WO2020222281A1 - ユーザ装置 - Google Patents

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WO2020222281A1
WO2020222281A1 PCT/JP2019/018192 JP2019018192W WO2020222281A1 WO 2020222281 A1 WO2020222281 A1 WO 2020222281A1 JP 2019018192 W JP2019018192 W JP 2019018192W WO 2020222281 A1 WO2020222281 A1 WO 2020222281A1
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WO
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pur
resource
user device
base station
search space
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PCT/JP2019/018192
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Inventor
大樹 武田
浩樹 原田
知也 小原
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2019/018192 priority patent/WO2020222281A1/ja
Priority to CN201980095851.XA priority patent/CN113748728A/zh
Priority to JP2021517149A priority patent/JP7482859B2/ja
Priority to EP19927072.9A priority patent/EP3965487A4/en
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a user device in a wireless communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • NB-IoT Narrow Band IoT
  • eMTC enhanced Machine Equipment
  • EMTC enhanced Machine Equipment Discussions on PUR
  • NR New Radio
  • NR New Radio
  • the transmission method that does not presuppose the allocation of radio resources to the user device from the network side is specified by NR.
  • Wireless communication using PUR mainly targets the 3GPP release 16 eMTC / NB-IoT enhancement, but wireless communication using PUR is not limited to 3GPP release 16 eMTC / NB-IoT enhancement. , Is expected to be applied to NR systems.
  • the user device After the user device transmits data using the PUR, the user device monitors the search space for receiving feedback information for the data transmitted by the PUR, thereby monitoring the feedback information (ACK / NACK, UL grant for retransmission). Etc.) is received.
  • search space for receiving feedback on the data transmitted by PUR and other search spaces overlap in the time domain.
  • search space for paging reception, etc. search space for paging reception, etc.
  • the PUR and the search space to be monitored may overlap in the time domain.
  • no specific technique has been proposed for appropriately dealing with the duplication of resources such as search spaces.
  • the present invention has been made in view of the above points, and it is possible to appropriately deal with duplication of resources in a wireless communication system in which data is transmitted using preset uplink resources.
  • the purpose is to provide the technology.
  • a transmitter that transmits data to a base station device using preset uplink resources, and a transmitter.
  • the search space for receiving information related to the uplink resource and the predetermined resource overlap in the time domain, only one of the search space and the predetermined resource, or the search
  • a user device includes a receiver that monitors both the space and the predetermined resource.
  • a technology that makes it possible to appropriately deal with duplication of resources is provided in a wireless communication system in which data is transmitted using preset uplink resources.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the case where PUR USS and paging CSS collide with each other in Example 1. It is a figure which shows the example of the case where PUR USS and paging CSS collide with each other in Example 1. It is a figure which shows the example of setting of PUR / PUR USS in Example 2. It is a figure which shows the example of setting of PUR / PUR USS in Example 2. It is a figure which shows the operation example in Example 2.
  • FIG. It is a figure which shows an example of the functional structure of the base station apparatus 10 in embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the functional structure of the user apparatus 20 in embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the hardware composition of the base station apparatus 10 or the user apparatus 20 in embodiment of this invention.
  • the operation of the user device in the idle mode is mainly targeted, but the technique described below is applied not only to the user device in the idle mode but also to the user device in the connected mode. May be good.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station device 10 and a user device 20 as shown in FIG. Although FIG. 1 shows one base station device 10 and one user device 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station device 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the user device 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks. Further, the TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the base station device 10 transmits a synchronization signal and system information to the user device 20.
  • Synchronous signals are, for example, PSS and SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, PBCH or PDSCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the base station apparatus 10 transmits a control signal or data to the user apparatus 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the user apparatus 20 by UL (Uplink).
  • a control channel such as PUCCH or PDCCH
  • data such as a name is an example.
  • the control signal and the data may be collectively called a "signal".
  • the user device 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the user apparatus 20 is provided by a wireless communication system by receiving a control signal or data from the base station apparatus 10 in DL and transmitting the control signal or data to the base station apparatus 10 in UL. Use various communication services.
  • the user device 20 may be called a UE, and the base station device 10 may be called an eNB (or gNB).
  • PUR Preset Uplink Resources
  • the wireless communication using PUR described in FIG. 2 below mainly targets the 3GPP release 16 eMTC / NB-IoT enhancement, while the wireless communication using PUR is the 3GPP release 16 eMTC / NB.
  • IoT enhancement it may be applied to NR systems.
  • wireless communication using PUR may be applied to a wireless communication system different from both LTE and NR.
  • a PUR setting (PUR setup) for the user device 20 to transmit data is performed in advance between the base station device 10 and the user device 20 before communication is performed. After that, the user device 20 uses the PUR to transmit data, for example, periodically. That is, after the PUR is set between the base station apparatus 10 and the user apparatus 20, the user apparatus 20 uses the PUR without being separately assigned the uplink radio resource from the base station apparatus 10. Data can be transmitted.
  • the data transmission method of the user device 20 using the above PUR assumes that the data transmission is performed by the user device 20 in the idle mode.
  • the above-mentioned data transmission method using PUR is different from the data transmission method of the user apparatus 20 using semi-persistent scheduling.
  • the data transmission using the PUR may be performed by the user device 20 in the connected mode.
  • Type of PUR As the type of PUR, the following three types of PUR can be used in the present embodiment. However, the following three types are examples and are not limited to these. (1) Distributed PUR (2) Content-based shaded preserved UL reserve (CBS PUR) (3) Condition-free shared preserved UL reserve (CFS PUR)
  • the Distributed PUR of (1) above is a PUR set exclusively for each user device 20.
  • the transmission resource is a dedicated resource, so it is not necessary to apply the conflict resolution procedure.
  • the method of resource allocation in LTE semi-persistent scheduling may be diverted.
  • the Content-based shaded pre-configured UL resource (CBS PUR) described in (2) above is a PUR shared among a plurality of user devices 20.
  • CBS PUR Content-based shaded pre-configured UL resource
  • Condition-free shared preserved UL reserve (CFS PUR)
  • the PUR is shared among a plurality of user devices 20, but a conflict resolution mechanism is not required.
  • CFS PUR there is CFS PUR using Multi-user, Multiple Input, and Multiple Output (MU-MIMO).
  • MU-MIMO Multi-user, Multiple Input, and Multiple Output
  • the Demodulation Reference Signal (DM-RS, UE individual RS) is individually assigned to the plurality of user devices 20, and the channel estimation in the base station device 10 is performed individually for the plurality of user devices 20.
  • the data itself can be transmitted between a plurality of user devices 20 using the same time / frequency resource by MU-MIMO.
  • FIG. 3 is a diagram showing an operation example of (1) data transmission by the user device 20 using the Distributed PUR.
  • the user device 20 and the base station device 10 set the Distributed PUR.
  • the user device 20 transmits data using the corresponding Distributed PUR at a desired timing among the timings in which the Distributed PUR is set (S102).
  • the user device 20 may transmit the data in the idle mode state.
  • FIG. 4 is a diagram showing an operation example of (2) data transmission by the user device 20 using the CBS PUR.
  • the plurality of user devices 20 and the base station device 10 set a shared PUR.
  • the user device 20 transmits data using the shared PUR.
  • the user device 20' transmits data using the shared PUR.
  • the base station apparatus 10 in S203, in the base station apparatus 10, a conflict may occur between the data transmitted from the user apparatus 20 and the data transmitted from the user apparatus 20'. Therefore, the base station apparatus 10 then executes the conflict resolution procedure. For example, the base station apparatus 10 may instruct the user apparatus 20 to retransmit the data using the PUR at the specified timing.
  • FIG. 5 is a diagram showing an operation example of data transmission by the user device 20 using (3) CFS PUR.
  • the plurality of user devices 20 and the base station device 10 set a shared PUR.
  • the base station apparatus 10 sets the UE-specific RS for the user apparatus 20 (in S302', the base station apparatus 10 sets the UE-specific RS for the user apparatus 20'). ..
  • the user device 20 transmits data using the PUR set in S301 and the UE-specific RS set in S302.
  • the user device 20' transmits data using the PUR set in S301 and the UE-specific RS set in S302'.
  • the base station apparatus 10 can separately receive the data transmitted from the user apparatus 20 and the data transmitted from the user apparatus 20'without having to resolve the conflict. Can be done.
  • the delivery confirmation information (acknowledgedgement (ACK) / negative-acknowledgedgement (NACK)) transmitted from the base station device 10 )
  • the operation of option 1 or option 2 described below can be performed as the operation when receiving.
  • ACK / NACK is taken as an example of the feedback information, but the feedback information is not limited to ACK / NACK.
  • the feedback information may be a UL grant instructing retransmission.
  • the user device 20 uses the paging search space to receive the delivery confirmation information transmitted from the base station device 10.
  • the idle mode user device 20 also monitors the paging signal and the broadcast signal. Therefore, the user device 20 in the idle mode can receive the delivery confirmation information transmitted from the base station device 10 by monitoring the search space for paging after transmitting the data using the PUR.
  • an additional search space is defined for the user device 20 to receive delivery confirmation information for the transmission of data by the user device 20 using the PUR.
  • the additional search space may be defined as a user-specific search space (UE-specific SS: USS), a user-common search space (Common SS: CSS), or both. May be defined.
  • UE-specific SS USS
  • Common SS Common search space
  • an existing RNTI such as C-RNTI may be diverted, or a new RNTI may be defined for PUR.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of setting an additional search space in addition to the search space for paging.
  • the search space monitored by the user device 20 is set for the user device 20 by, for example, the network (that is, the base station device 10).
  • the network that is, the base station device 10
  • the user device 20 may be set to monitor only the search space for paging.
  • the user device 20 may be configured to monitor only the additional search space.
  • the user device 20 may be configured to monitor both a search space for paging and an additional search space.
  • an additional search space may be placed immediately after or just before the PUR (in the time direction).
  • an additional search space may be placed between one PUR and another PUR. That is, the position where the additional search space is arranged may be specified as a position relative to the PUR. Further, the additional search space may be arranged in association with the arrangement of the PUR. For example, one additional search space may be placed for the two sets of PURs.
  • an additional search space may be set when setting the PUR between the user device 20 and the base station device 10. That is, the PUR setting information transmitted from the base station device 10 to the user device 20 may include additional search space setting information. If the PUR is set cyclically, the time position of the additional search space may be associated with the time position of the PUR, or the period of the additional search space may be associated with the period of the PUR. They may be associated or identical.
  • the Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used by the user device 20 to monitor the additional search space the RNTI for paging may be used, or the RNTI assigned in the connected mode is taken over in the idle mode. It may be. Alternatively, a RNTI dedicated to the additional search space may be defined and then blind decoding of the additional search space may be performed using the RNTI dedicated to the additional search space.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PUR the above-mentioned Distributed PUR will be targeted.
  • the techniques described in Examples 1 and 2 described later can be applied not only to Distributed PURs but also to other PURs.
  • the information monitored by the user device 20 in the PUR SS is information related to the PUR.
  • Information related to PUR includes, for example, ACK / NACK, UL grant for retransmission, correction information of settings related to PUR, and the like, but is not limited thereto.
  • a search space unique to the user device 20 is set in order for the user device 20 to receive feedback information (ACK / NACK, UL grant for retransmission, etc.) for UL transmission in the PUR.
  • the search space will be referred to as PUR USS (PUR UE specific search space). It should be noted that the use of PUR USS in this embodiment is an example, and PUR CSS may be used instead of PUR USS.
  • the PUR USS is an example of the additional search space described above. Further, in the time domain, the PUR USS may start immediately after the PUR, or may start from a time position separated from the end of the PUR by a predetermined time.
  • the user device 20 monitors DCI transmitted by PDCCH, MPDCCH or NPDCCH. This may be expressed as the user device 290 monitoring the PUR USS.
  • the user device 20 monitors the DCI addressed to itself by attempting to decode the DCI candidate scrambled by the user device 20-specific RNTI.
  • PDCCH, MPDCCH, and NPDCCH may be collectively referred to as PDCCH.
  • FIG. 7 shows an example of a sequence related to PUR and PUR USS in the wireless communication system of the present embodiment.
  • the base station apparatus 10 transmits PUR setting information to the user apparatus 20.
  • the setting information includes, for example, information indicating the position (time position, frequency position, or time / frequency position) and size (time length, number of PRBs, etc.) of the PUR, and a period.
  • the setting information may include information indicating the position (time position, frequency position, or time / frequency position) and size (time length, number of PRBs, etc.) of the PUR USS, and a cycle.
  • the setting information when it is predetermined to monitor a band having a predetermined bandwidth as PUR USS after a predetermined time from the end time position of PUR, the setting information includes the PUR USS. May not include setting information about PUR USS. Further, regarding PUR USS, the setting information may include the time length of the gap between the time position of the end of PUR and the time position of the start of PUR USS.
  • the user device 20 transmits data by PUSCH using PUR.
  • the base station apparatus 10 transmits feedback information such as ACK / NACK to the user apparatus 20 by PDCCH.
  • the user device 20 monitors PUR USS and can receive ACK / NACK addressed to itself in S103.
  • FIG. 8 shows a setting example of PUR and PUR USS.
  • the PUR and the PUR USS are set in the subframe unit in the time domain.
  • PUR and PUR USS are set for each subframe.
  • PUR and PUR USS may be set for each symbol or each slot.
  • this embodiment mainly focuses on the time domain. Further, “duplication (or collision)" of resources and the like in the present embodiment means duplication in the time domain. However, in addition to the time domain, the frequency domain may also overlap.
  • the user device 20 assumed in the present embodiment supports a narrow bandwidth with respect to the frequency domain, it is assumed that a plurality of search spaces overlapping in the time domain cannot be monitored at the same time.
  • such an assumption is an example.
  • UL transmission and DL reception cannot be performed at the same time even if the UL and DL frequencies are different. That is, the user device 20 supports only half duplex. However, such an assumption is also an example.
  • PUR is set to subframe # 0 and PUR USS is set to subframe # 1. That is, in this case, the user device 20 can perform data transmission using PUR in subframe # 0, and can monitor feedback information for data transmission in PUR USS.
  • the PUR is set to SS / PBCH as shown in FIG. 8 (b). It is conceivable to set the time position so that it does not overlap with the time position.
  • FIG. 9A is a diagram showing another setting example of PUR and PUR USS.
  • the PUR has 4 subframe lengths (4 repetitions), and the PUR USS is arranged immediately after the end of the PUR.
  • the paging CSS Comon Search Space
  • the PUR USS collide with each other in the subframe # 4.
  • both PUR and PUR USS may collide with the resource for monitoring the signal (or channel) from the base station apparatus 10.
  • the user device 20 monitors (or transmits) only one of the plurality of resources that collide with each other by allowing the resource collision.
  • FIGS. 8 (b) and 9 (b) it is conceivable to set PUR / PUR USS at a time position where collision can be avoided.
  • Example 1 an operation example related to monitoring any of a plurality of conflicting resources will be described as Example 1, and an operation example related to setting PUR / PUR USS at a time position where collision can be avoided will be described as Example 2. It is explained as.
  • Example 1 First, Example 1 will be described.
  • the PUR and the PUR USS are set in S101 in the sequence described with reference to FIG. 7, and the setting contents collide with each other regarding the PUR or the resource to be monitored, for example, as shown in FIGS. 10 and 11. Can occur.
  • Example 1-1 a case where a collision occurs between the PUR USS and the DL resource (resource to which SS / PBCH is transmitted, CSS, etc.) monitored by the user apparatus 20
  • Example 1-2 a case where a collision occurs with a DL resource monitored by the device 20
  • Example 1-1 In the first embodiment, the operation of the user device 20 when the PUR USS collides with a predetermined resource of the DL monitored by the user device 20 will be described.
  • the predetermined resource is, for example, a resource monitored by the user device 20 in the idle mode.
  • the predetermined resource is, for example, a resource for receiving SS (synchronous signal), a resource for receiving Wake-up signal, a resource for receiving PBCH, and system information (SIB or other SI).
  • SIB system information
  • a search space that monitors PDCCH for reception Type1-CSS (paging CSS), Type2-CSS (RAR CSS), and the like.
  • FIG. 10 shows an example in which PUR USS and RAR CSS collide in subframe # 4.
  • RAR is an abbreviation for Random Access Response.
  • the Wake-up signal is a signal for notifying the user device 20 that there is paging.
  • monitoring the resource (search space) to which the PDCCH is transmitted means, for example, trying to decode the DCI using the RNTI corresponding to the search space.
  • monitoring SS (synchronous signal) resources means, for example, trying to detect SS.
  • monitoring PBCH resources means, for example, attempting to decode the MIB.
  • the user device 20 When the user device 20 detects that the PUR USS collides with a predetermined resource at the timing of monitoring the PUR USS based on the setting information from the base station device 10 or the setting information held in advance, the user device 20 20 executes the operation of any one of the following options 1 to 3.
  • Option 1 The user device 20 monitors only predetermined resources. In this case, the user apparatus 20 omits the monitoring of the PUR USS at the relevant timing, and monitors the PUR USS at the next timing (timing that does not collide with the predetermined resource).
  • the user device 20 monitors only RAR CSS among PUR USS and RAR CSS in subframe # 4, and does not monitor PUR USS.
  • the RAR CSS may transmit feedback information for data transmission in the PUR from the base station device 10.
  • the user device 20 monitors PUR USS in subframe # 5.
  • Option 2 The user device 20 monitors only PUR USS and does not monitor predetermined resources.
  • the user apparatus 20 monitors PUR USS and does not monitor RAR CSS in subframe # 4.
  • the user device 20 monitors the RAR CSS (RAR CSS that does not collide with the PUR USS) in the next cycle.
  • Option 3 When the user apparatus 20 has the ability to monitor both the PUR USS and the predetermined resource (UE capacity), the user apparatus 20 monitors both the PUR USS and the predetermined resource. In the example of FIG. 10, the user device 20 monitors both PUR USS and RAR CSS.
  • the user apparatus 20 monitors the band 1 and the band 2 at the same time.
  • both PUR USS and a predetermined resource are monitored while switching between band 1 and band 2.
  • the user device 20 attempts DCI decoding with the RNTI for the PUR USS and attempts DCI decoding with the RNTI for the predetermined resource.
  • the user apparatus 20 uses the DCI and the predetermined resource transmitted by the PUR USS. Any one of the DCIs transmitted in can be decoded.
  • the option to be applied may be preset in the user apparatus 20, or the base station apparatus 10 to the user apparatus 20 may be set in advance.
  • the options to be applied by the user device 20 may be set. The latter setting may be carried out together with the setting of PUR (and PUR USS) in S101 of FIG.
  • Example 1-2 In the first and second embodiments, the operation of the user device 20 when the PUR collides with a predetermined resource of the DL monitored by the user device 20 will be described.
  • the “predetermined resource” is as described in Example 1-1.
  • the user device 20 When the user device 20 detects that the PUR collides with a predetermined resource at the timing of performing data transmission using the PUR based on the setting information from the base station device 10 or the setting information held in advance, the user The device 20 executes any of the following operations 1 to 3.
  • Option 1 The user device 20 only monitors a predetermined resource. In this case, the user apparatus 20 omits the data transmission using the PUR at the relevant timing, and performs the data transmission using the PUR at the next timing (timing that does not collide with the predetermined resource).
  • the user device 20 executes data transmission by PUR and only the monitor of SS / PBCH among the monitors of SS / PBCH, and does not transmit data by PUR.
  • the user device 20 transmits data at, for example, a PUR (PUR that does not collide with a predetermined resource) at another timing.
  • Option 2 The user device 20 only transmits data using the PUR and does not monitor a predetermined resource.
  • the user apparatus 20 transmits data using PUR in subframe # 0 and does not monitor SS / PBCH.
  • the user device 20 monitors SS / PBCH (SS / PBCH that does not collide with PUR) in the next cycle.
  • Option 3 When the user apparatus 20 has the ability to perform both data transmission by PUR and monitoring of predetermined resources (UE capacity), user apparatus 20 performs both data transmission by PUR and monitoring of predetermined resources. In the example of FIG. 11, the user apparatus 20 performs both data transmission by PUR and monitoring of SS / PBCH in subframe # 0.
  • the user apparatus 20 transmits in the band 1 and in the band 2.
  • the monitoring is executed at the same time, or the transmission by PUR and the monitoring of a predetermined resource are executed while switching between the band 1 and the band 2.
  • the option to be applied may be preset in the user device 20 with respect to which of the options 1 to 3 is applied by the user device 20.
  • the option to be applied by the user device 20 may be set from the base station device 10 to the user device 20.
  • the latter setting may be carried out together with the setting of PUR (and PUR USS) in S101 of FIG.
  • Example 2 Next, Example 2 will be described.
  • the second embodiment can be executed in combination with the first embodiment.
  • the time resources in which the PUR and the PUR USS can be arranged are predetermined.
  • the time resource in which the PUR and the PUR USS can be arranged is a time resource that does not collide with the time resource of the predetermined resource described in the first embodiment.
  • a counter having a value in a set time unit is defined for the time resource in which the PUR and the PUR USS can be arranged.
  • subframe unit in the present embodiment
  • subframes # 1 to subframes # 4 and subframes # 6 to subframes # 9 are time resources in which PUR and PUR USS can be arranged. If the value of the counter is 0, 1, 2, 3, 4, 5 in the order of subframes # 1, # 2, # 3, # 4, # 6, # 7, # 8, # 9. , 6 and 7.
  • this counter is called a valid subframe counter (effective subframe counter). It should be noted that the use of the valid subframe counter is only an example. Other information used to determine whether the arrangement of PUR or PUR SS is valid may be used as an alternative.
  • the valid subframe counter may be defined in common in UL and DL, or may be defined separately in UL and DL.
  • the valid subframe counter for UL indicates the time position where the PUR can be placed
  • the valid subframe counter for DL indicates the time position where the PUR USS can be placed.
  • PUR is set in the subframe in which the value of valid subframe counter is 0, and PUR USS is set in the subframe immediately after that.
  • PUR is set in the subframe where the value of the valid subframe counter is 0 to 3
  • PUR USS is set in the two subframes immediately after the value of the valid subframe counter is set.
  • Definition information of valid subframe counter indicating which subframe is valid that is, for which subframe PUR or PUR USS can be arranged (for example, subframe # 1 to subframe # 4 and subframe # 6).
  • the definition information of the valid subframe counter may be set from the base station device 10 to the user device 20.
  • the definition information of the valid subframe counter may differ due to the difference in the wireless access method (eMTC, NB-IoT, etc.), the difference in the UE category, the difference in the UE capacity, and the like.
  • the subframe to which the CSS is transmitted becomes an effective subframe in which the PUR USS can be placed, and the subframe is the subframe.
  • a certain value of valid subframe counter is associated with the frame.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a sequence when the definition information of the valid subframe counter is set from the base station device 10 to the user device 20.
  • the base station apparatus 10 transmits the definition information of the valid subframe counter to the user apparatus 20 by RRC signaling.
  • the base station apparatus 10 transmits PUR setting information to the user apparatus 20 by, for example, RRC signaling, a MAC signal, or DCI.
  • the setting information includes, for example, a value of a valid subframe counter that specifies PUR.
  • the setting information may include a value of a valid subframe counter indicating the start time position of the PUR and a value indicating the time length of the PUR (example: the number of subframes).
  • the setting information may include a value of a valid subframe counter that specifies PUR USS. Further, the setting information may include a value of a valid subframe counter indicating the start time position of PUR USS and a value (example: the number of subframes) indicating the time length of PUR USS.
  • the setting information includes, for example, , The value of the valid subframe counter that specifies PUR is included, and the value indicating PUR USS may not be included.
  • the definition information of the valid subframe counter may be included in the setting information of S202.
  • the user device 20 transmits data by PUSCH using PUR.
  • the base station apparatus 10 transmits feedback information such as ACK / NACK to the user apparatus 20 by PDCCH.
  • the user device 20 monitors PUR USS and receives ACK / NACK addressed to itself in S103.
  • resource duplication such as duplication of PUR USS and a predetermined resource can be eliminated in a wireless communication system in which data is transmitted using PUR. In other words, it is possible to appropriately deal with resource duplication.
  • the base station device 10 and the user device 20 include all the functions described above. However, the base station device 10 and the user device 20 may each have only one of the above-mentioned functions.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station apparatus 10.
  • the base station apparatus 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 15 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user device 20 in the storage device of the setting unit 130, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • As the setting information for example, there are setting information of PUR and PUR USS set in the user device 20, definition information described in the second embodiment, and the like.
  • the control unit 140 controls the base station device 10.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 16 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 by the receiving unit 220 in the storage device of the setting unit 230, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • As the setting information for example, there are setting information of PUR and PUR USS set from the base station apparatus 10, definition information described in the second embodiment, and the like.
  • the control unit 240 controls the user device 20.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • a functional block that causes transmission to function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station device 10, the user device 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station device 10 and user device 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function in the base station device 10 and the user device 20, by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, the processor 1001 performs an calculation and the communication device 1004 performs communication. It is realized by controlling or controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 shown in FIG. 15 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user device 20 shown in FIG. 16 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Program ROM), an EPROM (Electrically Erasable Program ROM), a RAM (Random Access), etc. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one such as a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, and a magnetic strip.
  • the auxiliary storage device 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device, etc.), and an FPGA (Programmable Logic Device), FP. It may be configured to include hardware, and the hardware may realize a part or all of each functional block. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the present embodiment provides at least the user equipment described in each of the following sections.
  • (Section 1) A transmitter that sends data to the base station equipment using preset uplink resources, When the search space for receiving information related to the uplink resource and the predetermined resource overlap in the time domain, only one of the search space and the predetermined resource, or the search A user device including a receiver that monitors both the space and the predetermined resource.
  • (Section 2) The receiver When the search space for receiving information related to the uplink resource and the predetermined resource overlap in the time domain, monitoring only the search space, monitoring only the predetermined resource, or The user apparatus according to item 1, wherein setting information instructing to monitor both the search space and the predetermined resource is received from the base station apparatus.
  • a transmitter that sends data to the base station equipment using preset uplink resources, A receiver that monitors a search space for receiving information related to the uplink resource is provided.
  • the receiving unit monitors the predetermined resource without the transmitting unit transmitting data using the uplink resource.
  • the receiving unit does not monitor the predetermined resource, and the transmitting unit transmits data using the uplink resource, or A user device in which the transmitting unit transmits data using the uplink resource and the receiving unit monitors the predetermined resource.
  • the predetermined resource includes a resource for receiving a synchronization signal, a resource for receiving a wakeup signal, a resource for receiving a PBCH, a search space for receiving system information, and a search space for receiving paging. , Or the user device according to any one of items 1 to 3, which is a search space for receiving a random access response.
  • a transmitter that transmits data to the base station equipment using the uplink resource at the first time position defined so as not to overlap with the predetermined resource in the time domain.
  • a user device comprising a receiver that monitors a search space at a second time position defined in the time domain so as not to overlap with the predetermined resource in order to receive information related to the uplink resource.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Media Access) Signaling, MAC (Medium Access)). Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRC Signaling Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Signaling Configuration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5G), and 5G (4th generation mobile communication system).
  • System FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize and extend based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station apparatus 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • upper node In a network consisting of one or more network nodes (network nodes) having a base station device 10, various operations performed for communication with the user device 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that this can be done by at least one of the network nodes (eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these).
  • the other network nodes may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). Good.
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be saved in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example,). , Comparison with a predetermined value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, functions, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website using at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point (transmission point) ”,“ reception point (reception point), “transmission / reception point (transmission / reception point)”, “cell”, “sector”, Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station device in the present disclosure may be read as a user device.
  • communication between a base station device and a user device may be changed to communication between a plurality of user devices 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the replaced configuration.
  • the user device 20 may have the functions of the base station device 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user device in the present disclosure may be read as a base station device.
  • the base station device may have the functions of the above-mentioned user device.
  • determining and “determining” used in the present disclosure may include a wide variety of actions.
  • "Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (closing up, search, inquiry). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include that (for example, accessing data in memory) is regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, selecting, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transition Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmitter / receiver.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be time units based on new melody.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as TTI
  • TTI slot or one minislot
  • You may. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user device 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user device 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Elements).
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth portion (which may also be referred to as a partial bandwidth or the like) may represent a subset of consecutive common RBs (common resources blocks) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • the SS block or CSI-RS is an example of a synchronization signal or a reference signal.
  • Base station device 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 User device 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

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Abstract

ユーザ装置において、事前に設定されたアップリンクのリソースを用いて、データを基地局装置に送信する送信部と、前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するためのサーチスペースと、所定リソースとが時間ドメインにおいて重複する場合に、前記サーチスペースと前記所定リソースのうちのいずれか1つのみ、又は、前記サーチスペースと前記所定リソースの両方をモニタする受信部とを備える。

Description

ユーザ装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関する。
 現在、3rd Generation Partnership Project(3GPP)のLTE Internet of Things(IoT),すなわちNB-IoT(Narrow Band IoT)又はeMTC(enhanced Machine Type Communication)のリリース16に向けたEnhancementにおいてPreconfigured Uplink(UL) resources(PUR)に関する議論が行われている。
 また、3GPPのリリース17以降のNew Radio(NR)において、アイドルモードのユーザ装置向けのPower savingが議論される可能性がある。この場合において、アイドルモードのユーザ装置向けに、ネットワーク側からのユーザ装置に対する無線リソースの割り当てを前提としない(Grant less、又はGrant Free)送信方法がNRで規定される可能性がある。
 PURを使用した無線通信は、主に3GPPのリリース16のeMTC/NB-IoT enhancementを対象とするが、PURを使用した無線通信は、3GPPのリリース16のeMTC/NB-IoT enhancementに限定されず、NRシステムに適用されることが想定されている。
 ユーザ装置がPURを用いてデータ送信を行った後、ユーザ装置は、PURで送信したデータに対するフィードバック情報受信用のサーチスペースをモニタすることにより、フィードバック情報(ACK/NACK、再送のためのUL grant等)を受信する。
3GPP TS 36.321 V15.5.0 (2019-03)
 PURで送信したデータに対するフィードバック受信用のサーチスペースと他のサーチスペース(ページング受信のためのサーチスペース等)とが時間ドメインで重複する可能性がある。また、PURと、モニタすべきサーチスペースとが時間ドメインで重複する可能性もある。しかし、従来技術において、サーチスペース等のリソースの重複に対して適切に対応するための具体的な技術の提案はなされていない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、事前に設定されたアップリンクのリソースを用いたデータ送信がなされる無線通信システムにおいて、リソースの重複に対して適切に対応することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、事前に設定されたアップリンクのリソースを用いて、データを基地局装置に送信する送信部と、
 前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するためのサーチスペースと、所定リソースとが時間ドメインにおいて重複する場合に、前記サーチスペースと前記所定リソースのうちのいずれか1つのみ、又は、前記サーチスペースと前記所定リソースの両方をモニタする受信部と
 を備えるユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、事前に設定されたアップリンクのリソースを用いたデータ送信がなされる無線通信システムにおいて、リソースの重複に対して適切に対応することを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 PURを使用した無線通信の例を示す図である。 Dedicated PURを使用した、ユーザ装置によるデータ送信の動作例を示す図である。 CBS PURを使用した、ユーザ装置によるデータ送信の動作例を示す図である。 CFS PURを使用した、ユーザ装置によるデータ送信の動作例を示す図である。 ページング用のサーチスペースに加えて、追加のサーチスペースを設定する例を示す図である。 本発明の実施の形態における動作例を示すシーケンス図である。 PUR/PUR USSの設定の例を示す図である。 PUR/PUR USSの設定の例を示す図である。 実施例1においてPUR USSとページングCSSが衝突する場合の例を示す図である。 実施例1においてPUR USSとページングCSSが衝突する場合の例を示す図である。 実施例2におけるPUR/PUR USSの設定の例を示す図である。 実施例2におけるPUR/PUR USSの設定の例を示す図である。 実施例2における動作例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 また、以下の説明では、主に、アイドルモードにあるユーザ装置の動作を対象としているが、以下で説明する技術は、アイドルモードのユーザ装置に限らず、コネクティッドモードのユーザ装置に適用してもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及びユーザ装置20を含む。図1には、基地局装置10及びユーザ装置20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局装置10は、同期信号及びシステム情報をユーザ装置20に送信する。同期信号は、例えば、PSS及びSSSである。システム情報は、例えば、PBCHあるいはPDSCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局装置10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータをユーザ装置20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータをユーザ装置20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。例えば、制御信号とデータを総称して「信号」と呼んでもよい。
 ユーザ装置20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、ユーザ装置20は、DLで制御信号又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、ユーザ装置20をUEと呼び、基地局装置10をeNB(あるいはgNB)と呼んでもよい。
 (事前設定された上りリンクのリソース(PUR))
 本実施の形態では、事前設定された上りリンク(アップリンク)のリソース(PUR)を用いることを前提とすることから、まず、PURに関わる無線通信システムの動作例について、図2を参照して説明する。以下の図2で説明するPURを使用した無線通信は、主に3GPPのリリース16のeMTC/NB-IoT enhancementを対象とするが、PURを使用した無線通信は、3GPPのリリース16のeMTC/NB-IoT enhancementに限定されず、NRシステムに適用されてもよい。また、PURを使用した無線通信は、LTE、NRのいずれとも異なる無線通信システムに適用されてもよい。
 図2に示されるように、通信を行う前に、基地局装置10とユーザ装置20との間で、ユーザ装置20がデータの送信を行うためのPURの設定(PUR setup)を事前に行う。その後、ユーザ装置20は、PURを使用して、データの送信を例えば周期的に行う。つまり、基地局装置10とユーザ装置20との間でPURの設定を行った後、ユーザ装置20は、基地局装置10から別途、アップリンクの無線リソースを割り当てられることなく、PURを使用してデータの送信を行うことができる。
 なお、上記のPURを使用したユーザ装置20のデータ送信の方式は、データの送信をアイドルモードのユーザ装置20が行うことを想定している。この点において、上述のPURを使用したデータ送信の方式は、セミパーシステントスケジューリングを使用したユーザ装置20のデータの送信の方式とは異なる。ただし、PURを使用したデータ送信をコネクティッドモードのユーザ装置20が行うこととしてもよい。
 (PURの種別)
 PURの種別として、本実施の形態では、以下の3種類のPURを使用できる。ただし、下記の3種類は例であり、これらに限定されるわけではない。
(1)Dedicated PUR
(2)Contention-based shared preconfigured UL resource (CBS PUR)
(3)Contention-free shared preconfigured UL resource (CFS PUR)
 上記(1)のDedicated PURは、個々のユーザ装置20に対して専用に設定されるPURである。Dedicated PURを使用してユーザ装置20がデータを送信する場合、その送信リソースは専用のリソースとされているため、競合解決の手順を適用することは必要とされない。このDedicated PURの設定を行う場合、LTEのセミパーシステントスケジューリングにおけるリソース割り当ての方法が流用されてもよい。
 上記(2)のContention-based shared preconfigured UL resource (CBS PUR)は、複数のユーザ装置20の間で共有されるPURである。複数のユーザ装置20がCBS PURで送信を行う場合、複数のユーザ装置20の間で送信が競合することがあり得る。従って、複数のユーザ装置20がCBS PURで送信を行う場合、競合を解決する手順が適用される。
 上記(3)のContention-free shared preconfigured UL resource(CFS PUR)は、PURが複数のユーザ装置20の間で共有されるが、競合解決メカニズムは不要である。
 例えば、CFS PURの例として、Multi-user,Multiple Input,Multiple Output(MU-MIMO)を用いるCFS PURがある。この場合、Demodulation Reference Signal(DM-RS、UE個別RS)を複数のユーザ装置20に対して個別に割り当てておき、基地局装置10におけるチャネル推定は複数のユーザ装置20に対して個別に行うことができるようにする。データ自体は、MU-MIMOにより、複数のユーザ装置20の間で同じ時間・周波数リソースを用いて送信を行うことができる。
 図3は、(1)Dedicated PURを使用したユーザ装置20によるデータ送信の動作例を示す図である。まず、S101で、ユーザ装置20及び基地局装置10は、Dedicated PURの設定を行う。その後、ユーザ装置20は、Dedicated PURが設定されているタイミングのうち、所望のタイミングで、該当するDedicated PURを使用してデータを送信する(S102)。データを送信する際に、ユーザ装置20は、アイドルモードの状態のままデータを送信してよい。
 図4は、(2)CBS PURを使用したユーザ装置20によるデータ送信の動作例を示す図である。まず、S201で、複数のユーザ装置20及び基地局装置10は、共有のPURの設定を行う。次にS202において、ユーザ装置20は、共有のPURを使用してデータの送信を行う。また、その際、S202’においてユーザ装置20’は、共有のPURを使用してデータの送信を行う。
 この場合、S203において、基地局装置10では、ユーザ装置20から送信されるデータとユーザ装置20’から送信されるデータとの競合が発生し得る。従って、基地局装置10は、その後、競合解決の手順を実行する。例えば、基地局装置10は、ユーザ装置20に対して、指定したタイミングのPURを使用してデータを再送するように指示を行ってもよい。
 図5は、(3)CFS PURを使用したユーザ装置20によるデータ送信の動作例を示す図である。まず、S301で、複数のユーザ装置20及び基地局装置10は、共有のPURの設定を行う。次にS302において、基地局装置10は、UE固有RSの設定をユーザ装置20に対して行う(S302’において、基地局装置10は、UE固有RSの設定をユーザ装置20’に対して行う)。
 次に、S303において、ユーザ装置20は、S301で設定したPUR及びS302で設定したUE固有RSを使用して、データの送信を行う。この際に、S303’において、ユーザ装置20’は、S301で設定したPUR及びS302’で設定したUE固有RSを使用して、データの送信を行う。ここで、MU-MIMOを使用するので、競合解決を行わなくても、基地局装置10ではユーザ装置20から送信されたデータとユーザ装置20’から送信されたデータとを分離して受信することができる。
 (ACK/NACKフィードバック)
 アイドルモードのユーザ装置20が、基地局装置10からのダイナミックなグラントを伴わないデータの送信を行った後、基地局装置10から送信される送達確認情報(acknowledgement(ACK)/negative-acknowledgement(NACK))を受信する際の動作として、本実施の形態の無線通信システムでは、例えば以下に説明するオプション1あるいはオプション2の動作を行うことができる。なお、ここでは、フィードバック情報としてACK/NACKを例に挙げて説明しているが、フィードバック情報はACK/NACKに限られない。例えば、フィードバック情報が再送を指示するUL grantであってもよい。
 <オプション1>
 ユーザ装置20は、ページング用のサーチスペース(paging search space)を使用して、基地局装置10から送信される送達確認情報を受信する。アイドルモードのユーザ装置20でも、ページング用の信号及びブロードキャスト信号をモニタする。従って、アイドルモードのユーザ装置20は、PURを用いてデータを送信した後、ページング用のサーチスペースをモニタすることで、基地局装置10から送信される送達確認情報を受信することができる。
 <オプション2>
 ページング用サーチスペースのみでは、PUR用のACK/NACKフィードバックに用いるリソースが十分に確保できない可能性がある。そこで、オプション2では、PURを使用したユーザ装置20によるデータの送信に対する送達確認情報をユーザ装置20が受信するために、追加のサーチスペースが定義される。ここで、追加のサーチスペースはユーザ個別のサーチスペース(UE-specific SS: USS)として定義しても良いし、ユーザ共通のサーチスペース(Common SS:CSS)として定義しても良いし、その双方を定義しても良い。また、当該USS又は当該CSSで送信される制御情報の送信に用いられるRNTIは、C-RNTIなど既存のRNTIを流用しても良いし、PUR向けに新たなRNTIを定義しても良い。
 その上で、アイドルモードのユーザ装置20が、ページング用のサーチスペースに加えて、追加のサーチスペースをモニタするように設定することにより、アイドルモードのユーザ装置20に、送達確認情報を受信させることができる。図6は、ページング用のサーチスペースに加えて、追加のサーチスペースを設定する例を示す図である。
 ユーザ装置20がモニタするサーチスペースについては、例えば、ネットワーク(つまり、基地局装置10)がユーザ装置20に対して設定する。例えば、ユーザ装置20に対してPURが設定されている場合において、ユーザ装置20は、ページング用のサーチスペースだけをモニタするように設定されてもよい。代替的に、ユーザ装置20は、追加のサーチスペースだけをモニタするように設定されてもよい。代替的に、ユーザ装置20は、ページング用のサーチスペース及び追加のサーチスペースの両方をモニタするように設定されてもよい。
 追加のサーチスペースの配置方法として、例えば、PURを周期的に設定する場合において、当該PURの周期と同じ周期で追加のサーチスペースを配置する方法がある。例えば、PURの(時間方向での)直後又は直前に追加のサーチスペースを配置してもよい。
 代替的に、1つのPURと別のPURとの間に追加のサーチスペースを配置してもよい。すなわち、追加のサーチスペースの配置される位置は、PURからの相対的な位置として指定されてもよい。また、追加のサーチスペースは、PURの配置と関連付けて配置されてもよい。例えば、PURの2つのセットに対して追加のサーチスペースが1つ配置されてもよい。
 例えば、ユーザ装置20と基地局装置10との間で、PURを設定する際に、追加のサーチスペースが設定されてもよい。すなわち、基地局装置10からユーザ装置20に送信されるPURの設定情報には、追加のサーチスペースの設定情報が含まれてもよい。PURが周期的に設定される場合には、追加のサーチスペースの時間位置(time occasion)は、PURの時間位置と関連付けられていてもよく、又は追加のサーチスペースの周期は、PURの周期と関連付けられていてもよく、又は同一でもよい。
 ユーザ装置20が追加のサーチスペースをモニタする際に使用するRadio Network Temporary Identifier(RNTI)としては、ページング用のRNTIを使用してもよいし、コネクティッドモードで割り当てられたRNTIをアイドルモードにおいて引き継いでもよい。代替的に、追加のサーチスペース専用のRNTIを定義した上で、追加のサーチスペース専用のRNTIを使用して追加のサーチスペースのブラインドデコーディングを行ってもよい。
 (PUR USSについて)
 以下、PURとして、前述したDedicated PURを対象とする。ただし、後述する実施例1、実施例2で説明する技術は、Dedicated PURに限らず、他のPURに対しても適用可能である。また、ユーザ装置20がPUR SS(サーチスペース、USSあるいはCSS)においてモニタする情報は、PURに関連する情報である。PURに関連する情報は、例えば、ACK/NACK、再送用のUL grant、PURに関する設定の修正情報等であるが、これらに限られない。
 本実施の形態では、ユーザ装置20が、PURでのUL送信に対するフィードバック情報(ACK/NACK、再送用のUL grant等)を受信するために、ユーザ装置20に固有のサーチスペースが設定される。以下、当該サーチスペースをPUR USS(PUR UE specific search space)と呼ぶ。なお、本実施の形態においてPUR USSを使用することは例であり、PUR USSに代えてPUR CSSを使用してもよい。
 当該PUR USSは上述した追加のサーチスペースの一例である。また、時間ドメインにおいて、PUR USSは、PURの直後から開始する、あるいは、PURの終わりから所定の時間を空けた時間位置から開始することとしてもよい。
 PUR USSにおいて、ユーザ装置20は、PDCCH、MPDCCHあるいはNPDCCHで送信されるDCIをモニタする。このことを、ユーザ装置290がPUR USSをモニタする、と表現してもよい。ユーザ装置20は、ユーザ装置20固有のRNTIでスクランブルされたDCIの候補の復号を試みることで自分宛てのDCIをモニタする。なお、PDCCH、MPDCCH、及びNPDCCHを総称してPDCCHと呼んでもよい。
 本実施の形態の無線通信システムにおけるPUR及びPUR USSに関わるシーケンスの例を図7に示す。S101において、例えばRRCシグナリングにより、基地局装置10はユーザ装置20に対してPURの設定情報を送信する。当該設定情報には、例えば、PURの位置(時間位置、周波数位置、又は時間・周波数位置)及びサイズ(時間長、PRB数等)を示す情報、及び周期が含まれている。
 また、設定情報の中に、PUR USSの位置(時間位置、周波数位置、又は時間・周波数位置)及びサイズ(時間長、PRB数等)を示す情報、及び周期が含まれていてもよい。
 あるいは、PUR USSに関しては、PURの終了時間位置から所定の時間後に、所定の時間幅の所定の帯域幅の帯域をPUR USSとしてモニタすることが予め決められている場合において、設定情報の中にはPUR USSに関する設定情報が含まれないこととしてもよい。また、PUR USSに関しては、設定情報の中に、PURの終了の時間位置と、PUR USSの開始の時間位置とのギャップの時間長が含まれることとしてもよい。
 図7のS102において、ユーザ装置20は、PURを用いてPUSCHによるデータ送信を行う。S103において、基地局装置10は、ユーザ装置20に対してPDCCHでACK/NACK等のフィードバック情報を送信する。ユーザ装置20は、PUR USSをモニタしており、S103において自分宛てのACK/NACKを受信することができる。
 (リソースの衝突について)
 図8は、PUR及びPUR USSの設定例を示す。なお、図8~図13に示されるように、実施例1,2を含む本実施の形態では、時間ドメインにおいてサブフレーム単位でPUR及びPUR USSの設定がなされることを想定している。ただし、サブフレーム単位でPUR及びPUR USSの設定がなされることは一例に過ぎない。例えば、シンボル単位、あるいはスロット単位でPUR及びPUR USSの設定がなされることとしてもよい。
 サーチスペースの設定等に関して、本実施の形態では主に時間ドメインに着目している。また、本実施の形態におけるリソース等の「重複(あるいは衝突)」は、時間ドメインでの重複を意味する。ただし、時間ドメインに加えて、周波数ドメインでも重複していてもよい。
 本実施の形態で想定するユーザ装置20は、周波数ドメインに関して、狭い帯域幅に対応しているため、時間ドメインで重複する複数のサーチスペースを同時にモニタすることができないことが想定される。ただし、このような想定は一例である。
 また、本実施の形態で想定するユーザ装置20に関して、ULとDLの周波数が異なる場合であっても、UL送信とDL受信を同時に行うことができない。つまり、ユーザ装置20はhalf duplexのみをサポートしている。ただし、このような想定も一例である。
 図8(a)の例において、PURはサブフレーム#0に設定され、PUR USSはサブフレーム#1に設定されている。つまり、この場合、ユーザ装置20は、サブフレーム#0でPURを用いたデータ送信を行うことができ、PUR USSでデータ送信に対するフィードバック情報をモニタすることができる。
 しかし、サブフレーム#0では、DLでSS(同期信号)及びPBCH(MIBを送信するブロードキャストチャネル)をモニタするリソースと、PURとが重複(衝突)する。なお、本明細書において、「重複」を「衝突」に置き換えても良いし、「衝突」を「重複」に置き換えてもよい。
 前述したように、ユーザ装置20は、UL送信とDL受信を同時に行うことができないから、この衝突を回避するために、例えば、PURを、図8(b)に示すように、SS/PBCHの時間位置と重複しない時間位置に設定することが考えられる。
 図9(a)は、PUR及びPUR USSの他の設定例を示す図である。図9(a)の例では、PURが4サブフレーム長(4repetition)であり、PURの終わりの直後にPUR USSが配置されている。
 図9(a)に示すように、この場合、サブフレーム#4において、ページングCSS(Common Search Space)とPUR USSが衝突する。この衝突を回避するために、例えば、PUR USSを、図9(b)に示すように、PURの最後から1サブフレーム空けた(ギャップを設けた)時間位置に設定することが考えられる。
 上記のように、PUR及びPUR USSはいずれも、基地局装置10からの信号(あるいはチャネル)をモニタするリソースと衝突する可能性がある。このような場合、リソースの衝突を許容して、ユーザ装置20が衝突する複数リソースのうちのいずれか1つのみをモニタする(あるいは送信を行う)ことが考えられる。また、図8(b)、図9(b)に例示したように、衝突を回避できる時間位置にPUR/PUR USSを設定することも考えられる。
 以下、衝突する複数リソースにおけるいずれかをモニタすることに関連する動作例を実施例1として説明し、衝突を回避できる時間位置にPUR/PUR USSを設定することに関連する動作例を実施例2として説明する。
 (実施例1)
 まず、実施例1を説明する。実施例1では、図7で説明したシーケンスにおいて、S101でPUR及びPUR USSの設定が行われるが、その設定内容は、例えば、図10、図11に示すように、PURあるいはモニタするリソースについて衝突が生じ得るものである。
 以下、PUR USSと、ユーザ装置20がモニタするDLのリソース(SS/PBCHが送信されるリソース、CSS等)との間で衝突が生じる場合を実施例1-1として説明し、PURと、ユーザ装置20がモニタするDLのリソースとの間で衝突が生じる場合を実施例1-2として説明する。
 <実施例1-1>
 実施例1-1では、PUR USSと、ユーザ装置20がモニタするDLの所定リソースとが衝突する場合におけるユーザ装置20の動作を説明する。
 当該所定リソースは、例えば、ユーザ装置20がアイドルモードにおいてモニタするリソースである。具体的には、所定リソースは、例えば、SS(同期信号)を受信するためのリソース、Wake-up signalを受信するためのリソース、PBCHを受信するためのリソース、システム情報(SIB or other SI)受信のためにPDCCHをモニタするサーチスペース、Type1-CSS(ページング CSS)、Type2-CSS(RAR CSS)等である。図10には、サブフレーム#4において、PUR USSとRAR CSSが衝突する例を示している。なお、RARはRandom Access Responseの略である。また、Wake-up signalは、ユーザ装置20に対してページングがあることを通知する信号である。
 また、PDCCHが送信されるリソース(サーチスぺース)をモニタするとは、例えば、当該サーチスペースに対応するRNTIを用いてDCIの復号を試みることである。また、SS(同期信号)のリソースをモニタするとは、例えば、SSの検出を試みることである。また、PBCHのリソースをモニタするとは、例えば、MIBのデコードを試みることである。
 ユーザ装置20が、基地局装置10からの設定情報あるいは予め保持する設定情報に基づき、PUR USSのモニタを行うタイミングにおいて、当該PUR USSと、所定リソースとが衝突することを検知した場合、ユーザ装置20は、以下のオプション1~オプション3のうちのいずれかのオプションの動作を実行する。
 オプション1:
 ユーザ装置20は、所定リソースのみをモニタする。この場合、ユーザ装置20は、当該タイミングにおけるPUR USSのモニタを省略し、次のタイミング(所定リソースと衝突しないタイミング)でPUR USSをモニタする。
 図10の例では、ユーザ装置20は、サブフレーム#4において、PUR USSとRAR CSSのうち、RAR CSSのみをモニタし、PUR USSのモニタを行わない。この場合、RAR CSSで、基地局装置10から、PURでのデータ送信に対するフィードバック情報が送信されてもよい。ユーザ装置20は、サブフレーム#5において、PUR USSのモニタを行う。
 オプション2:
 ユーザ装置20は、PUR USSのみをモニタし、所定リソースをモニタしない。図10の例では、ユーザ装置20は、サブフレーム#4において、PUR USSをモニタし、RAR CSSをモニタしない。この場合、ユーザ装置20は、次の周期のRAR CSS(PUR USSと衝突しないRAR CSS)をモニタする。
 オプション3:
 ユーザ装置20が、PUR USSと所定リソースの両方をモニタする能力(UE capability)を有する場合、ユーザ装置20は、PUR USSと所定リソースの両方をモニタする。図10の例では、ユーザ装置20は、PUR USSとRAR CSSの両方をモニタする。
 周波数ドメインにおいて、例えば、PUR USSが狭帯域幅の帯域1にあり、所定リソースが帯域1と重ならない狭帯域幅の帯域2にある場合、ユーザ装置20は、帯域1と帯域2を同時にモニタする、あるいは、帯域1と帯域2との間をスイッチしながらPUR USSと所定リソースの両方をモニタする。
 また、例えば、PUR USSと所定リソースが周波数ドメインでも衝突する場合には、ユーザ装置20は、PUR USS用のRNTIでDCI復号を試みるとともに、所定リソース用のRNTIでDCI復号を試みる。この場合、基地局装置10からは、PUR USSと所定リソースのうちのいずれかで情報送信が行われていることが想定されるので、ユーザ装置20は、PUR USSで送信されるDCIと所定リソースで送信されるDCIのうちのいずれかのDCIを復号できる。
 オプションの選択について:
 ユーザ装置20が、オプション1~オプション3のうちのどのオプションを適用するかに関して、適用するオプションがユーザ装置20に予め設定されていることとしてもよいし、基地局装置10からユーザ装置20に対して、ユーザ装置20が適用するべきオプションが設定されてもよい。後者の設定は、図7のS101におけるPUR(及びPUR USS)の設定とともに実施されてもよい。
 <実施例1-2>
 実施例1-2では、PURと、ユーザ装置20がモニタするDLの所定リソースとが衝突する場合におけるユーザ装置20の動作を説明する。「所定リソース」は実施例1-1で説明したとおりである。
 ユーザ装置20が、基地局装置10からの設定情報あるいは予め保持する設定情報に基づき、PURを用いたデータ送信を行うタイミングにおいて、当該PURと、所定リソースとが衝突することを検知した場合、ユーザ装置20は、以下のオプション1~オプション3のいずれかの動作を実行する。
 オプション1:
 ユーザ装置20は、所定リソースのモニタのみを行う。この場合、ユーザ装置20は、当該タイミングにおけるPURを用いたデータ送信を省略し、次のタイミング(所定リソースと衝突しないタイミング)でPURを用いたデータ送信を行う。
 図11の例では、ユーザ装置20は、サブフレーム#0において、PURでのデータ送信と、SS/PBCHのモニタのうち、SS/PBCHのモニタのみを実行し、PURによるデータ送信を行わない。ユーザ装置20は、例えば、別のタイミングのPUR(所定リソースと衝突しないPUR)でデータ送信を行う。
 オプション2:
 ユーザ装置20は、PURを用いたデータ送信のみを行い、所定リソースをモニタしない。図11の例では、ユーザ装置20は、サブフレーム#0において、PURを用いたデータ送信を行い、SS/PBCHをモニタしない。この場合、ユーザ装置20は、次の周期のSS/PBCH(PURと衝突しないSS/PBCH)をモニタする。
 オプション3:
 ユーザ装置20が、PURでのデータ送信と所定リソースのモニタの両方を行う能力(UE capability)を有する場合、ユーザ装置20は、PURでのデータ送信と所定リソースのモニタの両方を行う。図11の例では、ユーザ装置20は、サブフレーム#0において、PURでのデータ送信とSS/PBCHのモニタの両方を行う。
 周波数ドメインにおいて、例えば、PURが狭帯域幅の帯域1にあり、所定リソースが帯域1と重ならない狭帯域幅の帯域2にある場合、ユーザ装置20は、帯域1での送信と帯域2でのモニタを同時に実行する、あるいは、帯域1と帯域2との間をスイッチしながらPURでの送信と所定リソースのモニタを実行する。
 オプションの選択について:
 実施例1-1の場合と同様に、ユーザ装置20が、オプション1~オプション3のうちのどのオプションを適用するかに関して、適用するオプションがユーザ装置20に予め設定されていることとしてもよいし、基地局装置10からユーザ装置20に対して、ユーザ装置20が適用するべきオプションが設定されてもよい。後者の設定は、図7のS101におけるPUR(及びPUR USS)の設定とともに実施されてもよい。
 以上説明した実施例1によれば、PURを用いたデータ送信がなされる無線通信システムにおいて、PUR USSと所定リソースとの重複等のリソース重複に対して適切に対応することが可能となる。
 (実施例2)
 次に、実施例2を説明する。実施例2は実施例1と組み合わせて実行することが可能である。
 実施例2では、PUR及びPUR USSを配置できる時間リソースが予め定められる。PUR及びPUR USSを配置できる時間リソースは、実施例1で説明した所定リソースの時間リソースと衝突しない時間リソースである。
 また、実施例2では、PUR及びPUR USSを配置できる時間リソースに関して、設定の時間単位(本実施の形態ではサブフレーム単位)で値を持つカウンタが定義される。例えば、サブフレーム#0~サブフレーム#9からなる1フレームの中で、サブフレーム#1~サブフレーム#4、及びサブフレーム#6~サブフレーム#9が、PUR及びPUR USSを配置できる時間リソースとして定められる場合、サブフレーム#1、#2、#3、#4、#6、#7、#8、#9の順番で、当該カウンタの値が0、1、2、3、4、5、6、7として決められる。
 実施例2では、このカウンタをvalid subframe counter(有効サブフレームカウンタ)と呼ぶ。なお、valid subframe counterを使用することは一例に過ぎない。PURあるいはPUR SSの配置が有効かどうかを判定するために用いる別の情報を代替として用いても良い。
 また、valid subframe counterは、ULとDLで共通に定義されてもよいし、ULとDLで別々に定義されてもよい。valid subframe counterがULとDLで別々に定義される場合、UL用のvalid subframe counterはPURを配置できる時間位置を示し、DL用のvalid subframe counterはPUR USSを配置できる時間位置を示す。
 図12、図13は、valid subframe counter、及びPURとPUR USSの設定例を示す。
 図12に示す例では、valid subframe counterの値が0のサブフレームにPURが設定され、その直後のサブフレームにPUR USSが設定される。
 図13に示す例では、valid subframe counterの値が0~3のサブフレームにPURが設定され、valid subframe counterの値がその直後からの2サブフレームにPUR USSが設定される。
 どのサブフレームが有効か、つまり、どのサブフレームに対してPUR又はPUR USSを配置できるか、を示すvalid subframe counterの定義情報(例えば、サブフレーム#1~サブフレーム#4、及びサブフレーム#6~サブフレーム#9が、valid subframe counter=0、1、2、3、4、5、6、7に対応することを示す情報)については、例えば、ユーザ装置20及び基地局装置10に予め設定されている(つまり、仕様書に規定されている)。あるいは、valid subframe counterの定義情報が基地局装置10からユーザ装置20に設定されることとしてもよい。
 なお、無線アクセス方式(eMTC、NB-IoT等)の相違、UEカテゴリの相違、あるいはUE capabilityの相違等により、valid subframe counterの定義情報は相違し得る。例えば、あるCSSのモニタとPUR USSのモニタとを同時に行うことができるユーザ装置20用のvalid subframe counterにおいて、当該CSSが送信されるサブフレームはPUR USSを配置できる有効なサブフレームとなり、当該サブフレームにはvalid subframe counterのある値が対応付けられる。
 図14は、valid subframe counterの定義情報が基地局装置10からユーザ装置20に設定される場合におけるシーケンスの例を示す図である。
 S201において、例えばRRCシグナリングにより基地局装置10はユーザ装置20に対してvalid subframe counterの定義情報を送信する。
 S202において、例えばRRCシグナリング、MAC信号、あるいはDCIにより、基地局装置10はユーザ装置20に対してPURの設定情報を送信する。当該設定情報には、例えば、PURを指定するvalid subframe counterの値が含まれている。当該設定情報に、PURの開始時間位置を示すvalid subframe counterの値と、PURの時間長を示す値(例:サブフレーム数)が含まれていてもよい。
 また、当該設定情報には、PUR USSを指定するvalid subframe counterの値が含まれていてもよい。また、当該設定情報に、PUR USSの開始時間位置を示すvalid subframe counterの値と、PUR USSの時間長を示す値(例:サブフレーム数)が含まれていてもよい。
 また、PURの最後を示すvalid subframe counterの値の次のvalid subframe counterの値から所定時間長のPUR USSが設定されることが予め定められている場合等においては、当該設定情報には、例えば、PURを指定するvalid subframe counterの値が含まれ、PUR USSを示す値が含まれなくてもよい。
 なお、S201を実施することに代えて、valid subframe counterの定義情報がS202の設定情報の中に含まれることとしてもよい。
 S203において、ユーザ装置20は、PURを用いてPUSCHによるデータ送信を行う。S204において、基地局装置10は、ユーザ装置20に対してPDCCHでACK/NACK等のフィードバック情報を送信する。ユーザ装置20は、PUR USSをモニタしており、S103において自分宛てのACK/NACKを受信する。
 以上説明した実施例2の技術により、PURを用いたデータ送信がなされる無線通信システムにおいて、PUR USSと所定リソースとの重複等のリソース重複を解消できるの。つまり、リソース重複に対して適切に対応することが可能となる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した全ての機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、上述した全ての機能のうちのいずれかの機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置10>
 図15は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図15に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図15に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を、設定部130が有する記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報として例えば、ユーザ装置20に設定したPUR及びPUR USSの設定情報、実施例2で説明した定義情報等がある。制御部140は、基地局装置10の制御を行う。
 <ユーザ装置20>
 図16は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図16に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図16に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10から受信した各種の設定情報を、設定部230が有する記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報として例えば、基地局装置10から設定されたPUR及びPUR USSの設定情報、実施例2で説明した定義情報等がある。制御部240は、ユーザ装置20を制御する。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図15及び図16)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)あるいは送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ装置20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図17は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図15に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図16に示したユーザ装置20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ装置20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本実施の形態により、少なくとも下記の各項に記載されたユーザ装置が提供される。
(第1項)
 事前に設定されたアップリンクのリソースを用いて、データを基地局装置に送信する送信部と、
 前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するためのサーチスペースと、所定リソースとが時間ドメインにおいて重複する場合に、前記サーチスペースと前記所定リソースのうちのいずれか1つのみ、又は、前記サーチスペースと前記所定リソースの両方をモニタする受信部と
 を備えるユーザ装置。
(第2項)
 前記受信部は、
 前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するためのサーチスペースと、所定リソースとが時間ドメインにおいて重複する場合に、前記サーチスペースのみをモニタすること、前記所定リソースのみをモニタすること、又は、前記サーチスペースと前記所定リソースの両方をモニタすることを指示する設定情報を、前記基地局装置から受信する
 第1項に記載のユーザ装置。
(第3項)
 事前に設定されたアップリンクのリソースを用いて、データを基地局装置に送信する送信部と、
 前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するためのサーチスペースをモニタする受信部と、を備え、
 前記アップリンクのリソースと、ダウンリンクの所定リソースとが時間ドメインで重複する場合において、
 前記送信部が前記アップリンクのリソースを用いたデータ送信を行わずに、前記受信部が前記所定リソースをモニタする、
 前記受信部が前記所定リソースをモニタせずに、前記送信部が前記アップリンクのリソースを用いたデータ送信を行う、又は、
 前記送信部が前記アップリンクのリソースを用いたデータ送信を行うとともに、前記受信部が前記所定リソースをモニタする
 ユーザ装置。
(第4項)
 前記所定リソースは、同期信号を受信するためのリソース、ウェイクアップ信号を受信するためのリソース、PBCHを受信するためのリソース、システム情報を受信するためのサーチスペース、ページングを受信するためのサーチスペース、又は、ランダムアクセス応答を受信するためのサーチスペースである
 第1項ないし第3項のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
(第5項)
 時間ドメインにおいて所定リソースと重複しないように定められた第1の時間位置にあるアップリンクのリソースを用いて、データを基地局装置に送信する送信部と、
 前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するために、時間ドメインにおいて前記所定リソースと重複しないように定められた第2の時間位置にあるサーチスペースをモニタする受信部と
 を備えるユーザ装置。
(第6項)
 前記受信部は、前記アップリンクのリソースの設定情報として、前記第1の時間位置を示すカウンタの値を前記基地局装置から受信する
 第5項に記載のユーザ装置。
 第1項~第6項のいずれによっても、事前に設定されたアップリンクのリソースを用いたデータ送信がなされる無線通信システムにおいて、リソースの重複に対して適切に対応することを可能とする技術が提供される。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局装置は、ユーザ装置で読み替えてもよい。例えば、基地局装置及びユーザ装置間の通信を、複数のユーザ装置20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ装置は、基地局装置で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ装置が有する機能を基地局装置が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ装置20に対して、無線リソース(各ユーザ装置20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、SSブロック又はCSI-RSは、同期信号又は参照信号の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  事前に設定されたアップリンクのリソースを用いて、データを基地局装置に送信する送信部と、
     前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するためのサーチスペースと、所定リソースとが時間ドメインにおいて重複する場合に、前記サーチスペースと前記所定リソースのうちのいずれか1つのみ、又は、前記サーチスペースと前記所定リソースの両方をモニタする受信部と
     を備えるユーザ装置。
  2.  前記受信部は、
     前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するためのサーチスペースと、所定リソースとが時間ドメインにおいて重複する場合に、前記サーチスペースのみをモニタすること、前記所定リソースのみをモニタすること、又は、前記サーチスペースと前記所定リソースの両方をモニタすることを指示する設定情報を、前記基地局装置から受信する
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  事前に設定されたアップリンクのリソースを用いて、データを基地局装置に送信する送信部と、
     前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するためのサーチスペースをモニタする受信部と、を備え、
     前記アップリンクのリソースと、ダウンリンクの所定リソースとが時間ドメインで重複する場合において、
     前記送信部が前記アップリンクのリソースを用いたデータ送信を行わずに、前記受信部が前記所定リソースをモニタする、
     前記受信部が前記所定リソースをモニタせずに、前記送信部が前記アップリンクのリソースを用いたデータ送信を行う、又は、
     前記送信部が前記アップリンクのリソースを用いたデータ送信を行うとともに、前記受信部が前記所定リソースをモニタする
     ユーザ装置。
  4.  前記所定リソースは、同期信号を受信するためのリソース、ウェイクアップ信号を受信するためのリソース、PBCHを受信するためのリソース、システム情報を受信するためのサーチスペース、ページングを受信するためのサーチスペース、又は、ランダムアクセス応答を受信するためのサーチスペースである
     請求項1ないし3のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  5.  時間ドメインにおいて所定リソースと重複しないように定められた第1の時間位置にあるアップリンクのリソースを用いて、データを基地局装置に送信する送信部と、
     前記アップリンクのリソースに関連する情報を受信するために、時間ドメインにおいて前記所定リソースと重複しないように定められた第2の時間位置にあるサーチスペースをモニタする受信部と
     を備えるユーザ装置。
  6.  前記受信部は、前記アップリンクのリソースの設定情報として、前記第1の時間位置を示すカウンタの値を前記基地局装置から受信する
     請求項5に記載のユーザ装置。
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