WO2020235453A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020235453A1
WO2020235453A1 PCT/JP2020/019323 JP2020019323W WO2020235453A1 WO 2020235453 A1 WO2020235453 A1 WO 2020235453A1 JP 2020019323 W JP2020019323 W JP 2020019323W WO 2020235453 A1 WO2020235453 A1 WO 2020235453A1
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WO
WIPO (PCT)
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transmission
information
broadcast
multicast
control
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/019323
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • data transmission methods include unicast transmission, which transmits data individually for each user terminal (UE), broadcast transmission, which transmits data to multiple UEs in common, and multicast transmission. It is expected that it will be done.
  • NR supports retransmission control (for example, HARQ) for at least one of broadcast transmission and multicast transmission.
  • retransmission control for example, HARQ
  • how to control the retransmission control of broadcast transmission or multicast transmission has not yet been sufficiently studied.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling retransmission control for at least one of broadcast transmission and multicast transmission.
  • the user terminal retransmits the predetermined information based on a receiving unit that receives predetermined information transmitted at least one of broadcast and multicast and a transmission power parameter notified for each user terminal. It is characterized by having a control unit for determining the transmission power of the uplink channel used for transmitting control information.
  • retransmission control for at least one of broadcast transmission and multicast transmission can be appropriately controlled.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of broadcast / multicast transmission.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of retransmission control according to the first aspect.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of retransmission control according to the first aspect.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of retransmission control according to the second aspect.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of retransmission control according to the third aspect.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of retransmission control according to the fourth aspect.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of retransmission control according to the fourth aspect.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • broadcast transmission data or channels may be transmitted individually (for example, UE-specific) for each UE.
  • At least one of broadcast transmission and multicast transmission may transmit data or channels in common to a plurality of UEs (for example, UE groups).
  • Different channels may be applied to unicast transmission, broadcast transmission, and multicast transmission.
  • the same configuration may be applied to broadcast transmission and multicast transmission.
  • Broadcast / multicast transmission is an effective transmission method when the same information is distributed to a plurality of UEs (for example, a predetermined UE group). Therefore, broadcast / multicast transmission includes, for example, public safety such as distribution of road conditions, traffic signs and traffic lights, and intelligent transportation systems (ITS). : Intelligent Transport Systems) is expected to be used for notification of information. Alternatively, broadcast / multicast transmissions are expected to be used to notify the audience of information at concerts or stadiums.
  • ITS intelligent transportation systems
  • the present inventors have studied retransmission control for broadcast / multicast transmission, and have reached the present invention.
  • the retransmission control for broadcast transmission may be read as the retransmission control for information transmitted by broadcast.
  • the information transmitted by broadcast may be read as at least one of data, data channel, DL-SCH, broadcast channel, control information, DCI, control channel, and broadcast control information.
  • Retransmission control for multicast transmission may be read as retransmission control for information transmitted by multicast.
  • the information transmitted by multicast may be read as at least one of data, data channel, DL-SCH, multicast channel, control information, DCI, control channel, and multicast control information.
  • the information transmitted by broadcast / multicast may be included in the data (for example, DL-SCH, shared channel, etc.) scheduled by the downlink control information (for example, DCI), or may be included in the DCI. It may be transmitted by higher layer signaling (for example, at least one of RRC signaling and broadcast information), or may be transmitted by a dedicated signal or channel. If the data contains information transmitted by broadcast / multicast, broadcast / multicast transmission may also be applied to the DCI that schedules the data. In the following description, the description of transmission by DCI or higher layer signaling applies to at least one of unicast transmission (or UE-specific transmission) and broadcast / multicast transmission (or UE-common transmission). It may be.
  • the first aspect describes retransmission control for broadcast / multicast transmission.
  • FIG. 1 shows an example in which a base station transmits predetermined information to a plurality of UEs (for example, a UE group) by using at least one of broadcast and multicast (hereinafter, also referred to as broadcast / multicast).
  • a base station performs broadcast / multicast transmission to UE group # 1 and UE group # 2, respectively, is shown.
  • the number of UE groups, the UEs constituting the UE groups, and the like may be appropriately changed and applied.
  • Each UE may determine whether or not retransmission control is supported (or whether or not it is applied or whether or not it is set) for information transmitted by broadcast / multicast based on predetermined information (see FIG. 2).
  • the predetermined information may be information notified by using at least one of the upper layer signaling (option 1) and the downlink control information (option 2) notified from the network (for example, the base station).
  • the UE may determine whether or not the retransmission control is applied based on a predetermined rule (option 3).
  • the UE may decide whether to apply the retransmission control to the information transmitted by broadcast / multicast based on the upper layer signature.
  • the base station may notify each UE whether or not the retransmission control is applied by using higher layer signaling, or may notify each UE group whether or not the retransmission control is applied.
  • broadcast transmission for example, transmission using a broadcast channel
  • multicast transmission for example, transmission using a multicast channel
  • whether or not retransmission control is applied to broadcast transmission and retransmission control for multicast transmission are performed. Whether or not to apply may be set separately. As a result, it is possible to flexibly control whether or not the retransmission control is applied.
  • whether or not retransmission control is applied to broadcast transmission and whether or not retransmission control is applied to multicast transmission may be set in common.
  • the UE may apply the setting to the other as well. As a result, the retransmission control setting can be simplified.
  • the UE may determine whether to apply the retransmission control to the information transmitted by broadcast / multicast based on the downlink control information (for example, DCI).
  • the base station may use the UE-specific DCI to notify each UE whether or not the retransmission control is applied, or may use the DCI common to all groups to notify each UE group whether or not the retransmission control is applied.
  • the DCI may include information on HARQ-ACK (for example, at least one information regarding application / non-application, transmission timing, and resource).
  • whether or not retransmission control is applied to broadcast transmission and whether or not retransmission control is applied to multicast transmission may be set separately. As a result, it is possible to flexibly control whether or not the retransmission control is applied.
  • whether or not retransmission control is applied to broadcast transmission and whether or not retransmission control is applied to multicast transmission may be set in common.
  • the UE may apply the setting to the other as well. As a result, the retransmission control setting can be simplified.
  • the UE may implicitly determine whether or not retransmission control is applied to information transmitted by broadcast / multicast based on a predetermined rule.
  • the predetermined rule may be a predetermined condition set for transmission or reception (for example, a transmission condition used for broadcast / multicast transmission).
  • a predetermined condition for example, a transmission condition used for broadcast / multicast transmission.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the UE may determine that retransmission control (eg, HARQ) is not supported or retransmission control is not applied when repetition is applied to the information transmitted by broadcast / multicast.
  • the UE may also determine that retransmission control is supported or retransmission control is applied when repetitive transmission is not applied.
  • the UE may determine whether or not the retransmission control is applied based on the number of transmissions of repeated transmissions (also referred to as a repetition factor). For example, the UE does not apply the retransmission control when the number of repeated transmissions is equal to or greater than a predetermined value (for example, X), and applies the retransmission control when the number of transmissions is less than a predetermined value (for example, the number of transmissions is less than the predetermined value). You may.
  • the predetermined value (for example, X) may be defined in advance in the specifications, or may be notified from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • Whether or not repeated transmission is applied may be set for each UE group.
  • the repeated transmission (or the number of times the repeated transmission is transmitted) may be set for each UE.
  • whether or not the retransmission control is applied may be set independently for each UE included in the UE group.
  • the UE controls retransmission of information transmitted by broadcast / multicast based on at least one of the MCS and the code rate applied to the information transmitted by broadcast / multicast (hereinafter, also referred to as MCS / code rate). You may judge whether it is applied or not.
  • the UE does not apply retransmission control when the MCS / coding rate corresponding to the information transmitted by broadcast / multicast becomes a predetermined value (for example, Y) or less, and otherwise (for example, MCS / coding).
  • Retransmission control may be applied when the rate is greater than a predetermined value).
  • the predetermined value (for example, Y) may be defined in advance in the specifications, or may be notified from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • HARQ process> In the HARQ-based retransmission control, the retransmission control of data (transport block (TB) or code block (CB)) is performed with the process (HARQ process) as a processing unit. In the HARQ process with the same number (HARQ process number (HPN)), the same data is retransmitted until an ACK is received.
  • HARQ process number is also called a HARQ process identifier (HARQ process identifier).
  • One HARQ process may be used or a plurality of HARQ processes may be used in one time interval (eg, slot or subframe).
  • time interval eg, slot or subframe.
  • Retransmission control for broadcast / multicast transmission may also be performed based on the HARQ process.
  • X (or X number, X number) (X ⁇ 1)
  • HARQ processes may be set for the information transmitted by broadcast / multicast.
  • X may be predefined in the specifications, or may be notified from the base station to the UE by at least one of higher layer signaling and downlink control information.
  • X for broadcast transmission and X for multicast transmission may be set separately.
  • X for broadcast transmission and X for multicast transmission may be set in common.
  • a different X may be set for each broadcast transmission (or each multicast transmission).
  • FIG. 3 shows an example in which the UE reports HARQ-ACK # B for broadcast / multicast transmission and HARQ-ACK # A for unicast transmission.
  • the HARQ process pool (HARQ processes pool) corresponding to the information transmitted by unicast transmission and the HARQ process pool corresponding to the information transmitted by broadcast / multicast may be set separately. ..
  • the HARQ process pool may be the processing operation of the HARQ process, or may be the value of the HARQ process number or the range of the HARQ process number.
  • the HARQ process number for unicast transmission (for example, HARQ-ACK # B) and the HARQ process number for broadcast / multicast transmission (for example, HARQ-ACK # A) may be set separately.
  • the UE may control the retransmission of the unicast transmission based on the HARQ process number for the unicast transmission, and may control the retransmission of the broadcast / multicast transmission based on the HARQ process number for the broadcast / multicast transmission.
  • the HARQ process of unicast transmission and the HARQ process of broadcast / multicast transmission are set separately. Can be avoided from colliding.
  • the HARQ process pool (HARQ processes pool) corresponding to the information transmitted by unicast transmission and the HARQ process pool corresponding to the information transmitted by broadcast / multicast may be shared and set.
  • a common HARQ process number (for example, X HARQ processes) may be applied to the HARQ process for unicast transmission and the HARQ process for broadcast / multicast transmission.
  • the network may control the HARQ process processing so that the HARQ process does not collide between the information transmitted by unicast and the information transmitted by broadcast / multicast.
  • a base station may control the HARQ process processing so that the HARQ process does not collide between the information transmitted by unicast and the information transmitted by broadcast / multicast.
  • at least one of the base station and the UE may be controlled so that the HARQ process number assigned to one of the unicast transmission and the broadcast / multicast transmission is not assigned to the other.
  • a priority for example, priority rule
  • retransmission control may be performed based on the priority. For example, broadcast / multicast transmission may have a higher priority than unicast transmission.
  • the UE may give priority to the HARQ process corresponding to broadcast / multicast transmission and perform retransmission control.
  • the priority of the HARQ process may be set based on other conditions.
  • the HARQ process may be prioritized based on service (or traffic type).
  • the priority of the HARQ process corresponding to the first traffic type eg, URLLC
  • the priority of the HARQ process corresponding to the second traffic type eg, eMBB
  • the field for HARQ process notification may be omitted in the DCI that schedules at least one of the control information and data transmitted by multicast / broadcast, or it may be used for other purposes. May be good.
  • the UE may have a buffer (soft buffer) for temporarily storing the received data that failed to be decrypted.
  • received data for example, TB, code block, or code block group (CBG) including one or more code blocks
  • CBG code block group
  • the UE may soft-combine the received data (or retransmission data) of the same HPN by repeated transmission. Further, the user terminal may soft-combine the data stored in the soft buffer with the received data of the same HPN. Soft combining means that a plurality of data generated from the same information bit string are assigned the same HPN and transmitted, and the receiver synthesizes a plurality of data of the same HPN.
  • the soft buffer on the UE side for the information transmitted by unicast and the soft buffer on the UE side for the information transmitted by broadcast / multicast may be set by sharing. In this case, the soft buffer can be effectively used even when the decoding of one of the transmissions fails continuously.
  • the soft buffer on the UE side for the information transmitted by unicast and the soft buffer on the UE side for the information transmitted by broadcast / multicast may be set separately.
  • a soft buffer for broadcast / multicast transmission may be set in addition to the soft buffer used for unicast transmission.
  • the second aspect describes the feedback control of the delivery confirmation signal (or the retransmission control signal, also referred to as HARQ-ACK) for the broadcast / multicast transmission.
  • UE feeds back the HARQ-ACK for information sent by the broadcast / multicast at a predetermined timing (e.g., K 1) (see FIG. 4).
  • a predetermined timing e.g., K 1
  • the UE included in the UE group # 1 feeds back the HARQ-ACK at a predetermined timing (for example, K 11 and K 12 )
  • the UE included in the UE group # 2 feeds back the HARQ-ACK at a predetermined timing (for example, K 12 ).
  • K 21 and K 22 The case where feedback is given by K 21 and K 22 ) is shown.
  • the predetermined timing may be defined by a fixed value, or may be notified from the network (for example, a base station).
  • the UE may apply at least one of the following options 2-1 to 2-3 to determine the transmission timing of HARQ-ACK.
  • One value may be applied as the transmission timing of HARQ-ACK for broadcast / multicast transmission.
  • the one timing value may be defined in the specifications, or may be notified from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • the UE may determine the transmission timing of HARQ-ACK for broadcast / multicast transmission based on the one timing value (for example, fixed value K 1 ).
  • one timing value may be set for each UE group.
  • the HARQ-ACK feedback timings may be set independently (for example, different values) for a plurality of UEs included in a predetermined UE group. For example, in FIG. 4, at least K 11 ⁇ K 12 and K 21 ⁇ K 22 may be satisfied. In this case, the feedback timing of HARQ-ACK from a plurality of UEs included in a predetermined UE group can be distributed. The same value may be set for a part of a plurality of UEs included in a predetermined group, and different values may be set for other UEs.
  • [Option 2-2] Set a set of HARQ-ACK transmission timing values for broadcast / multicast transmission (or a combination of transmission timing values, multiple transmission timing candidates, or transmission timing candidate set), and select a specific transmission timing value from the set. It may be the configuration to be selected.
  • the set of transmission timing values of HARQ-ACK may be defined in advance in the specifications, or may be notified from the base station to the UE by using higher layer signaling or the like.
  • the base station may transmit information that specifies a specific transmission timing value from the set of transmission timing values of HARQ-ACK to the UE.
  • the base station may include information that specifies a specific transmission timing value in the downlink control information and transmit it to the UE.
  • the UE may determine the transmission timing value of HARQ-ACK based on the bit information included in the downlink control information.
  • Downstream control information (for example, group common PDCCH) may be transmitted to a plurality of UEs (for example, UEs included in a predetermined group). In this case, all UEs included in the predetermined group can feed back HARQ-ACK using the same timing.
  • the base station may set a first transmission timing parameter (eg, offset (eg, T_delta, or ⁇ T)) of the HARQ-ACK transmission timing for each UE.
  • a first transmission timing parameter eg, offset (eg, T_delta, or ⁇ T)
  • the base station may set the offset of the transmission timing of HARQ-ACK in the UE by using higher layer signaling or the like.
  • the offset may be set separately for each UE (for example, a different offset), or the offset may be set for each group (for example, an offset common to a predetermined group).
  • the base station may notify the UE of information regarding the second transmission timing parameter (for example, the transmission timing of HARQ-ACK) by using downlink control information or the like.
  • the base station utilizes the DCI (or PDCCH) that schedules broadcast / multicast transmission, or the DCI (or group common PDCCH) that is common to the group, and uses the same transmission timing (for example, K) for a plurality of UEs. 1 ) may be notified.
  • the base station may use the UE-specific DCI (or UE-specific PDCCH) to separately notify the transmission timing for each UE.
  • Each UE includes a first transmission timing parameter notified by higher layer signaling (e.g., T_delta), a second transmission timing parameter notified in DCI (e.g., transmission timing K 1) of the HARQ-ACK based on the The transmission timing (for example, K 1 + T_delta) is determined.
  • T_delta higher layer signaling
  • K 1 transmission timing parameter notified in DCI
  • the transmission timing (for example, K 1 + T_delta) is determined.
  • the first parameter and the second parameter for example, offset
  • the transmission timing can be flexibly set between UEs even when the other is set in common for the UE group. It becomes possible to control.
  • the HARQ-ACK transmission timing for unicast transmission and the HARQ-ACK transmission timing for broadcast / multicast transmission may be set separately (for example, by using different methods). This makes it possible to flexibly control the feedback timing of HARQ-ACK according to each transmission.
  • the UE may determine at least one of the resources and formats (hereinafter, also referred to as resources / formats) used for the feedback of HARQ-ACK for broadcast / multicast transmission based on predetermined information. For example, the UE may apply at least one of the following options 3-1 to 3-3 to determine the resource / format for HARQ-ACK. As the transmission timing of HARQ-ACK, any of the above options 2-1 to 2-3 may be applied.
  • the base station may notify each UE of information regarding the resource / format of a predetermined channel (for example, PUCCH) used for HARQ-ACK transmission by using higher layer signaling.
  • the PUCCH resource / format notified to each UE may be set separately for each UE (for example, a different resource / format may be set).
  • the base station may notify information regarding the PUCCH resource / format used for HARQ-ACK transmission for each UE group by using upper layer signaling. That is, the PUCCH resource / format may be set for each UE group. In this case, UEs included in the same group may transmit HARQ-ACK using the same resource / format.
  • the UE can determine the resource / format to be used in the HARQ-ACK transmission based on the information notified by the upper layer signaling (without using L1 signaling).
  • the base station may notify each UE of the parameters of the first resource / format using higher layer signaling.
  • the first resource / format parameter may be information about a resource index (eg, PUCCH_index) of a predetermined channel (eg, PUCCH) used for HARQ-ACK transmission.
  • the resource index of PUCCH may be set separately for each UE (for example, a different resource index).
  • the base station may set a plurality of sets of PUCCH resources (also referred to as a plurality of PUCCH resource candidate sets) in the UE by higher layer signaling. Further, the base station may include information specifying a specific set from the plurality of sets in the downlink control information and transmit the information to the UE. A particular set may be referred to as a second resource / format parameter.
  • a base station uses a DCI (or PDCCH) that schedules broadcast / multicast transmissions, or a group-wide DCI (or group common PDCCH) to notify multiple UEs of a particular set. May be good.
  • the base station may use the UE-specific DCI (or UE-specific PDCCH) to separately notify each specific set for each UE.
  • Each UE is PUCCH based on a first resource / format parameter notified by higher layer signaling and a second resource / format parameter specified using at least one of DCI and higher layer signaling.
  • Resources / formats may be determined. For example, the UE determines the PUCCH resource / format from a specific set of PUCCH resources specified in the downlink control information based on the PUCCH resource index notified by the upper layer signaling.
  • the first resource / format parameter and the second resource / format parameter for example, PUCCH resource index
  • the base station may set a plurality of PUCCH resources (also referred to as PUCCH resource candidates) in the UE by higher layer signaling. Further, the base station may transmit downlink control information including information specifying a specific PUCCH resource from the plurality of PUCCH resources to the UE (for example, a plurality of UEs included in a predetermined group).
  • the downlink control information may be a DCI transmitted by the group common PDCCH, or may be a DCI that schedules broadcast / multicast transmission.
  • the same PUCCH resource may be specified for a plurality of UEs included in a predetermined group.
  • a third aspect describes transmission power control of an uplink (eg, at least one of PUCCH and PUSCH) used to transmit HARQ-ACK for broadcast / multicast transmission.
  • PUCCH will be described as an example of the uplink channel used for the transmission of HARQ-ACK, but other uplink channels (for example, PUSCH) may be similarly applied.
  • the UE performs transmission power control (TPC) for each transmission opportunity i.
  • the transmission opportunity i may be a transmission opportunity of PUSCH, PUCCH, SRS, or PRACH.
  • the transmission opportunity i is the slot indexes n s, f ⁇ for the subcarrier spacing configuration ⁇ in the frame having the system frame number (SFN), and the first symbol (transmission) in the slot. It may be defined by the index) S of the first symbol of opportunity i and the number of consecutive symbols L.
  • the transmission power of PUCCH is the TPC command (also referred to as value, increase / decrease value, correction value, indicated value, etc.) indicated by the value of a predetermined field (also referred to as TPC command field, first field, etc.) in DCI. It is controlled based on.
  • b, f, c (i , q u, q d, l)) may be represented by the following formula (1).
  • the power control adjustment state may be set by the upper layer parameter whether it has a plurality of states (for example, two states) or a single state. Further, when a plurality of power control adjustment states are set, one of the plurality of power control adjustment states may be identified by the index l (for example, l ⁇ ⁇ 0,1 ⁇ ).
  • the power control adjustment state may be referred to as a PUCCH power control adjustment state (PUCCH power control adjustment state), a first or second state, or the like.
  • the PUCCH transmission opportunity i is a predetermined period during which the PUCCH is transmitted, and may be composed of, for example, one or more symbols, one or more slots, and the like.
  • PCMAX, f, c (i) is, for example, the transmission power (also referred to as the maximum transmission power) of the user terminal set for the carrier f of the cell c in the transmission opportunity i.
  • P O_PUCCH, b, f, c (q u) for example, parameters relating to the target received power is set for BWP b of the carrier f of cell c in the transmission opportunity i (e.g., parameters related to transmission power offset, the transmission power It is also referred to as offset P0 or target received power parameter).
  • M PUCCH RB, b, f, c (i) is, for example, the number of resource blocks (bandwidth) allocated to PUCCH for the transmission opportunity i in the uplink BWP b of the carrier f of the cell c and the subcarrier interval ⁇ .
  • PL b, f, c (q d ) are path losses calculated by the user terminal using, for example, the index q d of the reference signal for the downlink BWP associated with the uplink BWP b of the carrier f in cell c.
  • ⁇ F_PUCCH (F) is an upper layer parameter given for each PUCCH format.
  • ⁇ TF, b, f, c (i) are transmission power adjustment components (offsets) for the upstream BWP b of the carrier f of the cell c.
  • g b, f, c (i, l) are values based on the TPC command of the power control adjustment state index l of the upstream BWP of the carrier f of the cell c and the transmission opportunity i (for example, the power control adjustment state, the TPC command). Cumulative value). For example, the cumulative value of the TPC command may be expressed by a predetermined expression.
  • the TPC command may be determined based on the value of a predetermined field (also referred to as a TPC command field, a first field, etc.) in the DCI used for the schedule of PUSCH or PDSCH.
  • the power control information may be called a TPC command (also referred to as a value, an increase / decrease value, a correction value, etc.).
  • equation (1) is merely an example and is not limited to this.
  • the user terminal may control the transmission power of the PUCCH based on at least one parameter exemplified in the equation (1), may include additional parameters, or may omit some parameters. Good. Further, in the above equation (1), the transmission power of the PUCCH is controlled for each BWP of a certain carrier of a certain cell, but the present invention is not limited to this. At least some of the cell, carrier, BWP, and power control adjustment states may be omitted.
  • the UE applies a predetermined transmission power (or a predetermined transmission power parameter) to the PUCCH used for the feedback of HARQ-ACK for the broadcast / multicast transmission (see FIG. 5).
  • the UE included in the UE group # 1 feeds back HARQ-ACK on the PUCCH to which the predetermined transmission power (for example, P 11 and P 12 ) is applied, and the UE included in the UE group # 2 feeds back the HARQ-ACK.
  • the case where feedback is given by the PUCCH to which the predetermined transmission power (for example, P 21 , P 22 ) is applied is shown.
  • the UE may determine the predetermined transmission power based on the predetermined information. For example, the UE may apply at least one of the following options 4-1 to 4-2 to determine the transmit power.
  • the UE may determine the transmit power of the PUCCH based on a parameter (also referred to as a transmit power parameter) set in the upper layer signaling.
  • the parameter set by the upper layer signaling may be a parameter included in the above equation (1) (for example, a combination of P0 and ⁇ ), or may be another parameter.
  • the transmission power parameters may be set separately (for example, different transmission power parameters) among a plurality of UEs included in a predetermined UE group in which the same information is transmitted by broadcast / multicast transmission. That is, the transmission power parameter may be set independently for each UE. For example, in FIG. 5, P 11 and P 12 (or P 21 and P 22 ). Is set separately.
  • the transmission timing value may be set separately among a plurality of UEs included in a predetermined UE group in which the same information is transmitted by broadcast / multicast transmission.
  • the transmission power control can be flexibly controlled in consideration of interference and the like between different UEs.
  • the base station may set a first transmit power parameter for each UE using higher layer signaling.
  • the first transmission power parameter may be set in common for a plurality of UEs (for example, a UE group), or may be set separately (for example, different values) for each UE.
  • the first transmit power parameter may be, for example, a power offset (eg, P_delta, or P ⁇ ).
  • the base station may also notify the UE of the second transmit power parameter using at least one of higher layer signaling and DCI.
  • the second parameter is the power control value (power control value) (e.g., P_M, or P M) may be.
  • the base station uses higher layer signaling to set a second set of transmit power parameters (eg, multiple second parameter candidate values, or second parameter candidate sets) in the UE and uses DCI.
  • the UE may be notified of a specific second parameter.
  • a base station may utilize a DCI (or PDCCH) that schedules broadcast / multicast transmissions, or a group common DCI (or group common PDCCH) to provide a specific second parameter for multiple UEs. You may notify.
  • the base station may use the UE-specific DCI (or UE-specific PDCCH) to separately notify each UE of a specific second parameter.
  • Each UE is based on a first transmit power parameter notified by higher layer signaling and a second transmit power parameter specified using at least one of DCI and higher layer signaling (eg, P_delta + P_M).
  • the transmission power of the PUCCH may be adjusted.
  • the transmission power differs between the UEs even if the other is set in common for the UE group. Can be used.
  • Each UE may adjust the transmission power of the PUCCH based on the TPC command. For example, the UE may determine the transmission power of the PUCCH in consideration of the TPC command in addition to the option 4-1 or 4-2.
  • the TPC command may be included in the DCI that schedules broadcast / multicast transmissions. Alternatively, the TPC command may be contained in another DCI that is different from the DCI that schedules the broadcast / multicast transmission.
  • the DCI that transmits the TPC command may be transmitted as a UE-specific DCI, or may be transmitted as a DCI common to a predetermined UE group (for example, a group common PDCCH).
  • a fourth aspect describes the transmission control of HARQ-ACK for broadcast / multicast transmission.
  • the UE transmits an ACK when the data reception process (for example, decoding) succeeds, and transmits an NACK when the data reception process fails.
  • the UE may apply at least one of the following options 5-1 to 5-2.
  • the UE may be controlled to report only one report (eg, NACK) as a HARQ-ACK for broadcast / multicast transmission.
  • NACK a report
  • the UE may control to report NACK when the decoding process for the information transmitted by broadcast / multicast fails and not report ACK when the decoding process succeeds (see FIG. 6). ..
  • NACK is transmitted, and the information transmitted by the UE included in UE group # 2 by broadcast / multicast is transmitted. It shows the case where NACK is transmitted when the decoding of is failed. If the decoding is successful, it may be controlled not to transmit the ACK.
  • the base station may determine that the data reception was successful for the UE that does not report NACK.
  • the detection of NACK in the base station may be detection based on electric power (also referred to as energy detection).
  • the base station may detect NACK by using the same mechanism as the detection of the scheduling request (SR) transmitted by PUCCH.
  • SR scheduling request
  • the NACK resource reported by each UE may be set (shared) in common among a plurality of UEs. That is, the UE that transmits NACK for broadcast / multicast transmission may transmit NACK using the same UL channel resource (for example, PUCCH resource).
  • the resource for NACK reporting may be defined in the specifications, or may be notified from the base station to each UE (or each UE group) by using at least one of downlink control information and higher layer signaling.
  • the same UL channel resource (for example, a resource having the same time domain and frequency domain) may be used to transmit NACK. ..
  • the same UL channel resource (for example, a resource having the same time domain and frequency domain) may be used to transmit NACK.
  • the base station may perform retransmission control (for example, determination of the presence / absence of retransmission) based on the presence / absence of detection of the NACK report in the resource for NACK. For example, assume that the base station detects NACK in the resource set for UE group # 1. This means that at least one UE (broadcast / multicast transmitted UE) in UE group # 1 failed to decrypt.
  • retransmission control for example, determination of the presence / absence of retransmission
  • the base station may retransmit information (for example, a transport block) by broadcast / multicast transmission.
  • the UE may control whether or not the retransmitted information is received based on the reception status of the own terminal. For example, the UE that reports NACK controls to receive the retransmitted information. On the other hand, the UE that did not report NACK (for example, the UE that succeeded in decoding) may skip the process of receiving the retransmitted information (for example, decoding).
  • the UE may be controlled to report at least one of ACK and NACK as HARQ-ACK for broadcast / multicast transmission. For example, the UE may control to report NACK when the decoding process for the information transmitted by broadcast / multicast fails, and report ACK when the decoding process succeeds. Alternatively, as in option 5-1 above, the UE may control to report NACK when the decoding process fails and not report ACK when the decoding process succeeds.
  • the resource used by each UE to report at least one of ACK and NACK may be set separately for each UE (for example, unique to the UE) (see FIG. 7).
  • each UE included in UE group # 1 transmits ACK / NACK for broadcast / multicast transmission with different resources
  • each UE included in UE group # 2 transmits ACK / NACK for broadcast / multicast transmission with different resources. Shows the case of sending with.
  • the UE may report only NACK (report only when decoding fails and fails).
  • different ACK / NACK reporting resources may be set for a plurality of UEs belonging to the same UE group.
  • the ACK / NACK reporting resource may be notified from the base station to each UE by using at least one of downlink control information and higher layer signaling.
  • the base station may perform retransmission control (for example, determination of retransmission / non-retransmission) for each UE based on the presence / absence of detection of ACK / NACK in the resource set for each UE. For example, the base station may retransmit only to the UE that reported NACK. In this case, the base station may selectively retransmit the retransmission information (for example, transport block) for the information transmitted by broadcast / multicast to a predetermined UE by using unicast transmission.
  • retransmission control for example, determination of retransmission / non-retransmission
  • the base station may retransmit only to the UE that reported NACK.
  • the base station may selectively retransmit the retransmission information (for example, transport block) for the information transmitted by broadcast / multicast to a predetermined UE by using unicast transmission.
  • the base station may determine the method of retransmitting based on the number of UEs to which NACK is transmitted (or the number of UEs to which ACK is transmitted). For example, when the UE that reports NACK is equal to or more than a predetermined value (or the UE that reports ACK is less than a predetermined value), retransmission may be performed by broadcast / multicast transmission. In this case, the UE that did not report the NACK (or the UE that reported the ACK) may skip the process of receiving the retransmitted information (for example, decoding).
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technology (RAT) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is a dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and a dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACK knowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request () Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog transform, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 transmits predetermined information using at least one of broadcast and multicast.
  • the transmission / reception unit 120 may receive retransmission control information for predetermined information transmitted by using at least one of broadcast and multicast.
  • the control unit 110 may control the UE to set whether or not the retransmission control is applied to the predetermined information transmitted by using at least one of broadcast and multicast.
  • control unit 110 may control the UE to set the transmission timing of the retransmission control for the predetermined information transmitted by using at least one of broadcast and multicast.
  • control unit 110 may control the UE to set the transmission power of the retransmission control for the predetermined information transmitted by using at least one of broadcast and multicast.
  • control unit 110 may control the UE to set a resource for retransmission control for predetermined information transmitted by using at least one of broadcast and multicast.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 receives predetermined information transmitted by at least one of broadcast and multicast. Further, the transmission / reception unit 220 may transmit retransmission control information for predetermined information transmitted at least one of broadcast and multicast.
  • the control unit 210 may determine whether or not to transmit the retransmission control information for the predetermined information based on at least one of the information transmitted from the network and the conditions applied to the transmission of the predetermined information. For example, the control unit 210 may or may not transmit the retransmission control information for the predetermined information based on at least one of the application of the repeated transmission to the predetermined information, the MCS applied to the predetermined information, and the coding rate applied to the predetermined information. May be determined. Further, the control unit 210 may assume that the process number used for the retransmission control for the predetermined information and the process number used for the retransmission control for the information transmitted by unicast are commonly set. Further, it may be assumed that the control unit 210 separately sets the process number used for the retransmission control for the predetermined information and the process number used for the retransmission control for the information transmitted by unicast.
  • the control unit 210 may determine the transmission timing of the retransmission control information with respect to the predetermined information based on a predetermined value and at least one of the information transmitted from the network. Further, the control unit 210 may select a predetermined transmission timing based on the information regarding the candidate set of the transmission timing of the retransmission control information for the predetermined information and the downlink control information commonly transmitted to the predetermined user terminal. Further, the control unit 210 sets the transmission timing of the retransmission control information for the predetermined information based on the first transmission timing parameter notified by the upper layer signaling and the second transmission timing parameter notified by the downlink control information. You may decide.
  • control unit 210 is determined based on the first resource parameter notified by the upper layer signaling and the second resource parameter specified by using at least one of the upper layer signaling and the downlink control information.
  • Retransmission control for information The resource used for transmitting information may be determined.
  • control unit 210 may select a predetermined resource based on a candidate set of resources used for transmitting the retransmission control information for the predetermined information and the downlink control information commonly transmitted to the predetermined user terminal.
  • the control unit 210 may determine the transmission power of the uplink channel used for transmitting the retransmission control information for the predetermined information based on the transmission power parameter notified for each user terminal. Further, the control unit 210 may assume that at least one of the value of the transmission power parameter and the transmission timing of the retransmission control information is set separately for each user terminal. Further, the control unit 210 is based on the first transmission power parameter notified by the upper layer signaling and the second transmission power parameter specified by using at least one of the upper layer signaling and downlink control information. The transmission power may be determined. Further, the control unit 210 may determine the transmission power based on the transmission power control command included in the downlink control information different from the downlink control information for scheduling the predetermined information.
  • the control unit 210 may control the reporting of retransmission control information for predetermined information by using a resource that is commonly set among a plurality of user terminals. Further, the control unit 210 may control to report only one of ACK and NACK as retransmission control information. Further, when the retransmission of the predetermined information is transmitted by broadcast or multicast, the control unit 210 may determine whether or not the resent information is received based on the reception result of the predetermined information. Further, the control unit 210 may control the reporting of the retransmission control information for the predetermined information by using the resources set separately between the user terminals. Further, the control unit 210 may assume that the retransmission of the predetermined information is transmitted by unicast.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit, a transmitter, or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • 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 (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Abstract

ブロードキャスト送信及びマルチキャスト送信の少なくとも一方に対する再送制御を適切に制御すること。ユーザ端末は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方で送信された所定情報を受信する受信部と、ユーザ端末毎にそれぞれ通知される送信電力パラメータに基づいて、前記所定情報に対する再送制御情報の送信に利用する上りチャネルの送信電力を決定する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、データの送信方法として、ユーザ端末(UE)毎に個別に送信を行うユニキャスト送信、複数のUEに共通に送信を行うブロードキャスト送信及びマルチキャスト送信がサポートされることが想定される。
 また、NRでは、ブロードキャスト送信及びマルチキャスト送信の少なくとも一方に対して再送制御(例えば、HARQ)がサポートされることも検討されている。しかし、ブロードキャスト送信又はマルチキャスト送信の再送制御をどのように制御するかについてはまだ十分に検討が進んでいない。
 そこで、本開示は、ブロードキャスト送信及びマルチキャスト送信の少なくとも一方に対する再送制御を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方で送信された所定情報を受信する受信部と、ユーザ端末毎にそれぞれ通知される送信電力パラメータに基づいて、前記所定情報に対する再送制御情報の送信に利用する上りチャネルの送信電力を決定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、ブロードキャスト送信及びマルチキャスト送信の少なくとも一方に対する再送制御を適切に制御することができる。
図1は、ブロードキャスト/マルチキャスト送信の一例を示す図である。 図2は、第1の態様に係る再送制御の一例を示す図である。 図3は、第1の態様に係る再送制御の他の例を示す図である。 図4は、第2の態様に係る再送制御の一例を示す図である。 図5は、第3の態様に係る再送制御の一例を示す図である。 図6は、第4の態様に係る再送制御の一例を示す図である。 図7は、第4の態様に係る再送制御の他の例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ユニキャスト送信(Unicast transmission)、ブロードキャスト送信(Broadcast transmission)及びマルチキャスト送信(multicast transmission)がサポートすることが想定される。ユニキャスト送信は、UE毎に個別(例えば、UE固有)にデータ又はチャネルが送信されてもよい。ブロードキャスト送信及びマルチキャスト送信の少なくとも一方(以下、ブロードキャスト/マルチキャスト送信とも記す)は、複数のUE(例えば、UEグループ)に対して共通にデータ又はチャネルが送信されてもよい。
 ユニキャスト送信、ブロードキャスト送信、マルチキャスト送信は、それぞれ異なるチャネル(論理チャネル及び物理チャネルの少なくとも一方)が適用されてもよい。あるいは、ブロードキャスト送信とマルチキャスト送信は、同じ構成が適用されてもよい。
 ブロードキャスト/マルチキャスト送信は、複数のUE(例えば、所定のUEグループ)に対して同じ内容の情報を配信する場合に有効な送信方法となる。そのため、ブロードキャスト/マルチキャスト送信は、例えば、道路状態の分布(distribution of road conditions)、交通標識(traffic sign)及び信号(traffic light)の状態等の公共安全(Public safety)、高度道路交通システム(ITS:Intelligent Transport Systems)に関する情報の通知に利用されることが想定される。あるいは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信は、コンサート又はスタジアムにおいて聴衆への情報の通知に利用されることが想定される。
 NRでは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対して再送制御(例えば、HARQ動作)を行うことも考えられる。しかし、ブロードキャスト/マルチキャスト送信の再送制御をどのように制御するかについてはまだ十分に検討が進んでいない。再送制御が適切に行われない場合、通信品質等が劣化などするおそれがある。
 本発明者らは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対する再送制御を検討し、本発明に至った。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。以下の説明では、再送制御としてHARQベースの再送(HARQ-based Re-transmission)を例に挙げて説明するが、これに限られない。
 以下の説明において、ブロードキャスト送信に対する再送制御は、ブロードキャストで送信される情報に対する再送制御と読み替えてもよい。ブロードキャストで送信される情報は、データ、データチャネル、DL-SCH、ブロードキャストチャネル、制御情報、DCI、制御チャネル、ブロードキャスト制御情報の少なくとも一つに読み替えてもよい。マルチキャスト送信に対する再送制御は、マルチキャストで送信される情報に対する再送制御と読み替えてもよい。マルチキャストで送信される情報は、データ、データチャネル、DL-SCH、マルチキャストチャネル、制御情報、DCI、制御チャネル、マルチキャスト制御情報の少なくとも一つに読み替えてもよい。
 ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報は、下り制御情報(例えば、DCI)でスケジュールされるデータ(例えば、DL-SCH、共有チャネル等)に含まれてもよいし、DCIに含まれていてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング及び報知情報の少なくとも一つ)で送信されてもよいし、専用の信号又はチャネルで送信されてもよい。ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報がデータに含まれる場合、当該データをスケジュールするDCIもブロードキャスト/マルチキャスト送信が適用されてもよい。以下の説明において、DCI又は上位レイヤシグナリングで送信されるとの記載は、ユニキャスト送信(又は、UE固有の送信)、及びブロードキャスト/マルチキャスト送信(又は、UE共通の送信)の少なくとも一方が適用されるとしてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様は、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対する再送制御について説明する。
 図1は、基地局が複数のUE(例えば、UEグループ)にブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方(以下、ブロードキャスト/マルチキャストとも記す)を利用して所定情報を送信する場合の一例を示している。ここでは、基地局がUEグループ#1とUEグループ#2にそれぞれブロードキャスト/マルチキャスト送信を行う場合を示している。なお、UEグループの数、UEグループを構成するUE等は適宜変更して適用してもよい。
 各UEは、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対する再送制御のサポート有無(又は、適用有無、設定有無)を所定情報に基づいて判断してもよい(図2参照)。所定情報は、ネットワーク(例えば、基地局)から通知される上位レイヤシグナリング(オプション1)、及び下り制御情報(オプション2)の少なくとも一つを利用して通知される情報であってもよい。あるいは、UEは、所定ルール(オプション3)に基づいて再送制御の適用有無を判断してもよい。
<オプション1>
 UEは、上位レイヤシグナリンに基づいてブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対する再送制御の適用有無を決定してもよい。基地局は、上位レイヤシグナリングを利用してUE毎に再送制御の適用有無を通知してもよいし、UEグループ毎に再送制御の適用有無を通知してもよい。
 ブロードキャスト送信(例えば、ブロードキャスト用チャネルを利用した送信)と、マルチキャスト送信(例えば、マルチキャスト用チャネルを利用した送信)がそれぞれサポートされる場合、ブロードキャスト送信に対する再送制御の適用有無と、マルチキャスト送信に対する再送制御の適用有無は別々に設定されてもよい。これにより、再送制御の適用有無を柔軟に制御することができる。
 あるいは、ブロードキャスト送信と、マルチキャスト送信がそれぞれサポートされる場合、ブロードキャスト送信に対する再送制御の適用有無と、マルチキャスト送信に対する再送制御の適用有無は共通に設定されてもよい。この場合、UEは、ブロードキャスト送信とマルチキャスト送信の一方に対して再送制御の適用有無が設定された場合、当該設定を他方にも同様に適用してもよい。これにより、再送制御の設定を簡略化することができる。
<オプション2>
 UEは、下り制御情報(例えば、DCI等)に基づいてブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対する再送制御の適用有無を決定してもよい。基地局は、UE固有のDCIを利用してUE毎に再送制御の適用有無を通知してもよいし、グループ共通のDCIを利用してUEグループ毎に再送制御の適用有無を通知してもよい。例えば、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報をDCIでスケジューリングする場合、当該DCIにHARQ-ACKに関する情報(例えば、適用有無、送信タイミング、及びリソースの少なくとも一つの情報)が含まれていてもよい。
 ブロードキャスト送信と、マルチキャスト送信がそれぞれサポートされる場合、ブロードキャスト送信に対する再送制御の適用有無と、マルチキャスト送信に対する再送制御の適用有無は別々に設定されてもよい。これにより、再送制御の適用有無を柔軟に制御することができる。
 あるいは、ブロードキャスト送信と、マルチキャスト送信がそれぞれサポートされる場合、ブロードキャスト送信に対する再送制御の適用有無と、マルチキャスト送信に対する再送制御の適用有無は共通に設定されてもよい。この場合、UEは、ブロードキャスト送信とマルチキャスト送信の一方に対して再送制御の適用有無が設定された場合、当該設定を他方にも同様に適用してもよい。これにより、再送制御の設定を簡略化することができる。
<オプション3>
 UEは、所定ルールに基づいてブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対する再送制御の適用有無を暗示的(implicit)に決定してもよい。所定ルールは、送信又は受信で設定される所定条件(例えば、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に利用される送信条件)であってもよい。以下に、所定条件が、繰り返し送信である場合(ケース1)と、変調符号化方式(MCS(Modulation and Coding Scheme))及び符号化率の少なくとも一つである場合(ケース2)と、について説明する。所定条件は、これらに限られない。
[ケース1]
 UEは、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に繰り返し送信(repetition)が適用される場合、再送制御(例えば、HARQ)がサポートされない又は再送制御を適用しないと判断してもよい。また、UEは、繰り返し送信が適用されない場合に再送制御がサポートされる又は再送制御を適用すると判断してもよい。
 UEは、繰り返し送信の送信回数(繰り返しファクタとも呼ぶ)に基づいて再送制御の適用有無を決定してもよい。例えば、UEは、繰り返し送信の送信回数が所定値(例えば、X)以上となる場合に再送制御を適応せず、それ以外(例えば、送信回数が所定値未満)の場合に再送制御を適用してもよい。所定値(例えば、X)は、仕様であらかじめ定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等で通知されてもよい。
 繰り返し送信の適用有無(又は、繰り返し送信の送信回数)は、UEグループ毎に設定されてもよい。あるいは、繰り返し送信(又は、繰り返し送信の送信回数)は、UE毎に設定されてもよい。UE毎に設定される場合、UEグループに含まれるUE毎に再送制御の適用有無が独立して設定されてもよい。
[ケース2]
 UEは、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に適用されるMCS及び符号化率の少なくとも一つ(以下、MCS/符号化率とも記す)に基づいてブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対する再送制御の適用有無を判断してもよい。
 例えば、UEは、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対応するMCS/符号化率が所定値(例えば、Y)以下となる場合に再送制御を適応せず、それ以外(例えば、MCS/符号化率が所定値より大きい)の場合に再送制御を適用してもよい。所定値(例えば、Y)は、仕様であらかじめ定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等で通知されてもよい。
 このように、所定条件に基づいてブロードキャスト/マルチキャスト送信に対する再送制御の適用有無を制御することにより、通信環境又は通信条件に基づいて再送制御を柔軟に制御することが可能となる。
<HARQプロセス>
 HARQベースの再送制御では、プロセス(HARQプロセス)を処理単位としてデータ(トランスポートブロック(TB)又はコードブロック(CB))の再送制御が行われる。同一の番号(HARQプロセス番号(HPN))のHARQプロセスでは、ACKが受信されるまで、同一のデータが再送される。HARQプロセス番号は、HARQプロセスID(HARQ process identifier)とも呼ばれる。
 一つの時間間隔(例えば、スロット又はサブフレーム)では、一つのHARQプロセスが用いられてもよいし、複数のHARQプロセスが用いられてもよい。複数のHARQプロセスを独立に並列処理することで、前のHARQプロセスのA/Nを待たずに、次のHARQプロセスのデータを送信できるので、遅延時間が軽減される。
 ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対する再送制御においても、HARQプロセスに基づいて再送制御が行われてもよい。例えば、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対してX個(又は、X数、X番号)(X≧1)のHARQプロセスが設定されてもよい。Xは、仕様であらかじめ定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つで通知されてもよい。
 ブロードキャスト送信とマルチキャスト送信がそれぞれサポートされる場合、ブロードキャスト送信に対するXと、マルチキャスト送信に対するXは別々に設定されてもよい。ブロードキャスト送信に対するXと、マルチキャスト送信に対するXは共通に設定されてもよい。あるいは、ブロードキャスト送信毎(又は、マルチキャスト送信毎)に異なるXが設定されてもよい。
 また、UEは、ユニキャスト送信に対するHARQ-ACKと、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKを送信することが考えられる(図3参照)。図3では、UEは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACK#Bと、ユニキャスト送信に対するHARQ-ACK#Aを報告する場合の一例を示している。
 この場合、ユニキャスト送信で送信される情報に対応するHARQプロセスプール(HARQ processes pool)と、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対応するHARQプロセスプールは区別(separate)して設定されてもよい。HARQプロセスプールは、HARQプロセスの処理動作であってもよいし、HARQプロセス番号の値又はHARQプロセス番号の範囲であってもよい。
 例えば、ユニキャスト送信用のHARQプロセス番号(例えば、HARQ-ACK#B)と、ブロードキャスト/マルチキャスト送信用のHARQプロセス番号(例えば、HARQ-ACK#A)が別々に設定されてもよい。UEは、ユニキャスト送信用のHARQプロセス番号に基づいてユニキャスト送信の再送を制御し、ブロードキャスト/マルチキャスト送信用のHARQプロセス番号に基づいてブロードキャスト/マルチキャスト送信の再送を制御してもよい。
 このように、ユニキャストで送信される情報と、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報との間でHARQプロセスプールを区別して設定することにより、ユニキャスト送信のHARQプロセスとブロードキャスト/マルチキャスト送信のHARQプロセスが衝突することを回避できる。
 あるいは、ユニキャスト送信で送信される情報に対応するHARQプロセスプール(HARQ processes pool)と、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対応するHARQプロセスプールは共有(share)して設定されてもよい。
 この場合、ユニキャスト送信用のHARQプロセスと、ブロードキャスト/マルチキャスト送信用のHARQプロセスについて、共通のHARQプロセス番号(例えば、X個のHARQプロセス)を適用してもよい。
 ネットワーク(例えば、基地局)は、ユニキャストで送信される情報と、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報との間でHARQプロセスが衝突しないようにHARQプロセス処理を制御してもよい。例えば、基地局及びUEの少なくとも一方は、ユニキャスト送信と、ブロードキャスト/マルチキャスト送信の一方に対して割当てられているHARQプロセス番号を他方に割当てないように制御してもよい。
 あるいは、HARQプロセスに優先度(例えば、priority rule)を設定し、HARQプロセスが衝突した場合に当該優先度に基づいて再送制御を行ってもよい。例えば、ユニキャスト送信よりブロードキャスト/マルチキャスト送信の優先度を高くしてもよい。UEは、ユニキャスト送信に対応するHARQプロセスと、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対応するHARQプロセスが衝突する場合、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対応するHARQプロセスを優先して再送制御を行ってもよい。
 HARQプロセスの優先度は、他の条件に基づいて設定されてもよい。例えば、サービス(又は、トラフィックタイプ)に基づいてHARQプロセスの優先度が決定されてもよい。一例として、第1のトラフィックタイプ(例えば、URLLC)に対応するHARQプロセスの優先度を、第2のトラフィックタイプ(例えば、eMBB)に対応するHARQプロセスより高く設定してもよい。
 なお、HARQプロセス数が1(X=1)の場合、スケジューリング情報にHARQプロセス番号を指定する情報を含めなくてもよい。例えば、X=1となる場合、マルチキャスト/ブロードキャストで送信される制御情報及びデータの少なくとも一方をスケジューリングするDCIにおいて、HARQプロセス通知用のフィールドを省略してもよいし、他の用途に利用してもよい。それ以外(X>1)の場合、当該DCIにおいて、nビット(例えば、n=log(X))のフィールドを設定して、マルチキャスト/ブロードキャスト送信に対応するHARQプロセスIDを通知してもよい。
<ソフトバッファ>
 UEは、復号に失敗した受信データを一時的に保存するバッファ(ソフトバッファ)を有してもよい。ソフトバッファでは、HPN毎に受信データ(例えば、TB、コードブロック又は一以上のコードブロックを含むコードブロックグループ(CBG))が保存されてもよい。
 また、UEは、繰り返し送信による同一のHPNの受信データ(又は再送データ)をソフトコンバイニングしてもよい。また、ユーザ端末は、ソフトバッファに格納されたデータと、同一のHPNの受信データとをソフトコンバイニングしてもよい。ソフトコンバイニングとは、同一の情報ビット列から生成される複数のデータに同じHPNを割り当てて送信し、受信者は、同一のHPNの複数のデータを合成することである。
 ユニキャストで送信される情報に対するUE側のソフトバッファと、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対するUE側のソフトバッファは、共有(share)して設定されてもよい。この場合、一方の送信の復号が連続して失敗する場合であっても、ソフトバッファを有効に活用することができる。
 あるいは、ユニキャストで送信される情報に対するUE側のソフトバッファと、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対するUE側のソフトバッファは、区別(separate)して設定されてもよい。例えば、UEにおいて、ユニキャスト送信に利用されるソフトバッファとは別に、ブロードキャスト/マルチキャスト送信用のソフトバッファが設定されてもよい。これにより、一方の送信の復号の失敗により他方の送信のソフトバッファに影響が生じることを抑制できる。
(第2の態様)
 第2の態様は、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対する送達確認信号(又は、再送制御信号、HARQ-ACKとも呼ぶ)のフィードバック制御について説明する。
<HARQ-ACK送信タイミング>
 UEは、ブロードキャスト/マルチキャストで送信された情報に対するHARQ-ACKを所定タイミング(例えば、K)でフィードバックする(図4参照)。図4では、UEグループ#1に含まれるUEがHARQ-ACKを所定タイミング(例えば、K11、K12)でフィードバックし、UEグループ#2に含まれるUEがHARQ-ACKを所定タイミング(例えば、K21、K22)でフィードバックする場合を示している。
 所定タイミングは、固定値で定義されてもよいし、ネットワーク(例えば、基地局)から通知されてもよい。例えば、UEは、以下のオプション2-1~2-3の少なくともいずれかを適用してHARQ-ACKの送信タイミングを決定してもよい。
[オプション2-1]
 ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKの送信タイミングとして、1つのタイミング値(one value)を適用してもよい。当該1つのタイミング値は、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等で通知されてもよい。UEは、当該1つのタイミング値(例えば、固定値K)に基づいてブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKの送信タイミングを決定してもよい。
 例えば、図4において、K11=K12=K21=K22=固定値Kであってもよい。あるいは、UEグループ毎に1つのタイミング値が設定されてもよい。例えば、図4において、K11=K12=固定値K、K21=K22=固定値Kであってもよい。
 ブロードキャスト/マルチキャストで送信された情報を受信する所定のUEグループに含まれる複数UEに対して、HARQ-ACKのフィードバックタイミングが共通(例えば、同じ値)に設定されてもよい。例えば、図4において、少なくともK11=K12、K21=K22であってもよい。これにより、所定のUEグループに含まれる複数UEからのHARQ-ACKのフィードバックタイミングをそろえることができる。
 あるいは、所定のUEグループに含まれる複数UEに対して、HARQ-ACKのフィードバックタイミングがそれぞれ独立して(例えば、異なる値に)設定されもよい。例えば、図4において、少なくともK11≠K12、K21≠K22であってもよい。この場合、所定のUEグループに含まれる複数UEからのHARQ-ACKのフィードバックタイミングを分散することができる。なお、所定グループに含まれる複数のUEの一部に同じ値を設定し、他のUEに異なる値を設定してもよい。
[オプション2-2]
 ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKの送信タイミング値のセット(又は、送信タイミング値の組み合わせ、複数の送信タイミング候補、送信タイミング候補セットとも呼ぶ)を設定し、セットの中から特定の送信タイミング値を選択する構成としてもよい。HARQ-ACKの送信タイミング値のセットは、仕様であらかじめ定義されてもよいし、基地局から上位レイヤシグナリング等を利用してUEに通知されてもよい。
 さらに、基地局は、HARQ-ACKの送信タイミング値のセットの中から特定の送信タイミング値を指定する情報をUEに送信してもよい。例えば、基地局は、特定の送信タイミング値を指定する情報を下り制御情報に含めてUEに送信してもよい。UEは、下り制御情報に含まれるビット情報に基づいてHARQ-ACKの送信タイミング値を決定してもよい。
 下り制御情報(例えば、グループコモンPDCCH)が複数のUE(例えば、所定グループに含まれるUE)に対して送信されてもよい。この場合、所定グループに含まれる全てのUEは、同じタイミングを利用してHARQ-ACKをフィードバックすることができる。
[オプション2-3]
 基地局は、各UEに対してHARQ-ACKの送信タイミングの第1の送信タイミングパラメータ(例えば、オフセット(例えば、T_delta、又はΔT))を設定してもよい。例えば、基地局は、上位レイヤシグナリング等を利用してHARQ-ACKの送信タイミングのオフセットをUEに設定してもよい。この場合、UE毎にオフセットが別々に(例えば、異なるオフセットが)設定されてもよいし、グループ毎にオフセット(例えば、所定グループに共通のオフセット)が設定されてもよい。
 さらに、基地局は、第2の送信タイミングパラメータ(例えば、HARQ-ACKの送信タイミング)に関する情報を、下り制御情報等を利用してUEに通知してもよい。例えば、基地局は、ブロードキャスト/マルチキャスト送信をスケジュールするDCI(又は、PDCCH)、又はグループ共通のDCI(又は、グループコモンPDCCH)を利用して、複数のUEに対して同じ送信タイミング(例えば、K)を通知してもよい。あるいは、基地局は、UE固有のDCI(又は、UE固有のPDCCH)を利用して、UE毎にそれぞれ送信タイミングを別々に通知してもよい。
 各UEは、上位レイヤシグナリングで通知された第1の送信タイミングパラメータ(例えば、T_delta)と、DCIで通知された第2の送信タイミングパラメータ(例えば、送信タイミングK)に基づいてHARQ-ACKの送信タイミング(例えば、K+T_delta)を決定する。これにより、第1のパラメータと第2のパラメータの少なくとも一方(例えば、オフセット)をUE固有に通知することにより、他方がUEグループ共通に設定される場合であってもUE間で送信タイミングを柔軟に制御することが可能となる。
 なお、ユニキャスト送信に対するHARQ-ACKの送信タイミングと、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKの送信タイミングは、別々に(例えば、異なる方法を利用して)設定されてもよい。これにより、各送信に応じてHARQ-ACKのフィードバックタイミングを柔軟に制御することが可能となる。
<HARQ-ACKフィードバックリソース>
 UEは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKのフィードバックに利用するリソース及びフォーマットの少なくとも一つ(以下、リソース/フォーマットとも記す)を所定情報に基づいて判断してもよい。例えば、UEは、以下のオプション3-1~3-3の少なくともいずれかを適用してHARQ-ACK用のリソース/フォーマットを決定してもよい。なお、HARQ-ACKの送信タイミングは、上記オプション2-1~2-3のいずれかを適用すればよい。
[オプション3-1]
 基地局は、HARQ-ACK送信に利用する所定チャネル(例えば、PUCCH)のリソース/フォーマットに関する情報を、上位レイヤシグナリングを利用して各UEに通知してもよい。各UEに通知されるPUCCHのリソース/フォーマットは、UE毎に別々に設定(例えば、異なるリソース/フォーマットが設定)されてもよい。
 あるいは、基地局は、UEグループ毎にHARQ-ACK送信に利用するPUCCHのリソース/フォーマットに関する情報を、上位レイヤシグナリングを利用して通知してもよい。つまり、UEグループ単位でPUCCHのリソース/フォーマットが設定されてもよい。この場合、同じグループに含まれるUEは、同じリソース/フォーマットを利用してHARQ-ACKの送信を行ってもよい。
 オプション3-1では、UEは、上位レイヤシグナリングで通知された情報に基づいて(L1シグナリングを利用せずに)、HARQ-ACK送信で利用するリソース/フォーマットを判断することができる。
[オプション3-2]
 基地局は、第1のリソース/フォーマットのパラメータを、上位レイヤシグナリングを利用して各UEに通知してもよい。第1のリソース/フォーマットのパラメータは、HARQ-ACK送信に利用する所定チャネル(例えば、PUCCH)のリソースインデックス(例えば、PUCCH_index)に関する情報であってもよい。PUCCHのリソースインデックスはUE毎に別々に(例えば、異なるリソースインデックスが)設定されてもよい。
 また、基地局は、PUCCHリソースの複数のセット(複数のPUCCHリソース候補セットとも呼ぶ)を上位レイヤシグナリングでUEに設定してもよい。さらに、基地局は、複数のセットの中から特定のセットを指定する情報を下り制御情報に含めてUEに送信してもよい。特定のセットは、第2のリソース/フォーマットのパラメータと呼んでもよい。
 例えば、基地局は、ブロードキャスト/マルチキャスト送信をスケジュールするDCI(又は、PDCCH)、又はグループ共通のDCI(又は、グループコモンPDCCH)を利用して、複数のUEに対して特定のセットを通知してもよい。あるいは、基地局は、UE固有のDCI(又は、UE固有のPDCCH)を利用して、UE毎にそれぞれ特定のセットを別々に通知してもよい。
 各UEは、上位レイヤシグナリングで通知された第1のリソース/フォーマットのパラメータと、DCI及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つを利用して指定された第2のリソース/フォーマットのパラメータに基づいて、PUCCHリソース/フォーマットを決定してもよい。例えば、UEは、上位レイヤシグナリングで通知されたPUCCHリソースインデックスに基づいて、下り制御情報で指定された特定のPUCCHリソースのセットからPUCCHリソース/フォーマットを決定する。
 第1のリソース/フォーマットパラメータと第2のリソース/フォーマットパラメータの少なくとも一方(例えば、PUCCHリソースインデックス)をUE固有に通知することにより、他方がUEグループ共通に設定される場合であってもUE間で異なるPUCCHリソースを利用することが可能となる。
[オプション3-3]
 基地局は、複数のPUCCHリソース(PUCCHリソース候補とも呼ぶ)を上位レイヤシグナリングでUEに設定してもよい。さらに、基地局は、複数のPUCCHリソースの中から特定のPUCCHリソースを指定する情報を含む下り制御情報をUE(例えば、所定グループに含まれる複数のUE)に送信してもよい。下り制御情報は、グループコモンPDCCHで送信されるDCIであってもよいし、ブロードキャスト/マルチキャスト送信をスケジュールするDCIであってもよい。
 この場合、所定グループに含まれる複数のUEに対して同じPUCCHリソースが指定されてもよい。
(第3の態様)
 第3の態様は、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKの送信に利用する上りチャネル(例えば、PUCCH及びPUSCHの少なくとも一つ)の送信電力制御について説明する。なお、以下の説明では、HARQ-ACKの送信に利用する上りチャネルとしてPUCCHを例に挙げて説明するが、他の上りチャネル(例えば、PUSCH)についても同様に適用してもよい。
<ULの送信電力制御>
 Rel.15において、UEは、送信機会i毎に送信電力制御(transmission power control(TPC))を行う。送信機会iは、PUSCH、PUCCH、SRS、又はPRACHの送信機会であってもよい。送信機会iは、システムフレーム番号(system frame number(SFN))を有するフレーム内のサブキャリア間隔設定(subcarrier spacing configuration)μに対するスロットインデックスns,f μと、当該スロット内の最初のシンボル(送信機会iの最初のシンボルのインデックス)Sと、連続シンボル数Lと、によって定義されてもよい。
 PUCCHの送信電力は、DCI内の所定フィールド(TPCコマンドフィールド、第1のフィールド等ともいう)の値が示すTPCコマンド(値、増減値、補正値(correction value)、指示値、等ともいう)に基づいて制御される。
 例えば、電力制御調整状態(power control adjustment state)のインデックスlを用いたセルcのキャリアfのBWP bについての送信機会(transmission occasion)(送信期間等ともいう)iにおけるPUCCHの送信電力(PPUCCH、b,f,c(i,q,q,l))は、下記式(1)で表されてもよい。
 ここで、電力制御調整状態は、上位レイヤパラメータによって複数の状態(例えば、2状態)を有するか、又は、単一の状態を有するかが設定されてもよい。また、複数の電力制御調整状態が設定される場合、インデックスl(例えば、l∈{0,1})によって当該複数の電力制御調整状態の一つが識別されてもよい。電力制御調整状態は、PUCCH電力制御調整状態(PUCCH power control adjustment state)、第1又は第2の状態等と呼ばれてもよい。
 また、PUCCHの送信機会iは、PUCCHが送信される所定期間であり、例えば、一以上のシンボル、一以上のスロット等で構成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、PCMAX,f,c(i)は、例えば、送信機会iにおけるセルcのキャリアf用に設定されるユーザ端末の送信電力(最大送信電力等ともいう)である。PO_PUCCH,b,f,c(q)は、例えば、送信機会iにおけるセルcのキャリアfのBWP b用に設定される目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、又は、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。
 MPUCCH RB,b,f,c(i)は、例えば、セルc及びサブキャリア間隔μのキャリアfの上りBWP bにおける送信機会i用にPUCCHに割り当てられるリソースブロック数(帯域幅)である。PLb,f,c(q)は、例えば、セルcのキャリアfの上りBWP bに関連付けられる下りBWP用の参照信号のインデックスqを用いてユーザ端末で計算されるパスロスである。
 ΔF_PUCCH(F)は、PUCCHフォーマット毎に与えられる上位レイヤパラメータである。ΔTF,b,f,c(i)は、セルcのキャリアfの上りBWP b用の送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット)である。
 gb,f,c(i,l)は、セルc及び送信機会iのキャリアfの上りBWPの上記電力制御調整状態インデックスlのTPCコマンドに基づく値(例えば、電力制御調整状態、TPCコマンドの累積値)である。例えば、TPCコマンドの累積値は、所定の式によって表されてもよい。
 TPCコマンドは、PUSCH又はPDSCHのスケジュールに利用されるDCI内の所定フィールド(TPCコマンドフィールド、第1のフィールド等ともいう)の値に基づいて決定されてもよい。電力制御情報は、TPCコマンド(値、増減値、補正値(correction value)等ともいう)と呼ばれてもよい。
 なお、式(1)は例示にすぎず、これに限られない。ユーザ端末は、式(1)に例示される少なくとも一つのパラメータに基づいて、PUCCHの送信電力を制御すればよく、追加のパラメータが含まれてもよいし、一部のパラメータが省略されてもよい。また、上記式(1)では、あるセルのあるキャリアのBWP毎にPUCCHの送信電力が制御されるが、これに限られない。セル、キャリア、BWP、電力制御調整状態の少なくとも一部が省略されてもよい。
 UEは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKのフィードバックに利用するPUCCHに所定の送信電力(又は、所定の送信電力パラメータ)を適用する(図5参照)。図5では、UEグループ#1に含まれるUEがHARQ-ACKを所定送信電力(例えば、P11、P12)を適用したPUCCHでフィードバックし、UEグループ#2に含まれるUEがHARQ-ACKを所定送信電力(例えば、P21、P22)を適用したPUCCHでフィードバックする場合を示している。
 UEは、所定送信電力を所定情報に基づいて決定してもよい。例えば、UEは、以下のオプション4-1~4-2の少なくともいずれかを適用して送信電力を決定してもよい。
[オプション4-1]
 UEは、上位レイヤシグナリングで設定されるパラメータ(送信電力パラメータとも呼ぶ)に基づいてPUCCHの送信電力を決定してもよい。上位レイヤシグナリングで設定されるパラメータは、上記式(1)に含まれるパラメータ(例えば、P0とαの組み合わせ)であってもよいし、他のパラメータであってもよい。
 また、ブロードキャスト/マルチキャスト送信で同じ情報が送信される所定UEグループに含まれる複数のUE間で送信電力パラメータが別々に(例えば、異なる送信電力パラメータ)が設定されてもよい。つまり、UE毎に送信電力パラメータがそれぞれ独立して設定されてもよい。例えば、図5において、P11とP12(又は、P21とP22
が別々に設定される。
 また、ブロードキャスト/マルチキャスト送信で同じ情報が送信される所定UEグループに含まれる複数のUE間で送信タイミング値が別々に設定されてもよい。これにより、異なるUE間において干渉等を考慮して送信電力制御を柔軟に制御することができる。
[オプション4-2]
 基地局は、上位レイヤシグナリングを利用して各UEに第1の送信電力パラメータを設定してもよい。第1の送信電力パラメータは、複数のUE(例えば、UEグループ)に共通に設定されてもよいし、UE毎に別々(例えば、異なる値)に設定されてもよい。第1の送信電力パラメータは、例えば、電力オフセット(例えば、P_delta、又はPΔ)であってもよい。
 また、基地局は、上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一方を利用して第2の送信電力パラメータをUEに通知してもよい。第2のパラメータは、電力制御値(power control value)(例えば、P_M、又はPM)であってもよい。例えば、基地局は、上位レイヤシグナリングを利用して第2の送信電力パラメータのセット(例えば、複数の第2のパラメータ候補値、又は第2のパラメータ候補セット)をUEに設定し、DCIを利用して特定の第2のパラメータをUEに通知してもよい。
 例えば、基地局は、ブロードキャスト/マルチキャスト送信をスケジュールするDCI(又は、PDCCH)、又はグループ共通のDCI(又は、グループコモンPDCCH)を利用して、複数のUEに対して特定の第2のパラメータを通知してもよい。あるいは、基地局は、UE固有のDCI(又は、UE固有のPDCCH)を利用して、UE毎にそれぞれ特定の第2のパラメータを別々に通知してもよい。
 各UEは、上位レイヤシグナリングで通知された第1の送信電力パラメータと、DCI及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つを利用して指定された第2の送信電力パラメータに基づいて(例えば、P_delta+P_M)、PUCCHの送信電力を調整してもよい。
 第1の送信電力パラメータと第2の送信電力パラメータの少なくとも一方(例えば、P_delta)をUE固有に通知することにより、他方がUEグループ共通に設定される場合であってもUE間で異なる送信電力を利用することが可能となる。
[オプション4-3]
 各UEは、TPCコマンドに基づいてPUCCHの送信電力を調整してもよい。例えば、UEは、オプション4-1又は4-2に加えて、さらにTPCコマンドを考慮してPUCCHの送信電力を決定してもよい。
 TPCコマンドは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信をスケジュールするDCIに含まれていてもよい。あるいは、TPCコマンドは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信をスケジュールするDCIと異なる他のDCIに含まれていてもよい。TPCコマンドを送信するDCIは、UE固有のDCIで送信されてもよいし、所定UEグループに共通のDCI(例えば、グループコモンPDCCH)で送信されてもよい。
(第4の態様)
 第4の態様は、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKの送信制御について説明する。
 HARQベースの再送制御では、UEは、データの受信処理(例えば、復号)に成功した場合にACKを送信し、失敗した場合にNACKを送信する。ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対する再送制御として、UEは、以下のオプション5-1~5-2の少なくともいずれかを適用してもよい。
[オプション5-1]
 UEは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKとして、一方の報告(例えば、NACK)のみを報告するように制御してもよい。例えば、UEは、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対する復号処理が失敗した場合にNACKを報告し、復号処理が成功した場合にはACKを報告しないように制御してもよい(図6参照)。
 図6では、UEグループ#1に含まれるUEがブロードキャスト/マルチキャストで送信された情報の復号に失敗した場合にNACKを送信し、UEグループ#2に含まれるUEがブロードキャスト/マルチキャストで送信された情報の復号に失敗した場合にNACKを送信する場合を示している。なお、復号に成功した場合には、ACKを送信しないように制御してもよい。
 基地局は、NACKを報告しないUEについてデータの受信が成功したと判断してもよい。基地局におけるNACKの検出(detection)は、電力に基づく検出(energy detectionとも呼ぶ)であってもよい。例えば、基地局は、PUCCHで送信されるスケジューリングリクエスト(SR)の検出と同様のメカニズムを利用してNACKの検出を行ってもよい。
 また、各UEが報告するNACKのリソースは複数のUE間で共通に設定(share)されてもよい。つまり、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対してNACKを送信するUEは、同じULチャネルリソース(例えば、PUCCHリソース)を利用してNACKを送信してもよい。当該NACK報告用のリソースは、仕様で定義されてもよいし、基地局から各UE(又は、各UEグループ)に下り制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一方を利用して通知してもよい。
 例えば、図6において、UEグループ#1に含まれる複数のUEがNACKを送信する場合、同じULチャネルリソース(例えば、時間領域及び周波数領域が同じリソース)を利用してNACKを送信してもよい。同様に、UEグループ#2に含まれる複数のUEがNACKを送信する場合、同じULチャネルリソース(例えば、時間領域及び周波数領域が同じリソース)を利用してNACKを送信してもよい。
 このように、複数のUE(例えば、同一のUEグループ)に対してNACK報告用のリソースを共通に設定することにより、リソースの利用効率を向上することができる。
 基地局は、NACK用のリソースにおけるNACK報告の検出有無に基づいて、再送制御(例えば、再送有無の判断)を行ってもよい。例えば、基地局がUEグループ#1に対して設定されたリソースにおいてNACKを検出した場合を想定する。これは、UEグループ#1において少なくとも1つのUE(ブロードキャスト/マルチキャストで送信されたUE)が復号を失敗したことを意味する。
 この場合、基地局は、ブロードキャスト/マルチキャスト送信により情報(例えば、トランスポートブロック)の再送を行ってもよい。UEは、再送された情報について自端末の受信状況に基づいて受信有無を制御してもよい。例えば、NACKを報告したUEは、再送された情報を受信するように制御する。一方で、NACKを報告しなかったUE(例えば、復号に成功したUE)は、再送された情報の受信処理(例えば、復号)をスキップしてもよい。
 このように、受信状況に基づいて再送された情報の受信有無を制御することにより、UEの受信処理の負荷が増加することを抑制できる。
 なお、上記説明では、NACKのみを報告する場合を示したがこれに限られない。ACKのみを送信する構成としてもよい。
[オプション5-2]
 UEは、ブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するHARQ-ACKとして、ACK及びNACKの少なくとも一方を報告するように制御してもよい。例えば、UEは、ブロードキャスト/マルチキャストで送信される情報に対する復号処理が失敗した場合にNACKを報告し、復号処理が成功した場合にはACKを報告するように制御してもよい。あるいは、上記オプション5-1と同様に、UEは、復号処理が失敗した場合にNACKを報告し、復号処理が成功した場合にはACKを報告しないように制御してもよい。
 各UEがACK及びNACKの少なくとも一方(以下、ACK/NACKとも記す)の報告に利用するリソースは、UE毎に別々に(例えば、UE固有に)設定されてもよい(図7参照)。図7では、UEグループ#1に含まれる各UEがブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するACK/NACKを異なるリソースで送信し、UEグループ#2に含まれる各UEがブロードキャスト/マルチキャスト送信に対するACK/NACKを異なるリソースで送信する場合を示している。なお、UEは、NACKのみ報告(復号に失敗した失敗した場合のみ報告)してもよい。
 このように、同一UEグループに属する複数のUEに対してそれぞれ異なるACK/NACK報告用リソース(例えば、時間領域、周波数領域及び符号の少なくとも一つが異なるリソース)が設定されてもよい。ACK/NACK報告用リソースは、基地局から各UEに下り制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一方を利用して通知してもよい。
 基地局は、UE毎に設定されたリソースにおけるACK/NACKの検出有無に基づいて、各UEに対する再送制御(例えば、再送有無の判断)をそれぞれ行ってもよい。例えば、基地局は、NACKを報告したUEに対してのみ再送を行ってもよい。この場合、基地局は、ブロードキャスト/マルチキャストで送信した情報に対する再送情報(例えば、トランスポートブロック)を、ユニキャスト送信を利用して所定UEに選択的に再送してもよい。
 これにより、ブロードキャスト/マルチキャストで送信した情報の復号に失敗したUEに対してのみ再送を行うことができる。その結果、復号を成功したUEは再送された情報を受信する必要がないため当該UEの受信処理の負荷が増大することを抑制できる。
 なお、基地局は、NACKが送信されたUE数(又は、ACKが送信されたUE数)に基づいて、再送する方法を決定してもよい。例えば、NACKを報告したUEが所定値以上(又は、ACKを報告したUEが所定値未満)である場合、ブロードキャスト/マルチキャスト送信により再送を行ってもよい。この場合、NACKを報告しなかったUE(又は、ACKを報告したUE)は、再送された情報の受信処理(例えば、復号)をスキップしてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図8は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図9は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方を利用して所定情報を送信する。送受信部120は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方を利用して送信した所定情報に対する再送制御情報を受信してもよい。
 制御部110は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方を利用して送信した所定情報に対する再送制御の適用有無をUEに設定するように制御してもよい。
 また、制御部110は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方を利用して送信した所定情報に対する再送制御の送信タイミングをUEに設定するように制御してもよい。
 また、制御部110は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方を利用して送信した所定情報に対する再送制御の送信電力をUEに設定するように制御してもよい。
 また、制御部110は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方を利用して送信した所定情報に対する再送制御のリソースをUEに設定するように制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方で送信された所定情報を受信する。また、送受信部220は、ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方で送信された所定情報に対する再送制御情報を送信してもよい。
 制御部210は、ネットワークから送信される情報、及び所定情報の送信に適用される条件の少なくとも一つに基づいて、所定情報に対する再送制御情報の送信有無を判断してもよい。例えば、制御部210は、所定情報に対する繰り返し送信の適用有無、所定情報に適用されるMCS、及び所定情報に適用される符号化率の少なくとも一つに基づいて所定情報に対する再送制御情報の送信有無を決定してもよい。また、制御部210は、所定情報に対する再送制御に利用するプロセス番号と、ユニキャストで送信された情報に対する再送制御に利用するプロセス番号が共通に設定されると想定してもよい。また、制御部210は、所定情報に対する再送制御に利用するプロセス番号と、ユニキャストで送信された情報に対する再送制御に利用するプロセス番号が別々に設定されると想定してもよい。
 制御部210は、あらかじめ定義された値、及びネットワークから送信される情報の少なくとも一つに基づいて、所定情報に対する再送制御情報の送信タイミングを決定してもよい。また、制御部210は、所定情報に対する再送制御情報の送信タイミングの候補セットに関する情報と、所定のユーザ端末に共通に送信される下り制御情報に基づいて所定の送信タイミングを選択してもよい。また、制御部210は、上位レイヤシグナリングで通知される第1の送信タイミングパラメータと、下り制御情報で通知される第2の送信タイミングパラメータと、に基づいて所定情報に対する再送制御情報の送信タイミングを決定してもよい。また、制御部210は、上位レイヤシグナリングで通知される第1のリソースパラメータと、上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つを利用して指定される第2のリソースパラメータと、に基づいて所定情報に対する再送制御情報の送信に利用するリソースを決定してもよい。また、制御部210は、所定情報に対する再送制御情報の送信に利用するリソースの候補セットと、所定のユーザ端末に共通に送信される下り制御情報に基づいて所定のリソースを選択してもよい。
 制御部210は、ユーザ端末毎にそれぞれ通知される送信電力パラメータに基づいて、所定情報に対する再送制御情報の送信に利用する上りチャネルの送信電力を決定してもよい。また、制御部210は、送信電力パラメータの値及び再送制御情報の送信タイミングの少なくとも一つがユーザ端末毎に別々に設定されると想定してもよい。また、制御部210は、上位レイヤシグナリングで通知される第1の送信電力パラメータと、上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つを利用して指定される第2の送信電力パラメータと、に基づいて送信電力を決定してもよい。また、制御部210は、所定情報をスケジューリングする下り制御情報と異なる下り制御情報に含まれる送信電力制御コマンドに基づいて送信電力を決定してもよい。
 制御部210は、複数のユーザ端末間で共通に設定されるリソースを利用して所定情報に対する再送制御情報の報告を制御してもよい。また、制御部210は、再送制御情報としてACKとNACKの一方のみ報告するように制御してもよい。また、制御部210は、所定情報の再送がブロードキャスト及びマルチキャストで送信される場合、所定情報の受信結果に基づいて再送された情報の受信有無を決定してもよい。また、制御部210は、ユーザ端末間で別々に設定されるリソースを利用して所定情報に対する再送制御情報の報告を制御してもよい。また、制御部210は、所定情報の再送がユニキャストで送信されると想定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 本出願は、2019年5月17日出願の特願2019-094079に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (5)

  1.  ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方で送信された所定情報を受信する受信部と、
     ユーザ端末毎にそれぞれ通知される送信電力パラメータに基づいて、前記所定情報に対する再送制御情報の送信に利用する上りチャネルの送信電力を決定する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記送信電力パラメータの値及び前記再送制御情報の送信タイミングの少なくとも一つがユーザ端末毎に別々に設定されることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、上位レイヤシグナリングで通知される第1の送信電力パラメータと、上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つを利用して指定される第2の送信電力パラメータと、に基づいて前記送信電力を決定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記所定情報をスケジューリングする下り制御情報と異なる下り制御情報に含まれる送信電力制御コマンドに基づいて前記送信電力を決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  ブロードキャスト及びマルチキャストの少なくとも一方で送信された所定情報を受信する工程と、
     ユーザ端末毎にそれぞれ通知される送信電力パラメータに基づいて、前記所定情報に対する再送制御情報の送信に利用する上りチャネルの送信電力を決定する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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