されても(含まれても)よい(CRCスクランブルされてもよい)。
 動的グラントなしの送信は、上位レイヤパラメータ(例えば、無線リソース制御,(Radio Resource Control(RRC))パラメータ)による設定(configuration)情報(設定グラント等ともいう)に基づいて周期的に行われるUL送信(例えば、PUSCH送信)又はDL送信(例えば、PDSCH送信)である。
 動的グラントなしのUL送信は、設定グラントベース送信(configured grant-based transmission)、設定グラントを伴うUL送信(UL Transmission with configured grant)、ULグラントフリー送信(UL grant-free transmission)、設定スケジューリング等とも呼ばれる。当該UL送信は、上位レイヤによって設定(configure)される情報(設定グラント設定情報(Configured Grant(CG) configuration information))ともいう、例えば、Radio Resource Control(RRC)の情報要素(Information Element(IE)の「ConfiguredGrantConfig」)に基づいて制御されてもよい。なお、RRC IEは、RRCパラメータと呼ばれてもよい。
 動的グラントなしのDL送信は、セミパーシステントスケジューリング(semi-persistent scheduling(SPS)、DL SPS)、設定DLアサインメント(configured DL assignment)等とも呼ばれる。当該SPSは、上位レイヤによって設定される情報(SPS設定情報ともいう、例えば、(sps-config))に基づいて制御される。
 動的グラントなしのDL送信又はUL送信は、UEに対して既にULリソースが割り当てられており、UEは設定されたリソースを用いて自発的にUL送信できるため、低遅延通信の実現が期待できる。
 設定グラントベース送信については、いくつかのタイプ(タイプ1、タイプ2など)が検討されている。
 タイプ1(Type 1 PUSCH transmissions with a configured grant、設定グラントタイプ1送信(configured grant type 1 transmission)、タイプ1設定グラント、第1のタイプ等ともいう)では、設定グラントベース送信のアクティブ化(activation)又はリリース(release)(非アクティブ化(deactivation))は制御されない。
 タイプ1では、上記CG設定情報(例えば、RRC IEの「ConfiguredGrantConfig」)に基づいて、DCIを用いずに、設定グラントベース送信が制御されてもよい。
 タイプ2(Type 2 PUSCH transmissions with a configured grant、設定グラントタイプ2送信(configured grant type 2 transmission)、タイプ2設定グラント、第2のタイプ等ともいう)では、設定グラントベース送信のアクティブ化(activation)又はリリース(release)(非アクティブ化(deactivation))が、所定のRNTI(例えば、Configured Scheduling(CS)-RNTI)によりCRCスクランブルされるDCIを用いて制御される。
 タイプ2では、上記CG設定情報(例えば、RRC IEの「ConfiguredGrantConfig」)及び当該所定のRNTI(例えば、CS-RNTI)でCRCスクランブルされるDCIに基づいて、設定グラントベース送信が制御されてもよい。具体的には、UEは、所定のサーチスペースセットのモニタにより検出される当該DCIが所定の条件を満たす場合、当該設定グラントベースをアクティブ化してもよい。
 上記CG設定情報(例えば、RRC IEの「ConfiguredGrantConfig」)は、例えば、以下の少なくとも一つを示す情報、又は、以下の少なくとも一つのパラメータを含んでもよい。
・周期を示す情報(例えば、RRC IEの「periodicity」)
・HARQプロセスの数を示す情報(例えば、RRC IEの「nrofHARQ-Processes」)
・変調及び符号化方式(modulation and coding scheme(MCS))の決定に用いるテーブル(MCSテーブル)に関する情報(例えば、RRC IEの「mcs-Table」又は「mcs-TableTransformPrecoder」)
・周波数ホッピングに関する情報(例えば、RRC IEの「frequency hopping」)
・PUSCHの復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS))に関する情報(例えば、RRC IEの「cg-DMRS-Configuration」又は「DMRS-UplinkConfig」)
・周波数リソースの割り当てタイプ(ビットマップを用いるタイプ0又は開始リソースブロック及びリソースブロック数を用いるタイプ1)に関する情報(例えば、RRC IEの「resourceAllocation」)
・PUSCHの送信電力制御に関する情報(例えば、RRC IEの「powerControlLoopToUse」及び「p0-PUSCH-Alpha」)
・トランスフォームプリコーディング(CP-OFDM又はDFT拡散OFDMのどちらの波形)を用いるか否かを示す情報(例えば、RRC IEの「transformPrecoder」)
・繰り返しに関する情報(例えば、繰り返し数及び冗長バージョン)
・設定グラントタイマに関する情報(例えば、RRC IEの「configuredGrantTimer」)
・上りグラント(例えば、RRC IEの「rrc-ConfiguredUplinkGrant」)
 上記CG設定情報内の上りグラント(例えば、RRC IEの「rrc-ConfiguredUplinkGrant」)は、例えば、以下の少なくとも一つを示す情報、又は、以下の少なくとも一つのパラメータを含んでもよい。
・時間領域のオフセット(時間オフセット)
・時間領域リソース(例えば、一以上のシンボル)の割り当てに関する情報(時間領域リソース割り当て(time domain resource assignment又はtimeDomainAllocation))
・周波数領域リソース(例えば、一以上の物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))(リソースブロック(RB)ともいう))の割り当てに関する情報(周波数領域リソース割り当て(frequency domain resource又はfrequencyDomainAllocation))
・MCSに関する情報(例えば、MCSインデックス又はmcsAndTBS)
・アンテナポート
・DMRSの初期化に関する情報
・サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))に関する情報(例えば、SRSリソースの識別子)
・周波数ホッピングのオフセット
 UEは、上記CG設定情報内に上記上りグラント(例えば、RRC IEの「rrc-ConfiguredUplinkGrant」)が含まれる場合、タイプ1の設定グラントベース送信が設定されると想定してもよい。一方、UEは、上記CG設定情報内に上記上りグラントが含まれない場合、タイプ2の設定グラントベース送信が設定されると想定してもよい。タイプ2の場合、上記CG設定情報内の少なくとも一つの情報(パラメータ)(例えば、設定グラント内の情報)は、アクティブ化用のDCIに含まれてもよい。
 UEは、タイプ1の設定グラントベース送信が設定された場合、1つ又は複数の設定グラントベース送信がトリガされたと判断してもよい。一方、タイプ2の設定グラントベース送信が設定され、かつ、所定の条件を満たすDCIを検出する場合、1つ又は複数の設定グラントベース送信がアクティブ化されたと判断してもよい。
 UEは、上記CG設定情報及び上記アクティブ化用DCIの少なくとも一つにより決定されるリソース(設定グラントリソース、送信機会(transmission occasion)などと呼ばれてもよい)を用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を行ってもよい。なお、第1又は第2のタイプの設定グラントベース送信が設定されている場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEは設定グラントベース送信をスキップしてもよい。
 UEは、UEは、所定のタイマ(例えば、設定グラントタイマ)の満了(所定時間の経過)又は所定の条件を満たすDCIに基づいて、上記設定グラントリソースを解放(リリース、ディアクティブ化)してもよい。
 なお、動的グラント及び設定グラントのそれぞれは、実際のULグラント(actual UL grant)と呼ばれてもよい。つまり、実際のULグラントは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC IEの「ConfiguredGrantConfig」)及び物理レイヤシグナリング(例えば、C-RNTIでCRCスクランブルされるDCI又はCS-RNTIでCRCスクランブルされるDCI)の少なくとも一つで構成されればよい。
(複数の設定グラント)
 NRでは、モバイルブロードバンドのさらなる高度化(enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(massive Machine Type Communications(mMTC))、高信頼かつ低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))、産業IoT(Industrial Internet of Things(IIoT))などのユースケース(サービスタイプ、トラフィックタイプ等ともいう)が想定される。
 また、同一のUEに対して異なるサービスタイプの複数の設定グラントが設定又はアクティブ化される(UEサイドで異なるサービスタイプの設定グラントが同時に(simultaneously)ランニング(running)する)ことが想定される。異なるサービスタイプ間では、遅延(Latency)、信頼性(reliability)、パケットサイズ等の少なくとも一つの要求条件(requirement)が異なってもよい。
 図1A~1Dは、UEに設定される複数の設定グラントの一例を示す図である。なお、図1A~1Dでは、UEに設定される設定グラントの数は2であるものとするが、2以上の設定グラントがUEに設定されてもよい。
 図1Aでは、同一のセル(又は、同一セル内の所定の帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP)))内に複数の設定グラントが設定される一例が示される。例えば、図1Aでは、キャリア#1内に設定グラント#1及び#2が設定される。なお、セルは、サービングセル(Serving cell)、キャリア、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))等と言い換えられてもよい。
 図1Bでは、同一のセルグループ内の異なる複数のセル内に、それぞれ、複数の設定グラントが設定される一例が示される。例えば、図1Bでは、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))により統合(aggregate)されるセル#1及び#2に、それぞれ、設定グラント#1及び#2が設定される。
 CAにより統合される複数のセルは、同一のMedium Access Control(MAC)エンティティ(entity)によって制御されてもよい。当該複数のセルは、一つのプライマリセル(Primary Cell(PCell))と、一以上のセカンダリセル(Secondary Cell(SCell))と、を含んでもよい。
 図1Cでは、異なるセルグループ内の複数のセル内に、それぞれ、複数の設定グラントが設定される一例が示される。例えば、図1Cでは、セルグループ#1及び#2のデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity(DC))が適用され、セルグループ#1内のセル#1に設定グラント#1が設定され、セルグループ#2内のセル#2に設定グラント#2が設定される。
 DCにおいて、UEは、セルグループ毎にMACエンティティを保持してもよい。異なるセルグループは、マスタセルグループ(Master Cell Group(MCG))及びセカンダリセルグループ(Secondary Cell Group(SCG))を含んでもよい。
 MCGは、一つのPCellを含む。MCGは、一以上のSCellを含んでもよいし、当該SCellを含まなくともよい。SCGは、一つのプライマリSCGセル(Primary SCG Cell(PSCell))を含む。SCGは、一以上のSCellを含んでもよいし、当該SCellを含まなくともよい。MCG内のPCell及びSCG内のPSCellは、総称して特別セル(Special Cell(SpCell))と呼ばれてもよい。
 なお、図1B及び図1Cにおいて、セル#1及び#2は、例えば、無線アクセス技術(Radio Access Technology(RAT))としてNRを採用するキャリア(NRキャリア、NRセル等ともいう)であってもよい。複数のNRキャリアのCAは、NR CA等と呼ばれてもよい。また、複数のNRキャリアのDCは、NR DC等と呼ばれてもよい。
 図1Dでは、異なるRATの複数のセルグループ内の複数のキャリア内に、それぞれ、複数の設定グラントが設定される一例が示される。例えば、図1Dでは、第1のRATのセルグループ#1及び第2のRATのセルグループ#2のDC(マルチRAT-DC(Multi-RAT Dual Connectivity(NR-DC))が適用され、第1のRATのセルグループ#1内のセル#1に設定グラント#1が設定され、第2のRATのセルグループ#2内のセル#2に設定グラント#2が設定される。
 MC-DCにおいても、UEは、セルグループ毎にMACエンティティを保持してもよい。また、図1Dにおいて、第1のRAT及び第2のRATは、それぞれ、LTE及びNRであってもよいし、NR及びLTEであってもよい。LTEのMCGとNRのSCGとのDCは、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)等とも呼ばれる。一方、NRのMCGとLTEのSCGとのDCは、NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)等と呼ばれる。
 同一のセル(又は所定のセル内の同一のBWP)内において複数の設定グラント用のリソースの衝突(collision)が発生する場合(例えば、図1A)、上位レイヤ(例えば、MACレイヤ)及び物理レイヤ(Physical Layer)(L1、下位レイヤ(Lower layer)等ともいう)の少なくとも一つにおいて、サービスタイプが異なる複数の設定グラントの優先付け(Prioritization)を行うことが検討されている。
 具体的には、同一のセル(又は同一のBWP)内において複数の設定グラント用のリソースの衝突が発生する場合、UEのMACエンティティが、当該複数の設定グラントの優先付けを行うことが検討されている(オプション1)。
 オプション1では、MACエンティティは、論理チャネル優先付け(Logical Channel Prioritization(LCP))(LCP restriction等ともいう)及び各論理チャネル(Logical Channel(LCH))に設定される優先度(LCH優先度(LCH priority))の少なくとも一つに従って決定される優先度が最も高いデータが送信される設定グラントを優先してもよい(prioritize)。
 オプション1では、当該MACエンティティは、優先度が高い設定グラントのデータ(例えば、プロトコルデータユニット(Protocol Data Unit(PDU))を物理レイヤに伝送(deliver)し、優先度が低い設定グラントのデータの生成又は物理レイヤへの伝送を行わなくともよい。物理レイヤは、MACレイヤから伝送されたデータを、MACレイヤで優先された設定グラントに従って送信してもよい。
 或いは、同一のセル(又は同一のBWP)内において複数の設定グラント用のリソースの衝突が発生する場合、UEの物理レイヤが、当該複数の設定グラントの優先付けを行うことも検討されている(オプション2)。
 オプション2では、MACエンティティは、LCP及びLCH優先度の少なくとも一つに従って当該複数の設定グラントそれぞれのデータ(例えば、PDU)を生成し、物理レイヤに伝送してもよい。物理レイヤは、MACエンティティからの情報及び物理レイヤで利用可能なパラメータの少なくとも一つに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを行ってもよい。
 図2は、MACエンティティの一例を示す図である。図2に示すように、MACエンティティは、LCHとトランスポートチャネルとのマッピングを制御する。
 LCHとは、UEと基地局との間で無線リンク制御(Radio Link Control(RLC))レイヤにおける伝送を行うチャネルであってもよい。LCHには、例えば、個別トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel(DTCH))、個別制御チャネル(Dedicated Control Channel(DCCH))、共通制御チャネル(Common Control Channel(CCCH))、ページング制御チャネル(Paging Control Channel(PCCH))、ブロードキャスト制御チャネル(Broadcast Control Channel(BCCH))の少なくとも一つが含まれてもよい。
 トランスポートチャネルとは、UEと基地局との間でMACレイヤにおける伝送を行うチャネルであってもよい。トランスポートチャネルには、例えば、ページングチャネル(Paging Channel(PCH))、ブロードキャストチャネル(Broadcast Channel(BCH))、下り共有チャネル(Downlink Shared Channel(DL-SCH))、上り共有チャネル(Uplink Shared Channel(UL-SCH))、ランダムアクセスチャネル(Random Access Channel(RACH))の少なくとも一つが含まれてもよい。
 例えば、上りリンク(Uplink(UL))では、UEのMACエンティティは、CCCH、DCCH、DTCHをそれぞれUL-SCHにマッピングしてもよい。一方、下りリンク(Downlink(DL))では、UEのMACエンティティは、DL-SCHをCCCH、DCCH、DTCHに分離してもよい。
 また、MACエンティティは、LCP手順(LCP procedure)において、所定の条件を満たす論理チャネルを選択し、選択された論理チャネルに対して優先度の高い順に(in a decreasing priority order)リソースを割り当てる。なお、各論理チャネルの優先度は、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC情報要素(Information Element(IE))の「LogicalChannelConfig」内の「priority」)により設定(configure)されてもよい。LCP手順において、論理チャネルは、所定のルールに従って優先されてもよい(prioritised)。
 なお、図2では、SCGが設定されない場合のMACエンティティの構造が例示されるが、これに限られない。MCG及びSCGが設定される場合、MCG用のMACエンティティ及びSCG用のMACエンティティがUEに設定されてもよい。SCG用のMACエンティティも、LCP手順などを実施してもよい。なお、SCG用のMACエンティティは、MCG用のMACエンティティの一部の機能をサポートしなくともよい。
 以上のように、同一のセル(又は同一のBWP)内において複数の設定グラント用のリソースの衝突が発生する場合、上位レイヤ(例えば、MACレイヤ)及び物理レイヤ(Physical Layer、L1)の少なくとも一つにおいて、異なるサービスタイプの複数の設定グラントの優先付け(Prioritization)が制御されてもよい。
 しかしながら、図1B~1Dに示すように、異なるサービスタイプの複数の設定グラントは、同一のセル内だけでなく、異なるセル内に設定又はアクティブ化されることも想定される。しかしながら、当該異なるセル内で設定又はアクティブ化される当該複数の設定グラント用のリソースの衝突が発生する場合、UEが、当該複数の設定グラントの優先付けをどのように制御するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、異なるセル内で異なるサービスタイプの複数の設定グラントが設定される場合に、当該複数の設定グラントの優先付けを適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。
 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。
 なお、「設定グラント」は、「設定グラントの構成(configuration of configured grants)」、「設定グラント構成」、「構成情報」、「設定グラントパラメータ」と互いに読み替えられてもよい。また、「設定グラントベース送信を行う設定グラントを決定する」ことは、単に「設定グラントを選択する」と呼ばれてもよい。
 以下の実施形態は、ULに適用される例について主に説明するが、DLに適用されてもよい。例えば、タイプ2設定グラントの動作は、PDSCH(SPS PDSCH、下りリンクSPS)にも適用できる。「設定グラント構成(例えば、RRC IEのConfiguredGrantConfig)」は、「SPS構成(例えば、RRC IEのSPS-Config)」と読み替えられてもよい。「設定グラントPUSCHの送信」は、「SPS PDSCHの受信」と読み替えられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、同一のセルグループ内の複数のセル内でそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合(例えば、図1B)における当該複数の設定グラントの優先付けについて説明する。
 第1の態様では、同一のセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、UEは、以下の少なくとも一つに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
・LCP手順で決定される優先度及び各論理チャネル(LCH)に設定(configure)される優先度(LCH優先度)の少なくとも一つ(LCP/LCH優先度)
・当該複数の設定グラントのサービスタイプ優先度
・当該複数のセルのタイプ(セルタイプ)
・当該複数のセルのインデックス(セルインデックス、キャリアインデック(Carrier Index(CI)))
 ここで、サービスタイプ優先度は、上記オプション1で説明したようにMACエンティティによって決定される優先度であってもよいし、又は、上記オプション2で説明したように物理レイヤで決定される優先度であってもよい。
 また、セルタイプは、上記PCell、SCell、PSCell、SpCellの少なくとも一つであってもよい。なお、第1の態様では、CA(例えば、図1B)を想定するため、PCell及びSCellが対象となってもよい。
<第1の優先付け>
 第1の優先付けでは、同一のセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、UEは、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。第1の優先付けでは、UEは、当該複数のセルのタイプ(例えば、PCell及びSCellの少なくとも一つ)及びセルインデックスに関係なく、前記複数のグラントの優先付けを制御してもよい。
 このように、第1の優先付けでは、UEは、サービスタイプが異なる複数の設定グラントが同一のセルグループ内の異なるセル内で設定される場合でも、当該複数の設定グラントが同一のセルに設定される場合と同様に、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
<第2の優先付け>
 第2の優先付けでは、同一のセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、UEは、当該複数のセルのタイプ(例えば、PCell及びSCellの少なくとも一つ)に基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
 具体的には、UEは、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に関係なく、当該複数のセルのタイプに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。例えば、UEは、PCellに設定される設定グラントを、SCellに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
 或いは、UEは、最初に(first)、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づいて当該複数の設定グラントを優先付けしてもよい。当該優先付けは、MACエンティティ又は物理レイヤのどちらで行われてもよい。その後、UEは、同一の優先度が決定される複数の設定グラントを、当該複数の設定グラントがそれぞれ設定される複数のセルのタイプに基づいて優先付けしてもよい。当該複数のセルのタイプに基づく優先付けは、物理レイヤで行われてもよい。
 例えば、LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づく優先度が同一である複数の設定グラント間では、UEは、PCellに設定される設定グラントを、SCellに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
 図3A及び3Bは、第1の態様に係る複数の設定グラント間の第2の優先付けの一例を示す図である。例えば、図3Aでは、CAされるセル#1~#3にそれぞれ設定グラント#1~#3が設定されるものとする。また、図3Aでは、セル#1がPCellであり、セル#2及び#3がSCellであるものとする。
 図3Aでは、設定グラント#1~#3それぞれの時間領域(time domain)リソース及び周波数領域(frequency domain)リソースの少なくとも一つの衝突が発生するものとする。時間領域リソースは、例えば、一以上のシンボルであってもよい。周波数領域リソースは、例えば、一以上の物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))(リソースブロック(RB))、又は、一以上のリソースブロックグループ(Resource Block Group(RBG))であってもよい。
 また、図3Aでは、設定グラント#3(例えば、URLLC又はIIOT用)のサービスタイプ優先度1が、設定グラント#1及び#2(例えば、eMBB用)のサービスタイプ優先度2よりも高いものとするが、これに限れない。なお、図3Aのサービスタイプ優先度1及び2は、上記LCP/LCH優先度1及び2と言い換えられてもよい。
 図3Aに示すように、UEは、サービスタイプ優先度に関係なく、PCellに設定される設定グラント#1を、SCellに設定される設定グラント#2及び#3よりも優先してもよい。例えば、図3Aでは、設定グラント#3のサービスタイプ優先度1は設定グラント#1、#2のサービスタイプ優先度2よりも高いが、PCellに設定される設定される設定グラント#1が当該設定グラント#3よりも最も高い優先度となる。
 なお、UEは、複数のSCell(例えば、図3Aでは、セル#2及び#3)に設定される複数の設定グラント間では、サービスタイプ優先度、及び、セルID(セルインデックス等ともいう)の少なくとも一つに基づいて、優先付けを行ってもよい。例えば、UEは、セルインデックスが小さい(lower)SCellに設定される設定グラントを、セルインデックスが大きい(higher)SCellに設定される設定グラントよりも優先してもよい。或いは、UEは、複数のSCellにそれぞれ設定される複数の設定グラント間では、サービスタイプ優先度が高い設定グラントをサービスタイプ優先度が低い設定グラントよりも優先してもよい。
 図3Bに示すように、UEは、設定グラント#1~#3のサービスタイプ優先度に基づいて、サービスタイプ優先度1の設定グラント#3を、サービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2よりも優先してもよい。
 その後、UEは、同一のサービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2が設定されるセル#1及び#2のタイプに基づいて、当該設定グラント#1及び2を優先付けしてもよい。例えば、PCellに設定される設定グラント#1を、SCellに設定される設定グラント#2よりも優先してもよい。
 なお、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度が同一である複数の設定グラントが複数のSCellで設定される場合、UEは、当該複数のSCellのインデックス(セルID、セルインデックス)に基づいて、当該複数の設定グラントを優先付けしてもよい。例えば、UEは、セルインデックスが小さいSCellに設定される設定グラントを、セルインデックスが大きいSCellに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
<第3の優先付け>
 第3の優先付けでは、同一のセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、UEは、当該複数のセルのセルインデックスに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
 具体的には、UEは、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に関係なく、当該複数のセルのセルインデックスに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。例えば、セルインデックスが小さい設定グラントを、セルインデックスが大きい設定グラントよりも優先してもよい。
 或いは、UEは、最初に、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づいて当該複数の設定グラントを優先付けしてもよい。当該優先付けは、MACエンティティ又は物理レイヤのどちらで行われてもよい。その後、UEは、同一の優先度が決定される複数の設定グラントを、当該複数の設定グラントがそれぞれ設定される複数のセルのインデックスに基づいて優先付けしてもよい。当該複数のセルのセルインデックスに基づく優先付けは、物理レイヤで行われてもよい。
 例えば、LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づく優先度が同一である複数の設定グラント間では、UEは、セルインデックスが小さいセルに設定される設定グラントを、セルインデックスが大きいセルに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
 図4A及び4Bは、第1の態様に係る複数の設定グラント間の第3の優先付けの一例を示す図である。なお、図4A及び4Bでは、図3A及び3Bとの相違点を中心に説明する。
 図4Aに示すように、UEは、サービスタイプ優先度に関係なく、セルインデックスが小さいセル#1に設定される設定グラント#1を、セルインデックスがセル#1より大きいセル#2、#3に設定される設定グラント#2及び#3よりも優先してもよい。例えば、図4Aでは、設定グラント#3のサービスタイプ優先度1は設定グラント#1、#2のサービスタイプ優先度2よりも高いが、セル#1に設定される設定グラント#1がセル#3に設定される設定グラント#3よりも最も高い優先度となる。
 なお、図4Aでは、セル#1~#3のタイプ(例えば、PCell、PSCell又はSCellのいずれであるか)に関係なく、セルインデックスに基づいて設定グラント#1~#3の優先付けが行われるともいえる。
 図4Bに示すように、UEは、設定グラント#1~#3のサービスタイプ優先度に基づいて、サービスタイプ優先度1の設定グラント#3を、サービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2よりも優先してもよい。
 その後、UEは、同一のサービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2が設定されるセル#1及び#2のセルインデックスに基づいて、当該設定グラント#1及び2を優先付けしてもよい。例えば、セル#1に設定される設定グラント#1を、セル#2に設定される設定グラント#2よりも優先してもよい。
 以上の第1の態様によれば、同一のセルグループ内の複数のセル内でそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合(例えば、図1B)において当該複数の設定グラントの優先付けを適切に制御できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、異なるセルグループ内の複数のセル内でそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合(例えば、図1C)における当該複数の設定グラントの優先付けについて説明する。なお、当該異なるセルグループは、同一のRATに属してもよいし(例えば、図1C)、又は、異なるRATに属してもよい(例えば、図1D)。なお、第2の態様では、第1の態様との相違点を中心に説明する。
 第2の態様では、異なるセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、UEは、以下の少なくとも一つに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
・上記LCP/LCH優先度
・当該複数の設定グラントの上記サービスタイプ優先度
・当該複数のセルのタイプ(セルタイプ)
・当該複数のセルインデックス
・当該複数のセルがそれぞれ属する複数のセルグループのタイプ(セルグループタイプ)
 また、セルタイプは、上記PCell、SCell、PSCell、SpCellの少なくとも一つであってもよい。なお、第2の態様では、DC(例えば、図1C又は図1D)を想定するため、PCell、SCell、PSCell及びSpCellが対象となってもよい。
<第1の優先付け>
 第1の優先付けでは、異なるセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、UEは、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。あるいはUEは、異なるセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、MACレイヤよりも上位のレイヤ(例えば、Radio Link Control(RLC)、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)、またはService Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ)でデータの優先付を制御してもよい。
 このように、第1の優先付けでは、UEは、サービスタイプが異なる複数の設定グラントが異なるセルグループ内の複数のセル内で設定される場合でも、当該複数の設定グラントが同一のセルに設定される場合と同様に、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
<第2の優先付け>
 第2の優先付けでは、異なるセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、UEは、当該複数のセルのタイプ(例えば、PCell、PSCell及びSCellの少なくとも一つ)に基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
 具体的には、UEは、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に関係なく、当該複数のセルのタイプに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。例えば、UEは、PCellに設定される設定グラントを、PSCell及びSCellの少なくとも一つ(PSCell/SCell)に設定される設定グラントよりも優先してもよい。また、UEは、PSCellに設定される設定グラントを、SCellに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
 或いは、UEは、最初に、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づいて当該複数の設定グラントを優先付けしてもよい。当該優先付けは、MACエンティティ又は物理レイヤのどちらで行われてもよい。その後、UEは、同一の優先度が決定される複数の設定グラントを、当該複数の設定グラントがそれぞれ設定される複数のセルのタイプに基づいて優先付けしてもよい。当該複数のセルのタイプに基づく優先付けは、物理レイヤで行われてもよい。
 例えば、LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づく優先度が同一である複数の設定グラント間では、UEは、PCellに設定される設定グラントを、PSCell/SCellに設定される設定グラントよりも優先してもよい。また、UEは、当該複数の設定グラント間では、PSCellに設定される設定グラントを、SCellに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
≪PCellとPSCell/SCellとの関係≫
 図5A及び5Bは、第2の態様に係る複数の設定グラント間の第2の優先付けの一例を示す図である。
 例えば、図5Aでは、MCG内のセル#1に設定グラント#1が設定され、MCG内のセル#2に設定グラント#3が設定され、SCG内のセル#3に設定グラント#2が設定されるものとする。また、図5Aでは、セル#1がPCellであり、セル#2がSCellであり、セル#3がPSCellであるものとする。
 図5Aでは、設定グラント#1~#3それぞれの時間領域リソース及び周波数領域リソースの少なくとも一つの衝突が発生するものとする。また、図5Aでは、設定グラント#3(例えば、URLLC又はIIOT用)のサービスタイプ優先度1が、設定グラント#1及び#2(例えば、eMBB用)のサービスタイプ優先度2よりも高いものとするが、これに限れない。なお、図3Aのサービスタイプ優先度1及び2は、上記LCP/LCH優先度1及び2と言い換えられてもよい。
 図5Aに示すように、UEは、サービスタイプ優先度に関係なく、PCellに設定される設定グラント#1を、PSCell及びSCellに設定される設定グラント#2及び#3よりも優先してもよい。例えば、図5Aでは、設定グラント#3のサービスタイプ優先度1は設定グラント#1、#2のサービスタイプ優先度2よりも高いが、PCellに設定される設定グラント#1がSCellに設定される設定グラント#3よりも最も高い優先度となる。
 図5Bに示すように、UEは、設定グラント#1~#3のサービスタイプ優先度に基づいて、サービスタイプ優先度1の設定グラント#3を、サービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2よりも優先してもよい。
 その後、UEは、同一のサービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2が設定されるセル#1及び#3のタイプに基づいて、当該設定グラント#1及び2を優先付けしてもよい。例えば、PCellに設定される設定グラント#1を、PSCellに設定される設定グラント#2よりも優先してもよい。
≪PSCellとSCellとの関係≫
 図6A及び6Bは、第2の態様に係る複数の設定グラント間の第2の優先付けの他の例を示す図である。図6A及び6Bでは、設定グラント#1が設定されるセル#1がSCellである点で、図5A及び5Bと異なる。以下では、図5A及び5Bとの相違点を中止に説明する。
 例えば、図6Aでは、MCG内のセル#1に設定グラント#1が設定され、MCG内のセル#2に設定グラント#3が設定され、SCG内のセル#3に設定グラント#2が設定されるものとする。また、図6Aでは、セル#1がSCellであり、セル#2がSCellであり、セル#3がPSCellであるものとする。
 図6Aに示すように、UEは、サービスタイプ優先度に関係なく、PSCellに設定される設定グラント#2を、SCellに設定される設定グラント#1及び#3よりも優先してもよい。例えば、図6Aでは、設定グラント#3のサービスタイプ優先度1は設定グラント#1、#2のサービスタイプ優先度2よりも高いが、PSCellに設定される設定グラント#2がSCellに設定される設定グラント#3よりも最も高い優先度となる。
 なお、UEは、複数のSCellに設定される複数の設定グラント間では、サービスタイプ優先度、セルID(セルインデックス等ともいう)、セルグループのタイプ(例えば、MCG又はSCG)の少なくとも一つに基づいて、優先付けを行ってもよい。例えば、MCG内のSCellに設定される設定グラントは、SCG内のSCellに設定される設定グラントよりも優先されてもよい。また、UEは、セルインデックスが小さいSCellに設定される設定グラントを、セルインデックスが大きいSCellに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
 図6Bに示すように、UEは、設定グラント#1~#3のサービスタイプ優先度に基づいて、サービスタイプ優先度1の設定グラント#3を、サービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2よりも優先してもよい。
 その後、UEは、同一のサービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2が設定されるセル#1及び#2のタイプに基づいて、当該設定グラント#1及び2を優先付けしてもよい。例えば、PSCellに設定される設定グラント#2を、SCellに設定される設定グラント#1よりも優先してもよい。
 なお、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度が同一である複数の設定グラントが複数のSCellで設定される場合、UEは、当該複数のSCellのインデックス及びセルグループのタイプの少なくとも一つに基づいて、当該複数の設定グラントを優先付けしてもよい。例えば、MCG内のSCellに設定される設定グラントは、SCG内のSCellに設定される設定グラントよりも優先されてもよい。また、UEは、セルインデックスが小さいSCellに設定される設定グラントを、セルインデックスが大きいSCellに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
<第3の優先付け>
 第3の優先付けでは、異なるセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、UEは、当該複数のセルのセルインデックスに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
 具体的には、UEは、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に関係なく、当該複数のセルのセルインデックスに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。例えば、セルインデックスが小さい設定グラントを、セルインデックスが大きい設定グラントよりも優先してもよい。
 或いは、UEは、最初に、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づいて当該複数の設定グラントを優先付けしてもよい。当該優先付けは、MACエンティティ又は物理レイヤのどちらで行われてもよい。その後、UEは、同一の優先度が決定される複数の設定グラントを、当該複数の設定グラントがそれぞれ設定される複数のセルのインデックスに基づいて優先付けしてもよい。当該複数のセルのセルインデックスに基づく優先付けは、物理レイヤで行われてもよい。
 例えば、LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づく優先度が同一である複数の設定グラント間では、UEは、セルインデックスが小さいセルに設定される設定グラントを、セルインデックスが大きいセルに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
 図7A及び7Bは、第1の態様に係る複数の設定グラント間の第3の優先付けの一例を示す図である。なお、図7A及び7Bでは、それぞれ、図5A及び5Bとの相違点を中心に説明する。
 図7Aに示すように、UEは、サービスタイプ優先度に関係なく、セルインデックスが小さいセル#1に設定される設定グラント#1を、セルインデックスがセル#1より大きいセル#2に設定される設定グラント#3、セル#3に設定される設定グラント#2よりも優先してもよい。例えば、図7Aでは、設定グラント#3のサービスタイプ優先度1は設定グラント#1、#2のサービスタイプ優先度2よりも高いが、セル#1に設定される設定グラント#1がセル#2に設定される設定グラント#3よりも最も高い優先度となる。
 なお、図7Aでは、セル#1~#3がそれぞれ属するセルグループのタイプ(例えば、MCG又はSCG)に関係なく、及び、セル#1~#3のタイプ(例えば、PCell、PSCell又はSCellのいずれであるか)に関係なく、セルインデックスに基づいて設定グラント#1~#3の優先付けが行われるともいえる。
 一方、図7Bに示すように、UEは、設定グラント#1~#3のサービスタイプ優先度に基づいて、サービスタイプ優先度1の設定グラント#3を、サービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2よりも優先してもよい。
 その後、UEは、同一のサービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2が設定されるセル#1及び#3のセルインデックスに基づいて、当該設定グラント#1及び#2を優先付けしてもよい。例えば、セル#1に設定される設定グラント#1を、セル#3に設定される設定グラント#2よりも優先してもよい。
<第4の優先付け>
 第4の優先付けでは、異なるセルグループ内の複数のセル内にそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合、UEは、各セルグループのタイプ(例えば、MCG又はSCG)に基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
 具体的には、UEは、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に関係なく、当該異なるセルグループのタイプに基づいて、当該複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。例えば、UEは、MCG内のセルに設定される設定グラントを、SCG内のセルに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
 或いは、UEは、最初に、上記LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づいて当該複数の設定グラントを優先付けしてもよい。当該優先付けは、MACエンティティ又は物理レイヤのどちらで行われてもよい。その後、UEは、同一の優先度が決定される複数の設定グラントを、当該複数の設定グラントがそれぞれ設定される複数のセルがお属するセルグループのタイプに基づいて優先付けしてもよい。
 例えば、LCP/LCH優先度又はサービスタイプ優先度に基づく優先度が同一である複数の設定グラント間では、UEは、MCG内のセルに設定される設定グラントを、SCG内のセルに設定される設定グラントよりも優先してもよい。
 図8A及び8Bは、第2の態様に係る複数の設定グラント間の第4の優先付けの一例を示す図である。なお、図8A及び8Bでは、それぞれ、図5A及び5Bとの相違点を中心に説明する。
 図8Aに示すように、UEは、サービスタイプ優先度に関係なく、MCG内のセル#1及び#2に設定される設定グラント#1及び#3を、SCG内のセル#3設定グラント#2よりも優先してもよい。
 なお、MCG内の異なるセルに設定される複数の設定グラント間では、セルインデックス、セルタイプ、サービスタイプ優先度の少なくとも一つに基づいて、優先付けが制御されてもよい。例えば、図8Aでは、セル#1(PCell)に設定される設定グラント#1が、セル#2(SCell)に設定される設定グラント#3よりも優先度が高い。
 一方、図8Bに示すように、UEは、設定グラント#1~#3のサービスタイプ優先度に基づいて、サービスタイプ優先度1の設定グラント#3を、サービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2よりも優先してもよい。
 その後、UEは、同一のサービスタイプ優先度2の設定グラント#1及び#2が設定されるセル#1及び#3が属するセルグループのタイプに基づいて、当該設定グラント#1及び2を優先付けしてもよい。例えば、MCG内のセル#1に設定される設定グラント#1を、SCG内のセル#3に設定される設定グラント#2よりも優先してもよい。
 以上の第2の態様によれば、異なるセルグループ内の複数のセル内でそれぞれ複数の設定グラントが設定される場合(例えば、図1C又は1D)において当該複数の設定グラントの優先付けを適切に制御できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図9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10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、複数の設定グラントそれぞれの複数の設定情報を送信する。設定グラントは、セミパーシステントスケジューリング(SPS)と言い換えられてもよい。
 制御部110は、複数のセルに前記複数のSPSが設定される場合、前記複数のセルのタイプ、前記複数のセルのインデックス、前記複数のセルが属する一以上のセルグループのタイプ、論理チャネル優先付け(LCP)手順、論理チャネルに設定される優先度、当該複数のSPSのサービスタイプに対応する優先度の少なくとも一つに基づいて、前記複数のSPSの優先付けを制御してもよい。
 制御部110は、LCP手順、前記論理チャネルに設定される優先度及び前記サービスタイプに対応する優先度に関係なく、前記複数のセルのタイプ、前記複数のセルのインデックス及び前記セルグループのタイプの少なくとも一つに基づいて、前記複数のSPSの優先付けを制御してもよい。
 制御部110は、最初に、前記LCP手順、前記論理チャネルに設定される優先度及び前記サービスタイプに対応する優先度の少なくとも一つに基づいて前記複数のSPSを優先付けし、その後、同一の優先度となる前記複数のSPSの少なくとも2つを、前記複数のセルのインデックス及び前記セルグループのタイプの少なくとも一つに基づいて優先付けしてもよい。
 前記複数のセルは、同一のセルグループに属してもよい(第1の態様)。前記複数のセルは、それぞれ、同一の無線アクセス技術の異なるセルグループ、又は、異なる無線アクセス技術の異なるセルグループに属してもよい(第2、第3の態様)。
(ユーザ端末)
 図11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、複数の設定グラントそれぞれの複数の設定情報を受信する。
 制御部210は、複数のセルに前記複数の設定グラントが設定される場合、前記複数のセルのタイプ、前記複数のセルのインデックス、前記複数のセルが属する一以上のセルグループのタイプ、論理チャネル優先付け(LCP)手順、論理チャネルに設定される優先度、当該複数の設定グラントのサービスタイプに対応する優先度の少なくとも一つに基づいて、前記複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
 制御部210は、LCP手順、前記論理チャネルに設定される優先度及び前記サービスタイプに対応する優先度に関係なく、前記複数のセルのタイプ、前記複数のセルのインデックス及び前記セルグループのタイプの少なくとも一つに基づいて、前記複数の設定グラントの優先付けを制御してもよい。
 制御部210は、最初に、前記LCP手順、前記論理チャネルに設定される優先度及び前記サービスタイプに対応する優先度の少なくとも一つに基づいて前記複数の設定グラントを優先付けし、その後、同一の優先度となる前記複数の設定グラントの少なくとも2つを、前記複数のセルのインデックス及び前記セルグループのタイプの少なくとも一つに基づいて優先付けしてもよい。
 前記複数のセルは、同一のセルグループに属してもよい(第1の態様)。前記複数のセルは、それぞれ、同一の無線アクセス技術の異なるセルグループ、又は、異なる無線アクセス技術の異なるセルグループに属してもよい(第2、第3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12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.  複数の設定グラントそれぞれの複数の設定情報を受信する受信部と、
     複数のセルに前記複数の設定グラントが設定される場合、前記複数のセルのタイプ、前記複数のセルのインデックス、前記複数のセルが属する一以上のセルグループのタイプ、論理チャネル優先付け(LCP)手順、論理チャネルに設定される優先度、当該複数の設定グラントのサービスタイプに対応する優先度の少なくとも一つに基づいて、前記複数の設定グラントの優先付け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.  前記制御部は、前記LCP手順、前記論理チャネルに設定される優先度及び前記サービスタイプに対応する優先度に関係なく、前記複数のセルのタイプ、前記複数のセルのインデックス及び前記セルグループのタイプの少なくとも一つに基づいて、前記複数の設定グラントの優先付けを制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、最初に、前記LCP手順、前記論理チャネルに設定される優先度及び前記サービスタイプに対応する優先度の少なくとも一つに基づいて前記複数の設定グラントを優先付けし、その後、同一の優先度となる前記複数の設定グラントの少なくとも2つを、前記複数のセルのインデックス及び前記セルグループのタイプの少なくとも一つに基づいて優先付けすることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記複数のセルは、同一のセルグループに属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.  前記複数のセルは、それぞれ、同一の無線アクセス技術の異なるセルグループ、又は、異なる無線アクセス技術の異なるセルグループに属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。
  6.  複数の設定グラントそれぞれの複数の設定情報を受信する工程と、
     複数のセルに前記複数の設定グラントが設定される場合、前記複数のセルのタイプ、前記複数のセルのインデックス、前記複数のセルが属する一以上のセルグループのタイプ、論理チャネル優先付け(LCP)手順、論理チャネルに設定される優先度、当該複数の設定グラントのサービスタイプに対応する優先度の少なくとも一つに基づいて、前記複数の設定グラントの優先付けを制御する工程と、
    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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