WO2020217517A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020217517A1
WO2020217517A1 PCT/JP2019/018123 JP2019018123W WO2020217517A1 WO 2020217517 A1 WO2020217517 A1 WO 2020217517A1 JP 2019018123 W JP2019018123 W JP 2019018123W WO 2020217517 A1 WO2020217517 A1 WO 2020217517A1
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WO
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pdsch
transmission
trp
user terminal
reception
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PCT/JP2019/018123
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to US17/604,655 priority patent/US20220255701A1/en
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
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    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
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    • H04L25/03866Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties using scrambling
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    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
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    • 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

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.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • UE User Equipment
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the base station applies scrambling to the signal (for example, data) transmitted to the UE in order to identify the source, destination, etc., smooth the transmission power characteristic of the signal, etc., and transmit the transmission signal. Randomize as much as possible.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately determining the scrambled sequence of PDSCH when using multi-TRP.
  • the user terminal satisfies a predetermined condition with a receiving unit that receives a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) from a plurality of transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)).
  • a second identifier for data scrambling of the PDSCH is determined based on the first identifier used to initialize the pseudo-random sequence generator used to generate the sequence of a particular reference signal. It is characterized by having a control unit.
  • the scrambled sequence of PDSCH when using multi-TRP can be appropriately determined.
  • FIG. 1A-1D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario.
  • FIG. 2 is a diagram showing a part of the contents of the RRC information element “PDSCH-Config” according to the 2-1 embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a part of the contents of the RRC information element “PDSCH-Config” according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • Multi TRP In NR, one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) use one or more panels (multi-panel) to transmit DL to the UE (eg, Physical Downlink). Shared Channel (PDSCH) transmission) is being considered.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • PDSCH Shared Channel
  • the plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell Identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • FIG. 1A-1D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario. In these examples, it is assumed that each TRP is capable of transmitting four different beams, but is not limited to this.
  • FIG. 1A shows an example of a case (which may be called single mode, single TRP, etc.) in which only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRPs transmits to the UE.
  • the TRP1 transmits both a control signal (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) and a data signal (PDSCH) to the UE.
  • a control signal Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
  • PDSCH data signal
  • FIG. 1B shows a case where only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRP transmits a control signal to the UE, and the multi-TRP transmits a data signal (may be called a single master mode). An example is shown.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on one downlink control information (Downlink Control Information (DCI)).
  • DCI Downlink Control Information
  • FIG. 1C shows an example of a case (may be called a master-slave mode) in which each of the multi-TRPs transmits a part of a control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • Part 1 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • part 2 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • Part 2 of the control signal may depend on Part 1.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCI parts.
  • FIG. 1D shows an example of a case (which may be called a multi-master mode) in which each of the multi-TRPs transmits a separate control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • the TRP1 may transmit the first control signal (DCI)
  • the TRP2 may transmit the second control signal (DCI).
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCIs.
  • the DCI may be referred to as a single DCI (single PDCCH).
  • the plurality of DCIs may be referred to as a multi-DCI (multi-PDCCH).
  • Non-Coherent Joint Transmission is being studied as a form of multi-TRP transmission.
  • TRP1 modulates and maps the first codeword, layer-maps, and transmits the first PDSCH to the first number of layers (for example, two layers) using the first precoding.
  • TRP2 modulates and maps the second codeword, layer-maps the second codeword, and transmits the second PDSCH to the second number of layers (for example, the second layer) by using the second precoding.
  • first PDSCH and second PDSCH may be assumed to be not quasi-co-located in a pseudo-collocation (QCL: Quasi-Co-Location) relationship.
  • QCL pseudo-collocation
  • the plurality of PDSCHs NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, at least one of the time and frequency resources of the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap.
  • the base station applies scrambling to the signal (for example, data) transmitted to the UE in order to identify the source, destination, etc., smooth the transmission power characteristic of the signal, etc., and transmit the transmission signal. Randomize as much as possible.
  • the UE may assume that a block (or bit string) of codeword bits transmitted in PDSCH was scrambled prior to modulation (and this).
  • the PDSCH may be demodulated based on assumptions).
  • the scrambling sequence applied to the PDSCH codeword may be generated using a scrambling sequence generator.
  • the scrambling series may be, for example, a 31-long gold series.
  • scrambling may be read as scrambled with each other.
  • the scrambling sequence may be read as each other as the scramble sequence.
  • n RNTI may correspond to a radio network temporary identifier (RNTI) associated with the PDSCH.
  • q may correspond to the index of the codeword (eg, 0 or 1).
  • the n ID corresponds to the value of an ID (which may be referred to as a data scrambling ID, a scramble ID, or the like) used for initializing PDSCH data scrambling.
  • the n ID may correspond to a higher layer parameter (for example, the RRC parameter “dataScramblingIdentityPDSCH”) relating to the PDSCH data scrambling ID if certain conditions are met, otherwise it corresponds to the cell Identifier (ID). You may.
  • a higher layer parameter for example, the RRC parameter “dataScramblingIdentityPDSCH” relating to the PDSCH data scrambling ID if certain conditions are met, otherwise it corresponds to the cell Identifier (ID).
  • This certain condition is, for example, that "dataScramblingIdentityPDSCH" is set, RNTI is a predetermined type of RNTI (cell RNTI, etc.), and the PDSCH is scheduled using DCI format 1_0 in the common search space. It may be a condition that it is not.
  • the index, ID, indicator, etc. may be read as each other.
  • the RRC parameter "dataScramblingIdentityPDSCH" can take an integer value of 0 or more and 1023 or less in Rel-15 NR.
  • an identifier (ID) relating to the scrambled sequence of each PDSCH can be specified for each TRP.
  • a panel an Uplink (UL) transmission entity, a TRP, a reference signal for demodulation (DeModulation Reference Signal (DMRS)) port, a DMRS port group, a code division multiplexing (CDM) group, and a predetermined
  • the group related to the reference signal, the control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) group, CORESET, PDSCH, code word, base station, and the like may be read as each other.
  • the panel Identifier (ID) and the panel may be read as each other.
  • TRP ID and TRP may be read as each other.
  • NCJT NCJT using multi-TRP
  • multi-PDSCH using NCJT multi-PDSCH
  • a plurality of PDSCHs from multi-TRP and the like may be read as each other.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the UE determines the scrambled sequence of the multi-PDSCH based on an expression such as an extension or modification of the init of the expression 1.
  • Embodiment 1-1 Extend n ID
  • Embodiment 1-2 Add a term to the init equation that corresponds to the scrambled sequence information explicitly specified by the DCI field.
  • Embodiment 1-3 Add a term to the init equation that corresponds to the scrambled sequence information implicitly specified by the DCI field.
  • the UE determines the PDSCH data scrambling ID (eg, n ID in Equation 1) based on the scrambled ID of a particular reference signal if certain conditions are met. May be good.
  • the PDSCH data scrambling ID eg, n ID in Equation 1
  • the specific reference signal may be, for example, a PDSCH DMRS, a PDCCH DMRS, a PBCH DMRS, a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), or the like. You may.
  • the DMRS of the PDSCH in this embodiment may be read by another reference signal.
  • the scramble ID of the reference signal may mean the scramble ID used for initialization of the pseudo-random sequence generator used for generating the sequence of the reference signal.
  • the pseudo-random series may be, for example, a 31-long gold series.
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • the value provided by the RRC parameter "dataScramblingIdentityPDSCH" is used to scramble the data of the PDSCH as described above. It may be used as a ring ID.
  • the TCI state in the present disclosure may be read as QCL, TCI, or the like.
  • the TCI status instruction for PDSCH reception may be given by the TCI status field included in the DCI that schedules the PDSCH.
  • the TCI state for the PDSCH is clearly specified, such as the case where the TCI state is not indicated by DCI and the case where the time from DCI reception to PDSCH reception is short and the TCI state cannot be switched. It may be done in cases where it is not possible.
  • the assumed TCI state may be referred to as the default TCI state.
  • the UE may be instructed or assume one TCI state for PDSCH reception even when the multi-TRP for PDSCH reception is set (that is, instantaneously). May change from sending and receiving with multi-TRP to sending and receiving with single TRP).
  • the PDSCH (in other words, a plurality of PDSCHs) is a PDSCH that transmits the same or different codewords using at least one same symbol. May be done.
  • the first scramble ID may correspond to the scramble ID parameter (“scramblingID0") included in the RRC information element "DMRS-DownlinkConfig" related to DMRS of PDSCH.
  • the second scramble ID may correspond to another scramble ID parameter (“scramblingID1”) included in the “DMRS-DownlinkConfig”.
  • scramblingID0 and scramblingID1 can take a value of 0 or more and 65535 or less in Rel-15 NR.
  • the UE selects which ID is the data of the PDSCH based on the TRP that transmitted at least one of the PDSCH and the DCI that schedules the PDSCH. You may decide whether to use it as a scrambling ID.
  • the UE determines the data scrambling ID of the PDSCH based on the first scramble ID for the DMRS of the PDSCH, and another.
  • the data scrambling ID of the PDSCH may be determined based on the second scramble ID for DMRS of the PDSCH.
  • the UE assumes that the first scramble ID of the PDSCH DMRS can be used as the data scramble ID of the PDSCH of TRP1, and the second scramble ID of the DMRS of the PDSCH is the data scramble of the PDSCH of TRP2. It may be assumed that it can be used as a ring ID.
  • the UE determines which of the first scramble ID and the second scramble ID of the PDSCH is the data scramble ID of the PDSCH based on the DMRS sequence initialization field included in the DCI that schedules the PDSCH. You may decide whether to use as. For example, if the value of the DMRS sequence initialization field (eg, 0 or 1) corresponds to the first (second) scramble ID, the UE will perform the first (second) initialization of the PDSCH DMRS sequence. Assuming a scramble ID, the first (second) scramble ID may be used as the data scramble ID of the PDSCH.
  • the DMRS sequence initialization field eg, 0 or 1
  • the UE will perform the first (second) initialization of the PDSCH DMRS sequence. Assuming a scramble ID, the first (second) scramble ID may be used as the data scramble ID of the PDSCH.
  • the UE can use the cell ID or the RRC parameter as the data scramble ID of the PDSCH of the TRP corresponding to the scramble ID that is not set. You may assume that it is the value provided by "dataScramblingIdentityPDSCH".
  • the data scrambling ID for the PDSCH may be determined based on at least one of these (eg, according to mod (the first or second scramble ID, 1024)).
  • Equation 2 n RNTI ⁇ 2 15 + q ⁇ 2 14 + n ID + n ID2
  • n ID2 corresponds to the item corresponding to the scrambled sequence information explicitly specified by the DCI field that schedules the PDSCH.
  • the UE when a multi-TRP for PDSCH reception is configured, the UE includes a field in which the DCI format (eg, DCI format 1-11) that schedules the PDSCH indicates the scramble ID for the data scramble sequence of the PDSCH. You may assume that.
  • the DCI format eg, DCI format 1-11
  • the UE may specify the value of n ID 2 of Equation 2 based on the value of the above field when instructed or assuming a plurality of TCI states for PDSCH reception.
  • the UE may specify the value of n ID 2 of Equation 2 based on the value of the above field, and the above field may be used for the PDSCH. It may be assumed that it is not used for determining the data scrambling ID of the PDSCH (in this case, the data scrambling ID of the PDSCH may be determined as described in Equation 1 or Embodiment 1-1).
  • the size of the field may be X bits in the case of a single TRP (or when one TCI state is indicated or assumed), and in the case of a multi-TRP (or when a plurality of TCI states are indicated). Or if it is assumed), it may be X bits or X * TRP several bits.
  • the scrambled sequence of the PDSCH may be initialized based on the equation 2 as in the first and second embodiments.
  • n ID 2 corresponds to the item corresponding to the scramble series information implicitly specified by the field of DCI that schedules the PDSCH.
  • the DCI field may be an existing DCI field that indicates other information, and may correspond to, for example, any of the following fields or a combination thereof: • Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) Process Number (HPN) field (may be referred to as the HARQ Process ID field), -Antenna port (s) field (or CDM group corresponding to the value of this field, number of DMRS CDM groups without data, number of DMRS ports), -DMRS sequence initialization field-PUCCH resource indicator field-TPC command field for scheduled PUCCH-Downlink assignment index field, -Frequency domain resource allocation field, ⁇ Time domain resource assignment field.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HPN Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HPN Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HPN Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HPN Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HPN Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HPN Hybrid Automatic
  • n ID2 of Equation 2 may be read by n ID2 + ... + n ID (N + 1) . Further, each term of Equation 2 may be multiplied by an arbitrary coefficient.
  • the scramble series of each PDSCH transmitted from the multi-TRP can be appropriately determined.
  • the UE uses the init of Equation 1 as it is to determine the scrambled sequence of the multi-PDSCH.
  • the PDSCH data scrambling ID (for example, n ID in Equation 1) corresponds to one of the upper layer parameters of the PDSCH data scrambling IDs that are set in plurality.
  • the upper layer parameters of the PDSCH data scrambling IDs that are set in plurality may correspond to different TRPs.
  • the correspondence between the upper layer parameter and TRP may be defined by the upper layer signaling or by the specification (for example, one parameter corresponds to TRP1 and another parameter corresponds to TRP2. Such).
  • the second embodiment can be briefly classified as follows, each of which will be described below: -Embodiment 2-1: In addition to "dataScramblingIdentityPDSCH", another upper layer parameter regarding the data scrambling ID of one PDSCH is set in the UE.
  • Embodiment 2-2 A new upper layer parameter regarding the data scrambling ID of a plurality of PDSCHs is set in the UE.
  • FIG. 2 is a diagram showing a part of the contents of the RRC information element “PDSCH-Config” according to the 2-1 embodiment.
  • FIG. 2 shows ASN. It is described using the 1 (Abstract Syntax Notation One) notation.
  • the RRC information element "PDSCH-Config” may include the parameter "dataScramblingIdentityPDSCH".
  • the parameter "dataScramblingIdentityPDSCH” is a value related to the data scramble ID of PDSCH, and may be represented by an integer of 0 or more and 1023 or less.
  • the RRC information element "PDSCH-Config” may include the parameter "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16".
  • the parameter "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16” is a value related to the data scramble ID of PDSCH, and may be represented by an integer of 0 or more and 1023 or less.
  • “dataScramblingIdentityPDSCH_R-16” is intended to be a parameter that can be introduced in the NR of Rel-16, it may be introduced in the NR of Rel-17 or later, and the name is limited to this. Absent.
  • the UE can use the PDSCH data scrambling ID based on "dataScramblingIdentityPDSCH” for PDSCH (which may be called single PDSCH) transmitted from a single TRP. May be judged.
  • the UE When “dataScramblingIdentityPDSCH_R-16" is set, the UE has a PDSCH data scrambling ID of the TRP (for example, TRP1) based on the "dataScramblingIdentityPDSCH" for the PDSCH (multi-PDSCH) transmitted from the multi-TRP. Is determined, and the data scrambling ID of the PDSCH of another TRP (for example, TRP2) may be determined based on "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16".
  • TRP1 PDSCH data scrambling ID of the TRP
  • TRP2 data scrambling ID of another TRP
  • FIG. 3 is a diagram showing a part of the contents of the RRC information element “PDSCH-Config” according to the second embodiment.
  • FIG. 3 shows ASN. It is described using 1 notation.
  • the RRC information element "PDSCH-Config” may include the parameter "dataScramblingIdentityPDSCH".
  • the parameter "dataScramblingIdentityPDSCH” is a value related to the data scramble ID of PDSCH, and may be represented by an integer of 0 or more and 1023 or less.
  • the RRC information element "PDSCH-Config” may include the parameter "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16".
  • the parameter "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16” may be a sequence of values for the PDSCH data scramble ID.
  • the "sequence” here is ASN. It is one of the fields representing the type of one object, and may be called a sequence type.
  • the parameter "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16" may indicate a sequence of max TRPs integer values.
  • max TRPs may be the maximum value of the number of TRPs set in the UE.
  • the max TRPs may be read as the number of TRPs set in the UE.
  • maxTRPs may be, for example, a number of 2 or more.
  • the UE determines the data scrambling ID of the single PDSCH based on "dataScramblingIdentityPDSCH” for the PDSCH (single PDSCH) transmitted from the single TRP. May be good.
  • the UE when the UE is instructed or assumes one TCI state for PDSCH reception, it may assume that the PDSCH data scrambling ID is set by "dataScramblingIdentityPDSCH".
  • the UE determines the data scrambling ID of the multi-PDSCH based on "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16" for the PDSCH (multi-PDSCH) transmitted from the multi-TRP. You may.
  • the data scrambling ID of PDSCH is set by "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16".
  • the i-th value of "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16" may correspond to the i-th TRP from the smaller (or larger) TRP index. Which TRP the i-th value of "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16" corresponds to may be determined by the specification, or may be set by higher layer signaling as described above.
  • the UE may use "dataScramblingIdentityPDSCH" in a single PDSCH, or may use it for a TRP having a multi-PDSCH (for example, TRP1).
  • the UE may use a value selected from a plurality of values included in "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16" for another TRP (for example, TRP2) of the multi-PDSCH.
  • the UE may use a value selected from a plurality of values included in "dataScramblingIdentityPDSCH_R-16" for a single PDSCH.
  • the scramble series of each PDSCH transmitted from the multi-TRP can be appropriately determined.
  • Equations 1 and 2 in each of the above-described embodiments are examples, and the equations used for initializing the data scramble series of PDSCH are not limited thereto.
  • dynamic switching from the multi-TRP to the single TRP may be performed.
  • the UE may be indicated or assumed to have one TCI state for PDSCH reception (which may be referred to as momentarily becoming a single TRP), even when multi-TRP is configured. , PDSCH data scrambling ID may be generated or determined assuming a single TRP. In this case, the UE may be assumed to use any of the TCI states for multi-TRP.
  • the UE When the multi-TRP is set, the UE generates or determines the data scrambling ID of the PDSCH by assuming the multi-TRP when instructing or assuming a plurality of TCI states for receiving the PDSCH. May be good.
  • the value of the i-th scramble ID generated or determined may correspond to the i-th TRP from the smaller (or larger) TRP index.
  • the single PDCCH may be referred to as the PDCCH (DCI) of the first scheduling type (eg, scheduling type A (or type 1)).
  • the multi-PDCCH may be referred to as a PDCCH (DCI) of a second scheduling type (for example, scheduling type B (or type 2)).
  • single PDCCH may be assumed to be supported when multi-TRP utilizes an ideal backhaul.
  • Multi-PDCCH may be assumed to be supported when multi-TRPs utilize non-ideal backhaul.
  • the ideal backhaul may be called DMRS port group type 1, reference signal related group type 1, antenna port group type 1, or the like.
  • the non-ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 2, reference signal related group type 2, antenna port group type 2, and the like. The names are not limited to these.
  • which TRP the DCI schedules may be explicitly specified by the bitfield of the DCI. Further, when at least one of the TRP-corresponding COSET, search space set, QCL, TCI state, etc. is set in advance, the UE determines which TRP the DCI schedules by the COSET, search that detected the DCI. The determination may be based on at least one of the space set, QCL, TCI state, and the like.
  • 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. 4 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. 5 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog transform, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulating, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the PDSCH to the user terminal 20.
  • the control unit 110 may control the PDSCH so that at least one of the time and frequency resources overlaps with the PDSCH transmitted from the other base station 10.
  • FIG. 6 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 the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 At least one of the first PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) from the first transmission / reception point (Transmission / Reception Point (TRP)) and the first PDSCH and the time and frequency resources overlap.
  • the second PDSCH from the second TRP may be received. That is, the transmission / reception unit 220 may receive the multi-PDSCH.
  • the control unit 210 data scrambles the PDSCH based on the first identifier used for initializing the pseudo-random sequence generator used to generate the sequence of a specific reference signal when a predetermined condition is satisfied.
  • a second identifier for may be determined.
  • the specific reference signal may be a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)) of the PDSCH.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the first identifier may correspond to a scramble ID parameter (at least one such as "scramblingID0" and “scramblingID1") included in the RRC information element "DMRS-DownlinkConfig" relating to DMRS of PDSCH.
  • n ID Equation 2 may correspond to at least one of such n ID2.
  • the control unit 210 determines the second identifier based on the first identifier. May be good.
  • the control unit 210 When the control unit 210 is instructed or assumes one Transmission Configuration Indication state (TCI state) for receiving the PDSCH, the control unit 210 has a higher layer parameter (for example, Rel) regarding an identifier for data scrambling of the PDSCH. -15 The second identifier may be determined based on the RRC parameter "dataScramblingIdentityPDSCH") also defined in NR.
  • the control unit 210 sets the plurality of the first identifiers based on the TRP corresponding to the PDSCH. It may be determined which of the identifiers of 2 is used for determining the identifier of 2.
  • 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. 7 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.
  • 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

本開示の一態様に係るユーザ端末は、複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))から下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))を受信する受信部と、所定の条件を満たす場合に、特定の参照信号の系列の生成に用いられる擬似ランダム系列生成器の初期化に利用される第1の識別子に基づいて、前記PDSCHのデータスクランブリングのための第2の識別子を決定する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、マルチTRPを利用する場合のPDSCHのスクランブル系列を適切に判断できる。

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(例えば、NR)では、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、ユーザ端末(User Equipment(UE))に対してDL送信(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)送信)を行うことが検討されている。
 NRにおいて、基地局は、送信元、宛先などの識別、信号の送信電力特性の平滑化などのために、UEに対して送信する信号(例えば、データ)にスクランブリングを適用し、送信信号をできるだけランダム化する。
 しかしながら、既存のRel-15 NRの仕様では、マルチTRPが考慮されていないため、マルチTRPから送信されるそれぞれのPDSCHのスクランブルをどのようにして判断するかの規定がない。したがって、現状のNR仕様に従う場合には、マルチTRPを用いる場合の空間ダイバーシチ利得、高ランク送信などが好適に実現できず、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、マルチTRPを利用する場合のPDSCHのスクランブル系列を適切に判断できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))から下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))を受信する受信部と、所定の条件を満たす場合に、特定の参照信号の系列の生成に用いられる擬似ランダム系列生成器の初期化に利用される第1の識別子に基づいて、前記PDSCHのデータスクランブリングのための第2の識別子を決定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、マルチTRPを利用する場合のPDSCHのスクランブル系列を適切に判断できる。
図1A-1Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。 図2は、実施形態2-1に係るRRC情報要素「PDSCH-Config」の内容の一部を示す図である。 図3は、実施形態2-2に係るRRC情報要素「PDSCH-Config」の内容の一部を示す図である。 図4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5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6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7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。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)送信)を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 図1A-1Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。これらの例において、各TRPは4つの異なるビームを送信可能であると想定するが、これに限られない。
 図1Aは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して送信を行うケース(シングルモード、シングルTRPなどと呼ばれてもよい)の一例を示す。この場合、TRP1は、UEに制御信号(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))及びデータ信号(PDSCH)の両方を送信する。
 図1Bは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(シングルマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。UEは、1つの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1Cは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して制御信号の一部を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マスタスレーブモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では制御信号(DCI)のパート1が送信され、TRP2では制御信号(DCI)のパート2が送信されてもよい。制御信号のパート2はパート1に依存してもよい。UEは、これらのDCIのパートに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1Dは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して別々の制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マルチマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では第1の制御信号(DCI)が送信され、TRP2では第2の制御信号(DCI)が送信されてもよい。UEは、これらのDCIに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1BのようなマルチTRPからの複数のPDSCHを、1つのDCIを用いてスケジュールする場合、当該DCIは、シングルDCI(シングルPDCCH)と呼ばれてもよい。また、図1DのようなマルチTRPからの複数のPDSCHを、複数のDCIを用いてそれぞれスケジュールする場合、これらの複数のDCIは、マルチDCI(マルチPDCCH)と呼ばれてもよい。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が検討されている。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。
 なお、NCJTされる複数のPDSCHは、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
(スクランブリング)
 NRにおいて、基地局は、送信元、宛先などの識別、信号の送信電力特性の平滑化などのために、UEに対して送信する信号(例えば、データ)にスクランブリングを適用し、送信信号をできるだけランダム化する。
 例えば、既存のRel-15 NRにおいて、UEは、PDSCHにおいて送信されたコードワードのビットのブロック(又はビット列)に対して、変調の前にスクランブルが適用されたと想定してもよい(そして、この想定に基づいて当該PDSCHを復調してもよい)。
 PDSCHのコードワードに対して適用されるスクランブリング系列は、スクランブリング系列生成器(scrambling sequence generator)を用いて生成されてもよい。なお、当該スクランブリング系列は、例えば、31長ゴールド系列であってもよい。
 本開示において、スクランブリングは、スクランブルと互いに読み替えられてもよい。例えば、スクランブリング系列(scrambling sequence)は、スクランブル系列(scramble sequence)と互いに読み替えられてもよい。
 当該生成器は、式1に示すcinitを用いて初期化されてもよい。
 (式1) cinit=nRNTI・215+q・214+nID
 ここで、nRNTIは、当該PDSCHに関連する無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))に対応してもよい。qは、当該コードワードのインデックス(例えば、0又は1)に該当してもよい。nIDは、PDSCHのデータスクランブリングを初期化するために用いられるID(データスクランブリングID、スクランブルIDなどと呼ばれてもよい)の値に該当する。
 nIDは、一定の条件を満たす場合にはPDSCHのデータスクランブリングIDに関する上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH」)に該当してもよく、そうでない場合にはセルIdentifier(ID)に該当してもよい。
 この一定の条件は、例えば、「dataScramblingIdentityPDSCH」が設定され、かつ、RNTIが所定の種類のRNTI(セルRNTIなど)であり、かつ、当該PDSCHが共通サーチスペースにおけるDCIフォーマット1_0を用いてスケジュールされたわけではない、という条件であってもよい。
 なお、本開示において、インデックス、ID、インディケーターなどは、互いに読み替えられてもよい。
 RRCパラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH」は、Rel-15 NRでは、0以上1023以下の整数の値をとり得る。
 しかしながら、既存のRel-15 NRの仕様では、マルチTRPが考慮されていないため、マルチTRPから送信されるそれぞれのPDSCHのスクランブルをどのようにして判断するかの規定がない。したがって、現状のNR仕様に従う場合には、マルチTRPを用いる場合の空間ダイバーシチ利得、高ランク送信などが好適に実現できず、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、マルチTRPのPDSCHのスクランブル系列を、適切に判断するための方法を着想した。本発明の一態様によれば、各PDSCHのスクランブル系列に関する識別子(ID)を、TRPごとに特定できる。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート、DMRSポートグループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号に関連するグループ、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))グループ、CORESET、PDSCH、コードワード、基地局などは、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。TRP IDとTRPは互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、NCJT、マルチTRPを用いたNCJT、NCJTを用いたマルチPDSCH、マルチPDSCH、マルチTRPからの複数のPDSCHなどは、互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態において、UEは、式1のcinitを拡張、変更などした式に基づいて、マルチPDSCHのスクランブル系列を判断する。
 第1の実施形態は、簡潔に言うと以下のように分類でき、以降でそれぞれを説明する:
 ・実施形態1-1:nIDを拡張する、
 ・実施形態1-2:cinitの式に、DCIのフィールドによって明示的に指定されるスクランブル系列の情報に対応する項を追加する、
 ・実施形態1-3:cinitの式に、DCIのフィールドによって暗示的に指定されるスクランブル系列の情報に対応する項を追加する。
[実施形態1-1]
 実施形態1-1においては、UEは、所定の条件を満たす場合には、特定の参照信号のスクランブルIDに基づいて、PDSCHのデータスクランブリングID(例えば、式1のnID)を決定してもよい。
 ここで、当該特定の参照信号は、例えば、PDSCHのDMRSであってもよいし、PDCCHのDMRS、PBCHのDMRS、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))などであってもよい。本実施形態におけるPDSCHのDMRSは、その他の参照信号で読み替えられてもよい。
 また、参照信号のスクランブルIDとは、当該参照信号の系列の生成に用いられる擬似ランダム系列生成器(pseudo-random sequence generator)の、初期化に利用されるスクランブルIDを意味してもよい。なお、当該擬似ランダム系列は、例えば、31長ゴールド系列であってもよい。
 UEは、PDSCH受信のための1つのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)を指示される又は想定する場合には、上述したようにRRCパラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH」によって提供される値を、当該PDSCHのデータスクランブリングIDとして用いてもよい。なお、本開示におけるTCI状態は、QCL、TCIなどで読み替えられてもよい。
 なお、PDSCH受信のためのTCI状態の指示は、当該PDSCHをスケジュールするDCIに含まれるTCI状態フィールドによって行われてもよい。
 PDSCH受信のためのTCI状態の想定は、DCIによってTCI状態が指示されないケース、DCI受信からPDSCH受信までの時間が短くTCI状態の切り替えができないケースなど、当該PDSCHのためのTCI状態が明確に特定できないケースにおいて行われてもよい。想定されるTCI状態は、デフォルトTCI状態と呼ばれてもよい。
 なお、本開示において、UEは、PDSCH受信のためのマルチTRPを設定された場合であっても、PDSCH受信のための1つのTCI状態を指示される又は想定することがある(つまり、瞬間的にはマルチTRPとの送受信からシングルTRPとの送受信に変わる場合がある)。
 UEは、PDSCH受信のための複数のTCI状態を指示される又は想定する場合には、特定の参照信号のスクランブルIDに基づいて、PDSCHのデータスクランブリングIDを決定してもよい。例えば、この場合において、UEは、PDSCHのDMRSのための第1のスクランブルIDが設定されていると、当該第1のスクランブルIDを1024で割った余り(=mod(第1のスクランブルID、1024))を、当該PDSCHのデータスクランブリングIDとして用いてもよい。
 また、UEは、PDSCHのDMRSのための第2のスクランブルIDが設定されていると、当該第2のスクランブルIDを1024で割った余り(=mod(第2のスクランブルID、1024))を、当該PDSCHのデータスクランブリングIDとして用いてもよい。
 なお、本開示において、PDSCH受信のための複数のTCI状態に関して、このPDSCH(言い換えると、複数のPDSCH)は、少なくとも1つの同じシンボルを用いて同じ又は異なるコードワードを伝送するPDSCHであると想定されてもよい。
 なお、第1のスクランブルIDは、PDSCHのDMRSに関するRRC情報要素「DMRS-DownlinkConfig」に含まれるスクランブルIDのパラメータ(「scramblingID0」)に該当してもよい。第2のスクランブルIDは、当該「DMRS-DownlinkConfig」に含まれる別のスクランブルIDのパラメータ(「scramblingID1」)に該当してもよい。scramblingID0、scramblingID1は、Rel-15 NRでは、0以上65535以下の値をとり得る。
 UEは、第1のスクランブルID及び第2のスクランブルIDの両方が設定されている場合、PDSCH及び当該PDSCHをスケジュールするDCIの少なくとも一方を送信したTRPに基づいて、どちらのIDを当該PDSCHのデータスクランブリングIDとして用いるかを決定してもよい。
 例えば、UEは、あるTRP(例えば、TRP1)から送信されるPDSCHに対しては、PDSCHのDMRSのための第1のスクランブルIDに基づいて、当該PDSCHのデータスクランブリングIDを決定し、別のTRP(例えば、TRP2)から送信されるPDSCHに対しては、PDSCHのDMRSのための第2のスクランブルIDに基づいて、当該PDSCHのデータスクランブリングIDを決定してもよい。
 つまり、UEは、PDSCHのDMRSの第1のスクランブルIDは、TRP1のPDSCHのデータスクランブリングIDとして用いることができると想定し、PDSCHのDMRSの第2のスクランブルIDは、TRP2のPDSCHのデータスクランブリングIDとして用いることができると想定してもよい。
 また、UEは、PDSCHをスケジュールするDCIに含まれるDMRS系列初期化(DMRS sequence initialization)フィールドに基づいて、上記第1のスクランブルID及び上記第2のスクランブルIDのどちらを当該PDSCHのデータスクランブリングIDとして用いるかを決定してもよい。例えば、DMRS系列初期化フィールドの値(例えば、0又は1)が第1(第2)のスクランブルIDに対応する場合、UEは、PDSCHのDMRS系列の初期化に当該第1(第2)のスクランブルIDを想定し、当該PDSCHのデータスクランブリングIDに当該第1(第2)のスクランブルIDを用いてもよい。
 なお、上記第1のスクランブルID及び第2のスクランブルIDの一方が設定されていない場合には、UEは、当該設定されないスクランブルIDに対応するTRPのPDSCHのデータスクランブルIDは、セルID又はRRCパラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH」によって提供される値であると想定してもよい。
 また、UEは、PDSCH受信のために1つのTCI状態を指示される又は想定する場合であっても、PDSCHのDMRSの上記第1のスクランブルID及び第2のスクランブルIDの少なくとも一方が設定されている場合には、これらの少なくとも一方に基づいて(例えば、mod(当該第1又は第2のスクランブルID、1024)に従って)、当該PDSCHのデータスクランブリングIDを決定してもよい。
 なお、本実施形態における「1024」は、他の値であってもよい。
[実施形態1-2]
 実施形態1-2においては、UEは、例えば、マルチTRP(又はマルチPDSCH)を設定された場合には、PDSCHに適用されるスクランブル系列の初期化のための式として、式1ではなく以下の式2を用いてもよい。
 (式2) cinit=nRNTI・215+q・214+nID+nID2
 ここで、nID2は、当該PDSCHをスケジュールするDCIのフィールドによって明示的に指定されるスクランブル系列の情報に対応する項に該当する。
 例えば、UEは、PDSCH受信のためのマルチTRPを設定された場合には、PDSCHをスケジュールするDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_1)が当該PDSCHのデータスクランブル系列のためのスクランブルIDを示すフィールドを含むと想定してもよい。
 UEは、PDSCH受信のための複数のTCI状態を指示される又は想定する場合には、上記フィールドの値に基づいて式2のnID2の値を特定してもよい。
 UEは、PDSCH受信のための1つのTCI状態を指示される又は想定する場合には、上記フィールドの値に基づいて式2のnID2の値を特定してもよいし、上記フィールドを当該PDSCHのデータスクランブリングIDの決定のために用いないと想定してもよい(この場合、式1又は実施形態1-1で説明したように当該PDSCHのデータスクランブリングIDを決定してもよい)。
 なお、上記フィールドのサイズは、シングルTRPの場合(又は1つのTCI状態を指示される又は想定する場合)にはXビットであってもよく、マルチTRPの場合(又は複数のTCI状態を指示される又は想定する場合)にはXビット又はX*TRP数ビットであってもよい。
[実施形態1-3]
 実施形態1-3においては、実施形態1-2と同様に式2に基づいてPDSCHのスクランブル系列の初期化が行われてもよい。ただし、nID2が、当該PDSCHをスケジュールするDCIのフィールドによって暗示的に指定されるスクランブル系列の情報に対応する項に該当することが、実施形態1-2との違いである。
 当該DCIのフィールドは、別の情報を示す既存のDCIのフィールドであってもよく、例えば、以下のいずれかのフィールド又はこれらの組み合わせに該当してもよい:
 ・Hybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)プロセス番号(HARQ Process Number(HPN))フィールド(HARQプロセスIDフィールドと呼ばれてもよい)、
 ・アンテナポート(Antenna port(s))フィールド(又はこのフィールドの値に対応するCDMグループ、データなしのDMRS CDMグループ数、DMRSポート数)、
 ・DMRS系列初期化(DMRS sequence initialization)フィールド
 ・PUCCHリソースインディケーター(PUCCH resource indicator)フィールド
 ・スケジュールされるPUCCHのためのTPCコマンドフィールド
 ・下りリンク割り当てインデックス(Downlink assignment index)フィールド、
 ・周波数ドメインリソース割り当て(Frequency domain resource assignment)フィールド、
 ・時間ドメインリソース割り当て(Time domain resource assignment)フィールド。
 なお、実施形態1-2、1-3において、N個のDCIのフィールドが考慮されるときは、式2のnID2は、nID2+…+nID(N+1)で読み替えられてもよい。また、式2の各項は、それぞれ任意の係数が乗算されてもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、例えば、マルチTRPから送信される各PDSCHのスクランブル系列を、適切に判断できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態において、UEは、式1のcinitをそのまま用いて、マルチPDSCHのスクランブル系列を判断する。ただし、PDSCHのデータスクランブリングID(例えば、式1のnID)は、複数設定されるPDSCHのデータスクランブリングIDの上位レイヤパラメータの1つに該当する。
 既存のRel-15 NRではBWP(又はPDSCH設定(「PDSCH-Config」情報要素))につき「dataScramblingIdentityPDSCH」が1つしか設定されなかったところ、第2の実施形態ではPDSCHのデータスクランブリングIDの上位レイヤパラメータが複数設定される。
 複数設定されるPDSCHのデータスクランブリングIDの上位レイヤパラメータは、それぞれ異なるTRPに対応してもよい。当該上位レイヤパラメータとTRPとの対応関係は、上位レイヤシグナリングによって規定されてもよいし、仕様によって定められてもよい(例えば、あるパラメータはTRP1に対応し、別のパラメータはTRP2に対応する、など)。
 第2の実施形態は、簡潔に言うと以下のように分類でき、以降でそれぞれを説明する:
 ・実施形態2-1:「dataScramblingIdentityPDSCH」に加えて、1つのPDSCHのデータスクランブリングIDに関する別の上位レイヤパラメータをUEに設定する。
 ・実施形態2-2:複数のPDSCHのデータスクランブリングIDに関する新たな上位レイヤパラメータをUEに設定する。
[実施形態2-1]
 図2は、実施形態2-1に係るRRC情報要素「PDSCH-Config」の内容の一部を示す図である。図2は、ASN.1(Abstract Syntax Notation One)記法を用いて記載されている。
 RRC情報要素「PDSCH-Config」は、パラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH」を含んでもよい。パラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH」は、PDSCHのデータスクランブルIDに関する値であって、0以上1023以下の整数で表されてもよい。
 RRC情報要素「PDSCH-Config」は、パラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」を含んでもよい。パラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」は、PDSCHのデータスクランブルIDに関する値であって、0以上1023以下の整数で表されてもよい。なお、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」は、Rel-16のNRで導入され得るパラメータであることを意図しているが、Rel-17又はそれ以降のNRで導入されてもよく、名前はこれに限られない。
 UEは、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」が設定される場合であっても、シングルTRPから送信されるPDSCH(シングルPDSCHと呼ばれてもよい)については、「dataScramblingIdentityPDSCH」に基づいてPDSCHのデータスクランブリングIDを判断してもよい。
 UEは、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」が設定される場合には、マルチTRPから送信されるPDSCH(マルチPDSCH)については、「dataScramblingIdentityPDSCH」に基づいてあるTRP(例えば、TRP1)のPDSCHのデータスクランブリングIDを判断し、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」に基づいて別のTRP(例えば、TRP2)のPDSCHのデータスクランブリングIDを判断してもよい。
[実施形態2-2]
 図3は、実施形態2-2に係るRRC情報要素「PDSCH-Config」の内容の一部を示す図である。図3は、ASN.1記法を用いて記載されている。
 RRC情報要素「PDSCH-Config」は、パラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH」を含んでもよい。パラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH」は、PDSCHのデータスクランブルIDに関する値であって、0以上1023以下の整数で表されてもよい。
 RRC情報要素「PDSCH-Config」は、パラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」を含んでもよい。パラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」は、PDSCHのデータスクランブルIDに関する値のシーケンスであってもよい。ここでの「シーケンス(sequence)」はASN.1オブジェクトの型を表すフィールドの1つであり、順序列型と呼ばれてもよい。
 パラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」は、maxTRPs個の整数値のシーケンスを示してもよい。ここで、maxTRPs個は、UEに設定されるTRP数の最大値であってもよい。なお、maxTRPs個は、UEに設定されているTRP数で読み替えられてもよい。maxTRPsは、例えば2以上の数であってもよい。
 UEは、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」が設定される場合であっても、シングルTRPから送信されるPDSCH(シングルPDSCH)については、「dataScramblingIdentityPDSCH」に基づいて当該シングルPDSCHのデータスクランブリングIDを判断してもよい。
 言い換えると、UEは、PDSCH受信のための1つのTCI状態を指示される又は想定する場合には、「dataScramblingIdentityPDSCH」によってPDSCHのデータスクランブリングIDが設定されると想定してもよい。
 UEは、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」が設定される場合には、マルチTRPから送信されるPDSCH(マルチPDSCH)については、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」に基づいて、当該マルチPDSCHのデータスクランブリングIDを判断してもよい。
 言い換えると、UEは、PDSCH受信のための複数のTCI状態を指示される又は想定する場合には、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」によってPDSCHのデータスクランブリングIDが設定されると想定してもよい。
 なお、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」のi番目の値は、TRPインデックスの小さい方(又は大きい方)からi番目のTRPに該当してもよい。「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」のi番目の値がどのTRPに対応するかは、仕様によって定められてもよいし、上述したように上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 図3に関して、UEが、「dataScramblingIdentityPDSCH」をシングルPDSCH(シングルTRP)専用で用い、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」をマルチPDSCH(マルチTRP)専用で用いる例を既に述べたが、これに限られない。
 例えば、UEは、「dataScramblingIdentityPDSCH」をシングルPDSCHで用い、またマルチPDSCHのあるTRP(例えば、TRP1)について用いてもよい。この場合、UEは、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」に含まれる複数の値から選択した値を、マルチPDSCHの別のTRP(例えば、TRP2)について用いてもよい。
 また、UEは、「dataScramblingIdentityPDSCH」が設定される場合であっても、「dataScramblingIdentityPDSCH_R-16」に含まれる複数の値から選択した値を、シングルPDSCHについて用いてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、例えば、マルチTRPから送信される各PDSCHのスクランブル系列を、適切に判断できる。
<その他の実施形態>
 上述した各実施形態における式1、式2などは例示であって、PDSCHのデータスクランブル系列の初期化に用いる式は、これらに限定されない。
 また、上述した各実施形態において、マルチTRPからシングルTRPへの動的なスイッチングが行われてもよい。
 UEは、マルチTRPが設定される場合であっても、PDSCH受信のための1つのTCI状態を指示される又は想定する(瞬間的にシングルTRPになる、と呼ばれてもよい)場合には、シングルTRPを想定してPDSCHのデータスクランブリングIDを生成又は決定してもよい。この場合、UEは、マルチTRP用のTCI状態のいずれかを用いると想定されてもよい。
 UEは、マルチTRPが設定される場合に、PDSCH受信のための複数のTCI状態を指示される又は想定する場合には、マルチTRPを想定してPDSCHのデータスクランブリングIDを生成又は決定してもよい。ここで、生成又は決定したi番目のスクランブルIDの値は、TRPインデックスの小さい方(又は大きい方)からi番目のTRPに該当してもよい。
 本開示において、シングルPDCCH(DCI)は、第1のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプA(又はタイプ1))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。また、マルチPDCCH(DCI)は、第2のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプB(又はタイプ2))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。
 本開示において、シングルPDCCHは、マルチTRPが理想的バックホール(ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。マルチPDCCHは、マルチTRP間が非理想的バックホール(non-ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。
 なお、理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ1、参照信号関連グループタイプ1、アンテナポートグループタイプ1などと呼ばれてもよい。非理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ2、参照信号関連グループタイプ2、アンテナポートグループタイプ2などと呼ばれてもよい。名前はこれらに限られない。
 本開示において、DCIがどのTRPをスケジュールするかは、DCIのビットフィールドによって明示的に指定されてもよい。また、あらかじめTRPに対応したCORESET、サーチスペースセット、QCL、TCI状態などの少なくとも1つが設定される場合には、UEは、DCIがどのTRPをスケジュールするかは、当該DCIを検出したCORESET、サーチスペースセット、QCL、TCI状態などの少なくとも1つに基づいて判断してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図4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5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、ユーザ端末20に対して、PDSCHを送信してもよい。制御部110は、当該PDSCHを、他の基地局10から送信されるPDSCHと時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複するように制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図6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及び送受信アンテナ230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、第1の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))からの第1のPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、前記第1のPDSCHと時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複する第2のTRPからの第2のPDSCHと、を受信してもよい。つまり、送受信部220は、マルチPDSCHを受信してもよい。
 制御部210は、所定の条件を満たす場合に、特定の参照信号の系列の生成に用いられる擬似ランダム系列生成器の初期化に利用される第1の識別子に基づいて、前記PDSCHのデータスクランブリングのための第2の識別子を決定してもよい。
 前記特定の参照信号は、前記PDSCHの復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))であってもよい。例えば、前記第1の識別子は、PDSCHのDMRSに関するRRC情報要素「DMRS-DownlinkConfig」に含まれるスクランブルIDのパラメータ(「scramblingID0」、「scramblingID1」などの少なくとも1つ)に該当してもよい。
 前記第2の識別子は、例えば、式1のnID、式2のnID、nID2などの少なくとも1つに該当してもよい。
 制御部210は、前記PDSCH受信のための複数のTransmission Configuration Indication state(TCI状態)を指示される又は想定する場合には、前記第1の識別子に基づいて、前記第2の識別子を決定してもよい。
 制御部210は、前記PDSCH受信のための1つのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)を指示される又は想定する場合には、前記PDSCHのデータスクランブリングのための識別子に関する上位レイヤパラメータ(例えば、Rel-15 NRでも定義されているRRCパラメータ「dataScramblingIdentityPDSCH」)に基づいて、前記第2の識別子を決定してもよい。
 制御部210は、前記第1の識別子が複数設定される場合(例えば、「scramblingID0」、「scramblingID1」の両方が設定される場合)、前記PDSCHに対応するTRPに基づいて、複数の前記第1の識別子のうちのいずれを前記2の識別子の決定のために用いるかを判断してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7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.  複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))から下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))を受信する受信部と、
     所定の条件を満たす場合に、特定の参照信号の系列の生成に用いられる擬似ランダム系列生成器の初期化に利用される第1の識別子に基づいて、前記PDSCHのデータスクランブリングのための第2の識別子を決定する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記特定の参照信号は、前記PDSCHの復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))であ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、前記PDSCH受信のための複数のTransmission Configuration Indication state(TCI状態)を指示される又は想定する場合には、前記第1の識別子に基づいて、前記第2の識別子を決定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記PDSCH受信のための1つのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)を指示される又は想定する場合には、前記PDSCHのデータスクランブリングのための識別子に関する上位レイヤパラメータに基づいて、前記第2の識別子を決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記第1の識別子が複数設定される場合、前記PDSCHに対応するTRPに基づいて、複数の前記第1の識別子のうちのいずれを前記2の識別子の決定のために用いるかを判断することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))から下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))を受信するステップと、
     所定の条件を満たす場合に、特定の参照信号の系列の生成に用いられる擬似ランダム系列生成器の初期化に利用される第1の識別子に基づいて、前記PDSCHのデータスクランブリングのための第2の識別子を決定するステップと、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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