WO2020217611A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2020217611A1
WO2020217611A1 PCT/JP2020/002159 JP2020002159W WO2020217611A1 WO 2020217611 A1 WO2020217611 A1 WO 2020217611A1 JP 2020002159 W JP2020002159 W JP 2020002159W WO 2020217611 A1 WO2020217611 A1 WO 2020217611A1
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WO
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channel
priority
dci
terminal
time domain
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/002159
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English (en)
French (fr)
Inventor
哲矢 山本
鈴木 秀俊
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to EP20793932.3A priority patent/EP3962145A4/en
Priority to CN202080031202.6A priority patent/CN113785608A/zh
Priority to JP2021515793A priority patent/JP7401535B2/ja
Publication of WO2020217611A1 publication Critical patent/WO2020217611A1/ja
Priority to JP2023206337A priority patent/JP2024023571A/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/563Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the wireless resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • This disclosure relates to terminals and communication methods.
  • NR 5th Generation mobile communication system
  • 5G 5th Generation mobile communication sysmtems
  • NR is a function that realizes ultra-reliable and low latency communication (URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communication) in combination with high speed and large capacity, which are the basic requirements for advanced mobile broadband (eMBB: enhanced Mobile Broadband). Supports.
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of terminals and communication methods capable of realizing appropriate wireless communication processing according to requirements.
  • the terminal shows a method of determining the priority of the first channel and the second channel in which resource allocations overlap each other in the time domain, and shows the allocation of each of the first channel and the second channel. It includes a control circuit that determines based on parameters related to control information, and a communication circuit that transmits or receives signals to at least one of the first channel and the second channel based on the priority.
  • the figure which shows the example which CORESET is set overlapping in the time domain.
  • the figure which shows an example of the carrier of a different subcarrier interval The figure which shows an example of the time difference correction between carriers
  • terminals In NR, terminals (or UEs (also called User Equipment) are expected to support services with multiple different requirements (for example, eMBB and URLLC).
  • the reception resource in other words, the downlink resource or the reception period
  • the transmission resource in other words, the uplink resource or the transmission period
  • the reception resource in other words, the downlink resource or the reception period
  • the transmission resource in other words, the uplink resource or the transmission period
  • Scenario 1 Intra-UE DL prioritization (DL data / data resource conflicts)>
  • the terminal has a data signal (eg, downlink data signal, or PDSCH:) for a service (eMBB and URLLC in FIG. 1) having different requirements on the downlink. (Also called Physical Downlink Shared Channel) is received.
  • resources are allocated to the downlink data signals for each service according to different control information (for example, downlink scheduling allocation information or DL assignment).
  • the DL assignment may be included in the downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel), as shown in FIG. 1, for example.
  • resources assigned to downlink data signals for each service overlap in the time domain.
  • Scenario 2 Intra-UE UL prioritization (UL data / data resource collision)>
  • the terminal has a data signal (eg, uplink data signal, or PUSCH:) for a service (eMBB and URLLC in FIG. 2) having different requirements on the uplink. (Also called Physical Uplink Shared Channel) is sent.
  • UL grant may be included in PDCCH, for example, as shown in FIG.
  • the resources for example, PUSCH resources
  • the resources assigned to the uplink data signals for each service overlap in the time domain.
  • Scenario 3 Intra-UE UL prioritization (UL control / control resource collision)>
  • the terminal uses a response signal (for example, ACK / NACK: Acknowledgement /) indicating an error detection result of the downlink data signal (for example, PDSCH).
  • Negative Acknowledgement is transmitted to the base station (for example, also called gNB).
  • the terminal receives data signals (for example, PDSCH) for services having different requirements (eMBB and URLLC in FIG. 3) on the downlink. Further, the terminal transmits ACK / NACK for each PDSCH to the base station using an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel).
  • data signals for example, PDSCH
  • the terminal transmits ACK / NACK for each PDSCH to the base station using an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • resources are allocated to the downlink data signal for each service and the PUCCH corresponding to the downlink data signal by different control information (for example, downlink scheduling allocation information or DL assignment).
  • Scenario 4 Intra-UE UL prioritization (UL data / control resource collision)>
  • the terminal has a data signal (eg, URLLC) for one (eg, URLLC) of services (eMBB and URLLC in FIG. 4) having different requirements on the uplink.
  • PUSCH e.g., PUSCH
  • a control signal e.g, ACK / NACK for PDSCH
  • resources are allocated to the uplink data signal according to the uplink resource allocation information (for example, UL grant).
  • resources are allocated to the downlink data signal and the PUCCH corresponding to the downlink data signal by different downlink scheduling assignment information (for example, DL assignment).
  • the resource allocated to the uplink data signal for example, the resource of PUSCH
  • the resource allocated to PUCCH overlap in the time domain.
  • the terminal can simultaneously receive or transmit signals for services with different requirements without considering their influence on each other. ..
  • the terminal when the terminal does not have the ability to receive or transmit signals of a plurality of channels at the same time, the terminal receives or transmits a part of the plurality of channels (in the case of the above scenario, one of them). Alternatively, the terminal controls the transmission power of the plurality of channels when the plurality of channels are uplink channels.
  • the terminal determines which channel signal is received or transmitted. In other words, the terminal may determine the priority of receiving or transmitting signals on multiple channels.
  • a method for determining the priority for a channel a method based on the reception timing (in other words, reception order) of downlink control information (for example, DCI: Downlink Control Information) including DL assignment or UL grant in a terminal is used. is there.
  • DCI Downlink Control Information
  • the terminal sequentially receives a DCI containing allocation information (eg, DL assignment or UL grant) for each channel (in other words, each service), the DCI received later (in other words, later). Determines that the priority of the channel assigned by is higher than the priority of the channel assigned by the DCI received earlier (in other words, earlier).
  • allocation information eg, DL assignment or UL grant
  • the base station selects the DCI corresponding to the high-priority channel (for example, the URLLC channel) to the low-priority channel. It is not always possible to send after the DCI corresponding to (eg, eMBB channel). Therefore, for example, in the terminal, the DCI corresponding to the channel having a high priority may be received before the DCI corresponding to the channel having a low priority, so that the channel has priority based on the reception order of the DCI. In a degree-determined method, the terminal may not be able to adequately prioritize the channel.
  • the terminal receives DCI including at least one of DL assignment and UL grant from the base station.
  • CORESET Control Resource Set
  • a search space are set in the terminal for PDCCH which is a control channel to which DCI is transmitted.
  • the terminal monitors the search space (in other words, blind decoding), which is the position of the PDCCH candidate in CORESET, and detects DCI addressed to the terminal.
  • different CORESET or search space
  • at least a part of CORESET set for each service having different requirements eMBB and URLLC in FIG. 5
  • the terminal when the terminal receives the DCI corresponding to each service from each CORESET, the terminal cannot determine which DCI is the later received DCI (in other words, which service has the higher priority). There is. In other words, in the case of FIG. 5, it may not be possible to determine the priority between services (or channels) having different requirements (the method of determining the priority is unclear).
  • the CORESET to which DCI is assigned is the CORESET that corresponds to the appropriate beam for the terminal.
  • the CORESET to which DCI is assigned is the CORESET that corresponds to the appropriate beam for the terminal.
  • a resource in which CORESET corresponding to an appropriate beam for the terminal is set is assigned to the terminal. Assigned. This limits the scheduling of the DCI time domain. Therefore, when beamforming is applied, the delay may increase due to scheduling restrictions in the above-mentioned method of determining the priority based on the order of DCI.
  • Non-Patent Documents 3 and 4 As another example of the method for determining the priority for a channel, in Non-Patent Documents 3 and 4, for example, information indicating the priority of the channel (hereinafter, also referred to as priority information or Priority indication) is notified from the base station to the terminal. The method of doing so is disclosed. Priority indication is notified by, for example, DL assignment or UL grant.
  • Non-Patent Documents 3 and 4 for example, in the case of Scenario 4 in which resources overlap in the time domain between PUSCH and PUCCH (see, for example, FIG. 4), the terminal is included in UL grant and DL assignment, respectively. Determine the preferred channel of PUSCH and PUCCH based on the indication.
  • Non-Patent Documents 3 and 4 for example, in Scenarios 1, 2 and 3 (see, for example, FIGS. 1, 2 and 3), the terminal uses DCI (including, for example, DL assignment or UL grant). It is judged that the channel assigned by the DCI received later has the higher priority among the plurality of DCIs received in sequence. Further, for example, when the DCI includes Priority indication, the terminal has the priority of the channel assigned by the DCI received earlier among the plurality of DCIs, and the priority of the channel assigned by the DCI received earlier. Do not assume that it will be set lower than the degree.
  • DCI including, for example, DL assignment or UL grant
  • the terminal can appropriately determine the priority between the channels by the priority indication.
  • the above-mentioned matters (2) and (3) are not examined.
  • a resource area eg, CORESET, search space, or PDCCH
  • control information eg, DL assignment and UL grant
  • a resource area for example, CORESET, search space or PDCCH
  • control information indicating at least one allocation of overlapping channels in the time domain, for example, a plurality of beams, respectively.
  • the operation of the terminal when the channels corresponding to the services having different requirements overlap in the time domain will be described.
  • the communication system includes a base station 100 and a terminal 200.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a partial configuration example of the terminal 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the control unit 205 (for example, corresponding to a control circuit) determines the priority of the first channel and the second channel in which resource allocations overlap each other in the time domain. It is determined based on the parameters related to the control information (for example, DCI) indicating the allocation of each of the second channels.
  • the receiving unit 201 and the transmitting unit 209 (for example, corresponding to a communication circuit) receive or transmit a signal to at least one of the first channel and the second channel based on the priority.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to the first embodiment.
  • the base station 100 includes a control unit 101, an upper control signal generation unit 102, a downlink control information generation unit 103, an encoding unit 104, a modulation unit 105, a signal allocation unit 106, and a transmission unit. It has 107, a receiving unit 108, an extracting unit 109, a demodulation unit 110, and a decoding unit 111.
  • the control unit 101 determines the information for DCI reception of the terminal 200, and outputs the determined information to the upper control signal generation unit 102 and the extraction unit 109, for example.
  • the information for DCI reception may include, for example, information about CORESET, search space settings, DCI field, and the like.
  • control unit 101 receives information (for example, a coding / modulation method) regarding a downlink data signal (for example, PDSCH), an upper control signal, or a downlink control information for transmitting downlink control information (for example, DCI). (MCS: Modulation and Coding Scheme) and radio resource allocation, etc.) are determined.
  • the control unit 101 outputs, for example, the determined information to the coding unit 104, the modulation unit 105, and the signal allocation unit 106. Further, the control unit 101 outputs information regarding the downlink signal to the downlink control information generation unit 103.
  • control unit 101 determines information for the terminal 200 to transmit ACK / NACK for the downlink data signal, and outputs the determined information to the downlink control information generation unit 103 and the extraction unit 109.
  • the information for transmitting the ACK / NACK may include, for example, information about the PUCCH resource.
  • control unit 101 determines the information for the terminal 200 to transmit the uplink data signal (for example, the coding / modulation method and the radio resource allocation), and extracts the determined information from the downlink control information generation unit 103. Output to unit 109 and decoding unit 111.
  • the control unit 101 determines the priority of a plurality of channels (for example, PDSCH, PUSCH or PUCCH), and generates the determined priority information (for example, Priority indication) as downlink control information. Output to unit 103. Further, the control unit 101 outputs the determined priority information to the extraction unit 109.
  • a plurality of channels for example, PDSCH, PUSCH or PUCCH
  • the determined priority information for example, Priority indication
  • the upper layer control signal generation unit 102 generates an upper layer control signal bit string based on the information input from the control unit 101, and outputs the upper layer control signal bit string to the coding unit 104.
  • the downlink control information generation unit 103 generates a downlink control information (for example, DCI) bit string based on the information input from the control unit 101, and outputs the generated DCI bit string to the coding unit 104.
  • control information may be transmitted to a plurality of terminals. Therefore, the downlink control information generation unit 103 may scramble the PDCCH that transmits the DCI with the identification information unique to the terminal.
  • the terminal-specific identification information may be, for example, C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier), MCS-C-RNTI (Modulation and Coding Scheme C-RNTI), RNTI introduced for URLLC, or the like. It may be RNTI.
  • the coding unit 104 uses, for example, a downlink data signal, a bit string input from the upper control signal generation unit 102, or a downlink based on information input from the control unit 101 (for example, information about the coding rate).
  • the DCI bit string input from the control information generation unit 103 is encoded, and the coded bit string is output to the modulation unit 105.
  • the modulation unit 105 modulates the coded bit string input from the coding unit 104 based on the information input from the control unit 101 (for example, information about the modulation method), and the modulated signal (for example, the modulation method).
  • the symbol string is output to the signal allocation unit 106.
  • the signal allocation unit 106 maps a symbol string (including, for example, a downlink data signal or a control signal) input from the modulation unit 105 to the radio resource based on the information indicating the radio resource input from the control unit 101. ..
  • the signal allocation unit 106 outputs a downlink signal to which the signal is mapped to the transmission unit 107.
  • the transmission unit 107 performs transmission waveform generation processing such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) on the signal input from the signal allocation unit 106. Further, in the case of OFDM transmission to which CP is added, the transmission unit 107 performs IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing on the signal and adds CP to the signal after IFFT. Further, the transmission unit 107 performs RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the signal, and transmits the wireless signal to the terminal 200 via the antenna.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the receiving unit 108 performs RF processing such as down-covering or A / D conversion on the uplink signal from the terminal 200 received via the antenna. Further, in the case of OFDM transmission, the receiving unit 108 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing on the received signal and outputs the obtained frequency domain signal to the extraction unit 109.
  • RF processing such as down-covering or A / D conversion
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the extraction unit 109 determines information regarding the channel of the signal transmitted by the terminal 200 (for example, information regarding a channel having a high priority) based on the information input from the control unit 101. Based on the determined information, the extraction unit 109 extracts and extracts, for example, the uplink data signal, the ACK / NACK signal, or the radio resource portion to which both are transmitted from the reception signal input from the reception unit 108. The radio resource portion is output to the demodulation unit 110.
  • the demodulation unit 110 demodulates at least one of the uplink data signal and the ACK / NACK signal based on the signal (radio resource part) input from the extraction unit 109, and outputs the demodulation result to the decoding unit 111.
  • the decoding unit 111 performs error correction and decoding of at least one of the uplink data signal and the ACK / NACK signal based on the information input from the control unit 101 and the demodulation result input from the demodulation unit 110, and after decoding. Get the received bit sequence of.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the terminal 200 includes a receiving unit 201, an extraction unit 202, a demodulation unit 203, a decoding unit 204, a control unit 205, an encoding unit 206, a modulation unit 207, a signal allocation unit 208, and the like. It has a transmission unit 209 and.
  • the receiving unit 201 receives the downlink signal (for example, downlink data signal or downlink control information) from the base station 100 via the antenna, and RF such as downcover or A / D conversion with respect to the wirelessly received signal. Perform processing to obtain a received signal (baseband signal). Further, when receiving the OFDM signal, the receiving unit 201 performs FFT processing on the received signal and converts the received signal into a frequency domain. The receiving unit 201 outputs the received signal to the extraction unit 202.
  • the downlink signal for example, downlink data signal or downlink control information
  • RF such as downcover or A / D conversion with respect to the wirelessly received signal.
  • the receiving unit 201 performs FFT processing on the received signal and converts the received signal into a frequency domain.
  • the receiving unit 201 outputs the received signal to the extraction unit 202.
  • the extraction unit 202 extracts a radio resource portion that can include the downlink control information from the received signal input from the reception unit 201 based on the information regarding the radio resource of the downlink control information input from the control unit 205. Then, it is output to the demodulation unit 203. Further, the extraction unit 202 extracts the radio resource portion including the downlink data signal based on the information regarding the radio resource of the data signal input from the control unit 205, and outputs the radio resource portion to the demodulation unit 203.
  • the extraction unit 202 receives a reception signal based on the priority information input from the control unit 205. Extract the downlink data signal from.
  • the demodulation unit 203 demodulates the signal input from the extraction unit 202 and outputs the demodulation result to the decoding unit 204.
  • the control unit 205 is shown in, for example, information for receiving DCI (for example, information about CORESET, search space setting, or DCI field) included in the upper layer control signal input from decoding unit 204, and downlink control information. Channel priorities are determined based on the radio resource allocation information provided.
  • the control unit 205 outputs the information regarding the determined priority to the extraction unit 202 (for example, in the case of Scenario 1), the coding unit 206 and the signal allocation unit (for example, in the case of Scenario 2, 3, 4). An example of the channel priority determination method will be described later.
  • control unit 205 determines the information regarding the transmission of the uplink signal, and outputs the determined information to the coding unit 206 and the signal allocation unit 208. Further, the control unit 205 determines the information regarding the reception of the downlink signal, and outputs the determined information to the extraction unit 202.
  • the coding unit 206 encodes the ACK / NACK signal for the uplink data signal or the downlink data signal based on the information input from the control unit 205, and outputs the coded bit string to the modulation unit 207.
  • the modulation unit 207 modulates the coded bit string input from the coding unit 206, and outputs the modulated signal (symbol string) to the signal allocation unit 208.
  • the signal allocation unit 208 maps the signal input from the modulation unit 207 to the radio resource based on the information input from the control unit 205, and outputs the uplink signal to which the signal is mapped to the transmission unit 209.
  • the signal allocation unit 208 is input from the control unit 205, for example, in the case of Scenarios 2, 3 and 4 (in other words, when transmitting an uplink signal. For example, see FIG. 2, FIG. 3 or FIG. 4). Based on the priority information, the uplink channel that outputs the signal to the transmitter 209 is determined.
  • the transmission unit 209 generates a transmission signal waveform such as OFDM for the signal input from the signal allocation unit 208. Further, in the case of OFDM transmission using CP, the transmission unit 209 performs IFFT processing on the signal and adds CP to the signal after IFFT. Alternatively, when the transmission unit 209 generates a single carrier waveform, a DFT (Discrete Fourier Transform) unit may be added after the modulation unit 207 or before the signal allocation unit 208 (not shown). Further, the transmission unit 209 performs RF processing such as D / A conversion and up-conversion on the transmission signal, and transmits the radio signal to the base station 100 via the antenna.
  • a DFT Discrete Fourier Transform
  • FIG. 10 shows an example of a flow related to transmission / reception processing of the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the terminal 200 receives the DCI including the DL assignment or the UL grant from the base station 100 (ST101).
  • the terminal 200 receives DCI # 1 and DCI # 2, which correspond to services having different requirements, respectively.
  • CORESET and search space are set in the terminal 200.
  • the terminal 200 monitors the search space, which is the position of the PDCCH candidate in CORESET, and detects the DCI addressed to the terminal 200.
  • different CORESETs may be set for services with different requirements. Further, for example, as shown in FIG. 5, CORESET corresponding to each service having different requirements can be set in duplicate in the time domain. Therefore, the terminal 200 detects DCI # 1 and DCI # 2, respectively, in different CORESETs (or search spaces), for example.
  • the terminal 200 acquires resource allocation information indicating the resources of the channel allocated to the terminal 200 based on the DL assignment or UL grant included in each of the detected DCI # 1 and DCI # 2 (ST102).
  • the terminal 200 Based on the acquired resource allocation information, the terminal 200 has, for example, the relationship between the allocated resources of the channels (for example, PDSCH, PUSCH or PUCCH) corresponding to the services having different requirements described above in Scenario 1, 2, It is determined whether or not it corresponds to either 3 or 4 (ST103). In other words, the terminal 200 determines whether or not the allocated resources of the channels corresponding to the services having different requirements overlap in the time domain.
  • the allocated resources of the channels for example, PDSCH, PUSCH or PUCCH
  • the terminal 200 determines whether or not a certain condition (condition) is satisfied (ST104).
  • Condition A is a resource area (for example, CORESET, search space or PDCCH) including DCI # 1 and DCI # 2 received (in other words, detected) by the terminal 200.
  • CORESET will be described as an example) when they are set in duplicate in the time domain.
  • Condition A that is, when CORESET including each of DCI # 1 and DCI # 2 is set in duplicate in the time domain (ST104: Yes)
  • the priority included in each DCI is determined (ST105).
  • the terminal 200 does not determine the priority of the channel for DCI # 1 and DCI # 2 based on the timing (or order) of reception (or detection). For example, when Condition A is satisfied, the terminal 200 may determine that the reception timing of each DCI is the same.
  • the terminal 200 selects a determination method for determining the priority of the channel according to the Priority indication when the CORESETs including each of DCI # 1 and DCI # 2 overlap in the time domain.
  • Priority indication the priority indicated by one bit (for example, 0 or 1) of DCI can be set.
  • the terminal 200 is assigned by DCI # 1 when the Priority indication of DCI # 1 is 1 and the Priority indication of DCI # 2 is 0 in DCI # 1 and DCI # 2 for services having different requirements. Determine that the channel has a higher priority than the channel assigned by DCI # 2. On the other hand, in the terminal 200, when the Priority indication of DCI # 1 is 0 and the Priority indication of DCI # 2 is 1, the channel assigned by DCI # 2 has a higher priority than the channel assigned by DCI # 1. Judge as high.
  • the number of bits of Priority indication is not limited to one bit, and may be multiple bits. Further, the association between the value of Priority indication (for example, 0 and 1) and the priority is not limited to the above-mentioned example. In addition, the above-mentioned example of Priority indication can be applied to other embodiments.
  • the terminal 200 does not satisfy Condition A, for example, when CORESET including each of DCI # 1 and DCI # 2 is set without duplication in the time domain (ST104: No).
  • the channel priority is determined based on the order of reception (or detection) (ST106). For example, the terminal 200 determines that among DCI # 1 and DCI # 2, the priority of the channel assigned by the DCI received later is higher than the priority of the channel assigned by the DCI received earlier.
  • the terminal 200 receives or transmits a signal of the channel assigned by at least one DCI of DCI # 1 and DCI # 2 based on the resource allocation information of each channel and the determined priority of each channel (ST107). ).
  • the terminal 200 determines the priority of channels having overlapping resource allocations in the time domain (for example, the first channel corresponding to URLLC and the second channel corresponding to eMBB). Is determined based on information indicating resources such as CORESET, search space, or PDCCH corresponding to DCI indicating allocation of each of the first channel and the second channel (in other words, parameters related to control information).
  • information indicating resources such as CORESET, search space, or PDCCH corresponding to DCI indicating allocation of each of the first channel and the second channel (in other words, parameters related to control information).
  • the terminal 200 determines the priority based on the priority indication based on whether or not the CORESET corresponding to each DCI corresponding to the service having different requirements overlaps in the time domain. For example, either the first determination method) or the priority determination method based on the DCI reception order (for example, the second determination method) is selected.
  • the terminal 200 can appropriately determine the priority of the channel based on the reception order of each DCI when the CORESET including the plurality of DCIs is not set in duplicate in the time domain. In other words, the terminal 200 can more easily determine the priority of the channel without notification such as Priority indication.
  • the terminal 200 selects a priority channel based on the Priority indication even when CORESET including a plurality of DCIs is set in duplicate in the time domain, for example, even if the reception timings of the DCIs are the same. Can be decided clearly.
  • the channels corresponding to the services having different requirements overlap in the time domain, and CORESET (or search) including control information indicating the allocation of the overlapping channels in the time domain.
  • CORESET or search
  • the terminal 200 can appropriately determine the priority of the channel and transmit / receive the signal of the channel according to the priority.
  • appropriate wireless communication processing according to the required conditions can be realized.
  • the CORESET (or search space or PDCCH) including each DCI is set in duplicate in the time domain. Determine the preferred channel based on the Priority indication notified by DCI.
  • the control information notified by DCI can be flexibly set. Therefore, in DCI introduced for URLLC, for example, it is possible to set whether or not there is Priority indication.
  • the base station 100 may include the Priority indication in the DCI and transmit it when the CORESET (or search space or PDCCH) is set in duplicate in the time domain.
  • base station 100 does not include Priority indication in DCI if CORESET (or search space or PDCCH) does not overlap in the time domain.
  • the DCI size can be reduced.
  • FIGS. 8 and 9 Since the base station and the terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, FIGS. 8 and 9 will be referred to for description.
  • the flow related to the transmission / reception processing of the terminal 200 according to the present embodiment is, for example, the same as that of the first embodiment (see, for example, FIG. 10).
  • the processing of ST104 shown in FIG. 10 is different from that of the first embodiment.
  • the terminal 200 determines whether or not a certain condition is satisfied (ST104).
  • Condition B is a resource area (for example, CORESET, search) including at least one of DCI # 1 and DCI # 2 received (in other words, detected) by the terminal 200.
  • Space or PDCCH; CORESET will be described below as an example
  • Condition B is the case where at least one of DCI # 1 and DCI # 2 is placed in any of the plurality of CORESETs set in the XOFDM symbol.
  • Condition B that is, when CORESET containing at least one of DCI # 1 and DCI # 2 is one of a plurality of CORESETs set in the XOFDM symbol (ST104: Yes).
  • the channel that prioritizes transmission or reception is determined (ST105).
  • the terminal 200 does not determine the priority of the channel for DCI # 1 and DCI # 2 based on the reception (or detection) timing (or order). For example, when Condition B is satisfied, the terminal 200 may determine that the reception timing of each DCI is the same.
  • the terminal 200 determines the channel priority according to the Priority indication when at least one of DCI # 1 and DCI # 2 is placed in any one of the CORESETs set in the X OFDM symbol. Select a method.
  • Condition B for example, when the CORESET including DCI # 1 and DCI # 2 is not a plurality of CORESET set in the XOFDM symbol (ST104: No), DCI # 1 And for DCI # 2, channel priority is determined based on the order of reception (or detection) (ST106). For example, the terminal 200 determines that among DCI # 1 and DCI # 2, the priority of the channel assigned by the DCI received later is higher than the priority of the channel assigned by the DCI received earlier.
  • the terminal 200 determines the channel priority according to the DCI reception order when at least one of DCI # 1 and DCI # 2 is not placed in any one of the CORESETs set in the X OFDM symbol. Select a decision method.
  • the PDCCH containing the DCI for URLLC is allocated to the resource ahead of the PDCCH containing the DCI for eMBB in the time domain. Therefore, if the terminal 200 determines the channel priority based on the DCI reception order, the channel priority assigned by the DCI for eMBB is higher than the channel priority assigned by the DCI for URLLC. Is also set high.
  • transmission beamforming for example, Beams 1 to 4
  • the PDCCH containing the DCI for URLLC is an appropriate beam for the PDCCH. It is arranged in CORESET associated with (Beam2 in FIG. 11). In this way, when Condition B is satisfied, the scheduling of the time domain is limited to the DCI (or PDCCH) to which the transmitted beamforming is applied.
  • Condition B when Condition B is satisfied, for example, when beamforming is applied to DCI (or PDCCH), the terminal 200 receives (or detects) DCI.
  • Channel priority can be appropriately determined based on Priority indication regardless of the timing of. For example, in FIG. 11, the priority of the channel assigned by the DCI for URLLC may be set higher than the priority of the channel assigned by the DCI for eMBB based on the Priority indication.
  • the terminal 200 is based on Priority indication based on whether at least one of DCIs corresponding to services having different requirements is arranged in CORESET corresponding to a plurality of beams. Select either the priority determination method or the priority determination method based on the DCI reception order.
  • the terminal 200 can appropriately determine the priority of the channel and send and receive the signal of the channel according to the priority.
  • appropriate wireless communication processing according to the required conditions can be realized.
  • the X symbol may be set within the range of the number of symbols in the slot (for example, 14 symbols). Further, the value of X may be a value determined in the standard, or may be statically set by a cell-specific, group-specific, or terminal-specific upper layer signal.
  • the introduction of a time unit shorter than a slot (for example, also called a subslot) is being considered.
  • the subslot may be a time unit composed of 7 symbols (not limited to 7 symbols).
  • the slot described in this embodiment may be replaced with a subslot.
  • FIGS. 8 and 9 Since the base station and the terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, FIGS. 8 and 9 will be referred to for description.
  • the base station 100 applies transmission beamforming.
  • a plurality of resource areas having different spatial reception parameters for example, CORESET, search space or PDCCH; hereinafter, CORESET will be described as an example
  • the spatial reception parameter may be called, for example, QCL (Quasi Co-Location) -Type D.
  • QCL Quadrature Co-Location
  • Different QCL-TypeDs indicate different beam settings, for example.
  • four CORESETs corresponding to four types of spatial reception parameters for example, corresponding to each of Beam 1, Beam 2, Beam 3 and Beam 4) are set.
  • a set of CORESETs having different QCL-TypeDs is defined.
  • the flow related to the transmission / reception processing of the terminal 200 according to the present embodiment is, for example, the same as that of the first embodiment (see, for example, FIG. 10).
  • the processing of ST104 shown in FIG. 10 is different from that of the first embodiment.
  • the terminal 200 determines whether or not a certain condition is satisfied (ST104).
  • Condition C The condition in the third embodiment (hereinafter referred to as "Condition C") is that the CORESET including at least one of DCI # 1 and DCI # 2 received (in other words, detected) by the terminal 200 is a set of the above-mentioned CORESET. If it is included in. In other words, Condition C is the case where at least one of DCI # 1 and DCI # 2 is placed in CORESET within the set of CORESET.
  • Condition C that is, when CORESET including at least one of DCI # 1 and DCI # 2 is included in the set of CORESET (ST104: Yes), the priority information (Priority) included in each DCI. Based on the indication), the channel that prioritizes transmission or reception (in other words, the priority of the channel) is determined (ST105).
  • Condition C the terminal 200 does not determine the priority of the channel for DCI # 1 and DCI # 2 based on the reception (or detection) timing (or order). For example, when Condition C is satisfied, the terminal 200 may determine that the reception timing of each DCI is the same.
  • the terminal 200 when at least one of DCI # 1 and DCI # 2 is arranged in any one of the resources corresponding to the plurality of QCL-TypeDs (for example, a set of CORESET), the terminal 200 is Priority indication. Select a decision method to prioritize channels according to.
  • the terminal 200 when the terminal 200 does not satisfy Condition C, for example, when CORESET including DCI # 1 and DCI # 2 is not included in the CORESET set (ST104: No), the terminal 200 has a response to DCI # 1 and DCI # 2. Then, the priority of the channel is determined based on the order of reception (or detection) (ST106). For example, the terminal 200 determines that among DCI # 1 and DCI # 2, the priority of the channel assigned by the DCI received later is higher than the priority of the channel assigned by the DCI received earlier.
  • the terminal 200 receives the DCI when at least one of DCI # 1 and DCI # 2 is not arranged in any one of the resources corresponding to the plurality of QCL-TypeDs (for example, a set of CORESET).
  • the PDCCH containing the DCI for URLLC is allocated to the resource ahead of the PDCCH containing the DCI for eMBB in the time domain. Therefore, if the terminal 200 determines the channel priority based on the DCI reception order, the channel priority assigned by the DCI for eMBB is higher than the channel priority assigned by the DCI for URLLC. Is also set high.
  • transmission beamforming for example, Beams 1 to 4
  • the PDCCH containing the DCI for URLLC is a QCL-TypeD (spatial) suitable for the PDCCH. It is placed in the CORESET associated with the receiving parameter). In this way, when Condition C is satisfied, the scheduling of the time domain is limited to the DCI (or PDCCH) to which the transmitted beamforming is applied.
  • Condition C when Condition C is satisfied, for example, when beamforming is applied to DCI (or PDCCH), the terminal 200 receives (or detects) DCI.
  • Channel priority can be appropriately determined based on Priority indication regardless of the timing of. For example, in FIG. 12, the priority of the channel assigned by the DCI for URLLC may be set higher than the priority of the channel assigned by the DCI for eMBB based on the Priority indication.
  • the terminal 200 determines the priority of channels having overlapping resource allocations in the time domain (for example, the first channel corresponding to URLLC and the second channel corresponding to eMBB).
  • DCI is determined based on information (for example, a set of CORESET) indicating a resource corresponding to each of a plurality of spatial parameters (for example, QCL-TypeD) that can be set in DCI.
  • the terminal 200 has a priority based on Priority indication based on whether or not at least one of DCIs corresponding to services having different requirements is placed in CORESET in the above set. Select either the determination method or the priority determination method based on the DCI reception order.
  • the terminal 200 can appropriately determine the priority of the channel and send and receive the signal of the channel according to the priority.
  • appropriate wireless communication processing according to the required conditions can be realized.
  • the set including the CORESET or the search space number may be set by the upper layer signal.
  • a time interval for a set of CORESETs may be introduced, and a CORESET (or search space or PDCCH) in which different QCL-TypeDs included in the time interval are set may be regarded as one set.
  • the time interval may be, for example, one slot or a time length different from one slot.
  • the introduction of a time unit shorter than a slot (for example, also called a subslot) is being considered.
  • the subslot may be a time unit composed of 7 symbols (not limited to 7 symbols).
  • the slot described in this embodiment may be replaced with a subslot.
  • FIGS. 8 and 9 Since the base station and the terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as the base station 100 and the terminal 200 according to the first embodiment, FIGS. 8 and 9 will be referred to for description.
  • a resource area including each DCI for example, CORESET, search space or PDCCH.
  • CORESET will be described as an example.
  • the reference timing may be, for example, the first symbol position in the CORESET setting or the last symbol position.
  • FIG. 13 shows an example of a flow related to transmission / reception processing of the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the same processing as in the first embodiment (for example, FIG. 10) is designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the process of ST201 is different from that of the first embodiment (for example, the process of ST105 of FIG. 10).
  • the terminal 200 has a resource corresponding to each of DCI # 1 and DCI # 2 (for example, CORESET, search space or PDCCH) when CORESET including each of DCI # 1 and DCI # 2 overlaps in the time domain. ) Selects a decision method that prioritizes channels based on information about their position in the time domain.
  • DCI # 1 and DCI # 2 for example, CORESET, search space or PDCCH
  • the terminal 200 selects a determination method for determining the channel priority according to the DCI reception order when the CORESETs including each of DCI # 1 and DCI # 2 do not overlap in the time domain (ST106 in FIG. 13). ..
  • the terminal 200 determines the priority of channels having overlapping resource allocations in the time domain (for example, the first channel corresponding to URLLC and the second channel corresponding to eMBB). Is determined based on information indicating resources such as CORESET, search space, or PDCCH corresponding to DCI indicating allocation of each of the first channel and the second channel (in other words, parameters related to control information).
  • information indicating resources such as CORESET, search space, or PDCCH corresponding to DCI indicating allocation of each of the first channel and the second channel (in other words, parameters related to control information).
  • the terminal 200 sets the CORESET reference timing corresponding to each DCI based on whether the CORESET corresponding to each DCI corresponding to the service having different requirements overlaps in the time domain. Select either the method of determining the priority based on the method or the method of determining the priority based on the receiving order of DCI.
  • the terminal 200 can appropriately determine the priority of the channel based on the reception order of each DCI when the CORESETs including the plurality of DCIs do not overlap in the time domain. Further, the terminal 200 can clearly determine the priority channel based on the CORESET reference timing even when the CORESETs including the plurality of DCIs overlap in the time domain. In other words, the terminal 200 can more easily determine the priority of the channel without the notification from the base station 100.
  • the terminal 200 even when the channels corresponding to the services having different requirements overlap in the time domain, the terminal 200 appropriately determines the priority of the channel and sets the channel according to the priority. Can send and receive signals. As a result, in the present embodiment, appropriate wireless communication processing according to the required conditions can be realized.
  • the parameters that determine the priority of the channel are not limited to the reference timing (eg, the position of the resource area containing DCI in the time domain).
  • CORESET search space or PDCCH; CORESET is described here as an example
  • the symbol position (or the last symbol position) may be set to be the same. Therefore, for example, the time length or the number of symbols in the setting of CORESET (in other words, the length in the time domain of CORESET) may be set as a parameter for determining the priority of the channel.
  • the terminal 200 may set the priority of the channel assigned by the DCI transmitted in CORESET with a shorter CORESET time length or a shorter number of symbols, for example.
  • the time length of CORESET for URLLC is shorter than the time length of CORESET for eMBB. Therefore, in the example shown in FIG. 5, the priority of the channel assigned by DCI transmitted in CORESET for URLLC may be set higher than the priority of the channel assigned by DCI transmitted in CORESET for eMBB. ..
  • the parameter for determining the priority of the channel may include both the reference timing and the CORESET time length (for example, the number of symbols).
  • the terminal 200 when the terminal 200 receives (or detects) a DCI, if the CORESET including each DCI is set in duplicate in the time domain, the terminal 200 first determines the priority of the channel based on the reference timing. At this time, when the reference timings (or priorities) are the same, the terminal 200 may determine that the priority of the channel assigned by the DCI having a short CORESET time length (or number of symbols) is higher.
  • the terminal 200 when the terminal 200 receives (or detects) the DCI, if the CORESET including each DCI is set to overlap in the time domain, the terminal 200 first determines the priority of the channel based on the time length of the CORESET. To do. At this time, when the time length (or priority) is the same, the terminal 200 may determine that the priority of the channel assigned by the DCI having a late reference timing is higher.
  • FIGS. 8 and 9 will be referred to for description.
  • CORESET or a search space is set for PDCCH which is a control channel for transmitting DCI.
  • the terminal 200 monitors the search space, which is the position of the PDCCH candidate in CORESET, and detects the DCI addressed to the terminal 200.
  • the terminal 200 may have different CORESETs (or search spaces or PDCCHs) set for services with different requirements.
  • the present embodiment it is prohibited that a plurality of CORESETs are set in duplicate in the time domain for the terminal 200.
  • the plurality of CORESETs set in the terminal 200 are set without duplication in the time domain.
  • the terminal 200 when the terminal 200 receives (or detects) a DCI, the CORESET (or search space or PDCCH) including each DCI is not set in duplicate in the time domain, so that each DCI is not set in duplicate. Can be received sequentially. Therefore, the terminal 200 can determine the priority of the channel assigned by each DCI, for example, based on the DCI reception timing (in other words, the reception order). For example, in the terminal 200, since CORESET is not set in duplicate in the time domain, the reception timing of each DCI can be clearly distinguished, and the priority channel can be clearly determined.
  • the terminal 200 even when the channels corresponding to the services having different requirements overlap in the time domain, the terminal 200 appropriately determines the priority of the channel and sets the channel according to the priority. Can send and receive signals. As a result, in the present embodiment, appropriate wireless communication processing according to the required conditions can be realized.
  • FIGS. 8 and 9 will be referred to for description.
  • the terminal 200 determines the priority of the channel based on the Priority indication notified by DCI. ..
  • the channels allocated to the terminal 200 in the time domain in duplicate may include channels allocated by DCI that do not include Priority indication.
  • a DCI including Priority indicaiton (in other words, a newly introduced DCI) can be set for the URLLC.
  • a DCI that does not include Priority indication (in other words, the DCI of the existing NR) is set.
  • the DCI that allocates at least one channel among the channels for services having a plurality of different requirements does not include the Priority indication.
  • FIG. 14 shows an example of a flow related to transmission / reception processing of the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the same processing as in the first embodiment (for example, FIG. 10) or the fourth embodiment (for example, FIG. 13) is designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the terminal 200 when a certain condition (for example, Condition A, Condition B or Condition C) is satisfied (ST104: Yes), the terminal 200 is a channel that prioritizes transmission or reception based on the Priority indication included in each DCI. Is determined (ST105).
  • a certain condition for example, Condition A, Condition B or Condition C
  • the terminal 200 is a channel that prioritizes transmission or reception based on the Priority indication included in each DCI. Is determined (ST105).
  • the terminal 200 determines whether or not the priorities determined for each channel by the Priority indication notified by each DCI are the same (ST301). In other words, the terminal 200 determines whether or not the priority of the channel can be clearly determined by the processing of ST105.
  • the terminal 200 performs the process of ST107.
  • the terminal 200 is, for example, the resource corresponding to each DCI (for example, CORESET, search) as in the fourth embodiment.
  • Channel priorities are determined based on the position (eg, reference timing, or time length (or number of symbols)) of the space or PDCCH in the time domain (ST201).
  • the terminal 200 has the same priority determined for each channel based on the Priority indication as in any one of the first to third embodiments, the fourth embodiment.
  • the process may shift to the priority determination process based on the reference timing as in.
  • FIG. 15 shows another example of the flow related to the transmission / reception processing of the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the same processing as in FIG. 14 is designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the terminal 200 satisfies any of Condition B and Condition C and Condition A. Determine if it is satisfied (ST401). In other words, the terminal 200 determines whether the CORESET (or search space or PDCCH) corresponding to each DCI overlaps in the time domain.
  • the terminal 200 When the CORESET (or search space or PDCCH) corresponding to each DCI overlaps in the time domain, for example, in the case of Condition A (ST401: Yes), the terminal 200 is set to the reference timing as in the fourth embodiment, for example. Channel priorities may be determined based on this (ST201). In other words, the terminal 200 is CORESET (or CORESET) (or CORESET) in which the priority of each channel determined based on the Priority indication is the same as in any one of the first to third embodiments and each DCI is included.
  • the search space or PDCCH is set in duplicate in the time domain, the process may shift to the priority determination process based on the reference timing as in the fourth embodiment.
  • the terminal 200 is, for example, DCI.
  • the channel priority may be determined based on the reception order of.
  • the operation example 2 describes an operation example of the terminal 200 when the DCI that allocates at least one channel for services having a plurality of different requirements does not include the Priority indication.
  • the terminal 200 receives (or detects) DCI (for example, DCI # 1 and DCI # 2) for services having different requirements.
  • DCI for example, DCI # 1 and DCI # 2
  • DCI # 1 and DCI # 2 may contain Priority indication, and the other DCI (for example, DCI # 2) may not include Priority indication. possible.
  • the priority of the channel assigned by DCI # 1 is the priority of the channel assigned by DCI # 2. It may be judged that it is higher than the priority.
  • the priority of the channel assigned by DCI # 2 is the priority of the channel assigned by DCI # 1. It may be judged that it is higher than the degree. Alternatively, in this case, the terminal 200 may determine that the priority of the channels assigned by each of DCI # 1 and DCI # 2 is the same.
  • the terminal 200 may determine that the priority of the channels assigned by each of DCI # 1 and DCI # 2 is the same.
  • the terminal 200 may perform the operation shown in FIG. 14 or FIG. Good.
  • the terminal 200 can appropriately determine the priority of the channel and transmit / receive the signal of the channel according to the priority. As a result, in the present embodiment, appropriate wireless communication processing according to the required conditions can be realized.
  • a carrier to which a PDCCH is transmitted and a carrier to which a PDSCH assigned by the PDCCH is transmitted can be operated differently (for example, called "cross-carrier scheduling").
  • carrier aggregation supports, for example, cross-carrier scheduling between carriers having different numerology (in other words, subcarrier spacing (SCS)).
  • SCS subcarrier spacing
  • FIG. 16 shows an example of cross-carrier scheduling between carriers having different numerologies.
  • the CORESET length (time length) is different between carriers having different numerologies.
  • the time length of CORESET (for example, 3 symbols) in Carrier 2 is shorter than the time length of CORESET (for example, 3 symbols) in Carrier 1.
  • the situation of the two CORESETs shown in FIG. 16 corresponds to, for example, a situation in which a plurality of CORESETs shown in FIG. 5 are set in duplicate in the time domain. Therefore, for example, in cross-carrier scheduling between carriers having different numerologies, when PDSCHs scheduled from each carrier overlap in the time domain within the same carrier, the terminal 200 may be, for example, the first and first embodiments. It may operate based on at least one of 4 and 6th embodiment.
  • the terminal 200 allows a case where there is a reception slot timing difference (in other words, a time difference) between different carriers (see, for example, Non-Patent Document 5).
  • a reception slot timing difference in other words, a time difference
  • FR Frequency Range
  • a maximum reception slot timing difference of 33 us is allowed.
  • the terminal 200 determines the priority of the channel in the DCI reception timing, if there is a reception slot timing difference between carriers, as shown in FIG. 17, the reception is not the DCI reception timing in absolute time, but the reception. After correcting the slot timing difference (in other words, the time difference) and adjusting the reception slot timing, the DCI reception timing may be determined.
  • the terminal 200 determines the priority of the channel when the channels (in other words, the receiving resource or the transmitting resource) for the services having different requirements overlap in the time domain. explained.
  • the terminal 200 may perform the following operations in, for example, the above-mentioned scenarios (each of Scenarios 1 to 4).
  • ⁇ Scenario 1 (see, for example, Figure 1)>
  • the terminal 200 cannot receive (or demodulate and decode) a plurality of PDSCHs at the same time, the terminal 200 receives (or demodulates and decodes) the PDSCH having a high priority. On the other hand, the terminal 200 does not receive (or demodulate and decode) the PDSCH having a low priority. Further, the terminal 200 may generate an NACK for a PDSCH having a low priority that does not receive (or demodulate and decode) and feed it back to the base station 100.
  • ⁇ Scenario 2 (see, for example, Figure 2)> If the terminal 200 cannot transmit a plurality of PUSCHs at the same time, the terminal 200 transmits the PUSCH having a high priority and does not transmit the PUSCH having a low priority.
  • the terminal 200 can transmit a plurality of PUSCHs at the same time, if the total transmission power exceeds the maximum transmission power, the transmission power of the PUSCH having a lower priority may be controlled (scaled).
  • ⁇ Scenario 3 (see, for example, Figure 3)>
  • the terminal 200 transmits a PUCCH including ACK / NACK for a channel having a high priority.
  • the terminal 200 may drop an ACK / NACK for a channel having a lower priority (in other words, it does not have to transmit).
  • the terminal 200 may multiplex the ACK / NACK for the low priority channel to the ACK / NACK for the high priority channel and transmit each ACK / NACK in one PUCCH. At this time, the terminal 200 may multiplex to PUCCH in order from ACK / NACK for the channel having the highest priority. Further, the terminal 200 may multiplex ACK / NACK for a channel having a low priority to the PUCCH if the resource set in the PUCCH has a margin.
  • the terminal 200 may multiplex ACK / NACK to PUSCH and transmit it.
  • Priority indication is not limited to the case where it is explicitly notified by DCI, and may be implicitly notified.
  • the Priority indication may be implicitly notified by the DCI format, RNTI or search space, and the terminal 200 may determine the channel priority based on the DCI format, RNTI or search space.
  • the priority of the channel assigned by the DCI is higher than the channel assigned by the DCI of another DCI format. It may be judged as a priority.
  • the terminal 200 may determine the priority of the channel assigned by the DCI based on the search space number set in the search space in which the DCI is detected.
  • the amount of signaling can be reduced by implicitly notifying the Priority indication (for example, the priority of the channel).
  • the implicit notification method of Priority indication is not limited to these.
  • a parameter that allows the terminal 200 to determine the priority of a channel for example, eMBB and URLLC may be associated with the priority of the channel.
  • the downlink control channel, the downlink data channel, the uplink control channel, and the uplink data channel are not limited to PDCCH, PDSCH, PUCCH, and PUSCH, respectively, and other It may be a control channel by name.
  • the unit of the time resource is not limited to the time resource (for example, slot or subslot) described in each of the above embodiments, and may be another time resource unit (for example, subframe or frame).
  • Services with different requirements are not limited to eMBB and URLLC, but may be other services.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing. Furthermore, if an integrated circuit technology that replaces an LSI appears due to advances in semiconductor technology or another technology derived from it, it is naturally possible to integrate functional blocks using that technology. There is a possibility of applying biotechnology.
  • the communication device may include a wireless transmitter / receiver (transceiver) and a processing / control circuit.
  • the wireless transmitter / receiver may include a receiver and a transmitter, or both as functions.
  • the radio transmitter / receiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • the RF module may include an amplifier, an RF modulator / demodulator, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, airplanes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are not portable or fixed, any type of device, device, system, such as a smart home device (home appliances, lighting equipment, smart meters or It also includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • a smart home device home appliances, lighting equipment, smart meters or It also includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication using a combination of these, in addition to data communication using a cellular system, wireless LAN system, communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • the terminal shows a method of determining the priority of the first channel and the second channel in which resource allocations overlap each other in the time domain, and shows the allocation of each of the first channel and the second channel. It includes a control circuit that determines based on parameters related to control information, and a communication circuit that transmits or receives signals to at least one of the first channel and the second channel based on the priority.
  • the control circuit has the first determination method of determining the priority according to the notification information indicating the priority received from the base station based on the parameters, and the said.
  • One of the second determination methods for determining the priority according to the reception order of the control information is selected.
  • the parameter includes information indicating a resource corresponding to the control information
  • the control circuit is described in the case where the resource corresponding to the control information overlaps in the time domain. Select the determination method of 1.
  • control circuit selects the second determination method when the resources corresponding to the control information do not overlap in the time domain.
  • the parameter includes information indicating resources corresponding to a plurality of beams that can be set in the control information
  • the control circuit includes at least one of the control information.
  • control circuit selects the second determination method when at least one of the control information is not arranged in any one of the resources corresponding to the plurality of beams. To do.
  • the parameter includes information indicating a resource corresponding to a plurality of spatial parameters that can be set in the control information
  • the control circuit includes at least one of the control information.
  • the control circuit uses the second determination method when at least one of the control information is not arranged in any one of the resources corresponding to the plurality of spatial parameters. select.
  • the parameter includes information indicating a resource corresponding to the control information
  • the control circuit controls the control when the resources corresponding to the control information overlap in the time domain.
  • the priority is determined based on information about at least one of the positions and lengths of the resources corresponding to each piece of information in the time domain.
  • the control circuit determines the priority based on the reception order of the control information when the resources corresponding to the control information do not overlap in the time domain.
  • the control circuit when the priority determined for the first channel and the second channel is the same, the control circuit has a position in the time domain of a resource corresponding to each of the control information.
  • the priority is determined based on information about at least one of the lengths.
  • the control circuit has the same priority determined for the first channel and the second channel, and the resources corresponding to the control information are in the time domain.
  • the priority is determined based on the information regarding at least one of the positions and lengths of the resources corresponding to the control information in the time domain.
  • the control circuit has the same priority determined for the first channel and the second channel, and the resources corresponding to the control information are in the time domain. If they do not overlap, the priority is determined based on the reception order of the control information.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for mobile communication systems.
  • Base station 101 Base station 101, 205 Control unit 102 Upper control signal generation unit 103 Downlink control information generation unit 104, 206 Coding unit 105, 207 Modulation unit 106, 208 Signal allocation unit 107, 209 Transmission unit 108, 201 Reception unit 109, 202 Extraction unit 110, 203 Demodulation unit 111, 204 Decoding unit 200 Terminal

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Abstract

要求条件に応じて適切な無線通信処理を実現する。端末において、時間領域においてリソースの割り当てが互いに重複する第1チャネルおよび第2チャネルの優先度の決定方法を、第1チャネルおよび第2チャネルそれぞれの割当を示す制御情報に関するパラメータに基づいて決定する制御回路と、優先度に基づいて、第1チャネルおよび第2チャネルの少なくとも1つに対する信号の送信又は受信を行う通信回路と、を具備する。

Description

端末及び通信方法
 本開示は、端末及び通信方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、第5世代移動通信システム(5G:5th Generation mobile communication sysmtems)の実現に向けて、Release 15 NR(New Radio access technology)の仕様策定が完了した。NRでは、モバイルブロードバンドの高度化(eMBB: enhanced Mobile Broadband)の基本的な要求条件である高速及び大容量と合わせ、超高信頼低遅延通信(URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communication)を実現する機能をサポートしている。
RP-190726, "New WID: Physical Layer Enhancements for NR Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC)," Huawei, HiSilicon, RAN#83 RP-190728, "New WID: Support of NR Industrial Internet of Things (IoT)," Nokia, Nokia Shanghai Bell, RAN#83 R1-1905092, "Discussion on UCI enhancement for URLLC," Panasonic, RAN1#96bis, April 2019 R1-1905094, "Discussion on scheduling/HARQ enhancement for URLLC," Panasonic, RAN1#96bis, April 2019 3GPP TS38.133 V15.5.0, "NR; Requirements for support of radio resource management (Release 15)," March 2019
 しかしながら、要求条件に応じた適切な無線通信処理については検討する余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、要求条件に応じて適切な無線通信処理を実現できる端末及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、時間領域においてリソースの割り当てが互いに重複する第1チャネルおよび第2チャネルの優先度の決定方法を、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルそれぞれの割当を示す制御情報に関するパラメータに基づいて決定する制御回路と、前記優先度に基づいて、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルの少なくとも1つに対する信号の送信又は受信を行う通信回路と、を具備する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、要求条件に応じた適切な無線通信処理を実現できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
異なる要求条件を有するサービスに対するリソースが時間領域において重複する場合の一例(Scenario 1)を示す図 異なる要求条件を有するサービスに対するリソースが時間領域において重複する場合の一例(Scenario 2)を示す図 異なる要求条件を有するサービスに対するリソースが時間領域において重複する場合の一例(Scenario 3)を示す図 異なる要求条件を有するサービスに対するリソースが時間領域において重複する場合の一例(Scenario 4)を示す図 CORESETが時間領域において重複して設定される例を示す図 送信ビームフォーミングの適用例を示す図 実施の形態1に係る端末の一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る基地局の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る端末の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る端末の動作例を示すフローチャート 実施の形態2に係るCORESET及びチャネルの設定例を示す図 実施の形態3に係るCORESET及びチャネルの設定例を示す図 実施の形態4に係る端末の動作の一例を示すフローチャート 実施の形態6に係る端末の動作の一例を示すフローチャート 実施の形態6に係る端末の動作の他の例を示すフローチャート 異なるサブキャリア間隔のキャリアの一例を示す図 キャリア間の時間差補正の一例を示す図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 NRでは、端末(又は、UE(User Equipment)とも呼ぶ)は、複数の異なる要求条件を有するサービス(例えば、eMBB及びURLLC等)に対応することが想定される。このとき、端末において、異なる要求条件を有するサービスにそれぞれ対する受信リソース(換言すると、下りリンクリソース又は受信期間)、又は、送信リソース(換言すると、上りリンクリソース又は送信期間)が時間領域において重複する場合があり得る(例えば、非特許文献1及び2を参照)。
 以下、端末において異なる要求条件を有するサービスに対応する送受信リソースが時間領域において重複するケース(例えば、シナリオ(scenario)とも呼ぶ)についてそれぞれ説明する。
 <Scenario 1:Intra-UE DL prioritization (DL data/data resource conflicts)>
 Scenario 1では、例えば、図1に示すように、端末は、下りリンクにおいて、異なる要求条件を有するサービス(図1では、eMBB及びURLLC)に対するデータ信号(例えば、下りリンクデータ信号、又は、PDSCH:Physical Downlink Shared Channelとも呼ぶ)を受信する。
 このとき、各サービスに対する下りリンクデータ信号には、それぞれ異なる制御情報(例えば、下りリンクスケジューリング割当情報、又は、DL assignmentとも呼ぶ)によってリソースが割り当てられる。DL assignmentは、例えば、図1に示すように、下りリンク制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)に含まれてよい。
 図1では、各サービスに対する下りリンクデータ信号に割り当てられたリソース(例えば、PDSCHのリソース)は時間領域において重複している。
 <Scenario 2:Intra-UE UL prioritization (UL data/data resource collision)>
 Scenario 2では、例えば、図2に示すように、端末は、上りリンクにおいて、異なる要求条件を有するサービス(図2では、eMBB及びURLLC)に対するデータ信号(例えば、上りリンクデータ信号、又は、PUSCH:Physical Uplink Shared Channelとも呼ぶ)を送信する。
 このとき、各サービスに対する上りリンクデータ信号には、それぞれ異なる制御情報(例えば、上りリンクリソース割当情報、又は、UL grantとも呼ぶ)によってリソースが割り当てられる。UL grantは、例えば、図2に示すように、PDCCHに含まれてよい。
 図2では、各サービスに対する上りリンクデータ信号に割り当てられたリソース(例えば、PUSCHのリソース)は時間領域において重複している。
 <Scenario 3:Intra-UE UL prioritization (UL control/control resource collision)>
 Scenario 3では、下りリンクの再送制御(例えば、HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request)において、端末は、下りリンクデータ信号(例えば、PDSCH)の誤り検出結果を示す応答信号(例えば、ACK/NACK: Acknowledgement / Negative Acknowledgement)を基地局(例えば、gNBとも呼ぶ)へ送信する。
 例えば、図3に示すように、端末は、下りリンクにおいて、異なる要求条件を有するサービス(図3では、eMBB及びURLLC)に対するデータ信号(例えば、PDSCH)をそれぞれ受信する。また、端末は、各PDSCHに対するACK/NACKを上りリンク制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いて基地局へ送信する。
 このとき、各サービスに対する下りリンクデータ信号、及び、下りリンクデータ信号に対応するPUCCHには、それぞれ異なる制御情報(例えば、下りリンクスケジューリング割当情報、又は、DL assignment)によってリソースが割り当てられる。
 図3では、各サービスに対するPUCCHに割り当てられたリソースは時間領域において重複している。
 <Scenario 4:Intra-UE UL prioritization (UL data/control resource collision)>
 Scenario 4では、例えば、図4に示すように、端末は、上りリンクにおいて、異なる要求条件を有するサービス(図4では、eMBB及びURLLC)のうちの一方(例えば、URLLC)に対するデータ信号(例えば、PUSCH)と、他方(例えば、eMBB)に対する制御信号(例えば、PDSCHに対するACK/NACK)とを送信する。
 このとき、上りリンクデータ信号には、上りリンクリソース割当情報(例えば、UL grant)によってリソースが割り当てられる。また、下りリンクデータ信号及び当該下りリンクデータ信号に対応するPUCCHには、それぞれ異なる下りリンクスケジューリング割当情報(例えば、DL assignment)によってリソースが割り当てられる。
 図4では、上りリンクデータ信号に割り当てられたリソース(例えば、PUSCHのリソース)と、PUCCHに割り当てられたリソースとが時間領域において重複している。
 以上、Scenario 1~4についてそれぞれ説明した。
 上述したシナリオにおいて、複数のチャネルの信号を同時に受信又は送信する能力が端末に有る場合、端末は、異なる要求条件を有するサービスに対する信号を、互いの影響を考慮することなく、同時に受信又は送信できる。
 一方、複数のチャネルの信号を同時に受信又は送信する能力が端末に無い場合、端末は、複数のチャネルの一部(上述したシナリオの場合、何れか一方)のチャネルを受信又は送信する。又は、端末は、複数のチャネルが上りリンクのチャネルである場合、複数のチャネルの送信電力を制御する。
 このとき、端末が複数のチャネルの信号を同時に受信又は送信できない場合には、端末がどのチャネルの信号を受信又は送信するかを決定する。換言すると、端末では、複数のチャネルにおける信号の受信又は送信の優先度が決定され得る。
 例えば、チャネルに対する優先度の決定方法の一例として、端末における、DL assignment又はUL grantを含む下りリンク制御情報(例えば、DCI:Downlink Control Information)の受信タイミング(換言すると、受信順序)に基づく方法がある。
 この方法では、例えば、端末は、各チャネル(換言すると、各サービス)に対する割当情報(例えば、DL assignment又はUL grant)を含むDCIを順次受信した場合、より遅く(換言すると、後に)受信したDCIによって割り当てられたチャネルの優先度が、より早く(換言すると、先に)受信したDCIによって割り当てられたチャネルの優先度よりも高いと判断する。
 これは、基地局が先に送信するDCI(DL assignment又はUL grant)によって割り当てたチャネルの優先度が高い場合、当該優先度の高いチャネルのリソースに、優先度の低いチャネルを後から重複して割り当てる動作は非合理的な動作であることに起因している。
 しかしながら、上述の優先度の決定方法では、例えば、以下の事項(1)、(2)及び(3)について検討する余地がある。
 (1)Scenario 4(例えば、図4を参照)において、例えば、端末がPUSCH(図4ではURLLCのPUSCH)を生成する処理時間と、端末がPDSCH(図4ではeMBBのPDSCH)を受信して、PDSCHを復調及び復号し、ACK/NACKを含むPUCCHを生成する処理時間とが異なる。
 このため、Scenario 4のように、PUSCH及びPUCCHのリソースが時間領域において重複する場合に、基地局は、優先度の高いチャネル(例えば、URLLCのチャネル)に対応するDCIを、優先度の低いチャネル(例えば、eMBBのチャネル)に対応するDCIの後に送信できるとは限らない。よって、例えば、端末において、優先度の高いチャネルに対応するDCIが、優先度の低いチャネルに対応するDCIよりも先に受信される場合もあり得るので、DCIの受信順序に基づいてチャネルの優先度が決定される方法では、端末は、チャネルの優先度を適切に決定できない場合があり得る。
 (2)NRでは、端末は、DL assignment及びUL grantの少なくとも一つを含むDCIを基地局から受信する。DCIが送信される制御チャネルであるPDCCHに対して、例えば、CORESET(Control Resource Set)及びサーチスペースが端末に設定される。例えば、端末は、CORESET内のPDCCH候補の位置であるサーチスペースをモニタ(換言すると、ブラインド復号)し、端末宛てのDCIを検出する。このとき、端末には、異なる要求条件を有するサービスに対して、異なるCORESET(又はサーチスペース)が設定され得る。また、例えば、図5に示すように、異なる要求条件を有するサービス(図5では、eMBB及びURLLC)に対してそれぞれ設定されるCORESETの少なくとも一部が、時間領域において重複して設定される可能性がある。
 この場合、端末は、各サービスに対応するDCIをそれぞれのCORESETから受信した場合、何れのDCIが後に受信したDCIであるか(換言すると、何れのサービスの優先度が高いか)を判断できない場合がある。換言すると、図5の場合、異なる要求条件を有するサービス(又はチャネル)間の優先度を決定できない場合がある(優先度の決定方法が不明瞭である)。
 (3)NRでは、例えば、6GHz以上の高周波数帯では、基地局において送信ビームフォーミングの適用が想定される。送信ビームフォーミングの適用により、基地局と端末との間の通信可能距離及びエリアを確保できる。例えば、基地局がスロット内においてビームを順次切り替えてPDCCHを送信する構成(例えば、beam sweepingとも呼ぶ)がある。また、PDCCHにビームフォーミングが適用される場合、例えば、図6に示すように、各ビーム(図6では4個のビーム)に対してCORESET(又は、サーチスペース)がそれぞれ設定され得る。
 この場合、DCIが割り当てられるCORESET(換言すると、サーチスペース又はPDCCH)は、端末に対して適切なビームに対応するCORESETであることが望ましい。例えば、図6に示すように、時間領域において、各ビームに対応するCORESETがそれぞれ設定される複数のリソースの中から、端末に対して適切なビームに対応するCORESETが設定されたリソースが端末に割り当てられる。このため、DCIの時間領域のスケジューリングが制限される。そのため、ビームフォーミングを適用した場合、上述したDCIの順序に基づく優先度の決定方法では、スケジューリングの制約により遅延が増加し得る。
 以上、事項(1)、(2)及び(3)についてそれぞれ説明した。
 チャネルに対する優先度の決定方法の他の例として、非特許文献3及び4には、例えば、チャネルの優先度を示す情報(以下、優先度情報又はPriority indicationとも呼ぶ)を基地局から端末へ通知する方法が開示されている。Priority indicationは、例えば、DL assignment又はUL grantによって通知される。
 非特許文献3及び4では、例えば、PUSCHとPUCCHとの間でリソースが時間領域において重複するScenario 4(例えば、図4を参照)の場合、端末は、UL grant及びDL assignmentにそれぞれ含まれるPriority indicationに基づいて、PUSCH及びPUCCHのうち優先するチャネルを決定する。
 また、非特許文献3及び4では、例えば、Scenario 1、2及び3(例えば、図1、図2及び図3を参照)において、端末は、DCI(例えば、DL assignment又はUL grantを含む)を順次受信し、複数のDCIのうち、より後に受信したDCIによって割り当てられたチャネルの優先度が高いと判断する。また、例えば、DCIにPriority indicationが含まれている場合、端末は、複数のDCIのうち、より後に受信したDCIによって割り当てられるチャネルの優先度が、より先に受信したDCIによって割り当てられるチャネルの優先度より低く設定されることを想定しない。
 これらの方法により、例えば、端末が送信又は受信するチャネルが時間領域において重複する場合でも、Priority indicationによって、端末は、チャネル間の優先度を適切に判断できる。しかしながら、この方法では、上述した事項(2)及び(3)について検討されていない。例えば、上述した事項(2)のように、時間領域において重複するチャネルのそれぞれの割当を示す制御情報(例えば、DL assignment及びUL grant)を含むリソース領域(例えば、CORESET、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複する場合におけるチャネルの優先度の決定方法について検討する余地がある。また、上述した事項(3)のように、時間領域において重複するチャネルの少なくとも一方の割当を示す制御情報を含むリソース領域(例えば、CORESET、サーチスペース又はPDCCH)が、例えば、複数のビームがそれぞれ設定されたリソース領域である場合におけるチャネルの優先度の決定方法について検討する余地がある。
 そこで、本開示の一実施例では、異なる要求条件を有するサービスに対応するチャネルが時間領域において重複した場合の端末の動作について説明する。
 以下、各実施の形態について、詳細に説明する。
 (実施の形態1)
 [通信システムの概要]
 本開示の各実施の形態に係る通信システムは、基地局100及び端末200を備える。
 図7は、本開示の一実施例に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図7に示す端末200において、制御部205(例えば、制御回路に相当)は、時間領域においてリソースの割り当てが互いに重複する第1チャネルおよび第2チャネルの優先度の決定方法を、第1チャネルおよび第2チャネルそれぞれの割当を示す制御情報(例えば、DCI)に関するパラメータに基づいて決定する。受信部201及び送信部209(例えば、通信回路に相当)は、優先度に基づいて、第1チャネルおよび第2チャネルの少なくとも1つに対する信号の受信又は送信を行う。
 [基地局の構成]
 図8は、実施の形態1に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図8において、基地局100は、制御部101と、上位制御信号生成部102と、下りリンク制御情報生成部103と、符号化部104と、変調部105と、信号割当部106と、送信部107と、受信部108と、抽出部109と、復調部110と、復号部111と、を有する。
 制御部101は、端末200のDCI受信のための情報を決定し、例えば、決定した情報を上位制御信号生成部102及び抽出部109へ出力する。DCI受信のための情報には、例えば、CORESET、サーチスペース設定、及び、DCI fieldに関する情報等が含まれてもよい。
 また、制御部101は、下りリンクデータ信号(例えば、PDSCH)、上位制御信号、又は、下りリンク制御情報(例えば、DCI)を送信するための下りリンク信号に関する情報(例えば、符号化・変調方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)、及び、無線リソース割当等)を決定する。制御部101は、例えば、決定した情報を符号化部104、変調部105、及び信号割当部106へ出力する。また、制御部101は、下りリンク信号に関する情報を下りリンク制御情報生成部103へ出力する。
 また、制御部101は、端末200が下りリンクデータ信号に対するACK/NACKを送信するための情報を決定し、決定した情報を下りリンク制御情報生成部103及び抽出部109へ出力する。ACK/NACKを送信するための情報には、例えば、PUCCHリソースに関する情報等が含まれてもよい。
 また、制御部101は、端末200が上りリンクデータ信号を送信するための情報(例えば、符号化・変調方式及び無線リソース割当)を決定し、決定した情報を下りリンク制御情報生成部103、抽出部109及び復号部111へ出力する。
 また、制御部101は、Priority indicaitonを適用する場合、複数のチャネル(例えば、PDSCH、PUSCH又はPUCCH)の優先度を決定し、決定した優先度情報(例えば、Priority indication)を下りリンク制御情報生成部103へ出力する。また、制御部101は、決定した優先度情報を抽出部109へ出力する。
 上位制御信号生成部102は、制御部101から入力される情報に基づいて、上位レイヤ制御信号ビット列を生成し、上位レイヤ制御信号ビット列を符号化部104へ出力する。
 下りリンク制御情報生成部103は、制御部101から入力される情報に基づいて、下りリンク制御情報(例えば、DCI)ビット列を生成し、生成したDCIビット列を符号化部104へ出力する。なお、制御情報が複数の端末向けに送信されることもある。このため、下りリンク制御情報生成部103は、DCIを送信するPDCCHに、端末固有の識別情報によってスクランブルしてもよい。端末固有の識別情報は、例えば、C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)、MCS-C-RNTI(Modulation and Coding Scheme C-RNTI)、及び、URLLC向けに導入されるRNTI等でもよく、他のRNTIでもよい。
 符号化部104は、例えば、制御部101から入力される情報(例えば、符号化率に関する情報)に基づいて、下りリンクデータ信号、上位制御信号生成部102から入力されるビット列、又は、下りリンク制御情報生成部103から入力されるDCIビット列を符号化し、符号化ビット列を変調部105へ出力する。
 変調部105は、例えば、制御部101から入力される情報(例えば、変調方式に関する情報)に基づいて、符号化部104から入力される符号化ビット列を変調して、変調後の信号(例えば、シンボル列)を信号割当部106へ出力する。
 信号割当部106は、制御部101から入力される無線リソースを示す情報に基づいて、変調部105から入力されるシンボル列(例えば、下りリンクデータ信号又は制御信号を含む)を無線リソースにマッピングする。信号割当部106は、信号がマッピングされた下りリンクの信号を送信部107に出力する。
 送信部107は、信号割当部106から入力される信号に対して、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)等の送信波形生成処理を行う。また、送信部107は、CPを付加するOFDM伝送の場合には信号に対してIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)処理を行い、IFFT後の信号にCPを付加する。また、送信部107は、信号に対して、D/A変換、アップコンバート等のRF処理を行い、アンテナを介して端末200に無線信号を送信する。
 受信部108は、アンテナを介して受信された端末200からの上りリンク信号に対して、ダウンコバート又はA/D変換等のRF処理を行う。また、受信部108は、OFDM伝送の場合、受信信号に対してFFT(Fast Fourier Transform)処理を行い、得られる周波数領域信号を抽出部109へ出力する。
 抽出部109は、制御部101から入力される情報に基づいて、端末200が送信した信号のチャネルに関する情報(例えば、優先度の高いチャネルに関する情報)を決定する。抽出部109は、決定した情報に基づいて、受信部108から入力される受信信号から、例えば、上りリンクデータ信号又はACK/NACK信号、若しくは両方が送信された無線リソース部分を抽出し、抽出した無線リソース部分を復調部110へ出力する。
 復調部110は、抽出部109から入力される信号(無線リソース部分)に基づいて、上りリンクデータ信号及びACK/NACK信号の少なくとも一つを復調し、復調結果を復号部111へ出力する。
 復号部111は、制御部101から入力される情報、及び、復調部110から入力される復調結果に基づいて、上りリンクデータ信号及びACK/NACK信号の少なくとも一つの誤り訂正復号を行い、復号後の受信ビット系列を得る。
 [端末の構成]
 図9は、本実施の形態に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図9において、端末200は、受信部201と、抽出部202と、復調部203と、復号部204と、制御部205と、符号化部206と、変調部207と、信号割当部208と、送信部209と、を有する。
 受信部201は、基地局100からの下りリンク信号(例えば、下りリンクデータ信号又は下りリンク制御情報)をアンテナを介して受信し,無線受信信号に対してダウンコバート又はA/D変換等のRF処理を行い、受信信号(ベースバンド信号)を得る。また、受信部201は、OFDM信号を受信する場合、受信信号に対してFFT処理を行い、受信信号を周波数領域に変換する。受信部201は、受信信号を抽出部202へ出力する。
 抽出部202は、制御部205から入力される、下りリンク制御情報の無線リソースに関する情報に基づいて、受信部201から入力される受信信号から、下りリンク制御情報が含まれ得る無線リソース部分を抽出し、復調部203へ出力する。また、抽出部202は、制御部205から入力されるデータ信号の無線リソースに関する情報に基づいて、下りリンクデータ信号が含まれる無線リソース部分を抽出し、復調部203へ出力する。
 また、抽出部202は、例えば、Scneario 1(換言すると、下りリンクデータ信号の受信時。例えば、図1を参照)の場合、制御部205から入力される優先度に関する情報に基づいて、受信信号から下りリンクデータ信号を抽出する。
 復調部203は、抽出部202から入力される信号を復調し、復調結果を復号部204へ出力する。
 復号部204は、復調部203から入力される復調結果に対して誤り訂正復号を行い、例えば、下りリンク受信データ、上位レイヤ制御信号、又は、下りリンク制御情報を得る。復号部204は、上位レイヤ制御信号及び下りリンク制御情報を制御部205へ出力し、下りリンク受信データを出力する。
 制御部205は、例えば、復号部204から入力される上位レイヤ制御信号に含まれるDCI受信のための情報(例えば、CORESET、サーチスペース設定又はDCI fieldに関する情報)、及び、下りリンク制御情報に示される無線リソース割当情報に基づいて、チャネルの優先度を決定する。制御部205は、決定した優先度に関する情報を抽出部202(例えば、Scenario 1の場合)、及び、符号化部206と信号割当部(例えば、Scenario 2, 3, 4の場合)へ出力する。なお、チャネルの優先度決定方法の一例については後述する。
 また、制御部205は、上りリンク信号の送信に関する情報を決定し、決定した情報を、符号化部206及び信号割当部208へ出力する。また、制御部205は、下りリンク信号の受信に関する情報を決定し、決定した情報を抽出部202に出力する。
 符号化部206は、制御部205から入力される情報に基づいて、上りリンクデータ信号、又は、下りリンクデータ信号に対するACK/NACK信号を符号化し、符号化ビット列を変調部207へ出力する。
 変調部207は、符号化部206から入力される符号化ビット列を変調し、変調後の信号(シンボル列)を信号割当部208へ出力する。
 信号割当部208は、制御部205から入力される情報に基づいて、変調部207から入力される信号を無線リソースへマッピングし、信号がマッピングされた上りリンク信号を送信部209へ出力する。
 また、信号割当部208は、例えば、Scenario 2,3及び4の場合(換言すると、上りリンク信号の送信時。例えば、図2、図3又は図4を参照)、制御部205から入力される優先度に関する情報に基づいて、送信部209へ信号を出力する上りリンクのチャネルを決定する。
 送信部209は、信号割当部208から入力される信号に対して、OFDM等の送信信号波形生成を行う。また、送信部209は、CPを用いるOFDM伝送の場合、信号に対してIFFT処理を行い、IFFT後の信号にCPを付加する。または、送信部209は、シングルキャリア波形を生成する場合には、変調部207の後段又は信号割当部208の前段にDFT(Discrete Fourier Transform)部が追加されてもよい(図示せず)。また、送信部209は、送信信号に対してD/A変換及びアップコンバート等のRF処理を行い、アンテナを介して基地局100に無線信号を送信する。
 [基地局100及び端末200の動作例]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
 図10は、本実施の形態に係る端末200の送受信処理に関するフローの一例を示す。
 図10において、端末200は、DL assignment又はUL grantを含むDCIを基地局100から受信する(ST101)。図10では、一例として、端末200は、異なる要求条件を有するサービスにそれぞれ対応するDCI#1及びDCI#2を受信する。
 DCIが送信される制御チャネルであるPDCCHには、例えば、CORESET及びサーチスペースが端末200に設定される。端末200は、例えば、CORESET内のPDCCH候補の位置であるサーチスペースをモニタし、端末200宛てのDCIを検出する。また、異なる要求条件を有するサービスに対して、異なるCORESET(又は、サーチスペース)が設定され得る。また、例えば、図5に示すように、異なる要求条件を有するサービスにそれぞれ対応するCORESETは、時間領域において重複して設定され得る。よって、端末200は、例えば、異なるCORESET(又は、サーチスペース)において、DCI#1及びDCI#2をそれぞれ検出する。
 端末200は、検出したDCI#1及びDCI#2の各々に含まれるDL assignment又はUL grantに基づいて、端末200に対して割り当てられたチャネルのリソースを示すリソース割当情報を取得する(ST102)。
 端末200は、取得したリソース割当情報に基づいて、例えば、異なる要求条件を有するサービスにそれぞれ対応するチャネル(例えば、PDSCH、PUSCH又はPUCCH)の割当リソース間の関係が、上述したScenario 1, 2, 3又は4の何れかに対応するか否かを判断する(ST103)。換言すると、端末200は、異なる要求条件を有するサービスにそれぞれ対応するチャネルの割当リソースが時間領域において重複するか否かを判断する。
 Scenario 1, 2, 3又は4の何れかに対応する場合(ST103:Yes)、端末200は、或る条件(condition)を満たすか否かを判断する(ST104)。
 実施の形態1における条件(以下、「Condition A」と呼ぶ)は、端末200が受信(換言すると、検出)したDCI#1及びDCI#2が含まれるリソース領域(例えば、CORESET、サーチスペース又はPDCCH。以下では、一例としてCORESETについて説明する)が時間領域において重複して設定されている場合である。
 端末200は、Condition Aを満たす場合、つまり、DCI#1及びDCI#2のそれぞれが含まれるCORESETが時間領域において重複して設定されている場合(ST104:Yes)、各DCIに含まれる優先度情報(Priority indication)に基づいて、送信又は受信を優先するチャネル(換言すると、チャネルの優先度)を決定する(ST105)。換言すると、端末200は、Condition Aを満たす場合、DCI#1及びDCI#2に対して、受信(又は検出)したタイミング(又は順序)に基づいてチャネルの優先度を決定しない。例えば、端末200は、Condition Aを満たす場合、各DCIの受信したタイミングが同一であると判断してよい。
 このように、端末200は、DCI#1及びDCI#2のそれぞれが含まれるCORESETが時間領域において重複する場合、Priority indicationに従ってチャネルの優先度を決定する決定方法を選択する。ここで、Priority indicationの一例として、DCIの1ビット(例えば、0又は1)によって示される優先度が設定され得る。
 例えば、Priority indicationにおいて、“1”が高い優先度を示し、“0”が低い優先度を示してもよい。例えば、端末200は、異なる要求条件を有するサービスに対するDCI#1及びDCI#2において、DCI#1のPriority indicationが1、かつ、DCI#2のPriority indicationが0の場合、DCI#1によって割り当てられるチャネルの方がDCI#2によって割り当てられるチャネルよりも優先度が高いと判断する。一方、端末200は、DCI#1のPriority indicationが0、かつ、DCI#2のPriority indicationが1の場合、DCI#2によって割り当てられるチャネルの方がDCI#1によって割り当てられるチャネルよりも優先度が高いと判断する。
 なお、Priority indicationのビット数は1ビットに限定されず、複数のビットでもよい。また、Priority indicationの値(例えば、0及び1)と優先度との対応付けは、上述した例に限定されない。また、上述したPriority indicationの一例は、他の実施の形態においても適用できる。
 図10において、端末200は、Condition Aを満たさない場合、例えば、DCI#1及びDCI#2のそれぞれが含まれるCORESETが時間領域において重複せずに設定されている場合(ST104:No)、DCI#1及びDCI#2に対して、受信(又は検出)した順序に基づいてチャネルの優先度を決定する(ST106)。例えば、端末200は、DCI#1及びDCI#2のうち、後から受信したDCIによって割り当てられるチャネルの優先度を、先に受信したDCIによって割り当てられるチャネルの優先度よりも高いと判断する。
 このように、端末200は、DCI#1及びDCI#2のそれぞれが含まれるCORESETが時間領域において重複しない場合、DCIの受信順序に従ってチャネルの優先度を決定する決定方法を選択する。
 端末200は、各チャネルのリソース割当情報、及び、決定した各チャネルの優先度に基づいて、DCI#1及びDCI#2の少なくとも一つのDCIによって割り当てられたチャネルの信号を受信又は送信する(ST107)。
 一方、ST103の処理において、Scenario 1, 2, 3及び4の何れかにも対応しない場合(ST103:No)、すなわち、異なる要求条件を有するサービスにそれぞれ対応するチャネルの割当リソースが時間領域において重複しない場合、端末200は、各チャネルのリソース割当情報に基づいて、DCI#1及びDCI#2によって割り当てられたチャネルの信号を受信又は送信する(ST108)。
 以上のように、本実施の形態では、端末200は、時間領域においてリソースの割り当てが重複するチャネル(例えば、URLLCに対応する第1チャネル及びeMBBに対応する第2チャネル)の優先度の決定方法を、第1チャネル及び第2チャネルそれぞれの割当を示すDCIに対応するCORESET、サーチスペース又はPDCCH等のリソースを示す情報(換言すると、制御情報に関するパラメータ)に基づいて決定する。
 例えば、本実施の形態では、端末200は、異なる要求条件を有するサービスに対応するDCIそれぞれに対応するCORESETが時間領域において重複するか否かに基づいて、Priority indicationに基づく優先度の決定方法(例えば、第1の決定方法)、及び、DCIの受信順序に基づく優先度の決定方法(例えば、第2の決定方法)の何れか一方を選択する。
 これにより、端末200は、複数のDCIがそれぞれ含まれるCORESETが時間領域において重複して設定されていない場合には、各DCIの受信順序に基づいて、チャネルの優先度を適切に決定できる。換言すると、端末200は、Priority indication等の通知無しで、チャネルの優先度をより簡易に決定できる。
 また、端末200は、複数のDCIがそれぞれ含まれるCORESETが時間領域において重複して設定される場合、例えば、DCIの各受信タイミングが同様である場合でも、Priority indicationに基づいて、優先するチャネルを明確に決定できる。
 よって、本実施の形態によれば、異なる要求条件を有するサービスに対応するチャネルが時間領域において重複し、かつ、時間領域において重複するチャネルのそれぞれの割当を示す制御情報を含むCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複する場合でも、端末200は、チャネルの優先度を適切に決定し、優先度に応じたチャネルの信号を送受信できる。これにより、本実施の形態では、要求条件に応じた適切な無線通信処理を実現できる。
 なお、実施の形態1では、端末200は、DCIを受信(又は検出)した際に、各DCIが含まれるCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複して設定されている場合、DCIによって通知されるPriority indicationに基づいて、優先するチャネルを決定する。ここで、例えば、URLLC向けに導入されるDCIでは、DCIによって通知される制御情報を柔軟に設定可能である。よって、URLLC向けに導入されるDCIでは、例えば、Priority indicationの有無についての設定も可能である。
 そこで、例えば、基地局100は、CORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複して設定される場合に、Priority indicationをDCIに含めて送信してもよい。換言すると、基地局100は、CORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複しない場合、Priority indicationをDCIに含めない。これにより、例えば、端末200においてPriority indicationに基づいてチャネルの優先度を決定しない場合、DCIサイズを低減できる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図8及び図9を援用して説明する。
 本実施の形態では、基地局100は、送信ビームフォーミングを適用する。例えば、図11に示すように、スロット内の連続するX個のOFDMシンボル内に複数のCORESET(又はサーチスペース)が設定され得る。例えば、図11では、異なる4個のビーム(Beam 1, Beam 2, Beam 3及びBeam 4)にそれぞれ対応する4個のCORESETが設定されている。
 本実施の形態に係る端末200の送受信処理に関するフローは、例えば、実施の形態1(例えば、図10を参照)と同様である。本実施の形態では、図10に示すST104の処理が実施の形態1と異なる。
 図10に示すST104において、端末200は、或る条件(condition)を満たすか否かを判断する(ST104)。
 実施の形態2における条件(以下、「Condition B」と呼ぶ)は、端末200が受信(換言すると、検出)したDCI#1及びDCI#2の少なくとも一方が含まれるリソース領域(例えば、CORESET、サーチスペース又はPDCCH。以下では、一例としてCORESETについて説明する)がスロット内の連続するX OFDMシンボル内に設定された複数のCORESETのうちの一つである場合である。換言すると、Condition Bは、DCI#1及びDCI#2の少なくとも一つがX OFDMシンボル内に設定された複数のCORESETの何れかに配置される場合である。
 端末200は、Condition Bを満たす場合、つまり、DCI#1及びDCI#2の少なくとも一方が含まれるCORESETがX OFDMシンボル内に設定された複数のCORESETの一つである場合(ST104:Yes)、各DCIに含まれる優先度情報(Priority indication)に基づいて、送信又は受信を優先するチャネル(換言すると、チャネルの優先度)を決定する(ST105)。換言すると、端末200は、Condition Bを満たす場合、DCI#1及びDCI#2に対して、受信(又は検出)したタイミング(又は順序)に基づいてチャネルの優先度を決定しない。例えば、端末200は、Condition Bを満たす場合、各DCIの受信したタイミングが同一であると判断してよい。
 このように、端末200は、DCI#1及びDCI#2の少なくとも一つがX OFDMシンボル内に設定されたCORESETの何れか一つに配置される場合、Priority indicationに従ってチャネルの優先度を決定する決定方法を選択する。
 一方、端末200は、Condition Bを満たさない場合、例えば、DCI#1及びDCI#2が含まれるCORESETがX OFDMシンボル内に設定された複数のCORESETではない場合(ST104:No)、DCI#1及びDCI#2に対して、受信(又は検出)した順序に基づいてチャネルの優先度を決定する(ST106)。例えば、端末200は、DCI#1及びDCI#2のうち、後から受信したDCIによって割り当てられるチャネルの優先度を、先に受信したDCIによって割り当てられるチャネルの優先度よりも高いと判断する。
 このように、端末200は、DCI#1及びDCI#2の少なくとも一つがX OFDMシンボル内に設定されたCORESETの何れか一つに配置されない場合、DCIの受信順序に従ってチャネルの優先度を決定する決定方法を選択する。
 例えば、図11において、URLLC用のDCIを含むPDCCHは、eMBB用のDCIを含むPDCCHよりも時間領域において先のリソースに割り当てられている。よって、仮に、端末200がDCIの受信順序に基づいてチャネルの優先度を決定する場合には、eMBB用のDCIによって割り当てられるチャネルの優先度は、URLLC用のDCIによって割り当てられるチャネルの優先度よりも高く設定される。しかし、上述したように、図11において、URLLC用のDCIには、送信ビームフォーミング(例えば、Beam 1~4)が適用され、URLLC用のDCIを含むPDCCHは、当該PDCCHに対して適切なビーム(図11ではBeam 2)に対応付けられたCORESET内に配置される。このように、Condition Bを満たす場合、送信ビームフォーミングが適用されるDCI(又はPDCCH)に対して時間領域のスケジューリングが制限されている。
 これに対して、本実施の形態では、Condition Bを満たす場合、例えば、DCI(又はPDCCH)に対してビームフォーミングが適用されている場合には、端末200は、DCIの受信(又は、検出)のタイミングに依らず、Priority indicationに基づいて、チャネルの優先度を適切に決定できる。例えば、図11において、Priority indicationに基づいて、URLLC用のDCIによって割り当てられるチャネルの優先度が、eMBB用のDCIによって割り当てられるチャネルの優先度よりも高く設定されてよい。
 このように、本実施の形態では、端末200は、時間領域においてリソースの割り当てが重複するチャネル(例えば、URLLCに対応する第1チャネル及びeMBBに対応する第2チャネル)の優先度の決定方法を、DCIに設定可能な複数のビームにそれぞれ対応するリソースを示す情報(例えば、X OFDMシンボル)に基づいて決定する。
 例えば、本実施の形態では、端末200は、異なる要求条件を有するサービスに対応するDCIの少なくとも一つが、複数のビームにそれぞれ対応するCORESETに配置されるか否かに基づいて、Priority indicationに基づく優先度の決定方法、及び、DCIの受信順序に基づく優先度の決定方法の何れか一方を選択する。
 これにより、本実施の形態によれば、異なる要求条件を有するサービスに対応するチャネルが時間領域において重複し、かつ、ビームフォーミングの適用によってDCIの時間領域のスケジューリングが制限される場合でも、端末200は、チャネルの優先度を適切に決定し、優先度に応じたチャネルの信号を送受信できる。これにより、本実施の形態では、要求条件に応じた適切な無線通信処理を実現できる。
 なお、本実施の形態において、Xシンボルはスロット内のシンボル数(例えば、14シンボル)の範囲で設定されてよい。また、Xの値は、規格において決定された値でもよく、セル固有、グループ固有又は端末固有の上位レイヤ信号によって静的に設定されてもよい。
 また、例えば、URLLCではスロットよりも短い時間単位(例えば、サブスロットとも呼ぶ)の導入が検討されている。例えば、サブスロットは、7シンボルで構成される時間単位でもよい(7シンボルに限らない)。例えば、本実施の形態において説明したスロットは、サブスロットに置き換えられてもよい。
 (実施の形態3)
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図8及び図9を援用して説明する。
 本実施の形態では、基地局100は、送信ビームフォーミングを適用する。例えば、図12に示すように、空間的な受信パラメータの異なる複数のリソース領域(例えば、CORESET、サーチスペース又はPDCCH。以下では、一例としてCORESETについて説明する)が設定され得る。なお、空間的な受信パラメータは、例えば、QCL(Quasi Co-Location)-TypeDと呼ばれることもある。異なるQCL-TypeDは、例えば、異なるビームの設定を示す。例えば、図12では、4種類の空間的な受信パラメータ(例えば、Beam 1, Beam 2, Beam 3及びBeam 4のそれぞれに対応)にそれぞれ対応する4個のCORESETが設定されている。
 本実施の形態では、例えば、図12に示すように、異なるQCL-TypeDを有するCORESETの集合が定義される。
 本実施の形態に係る端末200の送受信処理に関するフローは、例えば、実施の形態1(例えば、図10を参照)と同様である。本実施の形態では、図10に示すST104の処理が実施の形態1と異なる。
 図10に示すST104において、端末200は、或る条件(condition)を満たすか否かを判断する(ST104)。
 実施の形態3における条件(以下、「Condition C」と呼ぶ)は、端末200が受信(換言すると、検出)したDCI#1及びDCI#2の少なくとも一方が含まれるCORESETが、上述したCORESETの集合に含まれる場合である。換言すると、Condition Cは、DCI#1及びDCI#2の少なくとも一つがCORESETの集合内のCORESETに配置される場合である。
 端末200は、Condition Cを満たす場合、つまり、DCI#1及びDCI#2の少なくとも一方が含まれるCORESETがCORESETの集合に含まれる場合(ST104:Yes)、各DCIに含まれる優先度情報(Priority indication)に基づいて、送信又は受信を優先するチャネル(換言すると、チャネルの優先度)を決定する(ST105)。換言すると、端末200は、Condition Cを満たす場合、DCI#1及びDCI#2に対して、受信(又は検出)したタイミング(又は順序)に基づいてチャネルの優先度を決定しない。例えば、端末200は、Condition Cを満たす場合、各DCIの受信したタイミングが同一であると判断してよい。
 このように、端末200は、DCI#1及びDCI#2の少なくとも一つが、複数のQCL-TypeDにそれぞれ対応するリソース(例えば、CORESETの集合)の何れか一つに配置される場合、Priority indicationに従ってチャネルの優先度を決定する決定方法を選択する。
 一方、端末200は、Condition Cを満たさない場合、例えば、DCI#1及びDCI#2が含まれるCORESETがCORESETの集合に含まれない場合(ST104:No)、DCI#1及びDCI#2に対して、受信(又は検出)した順序に基づいてチャネルの優先度を決定する(ST106)。例えば、端末200は、DCI#1及びDCI#2のうち、後から受信したDCIによって割り当てられるチャネルの優先度を、先に受信したDCIによって割り当てられるチャネルの優先度よりも高いと判断する。
 このように、端末200は、DCI#1及びDCI#2の少なくとも一つが、複数のQCL-TypeDにそれぞれ対応するリソース(例えば、CORESETの集合)の何れか一つに配置されない場合、DCIの受信順序に従ってチャネルの優先度を決定する決定方法を選択する。
 例えば、図12において、URLLC用のDCIを含むPDCCHは、eMBB用のDCIを含むPDCCHよりも時間領域において先のリソースに割り当てられている。よって、仮に、端末200がDCIの受信順序に基づいてチャネルの優先度を決定する場合には、eMBB用のDCIによって割り当てられるチャネルの優先度は、URLLC用のDCIによって割り当てられるチャネルの優先度よりも高く設定される。しかし、図12において、URLLC用のDCIには、送信ビームフォーミング(例えば、Beam 1~4)が適用され、URLLC用のDCIを含むPDCCHは、当該PDCCHに対して適切なQCL-TypeD(空間的な受信パラメータ)に対応付けられたCORESET内に配置される。このように、Condition Cを満たす場合、送信ビームフォーミングが適用されるDCI(又はPDCCH)に対して時間領域のスケジューリングが制限されている。
 これに対して、本実施の形態では、Condition Cを満たす場合、例えば、DCI(又はPDCCH)に対してビームフォーミングが適用されている場合には、端末200は、DCIの受信(又は、検出)のタイミングに依らず、Priority indicationに基づいて、チャネルの優先度を適切に決定できる。例えば、図12において、Priority indicationに基づいて、URLLC用のDCIによって割り当てられるチャネルの優先度が、eMBB用のDCIによって割り当てられるチャネルの優先度よりも高く設定されてよい。
 このように、本実施の形態では、端末200は、時間領域においてリソースの割り当てが重複するチャネル(例えば、URLLCに対応する第1チャネル及びeMBBに対応する第2チャネル)の優先度の決定方法を、DCIに設定可能な複数の空間パラメータ(例えば、QCL-TypeD)にそれぞれ対応するリソースを示す情報(例えば、CORESETの集合)に基づいて決定する。
 例えば、本実施の形態では、端末200は、異なる要求条件を有するサービスに対応するDCIの少なくとも一つが、上記集合内のCORESETに配置されるか否かに基づいて、Priority indicationに基づく優先度の決定方法、及び、DCIの受信順序に基づく優先度の決定方法の何れか一方を選択する。
 これにより、本実施の形態によれば、異なる要求条件を有するサービスに対応するチャネルが時間領域において重複し、かつ、ビームフォーミングの適用によってDCIの時間領域のスケジューリングが制限される場合でも、端末200は、チャネルの優先度を適切に決定し、優先度に応じたチャネルの信号を送受信できる。これにより、本実施の形態では、要求条件に応じた適切な無線通信処理を実現できる。
 なお、本実施の形態おいて、異なるQCL-TypeDが設定されたCORESETの集合の設定方法について、例えば、上位レイヤ信号によって、CORESET又はサーチスペースの番号を含む集合が設定されてもよい。また、CORESETの集合に対する時間区間を導入し、時間区間に含まれる異なるQCL-TypeDが設定されたCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)を1つの集合と見なしてもよい。時間区間は、例えば、1スロットでもよく、1スロットと異なる時間長でもよい。
 また、例えば、URLLCではスロットよりも短い時間単位(例えば、サブスロットとも呼ぶ)の導入が検討されている。例えば、サブスロットは、7シンボルで構成される時間単位でもよい(7シンボルに限らない)。例えば、本実施の形態において説明したスロットは、サブスロットに置き換えられてもよい。
 (実施の形態4)
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図8及び図9を援用して説明する。
 本実施の形態では、例えば、端末200がDCIを受信(又は、検出)した際に、各DCIが含まれるリソース領域(例えば、CORESET、サーチスペース又はPDCCH。以下では、一例としてCORESETについて説明する)が時間領域において重複して設定されている場合(換言すると、Condition Aの場合)に、チャネルの優先度を決定するための「参照タイミング」が導入される。
 参照タイミングは、例えば、CORESETの設定における先頭シンボル位置でもよく、最後のシンボル位置でもよい。
 図13は、本実施の形態に係る端末200の送受信処理に関するフローの一例を示す。なお、図13において、実施の形態1(例えば、図10)と同様の処理には同一の符号を付し、その説明を省略する。例えば、図13では、ST201の処理が実施の形態1(例えば、図10のST105の処理)と異なる。
 図13において、端末200は、Condition Aを満たす場合、つまり、DCI#1及びDCI#2のそれぞれが含まれるCORESETが時間領域において重複して設定されている場合(ST104:Yes)、各DCIが含まれるCORESETに対応する参照タイミングに基づいて、送信又は受信を優先するチャネル(換言すると、チャネルの優先度)を決定する(ST201)。例えば、端末200は、DCI#1及びDCI#2のうち、参照タイミングが時間領域において遅いDCIによって割り当てられたチャネルの優先度がより高いと判断する。
 このように、端末200は、DCI#1及びDCI#2のそれぞれが含まれるCORESETが時間領域において重複する場合、DCI#1及びDCI#2それぞれに対応するリソース(例えば、CORESET、サーチスペース又はPDCCH)の時間領域における位置に関する情報に基づいてチャネルの優先度を決定する決定方法を選択する。
 一方、端末200は、DCI#1及びDCI#2のそれぞれが含まれるCORESETが時間領域において重複しない場合、DCIの受信順序に従ってチャネルの優先度を決定する決定方法を選択する(図13のST106)。
 以上のように、本実施の形態では、端末200は、時間領域においてリソースの割り当てが重複するチャネル(例えば、URLLCに対応する第1チャネル及びeMBBに対応する第2チャネル)の優先度の決定方法を、第1チャネル及び第2チャネルそれぞれの割当を示すDCIに対応するCORESET、サーチスペース又はPDCCH等のリソースを示す情報(換言すると、制御情報に関するパラメータ)に基づいて決定する。
 例えば、本実施の形態では、端末200は、異なる要求条件を有するサービスに対応するDCIそれぞれに対応するCORESETが時間領域において重複するか否かに基づいて、DCIそれぞれに対応するCORESETの参照タイミングに基づく優先度の決定方法、及び、DCIの受信順序に基づく優先度の決定方法の何れか一方を選択する。
 これにより、端末200は、複数のDCIがそれぞれ含まれるCORESETが時間領域において重複しない場合には、各DCIの受信順序に基づいて、チャネルの優先度を適切に決定できる。また、端末200は、複数のDCIがそれぞれ含まれるCORESETが時間領域において重複する場合でも、CORESETの参照タイミングに基づいて、優先するチャネルを明確に決定できる。換言すると、端末200は、基地局100からの通知無しで、チャネルの優先度をより簡易に決定できる。
 よって、本実施の形態によれば、異なる要求条件を有するサービスに対応するチャネルが時間領域において重複した場合でも、端末200は、チャネルの優先度を適切に決定し、優先度に応じたチャネルの信号を送受信できる。これにより、本実施の形態では、要求条件に応じた適切な無線通信処理を実現できる。
 (実施の形態4のバリエーション)
 チャネルの優先度を決定するパラメータは、参照タイミング(例えば、DCIが含まれるリソース領域の時間領域における位置)に限定されない。
 複数のリソース領域(例えば、CORESET、サーチスペース又はPDCCH。ここでは、一例としてCORESETについて説明する)が時間領域において重複して設定される場合、例えば、図5に示すように、各CORESET設定における先頭シンボル位置(又は、最後のシンボル位置)が同一に設定される場合もあり得る。そこで、例えば、CORESETの設定における時間長又はシンボル数(換言すると、CORESETの時間領域における長さ)が、チャネルの優先度を決定するためのパラメータに設定されてもよい。
 端末200は、例えば、CORESETの時間長又はシンボル数がより短いCORESETにおいて送信されたDCIによって割り当てられるチャネルの優先度をより高く設定してもよい。例えば、図5に示す例では、URLLC用のCORESETの時間長は、eMBB用のCORESETの時間長よりも短い。よって、図5に示す例では、URLLC用のCORESETにおいて送信されたDCIによって割り当てられるチャネルの優先度は、eMBB用のCORESETにおいて送信されたDCIによって割り当てられるチャネルの優先度よりも高く設定されてよい。
 また、チャネルの優先度を決定するパラメータは、参照タイミング、及び、CORESETの時間長(例えば、シンボル数)の双方を含んでもよい。
 例えば、端末200は、DCIを受信(又は検出)した際、各DCIが含まれるCORESETが時間領域において重複して設定されている場合、まず、参照タイミングに基づいてチャネルの優先度を判断する。この際、端末200は、参照タイミング(又は優先度)が同一である場合、CORESETの時間長(又はシンボル数)が短いDCIによって割り当てられたチャネルの優先度がより高いと判断してもよい。
 または、端末200は、DCIを受信(又は検出)した際、各DCIが含まれるCORESETが時間領域において重複して設定されている場合、まず、CORESETの時間長に基づいてチャネルの優先度を判断する。この際、端末200は、時間長(又は優先度)が同一である場合、参照タイミングが遅いDCIによって割り当てられたチャネルの優先度がより高いと判断してもよい。
 (実施の形態5)
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図8及び図9を援用して説明する。
 上述したように、端末200には、例えば、DCIを送信する制御チャネルであるPDCCHに対して、例えば、CORESET又はサーチスペースが設定される。端末200は、CORESET内のPDCCH候補の位置であるサーチスペースをモニタし、端末200宛てのDCIを検出する。また、端末200には、異なる要求条件を有するサービスに対して異なるCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が設定され得る。
 本実施の形態では、端末200に対して、複数のCORESETが時間領域において重複して設定されることが禁止される。換言すると、端末200に設定される複数のCORESETは、時間領域において重複せずに設定される。
 本実施の形態によれば、端末200は、DCIを受信(又は、検出)した際、各DCIが含まれるCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複して設定されないので、各DCIを順次受信できる。よって、端末200は、例えば、DCIの受信タイミング(換言すると、受信順序)に基づいて、各DCIによって割り当てられるチャネルの優先度を決定できる。例えば、端末200は、CORESETが時間領域において重複して設定されないので、各DCIの受信タイミングを明確に区別でき、優先するチャネルを明確に決定できる。
 よって、本実施の形態によれば、異なる要求条件を有するサービスに対応するチャネルが時間領域において重複した場合でも、端末200は、チャネルの優先度を適切に決定し、優先度に応じたチャネルの信号を送受信できる。これにより、本実施の形態では、要求条件に応じた適切な無線通信処理を実現できる。
 (実施の形態6)
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図8及び図9を援用して説明する。
 例えば、実施の形態1~3の各々においては、或る条件(例えば、Condition A, B又はC)下において、端末200は、DCIによって通知されるPriority indicationに基づいてチャネルの優先度を決定する。
 ここで、端末200に対して時間領域において重複して割り当てられるチャネルの優先度が同一になる場合もあり得る。例えば、Priority indicationにおいて、“1”が高い優先度を示し、“0”が低い優先度を示す場合について説明する。この場合、異なる要求条件を有するサービスに対するDCI(DCI#1及びDCI#2)において、DCI#1及びDCI#2の双方のPriority indicationが1又は0の同一値である場合、端末200は、DCI#1及びDCI#2のそれぞれによって割り当てられるチャネルの優先度が同一であると判断する。
 または、端末200に対して時間領域において重複して割り当てられるチャネルには、Priority indicationを含まないDCIによって割り当てられたチャネルが含まれる場合もあり得る。
 例えば、端末200が複数の異なる要求条件を有するサービス(例えば、eMBB及びURLLC)に対応する場合、URLLCについては、Priority indicaitonを含むDCI(換言すると、新たに導入されるDCI)が設定され得る。一方、eMBBについては、Priority indicationを含まないDCI(換言すると、既存のNRのDCI)が設定される場合も想定される。この場合、複数の異なる要求条件を有するサービスに対するチャネルのうち、少なくとも一つのチャネルを割り当てるDCIにPriority indicationが含まれないケースが発生し得る。
 そこで、本実施の形態では、これらの場合におけるチャネルの優先度を決定する方法について説明する。
 以下、本実施の形態における端末200の動作例1及び動作例2についてそれぞれ説明する。
 <動作例1>
 動作例1では、同一の優先度を有するチャネルが時間領域において重複した場合の端末200の動作例について説明する。
 図14は、本実施の形態に係る端末200の送受信処理に関するフローの一例を示す。なお、図14において、実施の形態1(例えば、図10)又は実施の形態4(例えば、図13)と同様の処理には同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図14において、端末200は、或る条件(例えば、Condition A、Condition B又はCondition C)を満たす場合(ST104:Yes)、各DCIに含まれるPriority indicationに基づいて、送信又は受信を優先するチャネルを決定する(ST105)。
 ここで、端末200は、各DCIによって通知されるPriority indicationによって各チャネルについて決定した優先度が同一であるか否かを判断する(ST301)。換言すると、端末200は、ST105の処理によってチャネルの優先度を明確に判断できるか否かを判断する。各DCIによって通知されるPriority indication(優先度)が同一ではない場合(ST301:No)、端末200は、ST107の処理を行う。
 一方、各DCIによって通知されるPriority indication(優先度)が同一である場合(ST301:Yes)、端末200は、例えば、実施の形態4と同様、DCIそれぞれに対応するリソース(例えば、CORESET、サーチスペース又はPDCCH)の時間領域における位置(例えば、参照タイミング。又は、時間長(又はシンボル数))に基づいてチャネルの優先度を決定する(ST201)。
 換言すると、端末200は、例えば、図14に示すように、実施の形態1~3の何れかのようにPriority indicationに基づいて各チャネルについて決定される優先度が同一の場合、実施の形態4のように参照タイミングに基づく優先度の決定処理に移行してよい。
 図15は、本実施の形態に係る端末200の送受信処理に関するフローの他の例を示す。なお、図15において、図14と同様の処理には同一の符号を付し、その説明を省略する。
 例えば、図15では、各DCIによって通知されるPriority indicationによって各チャネルについて決定した優先度が同一である場合(ST301:Yes)の動作が、図14に示す動作と異なる。
 図15において、端末200は、各DCIによって通知されるPriority indication(優先度)が同一である場合(ST301:Yes)、Condition B及びCondition Cの何れかと、Condition Aとのうち、何れの条件を満たすかを判断する(ST401)。換言すると、端末200は、DCIそれぞれに対応するCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複するか否かを判断する。
 DCIそれぞれに対応するCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複する場合、例えば、Condition Aの場合(ST401:Yes)、端末200は、例えば、実施の形態4と同様、参照タイミングに基づいてチャネルの優先度を決定してよい(ST201)。換言すると、端末200は、例えば、実施の形態1~3の何れかのようにPriority indicationに基づいて決定される各チャネルの優先度が同一の場合、かつ、各DCIが含まれるCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複して設定されている場合、実施の形態4のように参照タイミングに基づく優先度の決定処理に移行してよい。
 一方、図15において、DCIそれぞれに対応するCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が時間領域において重複しない場合、例えば、Condition B又はCondition Cの場合(ST401:No)、端末200は、例えば、DCIの受信順序に基づいてチャネルの優先度を決定してよい。
 <動作例2>
 動作例2では、複数の異なる要求条件を有するサービスに対するチャネルのうち少なくとも一つのチャネルを割り当てるDCIにPriority indicationが含まれない場合の端末200の動作例について説明する。
 例えば、端末200は、異なる要求条件を有するサービスに対するDCI(例えば、DCI#1及びDCI#2とする)をそれぞれ受信(又は、検出)する。
 このとき、DCI#1及びDCI#2のうち何れか一方のDCI(例えば、DCI#1)にPriority indicationが含まれ、他方のDCI(例えば、DCI#2)にPriority indicationが含まれない場合があり得る。
 この場合、端末200は、例えば、DCI#1のPriority indicationが1の場合(例えば、高い優先度を示す場合)、DCI#1によって割り当てられるチャネルの優先度が、DCI#2によって割り当てられるチャネルの優先度よりも高いと判断してよい。
 一方、端末200は、例えば、DCI#1のPriority indicationが0の場合(例えば、低い優先度を示す場合)、DCI#2によって割り当てられるチャネルの優先度が、DCI#1によって割り当てられるチャネルの優先度よりも高いと判断してもよい。または、端末200は、この場合、DCI#1及びDCI#2のそれぞれによって割り当てられるチャネルの優先度が同一と判断してもよい。
 また、端末200は、DCI#1及びDCI#2の双方ともPriority indicationが含まれない場合、DCI#1及びDCI#2のそれぞれによって割り当てられるチャネルの優先度が同一と判断してもよい。
 なお、端末200は、DCI#1及びDCI#2のそれぞれによって割り当てられるチャネルの優先度が同一と判断した場合には、例えば、上述したように、図14又は図15に示す動作を行ってもよい。
 以上、動作例1及び動作例2について説明した。
 このように、本実施の形態によれば、Priority indicationによって決定されるチャネルの優先度が同一である場合、又は、端末200に通知される複数のDCIの少なくとも一つにPriority indicationが含まれない場合でも、端末200は、チャネルの優先度を適切に決定し、優先度に応じたチャネルの信号を送受信できる。これにより、本実施の形態では、要求条件に応じた適切な無線通信処理を実現できる。
 以上、本開示の一実施例について説明した。
 (他の実施の形態)
 (1)NRでは、例えば、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)がサポートされる。
 キャリアアグリゲーションでは、例えば、PDCCHが送信されるキャリアと、当該PDCCHによって割り当てられるPDSCHが送信されるキャリアとが異なる運用(例えば、「クロスキャリアスケジューリング」と呼ばれる)が可能である。
 また、キャリアアグリゲーションでは、例えば、異なるNumerology(換言すると、サブキャリア間隔(SCS:subcarrier spacing))を有するキャリア間でのクロスキャリアスケジューリングがサポートされる。
 図16は、異なるNumerologyを有するキャリア間でのクロスキャリアスケジューリングの一例を示す。
 図16に示す例では、何れのキャリア(例えば、SCS=15kHzのCarrier 1及びSCS=30kHzのCarrier 2)でも同一のシンボル数(例えば、3シンボル)のCORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)が設定されている。図16に示すように、異なるNumerologyを有するキャリア間では、CORESET(又は、サーチスペース又はPDCCH)のシンボル数が同一でも、CORESET長(時間長)は異なる。図16では、Carrier 2におけるCORESET(例えば、3シンボル)の時間長は、Carrier 1におけるCORESET(例えば、3シンボル)の時間長よりも短い。
 ここで、図16に示す2つのCORESETの状況は、例えば、図5に示す複数のCORESETが時間領域において重複して設定される状況に相当する。そこで、例えば、異なるNumerologyを有するキャリア間でのクロスキャリアスケジューリングにおいて、各キャリアからスケジューリングされたPDSCHが同一キャリア内において時間領域において重複した場合、端末200は、例えば、実施の形態1、実施の形態4及び実施の形態6の少なくとも一つに基づいて動作してもよい。
 (2)NRでは、例えば、キャリアアグリゲーションがサポートされる。NRにおけるInter-bandキャリアグリゲーションでは、例えば、端末200は異なるキャリア間における受信スロットタイミング差(換言すると、時間差)がある場合を許容する(例えば、非特許文献5を参照)。例えば、周波数レンジ1(FR(Frequency Range)1、例えば、6GHz以下)では、最大で33usの受信スロットタイミング差を許容する。
 例えば、端末200がDCIの受信タイミングにおいて、チャネルの優先度を判断する際に、キャリア間の受信スロットタイミング差が有る場合、図17に示すように、絶対時間におけるDCIの受信タイミングではなく、受信スロットタイミング差(換言すると、時間差)を補正して受信スロットタイミングを合わせた後に、DCIの受信タイミングを判断してもよい。
 (3)上述した各実施の形態では、異なる要求条件を有するサービスに対するチャネル(換言すると、受信リソース又は送信リソース)が時間領域において重複する場合に、端末200がチャネルの優先度を決定する方法について説明した。
 端末200は、チャネルの優先度を決定後、例えば、上述したシナリオ(Scenario 1~4の各々)において以下の動作を行ってもよい。
 <Scenario 1(例えば、図1を参照)>
 端末200が複数のPDSCHを同時に受信(又は、復調及び復号処理)できない場合、端末200は、優先度の高いPDSCHを受信(又は、復調及び復号処理)する。一方、端末200は、優先度の低いPDSCHの受信(又は、復調及び復号処理)を行わない。また、端末200は、受信(又は、復調及び復号処理)を行わない優先度の低いPDSCHに対してNACKを生成して、基地局100へフィードバックしてもよい。
 <Scenario 2(例えば、図2を参照)>
 端末200が複数のPUSCHを同時に送信できない場合、端末200は、優先度の高いPUSCHを送信し、優先度の低いPUSCHを送信しない。
 または、端末200は、複数のPUSCHを同時に送信できるものの、送信電力の総和が最大送信電力を超える場合、優先度の低いPUSCHの送信電力を制御(スケーリング)してもよい。
 <Scenario 3(例えば、図3を参照)>
 端末200が複数のPUCCHを同時に送信できない場合、端末200は、優先度の高いチャネルに対するACK/NACKを含むPUCCHを送信する。一方、端末200は、優先度の低いチャネルに対するACK/NACKをドロップしてもよい(換言すると、送信しなくてよい)。
 または、端末200は、優先度の低いチャネルに対するACK/NACKを優先度の高いチャネルに対するACK/NACKに多重して、1つのPUCCHにおいて各ACK/NACKを送信してもよい。このとき、端末200は、優先度の高いチャネルに対するACK/NACKから順にPUCCHへ多重してもよい。また、端末200は、PUCCHに設定されたリソースに余裕がある場合、優先度の低いチャネルに対するACK/NACKを当該PUCCHへ多重してもよい。
 または、端末200は、複数のPUCCHを同時に送信できるものの、送信電力の総和が最大送信電力を超える場合、優先度の低いPUCCHの送信電力を制御(スケーリング)してもよい。
 <Scenario 4(例えば、図4を参照)>
 端末200がPUSCH及びPUCCHを同時に送信できない場合、端末200は、優先度の高いチャネル(PUSCH又はPUCCH)を送信し、優先度の低いチャネル(PUSCH又はPUCCH)をドロップしてもよい(換言すると、送信しなくてもよい)。
 または、端末200は、ACK/NACKをPUSCHに多重して送信してもよい。
 または、端末200が複数のPUSCH及びPUCCHを同時に送信できるものの、送信電力の総和が最大送信電力を超える場合、優先度の低いチャネル(PUSCH又はPUCCH)の送信電力を制御(スケーリング)してもよい。
 (4)Priority indicationは、DCIによって明示的に通知される場合に限定されず、暗示的に通知されてもよい。
 例えば、Priority indicationは、DCI format、RNTI又はサーチスペースによって暗示的に通知され、端末200は、DCI format、RNTI又はサーチスペースに基づいて、チャネルの優先度を決定してもよい。
 例えば、DCI formatの場合、端末200は、URLLC用に導入されるDCI formatのDCIを受信した場合、当該DCIによって割り当てられるチャネルの優先度を、他のDCI formatのDCIによって割り当てられるチャネルよりも高い優先度と判断してもよい。
 また、例えば、RNTIの場合、端末200は、検出したRNTIがC-RNTIと異なる場合、例えば、Rel.15においてURLLC用に導入されたMCS-C-RNTI又は新たにURLLC向けに導入されるRNTIである場合、対応するDCIによって割り当てられるチャネルの優先度を、他のDCIによって割り当てられるチャネルよりも高い優先度と判断してもよい。
 また、サーチスペースの場合、端末200は、DCIを検出したサーチスペースに設定されたサーチスペース番号に基づいて、当該DCIによって割り当てられるチャネルの優先度を判断してもよい。
 Priority indication(例えば、チャネルの優先度)が暗示的に通知されることにより、シグナリング量を低減できる。
 なお、Priority indicationの暗示的な通知方法は、これらに限定されない。例えば、端末200がチャネル(例えば、eMBB及びURLLC)の優先度を判断可能なパラメータと、チャネルの優先度とが関連付けられればよい。
 (5)上記各実施の形態において、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンク制御チャネル、及び、上りリンクデータチャネルは、それぞれ、PDCCH、PDSCH、PUCCH、及び、PUSCHに限らず、他の名称の制御チャネルでもよい。
 (6)時間リソースの単位は、上記各実施の形態において説明した時間リソース(例えば、スロット又はサブスロット)に限定されず、他の時間リソース単位(例えば、サブフレーム又はフレーム等)でもよい。
 (7)異なる要求条件を有するサービスは、eMBB及びURLLCに限定されず、他のサービスでもよい。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、時間領域においてリソースの割り当てが互いに重複する第1チャネルおよび第2チャネルの優先度の決定方法を、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルそれぞれの割当を示す制御情報に関するパラメータに基づいて決定する制御回路と、前記優先度に基づいて、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルの少なくとも1つに対する信号の送信又は受信を行う通信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記制御回路は、前記パラメータに基づいて、基地局から受信した前記優先度を示す通知情報に従って前記優先度を決定する第1の決定方法、及び、前記制御情報の受信順序に従って前記優先度を決定する第2の決定方法の何れか一方を選択する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記パラメータは、前記制御情報に対応するリソースを示す情報を含み、前記制御回路は、前記制御情報に対応するリソースが時間領域において重複する場合、前記第1の決定方法を選択する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記制御回路は、前記制御情報に対応するリソースが時間領域において重複しない場合、前記第2の決定方法を選択する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記パラメータは、前記制御情報に設定可能な複数のビームにそれぞれ対応するリソースを示す情報を含み、前記制御回路は、前記制御情報の少なくとも一つが前記複数のビームにそれぞれ対応するリソースの何れか一つに配置される場合、前記第1の決定方法を選択する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記制御回路は、前記制御情報の少なくとも一つが前記複数のビームにそれぞれ対応するリソースの何れか一つに配置されない場合、前記第2の決定方法を選択する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記パラメータは、前記制御情報に設定可能な複数の空間パラメータにそれぞれ対応するリソースを示す情報を含み、前記制御回路は、前記制御情報の少なくとも一つが前記複数の空間パラメータにそれぞれ対応するリソースの何れか一つに配置される場合、前記第1の決定方法を選択する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記制御回路は、前記制御情報の少なくとも一つが前記複数の空間パラメータにそれぞれ対応するリソースの何れか一つに配置されない場合、前記第2の決定方法を選択する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記パラメータは、前記制御情報に対応するリソースを示す情報を含み、前記制御回路は、前記制御情報に対応するリソースが時間領域において重複する場合、前記制御情報それぞれに対応するリソースの時間領域における位置及び長さの少なくとも一つに関する情報に基づいて前記優先度を決定する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記制御回路は、前記制御情報に対応するリソースが時間領域において重複しない場合、前記制御情報の受信順序に基づいて前記優先度を決定する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記制御回路は、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルについて決定した前記優先度が同一の場合、前記制御情報それぞれに対応するリソースの時間領域における位置及び長さの少なくとも一つに関する情報に基づいて、前記優先度を決定する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記制御回路は、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルについて決定した前記優先度が同一の場合、かつ、前記制御情報それぞれに対応するリソースが時間領域において重複する場合、前記制御情報それぞれに対応するリソースの時間領域における位置及び長さの少なくとも一つに関する情報に基づいて、前記優先度を決定する。
 本開示の一実施例に係る端末において、前記制御回路は、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルについて決定した前記優先度が同一の場合、かつ、前記制御情報それぞれに対応するリソースが時間領域において重複しない場合、前記制御情報の受信順序に基づいて、前記優先度を決定する。
 本開示の一実施例に係る通信方法は、時間領域においてリソースの割り当てが互いに重複する第1チャネルおよび第2チャネルの優先度の決定方法を、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルそれぞれの割当を示す制御情報に関するパラメータに基づいて決定し、前記優先度に基づいて、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルの少なくとも1つに対する信号の送信又は受信を行う。
 2019年4月26日出願の62/839,128の米国仮出願、及び、2019年5月9日出願の特願2019-089057の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、移動通信システムに有用である。
 100 基地局
 101,205 制御部
 102 上位制御信号生成部
 103 下りリンク制御情報生成部
 104,206 符号化部
 105,207 変調部
 106,208 信号割当部
 107,209 送信部
 108,201 受信部
 109,202 抽出部
 110,203 復調部
 111,204 復号部
 200 端末

Claims (14)

  1.  時間領域においてリソースの割り当てが互いに重複する第1チャネルおよび第2チャネルの優先度の決定方法を、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルそれぞれの割当を示す制御情報に関するパラメータに基づいて決定する制御回路と、
     前記優先度に基づいて、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルの少なくとも1つに対する信号の送信又は受信を行う通信回路と、
     を具備する端末。
  2.  前記制御回路は、前記パラメータに基づいて、基地局から受信した前記優先度を示す通知情報に従って前記優先度を決定する第1の決定方法、及び、前記制御情報の受信順序に従って前記優先度を決定する第2の決定方法の何れか一方を選択する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記パラメータは、前記制御情報に対応するリソースを示す情報を含み、
     前記制御回路は、前記制御情報に対応するリソースが時間領域において重複する場合、前記第1の決定方法を選択する、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御回路は、前記制御情報に対応するリソースが時間領域において重複しない場合、前記第2の決定方法を選択する、
     請求項3に記載の端末。
  5.  前記パラメータは、前記制御情報に設定可能な複数のビームにそれぞれ対応するリソースを示す情報を含み、
     前記制御回路は、前記制御情報の少なくとも一つが前記複数のビームにそれぞれ対応するリソースの何れか一つに配置される場合、前記第1の決定方法を選択する、
     請求項2に記載の端末。
  6.  前記制御回路は、前記制御情報の少なくとも一つが前記複数のビームにそれぞれ対応するリソースの何れか一つに配置されない場合、前記第2の決定方法を選択する、
     請求項5に記載の端末。
  7.  前記パラメータは、前記制御情報に設定可能な複数の空間パラメータにそれぞれ対応するリソースを示す情報を含み、
     前記制御回路は、前記制御情報の少なくとも一つが前記複数の空間パラメータにそれぞれ対応するリソースの何れか一つに配置される場合、前記第1の決定方法を選択する、
     請求項2に記載の端末。
  8.  前記制御回路は、前記制御情報の少なくとも一つが前記複数の空間パラメータにそれぞれ対応するリソースの何れか一つに配置されない場合、前記第2の決定方法を選択する、
     請求項7に記載の端末。
  9.  前記パラメータは、前記制御情報に対応するリソースを示す情報を含み、
     前記制御回路は、前記制御情報に対応するリソースが時間領域において重複する場合、前記制御情報それぞれに対応するリソースの時間領域における位置及び長さの少なくとも一つに関する情報に基づいて前記優先度を決定する、
     請求項1に記載の端末。
  10.  前記制御回路は、前記制御情報に対応するリソースが時間領域において重複しない場合、前記制御情報の受信順序に基づいて前記優先度を決定する、
     請求項9に記載の端末。
  11.  前記制御回路は、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルについて決定した前記優先度が同一の場合、前記制御情報それぞれに対応するリソースの時間領域における位置及び長さの少なくとも一つに関する情報に基づいて、前記優先度を決定する、
     請求項2に記載の端末。
  12.  前記制御回路は、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルについて決定した前記優先度が同一の場合、かつ、前記制御情報それぞれに対応するリソースが時間領域において重複する場合、前記制御情報それぞれに対応するリソースの時間領域における位置及び長さの少なくとも一つに関する情報に基づいて、前記優先度を決定する、
     請求項2に記載の端末。
  13.  前記制御回路は、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルについて決定した前記優先度が同一の場合、かつ、前記制御情報それぞれに対応するリソースが時間領域において重複しない場合、前記制御情報の受信順序に基づいて、前記優先度を決定する、
     請求項12に記載の端末。
  14.  時間領域においてリソースの割り当てが互いに重複する第1チャネルおよび第2チャネルの優先度の決定方法を、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルそれぞれの割当を示す制御情報に関するパラメータに基づいて決定し、
     前記優先度に基づいて、前記第1チャネルおよび前記第2チャネルの少なくとも1つに対する信号の送信又は受信を行う、
     通信方法。
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