WO2020245973A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020245973A1
WO2020245973A1 PCT/JP2019/022506 JP2019022506W WO2020245973A1 WO 2020245973 A1 WO2020245973 A1 WO 2020245973A1 JP 2019022506 W JP2019022506 W JP 2019022506W WO 2020245973 A1 WO2020245973 A1 WO 2020245973A1
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dci
dci format
transmission
harq
index
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PCT/JP2019/022506
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
シャオツェン グオ
ジン ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • UE User Equipment
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat reQuest ACK knowledgement
  • the UE transmits HARQ-ACK for each TRP using a separate uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the UE transmits HARQ-ACK for a plurality of TRPs using one PUCCH.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of preferably performing HARQ-ACK control even when the multi-TRP is used.
  • the terminal is the last DCI format related to a specific group index from the detected downlink control information (DCI) format corresponding to the transmission of the uplink control channel of the same slot. It is characterized by having a control unit for determining the above, and a transmission unit for transmitting the uplink control channel using the resource corresponding to the last DCI format.
  • DCI downlink control information
  • HARQ-ACK control can be preferably performed even when the multi-TRP is used.
  • FIG. 1A-1D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of an unexpected case in Rel-15 NR.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the “last DCI format” in the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of the “last DCI format” in the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the “last DCI format” in the 3-1 embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the “last DCI format” in the third embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the “last DCI format” in the third embodiment.
  • 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.
  • Multi TRP In NR, it is considered that one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) perform DL transmission to the UE using one or more panels (multi-panel). Has been done. It is also being considered that the UE performs UL transmission to one or more TRPs.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • the plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell Identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • FIG. 1A-1D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario. In these examples, it is assumed that each TRP is capable of transmitting four different beams, but is not limited to this.
  • FIG. 1A shows an example of a case (which may be called single mode, single TRP, etc.) in which only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRPs transmits to the UE.
  • the TRP1 transmits both a control signal (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) and a data signal (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) to the UE.
  • a control signal Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • FIG. 1B shows a case where only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRP transmits a control signal to the UE, and the multi-TRP transmits a data signal (may be called a single master mode). An example is shown.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on one downlink control information (Downlink Control Information (DCI)).
  • DCI Downlink Control Information
  • FIG. 1C shows an example of a case (which may be called a master-slave mode) in which each of the multi-TRPs transmits a part of a control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • Part 1 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • part 2 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • Part 2 of the control signal may depend on Part 1.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCI parts.
  • FIG. 1D shows an example of a case (which may be called a multi-master mode) in which each of the multi-TRPs transmits a separate control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • a first control signal (DCI) may be transmitted in TRP1 and a second control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCIs.
  • the DCIs are referred to as a single DCI (single PDCCH). It may be.
  • the plurality of DCIs may be referred to as a multi-DCI (multiple PDCCH). ..
  • Non-Coherent Joint Transmission is being studied as a form of multi-TRP transmission.
  • TRP1 modulates and maps the first codeword, layer-maps, and transmits the first PDSCH to the first number of layers (for example, two layers) using the first precoding.
  • TRP2 modulates and maps the second codeword, layer-maps the second codeword, and transmits the second PDSCH to the second number of layers (for example, the second layer) by using the second precoding.
  • the plurality of PDSCHs (multi-PDSCHs) to be NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, at least one of the time and frequency resources of the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap.
  • first PDSCH and second PDSCH may be assumed to be not quasi-co-located in a pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) relationship.
  • the reception of the multi-PDSCH may be read as the simultaneous reception of PDSCHs that are not QCL type D.
  • Multi-TRP HARQ-ACK Multi-TRP HARQ-ACK
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • the UE sets HARQ-ACK for each TRP separately as an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) / uplink shared channel (Physical Uplink Shared).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared
  • the plurality of PUCCH / PUSCH resources may or may not be duplicated (may be transmitted at the same time).
  • Joint HARQ-ACK feedback (which may also be called joint HARQ-ACK) corresponds to feedback in which the UE transmits HARQ-ACK of each TRP with the same PUCCH / PUSCH resource.
  • one PUCCH / PUSCH transmission is sufficient, so resource overhead can be reduced. Further, when the backhaul delay between TRPs is small (for example, the TRPs are connected by an ideal backhaul), the HARQ-ACK sent to one TRP is sent to the other TRP with a low delay. Can be delivered to.
  • PUCCH / PUSCH may mean at least one of PUCCH and PUSCH (hereinafter, "A / B" may be similarly read as “at least one of A and B").
  • HARQ-ACK in the present disclosure can be read as both separate HARQ-ACK and joint HARQ-ACK.
  • One or more DCIs that schedule a multi-PDSCH may include a field of PUCCH resource indicators (PRIs).
  • the PRI corresponds to the information that specifies the resource for transmitting the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH, and may be called an ACK / NACK resource indicator (ACK / NACK Resource Indicator (ARI)).
  • ACK / NACK Resource Indicator ARI
  • the UE may determine the PUCCH resource for transmitting the HARQ-ACK corresponding to the multi-PDSCH based on the PRI.
  • HARQ-ACK Codebook In the NR, the UE uses one PUCCH resource in HARQ-ACK codebook units consisting of bits of one or more delivery confirmation information (eg, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK)). You may send feedback.
  • the HARQ-ACK bit may be referred to as a HARQ-ACK information, a HARQ-ACK information bit, or the like.
  • the HARQ-ACK codebook includes a time domain (for example, a slot), a frequency domain (for example, a component carrier (CC)), a spatial domain (for example, a layer, a beam), and a transport block (Transport Block). (TB)), and a bit for HARQ-ACK in at least one unit of the code block group (Code Block Group (CBG)) constituting the TB may be included.
  • the HARQ-ACK codebook may simply be referred to as a codebook.
  • the number of bits (size) and the like included in the HARQ-ACK codebook may be determined quasi-static (semi-static) or dynamically (dynamic).
  • the HARQ-ACK codebook whose size is determined quasi-statically is also called a quasi-static HARQ-ACK codebook, a type 1 HARQ-ACK codebook, or the like.
  • the HARQ-ACK codebook whose size is dynamically determined is also called a dynamic HARQ-ACK codebook, a type 2 HARQ-ACK codebook, or the like.
  • Whether to use the type 1 HARQ-ACK codebook or the type 2 HARQ-ACK codebook may be set in the UE by using the upper layer parameter (for example, pdsch-HARQ-ACK-Codebook).
  • the UE has a PDSCH candidate (or PDSCH) corresponding to the predetermined range in a predetermined range (for example, a range set based on the upper layer parameter) regardless of whether PDSCH is scheduled or not.
  • a predetermined range for example, a range set based on the upper layer parameter
  • the predetermined range is set or activated in the UE for a predetermined period (for example, a set of a predetermined number of opportunities (occasions) for receiving candidate PDSCHs or a predetermined number of monitoring opportunities (monitoring occupations) of PDCCH). It may be determined based on at least one of the number of CCs, the number of TBs (number of layers or ranks), the number of CBGs per TB, and whether or not spatial bundling is applied.
  • the predetermined range is also referred to as a HARQ-ACK window, a HARQ-ACK bundling window, a HARQ-ACK feedback window, or the like.
  • the UE secures a bit for the PDSCH in the codebook even if there is no PDSCH scheduling for the UE. If the UE determines that the PDSCH is not actually scheduled, the UE may feed back the bit as a NACK bit.
  • the UE may feed back the HARQ-ACK bit for the scheduled PDSCH within the above predetermined range.
  • the UE may determine the number of bits of the Type 2 HARQ-ACK codebook based on a predetermined field in the DCI (for example, the Downlink Assignment Indicator (Index) (DAI)) field).
  • the DAI field may include, for example, at least one of a counter DAI (Counter DAI (C-DAI)) and a total DAI (Total DAI (T-DAI)).
  • C-DAI may indicate a counter value of downlink transmission (PDSCH, data, TB) scheduled within a predetermined period.
  • the C-DAI in the DCI that schedules data within the predetermined period may indicate the number counted first in the frequency domain (eg, CC) in the predetermined period and then in the time domain.
  • C-DAI releases PDSCH or Semi-Persistent Scheduling (SPS) for one or more DCIs included in a given period in ascending order of serving cell index and then in ascending order of PDCCH monitoring opportunities. ) May correspond to the counted value.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • C-DAI may mean the cumulative number of ⁇ serving cell, PDCCH monitoring opportunity ⁇ pairs corresponding to each data up to the current serving cell and the current PDCCH monitoring opportunity.
  • T-DAI may indicate the total value (total number) of data scheduled within a predetermined period.
  • a T-DAI in a DCI that schedules data in a time unit (eg, PDCCH monitoring opportunity) within the predetermined period is scheduled by the time unit (also referred to as point, timing, etc.) within the predetermined period.
  • the total number of data collected may be shown.
  • T-DAI is the total number of ⁇ serving cell, PDCCH monitoring opportunity ⁇ pairs corresponding to each data up to the current PDCCH monitoring opportunity, and may mean a value updated for each PDCCH monitoring opportunity. ..
  • the UE is in two or more DCI formats of multiple PDCCHs in which the first symbol is received (in other words, starts with the same symbol) in a slot and in the same cell. It is specified that it is not expected to schedule the PDSCH reception or SPS PDSCH release and detect the two or more DCI formats indicating the corresponding HARQ-ACK transmission in the same slot.
  • the two or more DCI formats may be the same format or different formats.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of an unexpected case in Rel-15 NR.
  • DCI # 1 transmitted at symbol # 0 in slot n schedules PDSCH # 1, and the corresponding PUCCH resource for HARQ-ACK is scheduled in slot n + k.
  • DCI # 2 which is also transmitted with symbol # 0 in slot n schedules PDSCH # 2, and the corresponding PUCCH resource for HARQ-ACK is scheduled in slot n + k.
  • PDSCH # 1 and # 2 may start from the same symbol or may start from different symbols (the same applies to the subsequent drawings).
  • the transmission timing of HARQ-ACK with respect to the PDSCH (PDSCH-to-HARQ feedback timing, which may be referred to as K1 or the like) is PDSCH-to- included in the DCI (for example, DCI format 1_1 / 1-1) that schedules the PDSCH. It may be specified by the HARQ feedback timing indicator field. Assuming that the last slot that received the PDSCH is n, it means that the UE transmits HARQ-ACK corresponding to the PDSCH in the n + K1 slot.
  • the PDSCH-to-HARQ feedback timing is not limited to the slot unit, and may be specified, for example, in the subslot unit.
  • a UE compliant with Rel-15 NR does not expect to detect DCI # 1 and # 2 in FIG. 2 at the same time.
  • the PUCCH resource that transmits HARQ-ACK in a certain slot has a DCI format (for example, DCI format 1_0) having a value of a PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field indicating PUCCH transmission in the slot. It is stipulated that it is determined based on the PRI included in the last DCI format (/ 1_1).
  • this "last DCI format” indexes the detected DCI format corresponding to PUCCH transmission in the same slot in ascending order over the serving cells for the same PDCCH monitoring opportunity (PDCCH Monitoring Occasion (PMO)).
  • PMO PDCCH Monitoring Occasion
  • the last (in other words, the largest index) DCI format when indexed in ascending order over the PDCCH monitoring opportunity index is the last (in other words, the largest index) DCI format when indexed in ascending order over the PDCCH monitoring opportunity index.
  • the "last DCI format" is, in other words, the detected DCI format corresponding to PUCCH transmission in the same slot, with a CC index earlier (smaller) and a PDCCH monitoring period earlier (smaller). Corresponds to the last DCI format arranged in the order of.
  • Such DCI indexing for determining PUCCH resources corresponds to indexing in the order of frequency domain first and time domain second.
  • the index for each TRP (which may be called the index associated with TRP, TRP index, etc.) is notified to the UE. It has not been sufficiently examined whether to use it for.
  • HARQ-ACK is not properly controlled, spatial diversity gain, high-rank transmission, etc. when using multi-TRP cannot be suitably realized, and an increase in communication throughput may be suppressed.
  • the present inventors have conceived a HARQ-ACK control that can be used when using multi-TRP.
  • the panel Uplink (UL) transmission entity, TRP, spatial relationship, control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)), PDSCH, code word, base station, predetermined antenna port (for example, reference for demodulation).
  • Signal DeModulation Reference Signal (DMRS) port
  • predetermined antenna port group for example, DMRS port group
  • predetermined group for example, Code Division Multiplexing (CDM) group, predetermined reference signal group, CORESET group
  • CDMRS Code Division Multiplexing
  • the panel Identifier (ID) and the panel may be read as each other. That is, the TRP ID and TRP, the CORESET group ID and the CORESET group, and the like may be read as each other. The ID and index may be read as each other.
  • group in the present disclosure may be read as a grouping, a sequence, a list, a set, or the like.
  • NCJT NCJT using multi-TRP
  • multi-PDSCH using NCJT multi-PDSCH
  • a plurality of PDSCHs from multi-TRP and the like may be read as each other.
  • the following PUCCH may be read as PUSCH.
  • the index related to HARQ-ACK (PUCCH), the codebook related index, the codebook index, etc. may be read as each other.
  • two DCI formats of the present disclosure may be read as “two or more DCI formats”.
  • Assumption 1 is that the UE is in two DCI formats of multiple PDCCHs in which the first symbol is received with the same symbol (in other words, starts with the same symbol) in a slot, and the PDSCH reception or SPS PDSCH of the same cell. It is assumed that the release is scheduled and it is not expected to detect the two DCI formats indicating the corresponding HARQ-ACK transmission in the same slot. That is, Assumption 1 corresponds to the assumption regarding simultaneous reception of two DCI formats of Rel-15 NR.
  • Assumption 2 is that the UE schedules PDSCH reception or SPS PDSCH release of the same cell in two DCI formats of a plurality of PDCCHs in which the first symbol is received with the same symbol in a certain slot, and the two DCI formats are used. Each corresponds to a CORESET associated with a different TRP (eg, a different CORESET group, a different CORESET group ID) and is allowed to detect the two DCI formats instructing the corresponding HARQ-ACK transmission in the same slot. It is an assumption.
  • the UE utilizes the same PUCCH resource determination mechanism as the Rel-15 NR even when the joint HARQ-ACK feedback is applied.
  • the UE uses the PUCCH resource for transmitting the HARQ-ACK in a certain slot and the PDSCH-to- indicating the PUCCH transmission in the slot. It may be determined based on the PRI included in the last DCI format among the DCI formats having the value of the HARQ feedback timing indicator field.
  • this "last DCI format” indexes the detected DCI formats corresponding to PUCCH transmissions in the same slot in ascending order across serving cells for the same PDCCH monitoring opportunity, and in ascending order over the index of PDCCH monitoring opportunities. May mean the last (in other words, the largest index) DCI format with.
  • the UE may assume that the CORESET group ID is not used (or does not apply) for joint HARQ-ACK feedback. In other words, the UE may determine the PUCCH resource of the joint HARQ-ACK feedback without using the parameter in the TRP direction even when a parameter in the TRP direction such as the CORESET group ID is set.
  • the first embodiment may be applicable only to Assumption 1.
  • the UE can appropriately determine the "last DCI format" regarding the PUCCH resource determination.
  • the PUCCH resource may be determined based on the last DCI format (eg, any field of the last DCI format, Radio Network Temporary Identifier (RNTI), resource, corresponding DMRS, etc.). It is not limited to PRI-based decisions contained in the final DCI format. Regarding the subsequent determination of PUCCH resources, "PRI included in the last DCI format" may be read as "last DCI format”.
  • the PUCCH resource may be determined based on the last DCI format associated with a particular CORESET group ID. For example, the UE determines the last DCI format corresponding to each CORESET group ID for the detected DCI, and then from the plurality of last DCI formats determined above according to a predetermined rule, one DCI format used for PUCCH resource determination. May be determined.
  • the UE may be notified of the correspondence between PUCCH (or CORESET or DCI format) and CORESET group ID by higher layer signaling, physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof.
  • the UE may be set with an index related to PUCCH (for example, PUCCH resource ID) or a CORESET group ID related to CORESET ID.
  • the UE may determine the CORESET group corresponding to the received DCI (PDCCH) based on the above correspondence.
  • the correspondence between the TRP and the CORESET group may be set in the UE by higher layer signaling or may be predetermined by the specifications.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the UE may be set with different scramble IDs for the first CORESET group and the second CORESET group. In this case, even if the time frequency resources overlap between the CORESET belonging to the first CORESET group and the CORESET belonging to the second CORESET group, the UE detects the DCI based on the scramble ID corresponding to the CORESET.
  • the CORESET group (and by extension, the corresponding TRP) corresponding to CORESET can be appropriately determined.
  • the UE may classify one or more detected DCIs (for example, DCIs related to scheduling) into two groups based on the CORESET group ID. Within the group of DCIs associated with each CORESET group ID, the final DCI format may be determined based on the same rules as Rel-15 NR.
  • the UE may assume that the values of C-DAI and T-DAI are determined according to a predetermined rule. That is, the value of each DAI may be counted up independently for each PDCCH group.
  • the PDCCH group may be limited to PDCCH related to scheduling.
  • the PDCCH related to scheduling may be a DCI that schedules the PDSCH, a DCI that activates (triggers) the SPS PDSCH, and a PDCCH related to at least one DCI indicating the SPS release.
  • the PDCCH group and the CORESET group may be read as each other.
  • the last DCI format associated with a particular CORESET group ID for determining PUCCH resources may be, for example, the last DCI format associated with the smallest or largest CORESET group ID.
  • the last DCI format associated with a particular CORESET group ID for determining the PUCCH resource has a slower PDCCH monitoring opportunity among the last DCI formats associated with any CORESET group ID (In other words, it may be the newer) or earlier (in other words, older) DCI format with PDCCH monitoring opportunities.
  • the last DCI format associated with a specific CORESET group ID for determining the PUCCH resource is the PDCCH monitoring. It may be the last DCI format associated with the smallest or largest CORESET group ID on the occasion.
  • the UE when the joint HARQ-ACK feedback is applied, the UE sets the PUCCH resource for transmitting the HARQ-ACK in a certain slot to the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicating the PUCCH transmission in the slot. It may be determined based on the PRI contained in the last DCI format associated with a particular CORESET group ID (minimum or maximum CORESET group ID) among the DCI formats having the value of the indicator field.
  • the "last DCI format" associated with a certain CORESET group ID is the detected DCI format associated with the CORESET group ID and corresponding to PUCCH transmission in the same slot, in ascending order over the serving cell for the same PDCCH monitoring opportunity. It may mean the last (in other words, the largest index) DCI format when indexed and indexed in ascending order across the indexes of PDCCH monitoring opportunities.
  • the UE may assume that the CORESET group ID is utilized (or applied) for joint HARQ-ACK feedback.
  • the UE may use the parameter to determine the PUCCH resource of the joint HARQ-ACK feedback.
  • the second embodiment may be applicable to one or both of Assumptions 1 and 2.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the "last DCI format" in the second embodiment.
  • the UE is set with two serving cells (CC0-CC1). Further, the UE is set to operate in multi-TRP (TRP0, 1) for each cell.
  • TRP0, 1 multi-TRP
  • the PDSCH scheduled by each DCI and the PUCCH corresponding to the PDSCH are shown by broken lines.
  • the DCI in FIG. 3 and the subsequent drawings may be read as DCI format 1_0, 1_1 or the like.
  • the UE receives DCI from TRP0 in slot 0 of CC0, and receives PDSCH based on the DCI. In slot 1 of CC0, the UE receives DCI from TRP0 and receives PDSCH based on the DCI.
  • the UE receives DCI from TRP0 in slot 0 of CC1 and receives PDSCH based on the DCI. In slot 2 of CC1, the UE receives DCI from TRP0 and receives PDSCH based on the DCI.
  • the DCI of each CC (CC0, 1) transmitted in TRP0 is associated with the CORESET group ID0, and these correspond to the PDCCH group # 1.
  • the UE may determine from the CORESET group ID 0 that it has received from TRP0.
  • the UE receives DCI from TRP1 in slot 0 of CC0, and receives PDSCH based on the DCI.
  • the UE receives DCI from TRP1 in slot 0 of CC1 and receives PDSCH based on the DCI.
  • the UE receives DCI from TRP1 in slot 2 of CC1 and receives PDSCH based on the DCI.
  • the UE receives DCI from TRP1 and receives PDSCH based on the DCI.
  • the DCI of each CC (CC0, 1) transmitted in TRP1 is associated with CORESET group ID1, and these correspond to PDCCH group # 2.
  • the UE may determine from the CORESET group ID 1 that it has received from TRP1.
  • the PUCCH corresponding to the DCI received in slot 0-3 is transmitted in slot 4 of CC0.
  • the UE may transmit the DCI of PDCCH group # 1 in slot 0-3 and the PUCCH corresponding to PDCCH group # 2 to TRP0 in slot 4 of CC0.
  • the CC that transmits PUCCH is not limited to CC0, and may be CC1 depending on the settings and the like.
  • the TRP that transmits PUCCH is not limited to TRP0, and may be TRP1 depending on the settings and the like. Further, the PUCCH may be transmitted using a subslot instead of the slot.
  • the UE may be notified of the correspondence between the PUCCH (or CORESET or DCI format) and the corresponding PUCCH subslot by upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the UE may be set with an index related to PUCCH (for example, PUCCH resource ID) or a CORESET group ID related to CORESET ID.
  • the UE may determine the subslot corresponding to the received DCI (PDCCH) based on the above correspondence.
  • n symbols n is an integer
  • other symbols for example, 14-n symbols from the end
  • the UE When the UE detects a DCI that schedules a PDSCH (and thus a PUCCH corresponding to the PDSCH), it may assume that the PUCCH is transmitted to the first TRP if the PUCCH resource is included in the subslot # 1. Good. Further, the UE may assume that the PUCCH resource is transmitted to the second TRP if the PUCCH resource is included in the subslot # 2.
  • the correspondence between the TRP and the subslot may be set by higher layer signaling or may be predetermined by the specifications.
  • TRP and PUCCH transmission timing may be set by higher layer signaling.
  • an index for the “last DCI format” associated with each CORESET group ID (for each CORESET group ID, the same PDCCH monitoring opportunity is indexed over the serving cell (CC0-1) in ascending order for the PDCCH monitoring opportunity. Indexes (indexes indexed in ascending order across PMO # 0- # 3) are shown.
  • DCI # 0- # 3 (DCI # 0- # 3) is shown.
  • DCI # 0'-# 3' (DCI # 0'-# 3') is shown. That is, in this example, the last DCI format of the CORESET group ID0 (TRP0) is DCI # 3, and the last DCI format of the CORESET group ID1 (TRP1) is DCI # 3'.
  • the UE may determine the PUCCH resource based on the PRI of DCI # 3 corresponding to the CORESET group ID 0.
  • the UE may determine the PUCCH resource based on the PRI of DCI # 3'corresponding to the CORESET group ID1.
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of the "last DCI format" in the second embodiment. Since this example is the same case as FIG. 3, the duplicated description will not be repeated.
  • the UE sees the last DCI format associated with a particular CORESET group ID to determine the PUCCH resource, whichever has the slower PDCCH monitoring opportunity of the last DCI formats associated with any CORESET group ID. It is judged that it is the DCI format of.
  • the UE is a combination of DCI # 3, which is the last DCI format of the CORESET group ID0 (TRP0), and DCI # 3', which is the last DCI format of the CORESET group ID1 (TRP1).
  • the PUCCH resource may be determined based on the PRI of DCI # 3'(DCI # 3 is PMO # 2 and DCI # 3'is PMO # 3, so DCI # 3'), which has a slow PDCCH monitoring opportunity.
  • the UE can appropriately determine the "last DCI format" regarding the PUCCH resource determination.
  • the PUCCH resource may be determined based on the last DCI format associated with a particular CORESET group ID. For example, the UE may determine the last DCI format for the detected DCI according to a predetermined rule. In the second embodiment, the final DCI format is first determined for each CORESET group, but in the third embodiment, the final DCI format is determined across the CORESET group.
  • the indexing of DCI to determine PUCCH resources applies the three directions of frequency domain, time domain and TRP domain (which may also be referred to as CORESET group domain) in any priority order. It may be sequential indexing.
  • Embodiment 3-1 The detected DCI is indexed in the order of the TRP domain first, the frequency domain second, and the time domain third.
  • Embodiment 3-2 The detected DCI is indexed in the order of the frequency domain first, the TRP domain second, and the time domain third.
  • Embodiment 3-3 The detected DCI is indexed in the order of the frequency domain first, the time domain second, and the TRP domain third.
  • the order of the domains may be exchanged, for example, the frequency domain and the time domain may be exchanged with each other.
  • the UE may assume that the CORESET group ID is utilized (or applied) for joint HARQ-ACK feedback.
  • the UE may use the parameter to determine the PUCCH resource of the joint HARQ-ACK feedback.
  • the third embodiment may be applicable to one or both of assumptions 1 and 2.
  • the "last DCI format" indexes the detected DCI formats corresponding to PUCCH transmissions in the same slot in ascending order over the same serving cell index and the same PDCCH monitoring opportunity over the CORESET group ID. And for the same PDCCH monitoring opportunity, it means the last (in other words, the largest index) DCI format when indexed in ascending order across serving cells and then in ascending order over the index of PDCCH monitoring opportunity. ..
  • the "last DCI format” is, in other words, the detected DCI format corresponding to PUCCH transmission in the same slot, with a smaller CORESET group ID, earlier (smaller) CC index, and PDCCH monitoring period. Corresponds to the last DCI format arranged in the order of earlier (smaller).
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the “last DCI format” in the 3-1 embodiment. Since this example is a description of a case similar to that of FIG. 3 (the slot for receiving DCI is slightly different), the duplicate description will not be repeated.
  • the index for the “last DCI format” (same serving cell index and same PDCCH monitoring opportunity is indexed over the CORESET group ID (CORESET group ID0-1)) in ascending order, and the same PDCCH monitoring opportunity is indexed (serving cell index (same serving cell index). Indexed in ascending order over CC0-1) and indexed in ascending order over PDCCH monitoring opportunity index (PMO # 0- # 3), the index) is shown.
  • the DCI of the CORESET group ID0 is determined to be DCI # 0, and the DCI of the CORESET group ID1 is determined to be DCI # 1. Then, with respect to CC1 of PMO # 0, the DCI of the CORESET group ID0 is determined to be DCI # 2, and the DCI of the CORESET group ID1 is determined to be DCI # 3.
  • the UE determines that the DCI (DCI # 8) transmitted from TRP0 (in other words, corresponding to the CORESET group ID0) in CC1 of slot 3 is the last DCI format.
  • the UE may determine the PUCCH resource in slot 4 based on the PRI of the last DCI format.
  • the "last DCI format" is selected from the DCIs corresponding to the larger PMO index, so PRI for smaller PMO indexes that are unlikely to be the last DCI format. This is because no problem occurs even if the above is not included. Of course, if all DCIs corresponding to the larger PMO are missed, the DCI corresponding to the smaller PMO can be the last DCI format, but if multiple DCIs corresponding to the larger PMO are transmitted, The chances of making a mistake are very small.
  • the PRI field that was always included in the DCI format 1_0 / 1-1-1 in the existing Rel-15 NR may be reduced for the DCI of a specific PMO. In that case, the error rate of DCI with reduced PRI fields can be improved, and improvement in communication throughput can be expected.
  • the "last DCI format" indexes the detected DCI formats corresponding to PUCCH transmissions in the same slot in ascending order over the serving cell index for the same CORESET group ID and the same PDCCH monitoring opportunity. Then, for the same PDCCH monitoring opportunity, the last (in other words, the largest index) DCI format when indexed in ascending order over the CORESET group ID and then in ascending order over the index of PDCCH monitoring opportunity means.
  • the "last DCI format” is, in other words, the detected DCI format corresponding to PUCCH transmission in the same slot, with a smaller CORESET group ID, earlier (smaller) CC index, and PDCCH monitoring period. Corresponds to the last DCI format arranged in the order of earlier (smaller).
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the “last DCI format” in the third embodiment. Since this example describes the same case as in FIG. 5, the duplicated description will not be repeated.
  • the index for the “last DCI format” (indexed in ascending order over the serving cell index (CC0-1) for the same CORESET group ID and the same PDCCH monitoring opportunity, and the CORESET group ID (CORESET) for the same PDCCH monitoring opportunity).
  • Group IDs 0-1) are indexed in ascending order
  • PDCCH monitoring opportunity indexes (PMO # 0- # 3) are indexed in ascending order).
  • the DCI of CC0 is determined to be DCI # 0, and the DCI of CC1 is determined to be DCI # 1. Then, with respect to the CORESET group ID1 of PMO # 0, the DCI of CC0 is determined to be DCI # 2, and the DCI of CC1 is determined to be DCI # 3.
  • the UE determines that the DCI (DCI # 8) transmitted from TRP1 in CC0 of slot 3 is the last DCI format.
  • the UE may determine the PUCCH resource in slot 4 based on the PRI of the last DCI format.
  • the UE has a DCI indicating PUCCH transmission in the same slot, and the DCI at a specific PDCCH monitoring opportunity has a PRI field of less than 3 bits or does not include a PRI field (the PRI field is not included). It may be assumed that it is 0 bit). Since this has also been described in the 3-1 embodiment, the duplicated description will not be repeated.
  • the "last DCI format" indexes the detected DCI formats corresponding to PUCCH transmissions in the same slot in ascending order over the serving cell index for the same CORESET group ID and the same PDCCH monitoring opportunity. And for the same CORESET group ID, the last (in other words, the largest index) DCI format when indexed in ascending order over the PDCCH monitoring opportunity index and then in ascending order over the CORESET group ID means.
  • the "last DCI format” is, in other words, the detected DCI format corresponding to PUCCH transmission in the same slot, with a smaller CORESET group ID, earlier (smaller) PDCCH monitoring period, and CC index. Corresponds to the last DCI format arranged in the order of earlier (smaller).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the “last DCI format” in the third embodiment. This example is similar to FIG. 5 (the slot for receiving DCI is slightly different. Specifically, compared to FIG. 5, the UE does not receive DCI from TRP1 at CC0 of PMO # 3). Therefore, the duplicate explanation will not be repeated.
  • the index for the "last DCI format" (indexed in ascending order over the serving cell index (CC0-1) for the same CORESET group ID and the same PDCCH monitoring opportunity, and for the same CORESET group ID, the PDCCH monitoring opportunity.
  • Indexes (PMO # 0- # 3) are indexed in ascending order
  • CORESET group IDs (CORESET group ID0-1) are indexed in ascending order).
  • the DCI of CC0 of PMO # 0 is DCI # 0
  • the DCI of CC1 of PMO # 0 is DCI # 1
  • the DCI of CC0 of PMO # 1 is DCI # 2.
  • the DCI of CC1 of PMO # 2 is determined to be DCI # 3
  • the DCI of CC1 of PMO # 3 is determined to be DCI # 4.
  • the DCI of CC0 of PMO # 0 is determined to be DCI # 5
  • the DCI of CC1 of PMO # 0 is DCI # 6
  • the DCI of CC1 of PMO # 2 is DCI # 7.
  • the UE determines that the DCI (DCI # 7) transmitted from TRP1 in CC1 of slot 2 is the last DCI format.
  • the UE may determine the PUCCH resource in slot 4 based on the PRI of the last DCI format.
  • the "last DCI format" is selected from the larger COERSET group IDs, so the CORESET group IDs that are unlikely to be the last DCI format do not include PRI. This is because there is no problem. Of course, if all DCIs corresponding to the larger CORESET group ID are missed, the DCI corresponding to the smaller CORESET group ID can be the last DCI format, but multiple DCIs corresponding to the larger CORESET group ID are transmitted. If so, the chances of making a mistake are very small.
  • the base station When the base station transmits a DCI with a reduced PRI field for a certain CORESET group ID, the base station is a DCI corresponding to a CORESET group ID larger than the CORESET group ID, and is a PRI. Control may be performed to transmit a predetermined number or more of DCIs instructing PUCCH transmission in the same slot as DCIs whose fields have been reduced. According to this control, the possibility that the UE can receive the DCI corresponding to the larger CORESET group ID that can be selected as the "last DCI format" can be suitably improved. Information about the predetermined number may be notified to the UE by higher layer signaling, or may be predetermined by specifications.
  • the PRI field that was always included in the DCI format 1_0 / 1-1-1 in the existing Rel-15 NR is reduced for the DCI of the specific CORESET group ID.
  • the error rate of DCI with reduced PRI fields can be improved, and improvement in communication throughput can be expected.
  • the UE can appropriately determine the "last DCI format" regarding the PUCCH resource determination.
  • the UE may report UE capability to the network, including information about at least one of the following: Whether or not to support simultaneous reception of multiple DCIs (multi-DCI, multi-PDCCH) (for example, allowing detection of two or more DCI formats of multiple PDCCHs in which the first symbol is received with the same symbol in the same slot) Whether or not to do), -Whether or not to support simultaneous reception of multiple DCIs that are not related to a specific QCL (for example, not QCL type D). -Whether or not to support NCJT of PDSCH (in other words, simultaneous reception of multiple PDSCHs (codewords) that are not related to a specific QCL (for example, not QCL type D)).
  • the number of PDSCHs (or codewords) that the UE can detect (or decode) in the same symbol (eg, OFDM symbol) The number of PDSCHs (or codewords) that are not in a particular QCL relationship (eg, not QCL type D) that the UE can detect (or decode) in the same symbol (eg, OFDM symbol).
  • the network may notify the UE that has reported at least one of the UE capabilities with information that enables an operation based on at least one of the above embodiments.
  • the UE assumes that if one of the joint HARQ-ACK feedback and the joint HARQ-ACK feedback is not set (or is not enabled or disabled), the other is set (or enabled). May be good.
  • the PUCCH time resource (for example, slot) corresponding to the DCI may be determined based on the value of the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field of the DCI, or may be determined based on the value of another field. It may be determined based on the value, it may be determined based on the upper layer signaling, or it may be determined based on the specification.
  • the PUCCH time resource corresponding to DCI may be determined based on at least one such as CORESET group ID, DCI (PDCCH) or PDSCH DMRS (eg, DMRS series, resource). Therefore, in the present disclosure, the "DCI format having a value of the PDSCH-to-HARC feedback timing indicator field indicating the PUCCH transmission of the (al) slot" is referred to as "the DCI format corresponding to the PUCCH transmission of the (al) slot". They may be read as each other.
  • the large / small, slow / fast, etc. of the present disclosure can be individually replaced and read (for example, at least one "large” in the present disclosure may be read as "small”).
  • a UE in which a plurality of TRPs are set corresponds to a TRP corresponding to DCI, a PDSCH or UL transmission (PUCCH, PUSCH, SRS, etc.) scheduled by DCI based on at least one of the following.
  • TRP -Values of predetermined fields (for example, fields that specify TRP, antenna port fields, PRI) included in DCI, -DMRS corresponding to the scheduled PDSCH / PUSCH (for example, the DMRS series, resource, CDM group, DMRS port, DMRS port group, etc.), -DMRS corresponding to the PDCCH to which the DCI was transmitted (for example, the DMRS sequence, resource, CDM group, DMRS port, DMRS port group, etc.), -CORESET that received DCI (for example, ID of the CORESET, scramble ID (may be read as a series ID), resource, etc.).
  • predetermined fields for example, fields that specify TRP, antenna port fields, PRI
  • -DMRS corresponding to the scheduled PDSCH / PUSCH for example, the DMRS series, resource, CDM group, DMRS port, DMRS port group, etc.
  • the single PDCCH may be referred to as the PDCCH (DCI) of the first scheduling type (eg, scheduling type A (or type 1)).
  • the multi-PDCCH may be referred to as a PDCCH (DCI) of a second scheduling type (for example, scheduling type B (or type 2)).
  • single PDCCH may be assumed to be supported when multi-TRP utilizes an ideal backhaul.
  • Multi-PDCCH may be assumed to be supported when multi-TRPs utilize non-ideal backhaul.
  • the ideal backhaul may be called DMRS port group type 1, reference signal related group type 1, antenna port group type 1, or the like.
  • the non-ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 2, reference signal related group type 2, antenna port group type 2, and the like. The names are not limited to these.
  • 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 Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and 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 upper 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, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 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 user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the PDSCH to the user terminal 20.
  • the control unit 110 may control the PDSCH so that at least one of the time and frequency resources overlaps with the PDSCH transmitted from the other base station 10.
  • FIG. 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 processes, for example, 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.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 At least one of the first PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) from the first transmission / reception point (Transmission / Reception Point (TRP)) and the first PDSCH and the time and frequency resources overlap.
  • the second PDSCH from the second TRP may be received. That is, the transmission / reception unit 220 may receive the multi-PDSCH.
  • the control unit 210 performs a first Hybrid Automatic Repeat reQuest ACK knowledge (HARC-ACK) for the first PDSCH and a second HARQ-ACK for the second PDSCH, the first TRP and the second TRP. Control to transmit to one of them (joint HARQ-ACK) may be performed.
  • HARC-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACK knowledge
  • the control unit 210 uses a specific group index (for example, CORESET group ID, PDCCH group) from the detected downlink control information (DCI) format corresponding to the transmission of the uplink control channel (PUCCH) of the same slot.
  • the last DCI format (last DCI format) associated with (which may be at least one such as an index, TRP index, etc.) may be determined.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the uplink control channel using a resource (for example, a PUCCH resource) corresponding to the last DCI format. Joint HARQ-ACK feedback may be performed on the uplink control channel.
  • a resource for example, a PUCCH resource
  • the control unit 210 ascends the same downlink control channel monitoring opportunity (PDCCH monitoring opportunity (PMO)) over the serving cell index for the detected DCI format (for example, one or more DCI formats 1_0, 1_1, etc.).
  • PMO downlink control channel monitoring opportunity
  • the DCI format corresponding to the largest index when indexed and indexed over the index of downlink control channel monitoring opportunities in ascending order may be determined to be the last DCI format.
  • the control unit 210 may determine the last DCI format from a plurality of last DCI formats determined for each group index from the detected DCI format.
  • the control unit 210 may determine which of the plurality of last DCI formats has the slower corresponding downlink control channel monitoring opportunity as the last DCI format.
  • the control unit 210 indexes the detected DCI format in ascending order over the group index for the same serving cell index and the same downlink control channel monitoring opportunity, and in ascending order over the serving cell index for the same downlink control channel monitoring opportunity.
  • the DCI format corresponding to the largest index when indexed to and further indexed in ascending order over the index of downlink control channel monitoring opportunity may be determined to be the last DCI format.
  • each functional block is realized by using one physically or logically connected device, or directly or indirectly (for example, two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 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.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, 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 communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
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  • 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)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect 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

本開示の一態様に係る端末は、同じスロットの上りリンク制御チャネルの送信に対応する検出した下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))フォーマットから、特定のグループインデックスに関連する最後のDCIフォーマットを決定する制御部と、当該最後のDCIフォーマットに対応するリソースを用いて前記上りリンク制御チャネルを送信する送信部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、マルチTRPを用いる場合であってもHARQ-ACK制御を好適に実施できる。

Description

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端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、ユーザ端末(User Equipment(UE))に対してDL送信を行うことが検討されている。
 マルチTRPが用いられる場合のHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)フィードバックの1つの手法として、セパレートHARQ-ACKフィードバック及びジョイントHARQ-ACKフィードバックが検討されている。
 セパレートHARQ-ACKフィードバックでは、UEは、TRPごとにHARQ-ACKを別々の上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))を用いて送信する。一方、ジョイントHARQ-ACKフィードバックでは、UEは、複数TRPに対するHARQ-ACKを1つのPUCCHを用いて送信する。
 一方で、上述したようなマルチTRPを用いるケースにおいて、ジョイントHARQ-ACKフィードバックを適用する場合に、PUCCHリソースをどのように決定するかについては、まだ検討が進んでいない。HARQ-ACKの制御が適切に行われない場合、マルチTRPを用いる場合の空間ダイバーシチ利得、高ランク送信などが好適に実現できず、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、マルチTRPを用いる場合であってもHARQ-ACK制御を好適に実施できる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端末は、同じスロットの上りリンク制御チャネルの送信に対応する検出した下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))フォーマットから、特定のグループインデックスに関連する最後のDCIフォーマットを決定する制御部と、当該最後のDCIフォーマットに対応するリソースを用いて前記上りリンク制御チャネルを送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、マルチTRPを用いる場合であってもHARQ-ACK制御を好適に実施できる。
図1A-1Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。 図2は、Rel-15 NRで予期しないケースの一例を示す図である。 図3は、第2の実施形態における「最後のDCIフォーマット」の一例を示す図である。 図4は、第2の実施形態における「最後のDCIフォーマット」の別の一例を示す図である。 図5は、実施形態3-1における「最後のDCIフォーマット」の一例を示す図である。 図6は、実施形態3-2における「最後のDCIフォーマット」の一例を示す図である。 図7は、実施形態3-3における「最後のDCIフォーマット」の一例を示す図である。 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。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 図1A-1Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。これらの例において、各TRPは4つの異なるビームを送信可能であると想定するが、これに限られない。
 図1Aは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して送信を行うケース(シングルモード、シングルTRPなどと呼ばれてもよい)の一例を示す。この場合、TRP1は、UEに制御信号(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))及びデータ信号(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の両方を送信する。
 図1Bは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(シングルマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。UEは、1つの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1Cは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して制御信号の一部を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マスタスレーブモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では制御信号(DCI)のパート1が送信され、TRP2では制御信号(DCI)のパート2が送信されてもよい。制御信号のパート2はパート1に依存してもよい。UEは、これらのDCIのパートに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1Dは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して別々の制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マルチマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では第1の制御信号(DCI)が送信され、TRP2では第2の制御信号(DCI)が送信されてもよい。UEは、これらのDCIに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図1BのようなマルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)を、1つのDCIを用いてスケジュールする場合、当該DCIは、シングルDCI(シングルPDCCH)と呼ばれてもよい。また、図1DのようなマルチTRPからの複数のPDSCHを、複数のDCIを用いてそれぞれスケジュールする場合、これらの複数のDCIは、マルチDCI(マルチPDCCH(multiple PDCCH))と呼ばれてもよい。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が検討されている。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、QCLタイプDでないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
(マルチTRPのHARQ-ACK)
 ところで、マルチPDSCHに対するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)フィードバックとして、セパレート(separate)HARQ-ACKフィードバック及びジョイント(joint)HARQ-ACKフィードバックが検討されている。
 セパレートHARQ-ACKフィードバック(セパレートHARQ-ACKと呼ばれてもよい)は、UEがTRPごとにHARQ-ACKを別々の上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))/上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))リソースで送信するフィードバックに対応する。当該複数のPUCCH/PUSCHリソースは、重複してもよい(同時に送信されてもよい)し、重複しなくてもよい。
 セパレートHARQ-ACKを用いると、TRPごとに独立したHARQ-ACK送信が可能である。TRP間のバックホール遅延が大きい(例えば、TRP間が非理想的バックホール(non ideal backhaul)で接続される)場合でも、HARQの遅延が大きくならない。
 ジョイントHARQ-ACKフィードバック(ジョイントHARQ-ACKと呼ばれてもよい)は、UEが各TRPのHARQ-ACKを同じPUCCH/PUSCHリソースで送信するフィードバックに対応する。
 ジョイントHARQ-ACKを用いると、1つのPUCCH/PUSCH送信で足りるのでリソースオーバヘッドが少なくできる。また、TRP間のバックホール遅延が小さい(例えば、TRP間が理想的バックホール(ideal backhaul)で接続される)場合には、一方のTRPに送ったHARQ-ACKを、低遅延で他方のTRPに届けることができる。
 なお、PUCCH/PUSCHは、PUCCH及びPUSCHの少なくとも一方を意味してもよい(以下、「A/B」は同様に、「A及びBの少なくとも一方」で読み替えられてもよい)。
 本開示におけるHARQ-ACKは、特筆しない場合には、セパレートHARQ-ACK及びジョイントHARQ-ACKの両方で読み替え可能である。
 マルチPDSCHをスケジュールする1つ又は複数のDCIは、PUCCHリソースインディケーター(PUCCH resource indicator(PRI))のフィールドを含んでもよい。PRIは、PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するためのリソースを指定する情報に該当し、ACK/NACKリソースインディケーター(ACK/NACK Resource Indicator(ARI))と呼ばれてもよい。
 UEは、PRIに基づいて、上記マルチPDSCHに対応するHARQ-ACKを送信するためのPUCCHリソースを判断してもよい。
(HARQ-ACKコードブック)
 NRにおいて、UEは、1以上の送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK))のビットから構成されるHARQ-ACKコードブック単位で、1つのPUCCHリソースを用いてHARQ-ACKフィードバックを送信してもよい。HARQ-ACKビットは、HARQ-ACK情報、HARQ-ACK情報ビットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、HARQ-ACKコードブックは、時間領域(例えば、スロット)、周波数領域(例えば、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC)))、空間領域(例えば、レイヤ、ビーム)、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、及びTBを構成するコードブロックグループ(Code Block Group(CBG))の少なくとも1つの単位でのHARQ-ACK用のビットを含んで構成されてもよい。HARQ-ACKコードブックは、単にコードブックと呼ばれてもよい。
 なお、HARQ-ACKコードブックに含まれるビット数(サイズ)等は、準静的(semi-static)又は動的に(dynamic)決定されてもよい。準静的にサイズが決定されるHARQ-ACKコードブックは、準静的HARQ-ACKコードブック、タイプ1HARQ-ACKコードブックなどとも呼ばれる。動的にサイズが決定されるHARQ-ACKコードブックは、動的HARQ-ACKコードブック、タイプ2HARQ-ACKコードブックなどとも呼ばれる。
 タイプ1HARQ-ACKコードブック及びタイプ2HARQ-ACKコードブックのいずれを用いるかは、上位レイヤパラメータ(例えば、pdsch-HARQ-ACK-Codebook)を用いてUEに設定されてもよい。
 タイプ1HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、所定範囲(例えば、上位レイヤパラメータに基づいて設定される範囲)において、PDSCHのスケジューリングの有無に関係なく、当該所定範囲に対応するPDSCH候補(又はPDSCH機会(オケージョン))に対するHARQ-ACKビットをフィードバックしてもよい。
 当該所定範囲は、所定期間(例えば、候補となるPDSCH受信用の所定数の機会(occasion)のセット、又は、PDCCHの所定数のモニタリング機会(monitoring occasion))、UEに設定又はアクティブ化されるCCの数、TBの数(レイヤ数又はランク)、1TBあたりのCBG数、空間バンドリングの適用の有無、の少なくとも1つに基づいて定められてもよい。当該所定範囲は、HARQ-ACKウィンドウ、HARQ-ACKバンドリングウィンドウ、HARQ-ACKフィードバックウィンドウなどとも呼ばれる。
 タイプ1HARQ-ACKコードブックでは、所定範囲内であれば、UEに対するPDSCHのスケジューリングが無い場合でも、UEは、当該PDSCHに対するビットをコードブック内に確保する。UEは、当該PDSCHが実際にはスケジューリングされていないと判断した場合、当該ビットをNACKビットとしてフィードバックしてもよい。
 一方、タイプ2HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、上記所定範囲において、スケジューリングされたPDSCHに対するHARQ-ACKビットをフィードバックしてもよい。
 具体的には、UEは、タイプ2HARQ-ACKコードブックのビット数を、DCI内の所定フィールド(例えば、DL割り当てインデックス(Downlink Assignment Indicator(Index)(DAI))フィールド)に基づいて決定してもよい。DAIフィールドは、例えば、カウンタDAI(Counter DAI(C-DAI))及びトータルDAI(Total DAI(T-DAI))の少なくとも一方を含んでもよい。
 C-DAIは、所定期間内でスケジューリングされる下り送信(PDSCH、データ、TB)のカウンタ値を示してもよい。例えば、当該所定期間内にデータをスケジューリングするDCI内のC-DAIは、当該所定期間内で最初に周波数領域(例えば、CC)で、その後に時間領域でカウントされた数を示してもよい。例えば、C-DAIは、所定期間に含まれる1つ以上のDCIについて、サービングセルインデックスの昇順で、次にPDCCHモニタリング機会の昇順でPDSCH受信又はセミパーシステントスケジューリングリリース(Semi-Persistent Scheduling(SPS)リリース)をカウントした値に該当してもよい。
 つまり、C-DAIは、現在のサービングセル及び現在のPDCCHモニタリング機会までの、各データに対応する{サービングセル、PDCCHモニタリング機会}のペアの累積数を意味してもよい。
 T-DAIは、所定期間内でスケジューリングされるデータの合計値(総数)を示してもよい。例えば、当該所定期間内のある時間ユニット(例えば、PDCCHモニタリング機会)においてデータをスケジューリングするDCI内のT-DAIは、当該所定期間内で当該時間ユニット(ポイント、タイミングなどともいう)までにスケジューリングされたデータの総数を示してもよい。
 つまり、T-DAIは、現在のPDCCHモニタリング機会までの、各データに対応する{サービングセル、PDCCHモニタリング機会}のペアの総数であって、PDCCHモニタリング機会ごとに更新される値を意味してもよい。
 Rel-15 NRにおいては、UEは、あるスロットにおいて最初のシンボルが同じシンボルで受信される(言い換えると、同じシンボルで開始する)複数のPDCCHの2つ以上のDCIフォーマットであって、同じセルのPDSCH受信又はSPS PDSCHリリースをスケジューリングし、同じスロットにおいて対応するHARQ-ACK送信を指示する当該2つ以上のDCIフォーマットを検出することを予期しないと規定されている。
 なお、当該2つ以上のDCIフォーマットは、同じフォーマットであってもよいし、異なるフォーマットであってもよい。
 図2は、Rel-15 NRで予期しないケースの一例を示す図である。本例では、スロットnのシンボル#0で送信されるDCI#1が、PDSCH#1をスケジュールし、これに対応するHARQ-ACKのためのPUCCHリソースがスロットn+kにスケジュールされる。また、同じくスロットnのシンボル#0で送信されるDCI#2が、PDSCH#2をスケジュールし、これに対応するHARQ-ACKのためのPUCCHリソースがスロットn+kにスケジュールされる。
 なお、PDSCH#1及び#2は同じシンボルから開始してもよいし、異なるシンボルから開始してもよい(以降の図面でも同様である)。
 PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミング(PDSCH-to-HARQフィードバックタイミング、K1などと呼ばれてもよい)は、当該PDSCHをスケジュールするDCI(例えば、DCIフォーマット1_0/1_1)に含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインディケーターフィールドによって特定されてもよい。PDSCHを受信した最後のスロットをnとすると、UEは当該PDSCHに対応するHARQ-ACKをn+K1スロットにおいて送信することを意味する。
 なお、上記PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングの指定は、スロット単位に限られず、例えばサブスロット単位で行われてもよい。
 Rel-15 NRに準拠するUEは、図2のDCI#1及び#2を同時に検出することを予期しない。
 また、Rel-15 NRでは、あるスロットにおいてHARQ-ACKを送信するPUCCHリソースは、当該スロットのPUCCH送信を示すPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインディケーターフィールドの値を有するDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0/1_1)のうち、最後のDCIフォーマット(last DCI format)に含まれるPRIに基づいて決定されると規定されている。
 Rel-15 NRにおいて、この「最後のDCIフォーマット」は、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、同じPDCCHモニタリング機会(PDCCH Monitoring Occasion(PMO))についてはサービングセルにわたって昇順にインデックスを付け、そしてPDCCHモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、最後の(言い換えると、一番大きなインデックスに該当する)DCIフォーマットを意味する。
 「最後のDCIフォーマット」は、別の表現をすれば、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、CCインデックスがより先(より小さい)、そしてPDCCHモニタリング期間がより先(より小さい)の順番で並べた最後のDCIフォーマットに該当する。PUCCHリソースを決定するためのこのようなDCIのインデクシングは、周波数ドメインが1番目、時間ドメインが2番目の順番のインデクシングに該当する。
 一方で、上述したようなマルチTRPを用いるケースにおいて、ジョイントHARQ-ACKフィードバックを適用する場合に、PUCCHリソースをどのように決定するかについては、まだ検討が進んでいない。
 例えば、マルチTRPのために、TRPごとのインデックス(TRPに関連付けられたインデックス、TRPインデックスなどと呼ばれてもよい)がUEに対して通知されることは検討されているが、これをどのように利用するかは検討が十分に進んでいない。
 HARQ-ACKの制御が適切に行われない場合、マルチTRPを用いる場合の空間ダイバーシチ利得、高ランク送信などが好適に実現できず、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、マルチTRPを用いる場合に対応できるHARQ-ACK制御を着想した。
 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。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。つまり、TRP IDとTRP、CORESETグループIDとCORESETグループなどは、互いに読み替えられてもよい。ID及びインデックスは、互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示における「グループ」は、グルーピング、シーケンス、リスト、セットなどで読み替えられてもよい。
 また、本開示において、NCJT、マルチTRPを用いたNCJT、NCJTを用いたマルチPDSCH、マルチPDSCH、マルチTRPからの複数のPDSCHなどは、互いに読み替えられてもよい。
 以下のPUCCHはPUSCHで読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、TRPごとのインデックス、TRPインデックス、CORESETごとの上位レイヤシグナリングインデックス、CORESETごとのインデックス、CORESETインデックス、CORESET関連インデックス、CORESETグループID、TRPとHARQ-ACK(PUCCH)に関するインデックス、CORESETとHARQ-ACK(PUCCH)に関するインデックス、コードブック関連インデックス、コードブックインデックスなどは、互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示の「2つのDCIフォーマット」は、「2つ以上のDCIフォーマット」と互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示では、「想定1」及び「想定2」は、それぞれ以下の想定を意味してもよい。
 想定1は、UEは、あるスロットにおいて最初のシンボルが同じシンボルで受信される(言い換えると、同じシンボルで開始する)複数のPDCCHの2つのDCIフォーマットであって、同じセルのPDSCH受信又はSPS PDSCHリリースをスケジューリングし、同じスロットにおいて対応するHARQ-ACK送信を指示する当該2つのDCIフォーマットを検出することを予期しないという想定である。つまり、想定1は、Rel-15 NRの2つのDCIフォーマットの同時受信に関する想定に該当する。
 想定2は、UEは、あるスロットにおいて最初のシンボルが同じシンボルで受信される複数のPDCCHの2つのDCIフォーマットであって、同じセルのPDSCH受信又はSPS PDSCHリリースをスケジューリングし、当該2つのDCIフォーマットのそれぞれが異なるTRP(例えば、異なるCORESETグループ、異なるCORESETグループID)に関連するCORESETに対応し、同じスロットにおいて対応するHARQ-ACK送信を指示する当該2つのDCIフォーマットを検出することを許容するという想定である。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態においては、マルチTRPを用いるケースにおいて、ジョイントHARQ-ACKフィードバックを適用する場合であっても、UEは、Rel-15 NRと同じPUCCHリソース決定メカニズムを利用する。
 つまり、マルチTRPを用いるケースにおいて、ジョイントHARQ-ACKフィードバックを適用する場合であっても、UEは、あるスロットにおいてHARQ-ACKを送信するPUCCHリソースを、当該スロットのPUCCH送信を示すPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインディケーターフィールドの値を有するDCIフォーマットのうち、最後のDCIフォーマットに含まれるPRIに基づいて決定してもよい。
 ここで、この「最後のDCIフォーマット」は、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、同じPDCCHモニタリング機会についてはサービングセルにわたって昇順にインデックスを付け、そしてPDCCHモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、最後の(言い換えると、一番大きなインデックスに該当する)DCIフォーマットを意味してもよい。
 第1の実施形態では、UEは、CORESETグループIDが、ジョイントHARQ-ACKフィードバックのためには利用されない(又は適用されない)と想定してもよい。言い換えると、UEは、CORESETグループIDなどの、TRP方向のパラメータが設定される場合であっても、当該パラメータを利用せずにジョイントHARQ-ACKフィードバックのPUCCHリソースを決定してもよい。
 第1の実施形態は、想定1にのみ適用可能であってもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、UEが、PUCCHリソース決定に関する「最後のDCIフォーマット」を適切に決定できる。
 なお、本開示において、PUCCHリソースは、最後のDCIフォーマット(例えば、最後のDCIフォーマットの任意のフィールド、Radio Network Temporary Identifier(RNTI)、リソース、対応するDMRSなど)に基づいて決定されればよく、最後のDCIフォーマットに含まれるPRIに基づく決定に限定されない。以降のPUCCHリソースの決定についても、「最後のDCIフォーマットに含まれるPRI」は「最後のDCIフォーマット」で読み替えられてもよい。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態では、PUCCHリソースは、特定のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットに基づいて決定されてもよい。例えば、UEは、検出したDCIについて、CORESETグループIDごとに対応する最後のDCIフォーマットを決定し、その後所定のルールに従って上記決定した複数の最後のDCIフォーマットから、PUCCHリソース決定に用いる1つのDCIフォーマットを決定してもよい。
 なお、UEは、PUCCH(又はCORESET又はDCIフォーマット)と、CORESETグループIDとの対応関係を上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって通知されてもよい。例えば、UEは、PUCCHに関するインデックス(例えば、PUCCHリソースID)又はCORESET IDに関連するCORESETグループIDを設定されてもよい。UEは、受信したDCI(PDCCH)に対応するCORESETグループを、上記対応関係に基づいて判断してもよい。
 なお、TRPとCORESETグループとの対応関係は、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよいし、仕様によって予め定められてもよい。
 なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 UEは、第1のCORESETグループと、第2のCORESETグループと、で異なるスクランブルIDを設定されてもよい。この場合、第1のCORESETグループに属するCORESETと、第2のCORESETグループに属するCORESETと、で時間周波数リソースが重複しても、UEは、CORESETに対応するスクランブルIDに基づいて、DCIを検出したCORESETに対応するCORESETグループ(ひいては、対応するTRP)を適切に判断できる。
 UEは、検出した1つ以上のDCI(例えば、スケジューリングに関するDCI)を、CORESETグループIDに基づいて2つのグループに分類してもよい。各CORESETグループIDに関連するDCIのグループ内では、Rel-15 NRと同様のルールに基づいて最後のDCIフォーマットが決定されてもよい。
 なお、このグループ(PDCCHグループ、DCIグループなどと呼ばれてもよい)内では、UEは所定のルールに従ってC-DAI及びT-DAIの値が決定されると想定してもよい。つまり、各DAIの値は、PDCCHグループごとに独立にカウントアップされてもよい。
 PDCCHグループに含まれるのは、スケジューリングに関するPDCCHに限定されてもよい。スケジューリングに関するPDCCHは、PDSCHをスケジュールするDCI、SPS PDSCHをアクティベート(トリガ)するDCI、SPSリリースを示すDCIの少なくとも1つに関するPDCCHであってもよい。
 また、本開示において、PDCCHグループ及びCORESETグループは、互いに読み替えられてもよい。
 第2の実施形態では、PUCCHリソースを決定するための特定のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットは、例えば、最小又は最大のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットであってもよい。
 第2の実施形態では、PUCCHリソースを決定するための特定のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットは、任意のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットのうち、PDCCHモニタリング機会がより遅い(言い換えると、より新しい)又はPDCCHモニタリング機会がより早い(言い換えると、より古い)方のDCIフォーマットであってもよい。
 なお、複数のCORESETグループIDの最後のDCIフォーマットが、同じPDCCHモニタリング機会で送信される場合には、PUCCHリソースを決定するための特定のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットは、当該PDCCHモニタリング機会において最小又は最大のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットであってもよい。
 つまり、マルチTRPを用いるケースにおいて、ジョイントHARQ-ACKフィードバックを適用する場合に、UEは、あるスロットにおいてHARQ-ACKを送信するPUCCHリソースを、当該スロットのPUCCH送信を示すPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインディケーターフィールドの値を有するDCIフォーマットのうち、特定のCORESETグループID(最小又は最大のCORESETグループID)に関連する最後のDCIフォーマットに含まれるPRIに基づいて決定してもよい。
 ここで、あるCORESETグループIDに関連する「最後のDCIフォーマット」は、当該CORESETグループIDに関連し、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、同じPDCCHモニタリング機会についてはサービングセルにわたって昇順にインデックスを付け、そしてPDCCHモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、最後の(言い換えると、一番大きなインデックスに該当する)DCIフォーマットを意味してもよい。
 第2の実施形態では、UEは、CORESETグループIDが、ジョイントHARQ-ACKフィードバックのために利用される(又は適用される)と想定してもよい。言い換えると、UEは、TRP方向のパラメータが設定される場合に、当該パラメータを利用してジョイントHARQ-ACKフィードバックのPUCCHリソースを決定してもよい。
 第2の実施形態は、想定1及び2の一方又は両方に適用可能であってもよい。
 図3は、第2の実施形態における「最後のDCIフォーマット」の一例を示す図である。本例では、UEは2つのサービングセル(CC0-CC1)を設定されている。また、UEは、各セルについてマルチTRP(TRP0、1)で動作するように設定されている。
 図3において、各DCIがスケジュールするPDSCHと、PDSCHに対応するPUCCHと、はそれぞれ破線で示されている。なお、図3及び以降の図面におけるDCIはDCIフォーマット1_0、1_1などで読み替えられてもよい。
 UEは、CC0のスロット0では、TRP0からDCIを受信し、当該DCIに基づいてPDSCHを受信する。UEは、CC0のスロット1では、TRP0からDCIを受信し、当該DCIに基づいてPDSCHを受信する。
 UEは、CC1のスロット0では、TRP0からDCIを受信し、当該DCIに基づいてPDSCHを受信する。UEは、CC1のスロット2では、TRP0からDCIを受信し、当該DCIに基づいてPDSCHを受信する。
 本例では、TRP0において送信される各CC(CC0、1)のDCIは、いずれもCORESETグループID0に関連付けられており、これらがPDCCHグループ#1に対応する。UEは、TRP0から受信したことを、CORESETグループID0から判断してもよい。
 UEは、CC0のスロット0では、TRP1からDCIを受信し、当該DCIに基づいてPDSCHを受信する。
 UEは、CC1のスロット0では、TRP1からDCIを受信し、当該DCIに基づいてPDSCHを受信する。UEは、CC1のスロット2では、TRP1からDCIを受信し、当該DCIに基づいてPDSCHを受信する。UEは、CC1のスロット3では、TRP1からDCIを受信し、当該DCIに基づいてPDSCHを受信する。
 本例では、TRP1において送信される各CC(CC0、1)のDCIは、いずれもCORESETグループID1に関連付けられており、これらがPDCCHグループ#2に対応する。UEは、TRP1から受信したことを、CORESETグループID1から判断してもよい。
 図3では、スロット0-3で受信したDCIに対応するPUCCHを、CC0のスロット4で送信すると想定する。例えば、UEは、スロット0-3のPDCCHグループ#1のDCI及びPDCCHグループ#2に対応するPUCCHを、CC0のスロット4でTRP0に対して送信してもよい。
 なお、PUCCHを送信するCCはCC0に限られず、設定などによってはCC1であってもよい。なお、PUCCHを送信するTRPはTRP0に限られず、設定などによってはTRP1であってもよい。また、PUCCHはスロットではなくサブスロットを用いて送信されてもよい。
 ここで、UEは、PUCCH(又はCORESET又はDCIフォーマット)と、対応するPUCCHのサブスロットとの対応関係を上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって通知されてもよい。例えば、UEは、PUCCHに関するインデックス(例えば、PUCCHリソースID)又はCORESET IDに関連するCORESETグループIDを設定されてもよい。UEは、受信したDCI(PDCCH)に対応するサブスロットを、上記対応関係に基づいて判断してもよい。
 例えば、UEがスロットの先頭からnシンボル(nは整数)をサブスロット#0として設定され、それ以外のシンボル(例えば、末尾から14-n個のシンボル)をサブスロット#1として設定されたと想定する。なお、このようなサブスロットの構成(サブスロットに該当するシンボル)は、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、仕様によって予め定められてもよい。
 UEは、PDSCH(ひいては当該PDSCHに対応するPUCCH)をスケジュールするDCIを検出した場合、当該PUCCHリソースがサブスロット#1に含まれれば、第1のTRPに対してPUCCHを送信すると想定してもよい。また、UEは、当該PUCCHリソースがサブスロット#2に含まれれば、第2のTRPに対してPUCCHを送信すると想定してもよい。なお、TRPとサブスロットとの対応関係は、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、仕様によって予め定められてもよい。
 なお、TRPとPUCCH送信タイミング(例えば、サブスロットインデックス)との対応関係は、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 図3では、各CORESETグループIDに関連する「最後のDCIフォーマット」についてのインデックス(CORESETグループIDごとに、同じPDCCHモニタリング機会についてはサービングセル(CC0-1)にわたって昇順にインデックスを付け、PDCCHモニタリング機会のインデックス(PMO#0-#3)にわたって昇順にインデックスを付けた、そのインデックス)が示されている。
 例えば、CORESETグループID0のDCIについては、#0-#3(DCI#0-#3)が示されている。CORESETグループID1のDCIについては、#0’-#3’(DCI#0’-#3’)が示されている。つまり、本例では、CORESETグループID0(TRP0)の最後のDCIフォーマットはDCI#3であり、CORESETグループID1(TRP1)の最後のDCIフォーマットはDCI#3’である。
 PUCCHリソース決定のための「最後のDCIフォーマット」が最小のCORESETグループIDに基づく場合、UEは、CORESETグループID0に対応するDCI#3のPRIに基づいて当該PUCCHリソースを決定してもよい。
 PUCCHリソース決定のための「最後のDCIフォーマット」が最大のCORESETグループIDに基づく場合、UEは、CORESETグループID1に対応するDCI#3’のPRIに基づいて当該PUCCHリソースを決定してもよい。
 図4は、第2の実施形態における「最後のDCIフォーマット」の別の一例を示す図である。本例は、図3と同じケースの説明であるため重複する説明は繰り返さない。
 図4では、UEは、PUCCHリソースを決定するための特定のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットを、任意のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットのうち、よりPDCCHモニタリング機会が遅い方のDCIフォーマットであると判断する。
 つまり、本例では、UEは、CORESETグループID0(TRP0)の最後のDCIフォーマットであるDCI#3と、CORESETグループID1(TRP1)の最後のDCIフォーマットであるDCI#3’と、のうち、よりPDCCHモニタリング機会が遅いDCI#3’(DCI#3はPMO#2、DCI#3’はPMO#3なので、DCI#3’)のPRIに基づいてPUCCHリソースを決定してもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、UEが、PUCCHリソース決定に関する「最後のDCIフォーマット」を適切に決定できる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態では、PUCCHリソースは、特定のCORESETグループIDに関連する最後のDCIフォーマットに基づいて決定されてもよい。例えば、UEは、検出したDCIについて、所定のルールに従って当該最後のDCIフォーマットを決定してもよい。第2の実施形態ではまずCORESETグループごとに最後のDCIフォーマットが決定されたが、第3の実施形態ではCORESETグループにわたって最後のDCIフォーマットが決定される。
 第3の実施形態において、PUCCHリソースを決定するためのDCIのインデクシングは、周波数ドメイン、時間ドメイン及びTRPドメイン(CORESETグループドメインと呼ばれてもよい)の3つの方向を任意の優先順で適用した順番のインデクシングであってもよい。
 以下では、実施形態3-1から3-3について例示する:
 (実施形態3-1)検出したDCIは、TRPドメインが1番目、周波数ドメインが2番目、時間ドメインが3番目の順番でインデクシングされる、
 (実施形態3-2)検出したDCIは、周波数ドメインが1番目、TRPドメインが2番目、時間ドメインが3番目の順番でインデクシングされる、
 (実施形態3-3)検出したDCIは、周波数ドメインが1番目、時間ドメインが2番目、TRPドメインが3番目の順番でインデクシングされる。
 なお、上述したようにドメインの順は入れ替えてもよく、例えば周波数ドメインと時間ドメインが互いに入れ替えられてもよい。
 第3の実施形態では、UEは、CORESETグループIDが、ジョイントHARQ-ACKフィードバックのために利用される(又は適用される)と想定してもよい。言い換えると、UEは、TRP方向のパラメータが設定される場合に、当該パラメータを利用してジョイントHARQ-ACKフィードバックのPUCCHリソースを決定してもよい。
 第3の実施形態は、想定1及び2の一方又は両方に適用可能であってもよい。
[実施形態3-1]
 実施形態3-1の場合、「最後のDCIフォーマット」は、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、同じサービングセルインデックス及び同じPDCCHモニタリング機会についてはCORESETグループIDにわたって昇順にインデックスを付け、そして同じPDCCHモニタリング機会についてはサービングセルにわたって昇順にインデックスを付け、さらにPDCCHモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、最後の(言い換えると、一番大きなインデックスに該当する)DCIフォーマットを意味する。
 「最後のDCIフォーマット」は、別の表現をすれば、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、CORESETグループIDがより小さい、CCインデックスがより先(より小さい)、そしてPDCCHモニタリング期間がより先(より小さい)の順番で並べた最後のDCIフォーマットに該当する。
 図5は、実施形態3-1における「最後のDCIフォーマット」の別の一例を示す図である。本例は、図3と類似する(DCIを受信するスロットが多少異なる)ケースの説明であるため重複する説明は繰り返さない。
 図5では、「最後のDCIフォーマット」についてのインデックス(同じサービングセルインデックス及び同じPDCCHモニタリング機会についてはCORESETグループID(CORESETグループID0-1)にわたって昇順にインデックスを付け、同じPDCCHモニタリング機会についてはサービングセルインデックス(CC0-1)にわたって昇順にインデックスを付け、PDCCHモニタリング機会のインデックス(PMO#0-#3)にわたって昇順にインデックスを付けた、そのインデックス)が示されている。
 このインデクシングによれば、例えば、まずPMO#0のCC0について、CORESETグループID0のDCIがDCI#0、CORESETグループID1のDCIがDCI#1と決定される。そして、PMO#0のCC1について、CORESETグループID0のDCIがDCI#2、CORESETグループID1のDCIがDCI#3と決定される。
 本例では、UEは、スロット3のCC1においてTRP0から送信される(言い換えると、CORESETグループID0に対応する)DCI(DCI#8)が最後のDCIフォーマットであると決定する。UEは、スロット4のPUCCHリソースを、当該最後のDCIフォーマットのPRIに基づいて決定してもよい。
 なお、実施形態3-1においては、UEは、同じスロットのPUCCH送信を示すDCIのうち特定のPDCCHモニタリング機会におけるDCIは、PRIフィールドが3ビット未満である又はPRIフィールドを含まない(PRIフィールドが0ビットである)と想定してもよい。例えば、UEは、K1=X(X>0)に対応するDCIを受信した場合には、当該DCIのPUCCH送信と同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIについて、K1がX以上の値に対応するDCIのPRIフィールドが0ビットであると想定してもよい。
 この理由は、実施形態3-1によれば「最後のDCIフォーマット」はより大きなPMOインデックスに対応するDCIから選択されるため、最後のDCIフォーマットになる可能性の低い、小さなPMOインデックスについてはPRIを含まなくても問題は生じないためである。もちろん、より大きなPMOに対応するDCIを全て検出ミスした場合には、小さなPMOに対応するDCIが最後のDCIフォーマットになり得るが、より大きなPMOに対応するDCIが複数送信される場合には、全てをミスする可能性は非常に小さい。
 したがって、実施形態3-1のインデクシングを採用する場合、既存のRel-15 NRではDCIフォーマット1_0/1_1に常に3ビット含まれていたPRIフィールドを、特定のPMOのDCIに関しては削減してもよく、その場合PRIフィールドを削減したDCIの誤り率を改善でき、通信スループットの改善が期待できる。
[実施形態3-2]
 実施形態3-2の場合、「最後のDCIフォーマット」は、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、同じCORESETグループID及び同じPDCCHモニタリング機会についてはサービングセルインデックスにわたって昇順にインデックスを付け、そして同じPDCCHモニタリング機会についてはCORESETグループIDにわたって昇順にインデックスを付け、さらにPDCCHモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、最後の(言い換えると、一番大きなインデックスに該当する)DCIフォーマットを意味する。
 「最後のDCIフォーマット」は、別の表現をすれば、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、CORESETグループIDがより小さい、CCインデックスがより先(より小さい)、そしてPDCCHモニタリング期間がより先(より小さい)の順番で並べた最後のDCIフォーマットに該当する。
 図6は、実施形態3-2における「最後のDCIフォーマット」の一例を示す図である。本例は、図5と同様のケースの説明であるため重複する説明は繰り返さない。
 図6では、「最後のDCIフォーマット」についてのインデックス(同じCORESETグループID及び同じPDCCHモニタリング機会についてはサービングセルインデックス(CC0-1)にわたって昇順にインデックスを付け、同じPDCCHモニタリング機会についてはCORESETグループID(CORESETグループID0-1)にわたって昇順にインデックスを付け、PDCCHモニタリング機会のインデックスにわたって(PMO#0-#3)昇順にインデックスを付けた、そのインデックス)が示されている。
 このインデクシングによれば、例えば、まずPMO#0のCORESETグループID0について、CC0のDCIがDCI#0、CC1のDCIがDCI#1と決定される。そして、PMO#0のCORESETグループID1について、CC0のDCIがDCI#2、CC1のDCIがDCI#3と決定される。
 本例では、UEは、スロット3のCC0においてTRP1から送信されるDCI(DCI#8)が最後のDCIフォーマットであると決定する。UEは、スロット4のPUCCHリソースを、当該最後のDCIフォーマットのPRIに基づいて決定してもよい。
 なお、実施形態3-2においては、UEは、同じスロットのPUCCH送信を示すDCIのうち特定のPDCCHモニタリング機会におけるDCIは、PRIフィールドが3ビット未満である又はPRIフィールドを含まない(PRIフィールドが0ビットである)と想定してもよい。これについては、実施形態3-1でも説明したため、重複した説明は繰り返さない。
[実施形態3-3]
 実施形態3-3の場合、「最後のDCIフォーマット」は、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、同じCORESETグループID及び同じPDCCHモニタリング機会についてはサービングセルインデックスにわたって昇順にインデックスを付け、そして同じCORESETグループIDについてはPDCCHモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付け、さらにCORESETグループIDにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、最後の(言い換えると、一番大きなインデックスに該当する)DCIフォーマットを意味する。
 「最後のDCIフォーマット」は、別の表現をすれば、同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIフォーマットを、CORESETグループIDがより小さい、PDCCHモニタリング期間がより先(より小さい)、そしてCCインデックスがより先(より小さい)の順番で並べた最後のDCIフォーマットに該当する。
 図7は、実施形態3-3における「最後のDCIフォーマット」の一例を示す図である。本例は、図5と類似する(DCIを受信するスロットが多少異なる。具体的には、図5に比べて、PMO#3のCC0においてTRP1からのDCIをUEが受信しない)ケースの説明であるため重複する説明は繰り返さない。
 図7では、「最後のDCIフォーマット」についてのインデックス(同じCORESETグループID及び同じPDCCHモニタリング機会についてはサービングセルインデックス(CC0-1)にわたって昇順にインデックスを付け、そして同じCORESETグループIDについてはPDCCHモニタリング機会のインデックス(PMO#0-#3)にわたって昇順にインデックスを付け、さらにCORESETグループID(CORESETグループID0-1)にわたって昇順にインデックスを付けた、そのインデックス)が示されている。
 このインデクシングによれば、例えば、まずCORESETグループID0について、PMO#0のCC0のDCIがDCI#0、PMO#0のCC1のDCIがDCI#1、PMO#1のCC0のDCIがDCI#2、PMO#2のCC1のDCIがDCI#3、PMO#3のCC1のDCIがDCI#4と決定される。そして、CORESETグループID1について、PMO#0のCC0のDCIがDCI#5、PMO#0のCC1のDCIがDCI#6、PMO#2のCC1のDCIがDCI#7と決定される。
 本例では、UEは、スロット2のCC1においてTRP1から送信されるDCI(DCI#7)が最後のDCIフォーマットであると決定する。UEは、スロット4のPUCCHリソースを、当該最後のDCIフォーマットのPRIに基づいて決定してもよい。
 なお、実施形態3-3においては、UEは、特定のCORESETグループIDにおけるDCIは、PRIフィールドが3ビット未満である又はPRIフィールドを含まない(PRIフィールドが0ビットである)と想定してもよい。例えば、UEは、CORESETグループID=X(X>0)に対応するDCIを受信した場合には、当該DCIのPUCCH送信と同じスロットのPUCCH送信に対応する検出したDCIについて、CORESETグループIDがX未満の値に対応するDCIのPRIフィールドが0ビットであると想定してもよい。
 この理由は、実施形態3-3によれば「最後のDCIフォーマット」はより大きなCOERSETグループIDから選択されるため、最後のDCIフォーマットになる可能性の低いCORESETグループIDについてはPRIを含まなくても問題は生じないためである。もちろん、より大きなCORESETグループIDに対応するDCIを全て検出ミスした場合には、小さなCORESETグループIDに対応するDCIが最後のDCIフォーマットになり得るが、より大きなCORESETグループIDに対応するDCIが複数送信される場合には、全てをミスする可能性は非常に小さい。
 なお、基地局は、UEに対して、あるCORESETグループIDについて、PRIフィールドを低減したDCIを送信する場合には、当該CORESETグル―プIDより大きなCORESETグループIDに対応するDCIであって、PRIフィールドが低減されたDCIと同じスロットのPUCCH送信を指示するDCIを、所定の個数以上送信する制御を行ってもよい。この制御によれば、「最後のDCIフォーマット」として選択され得る、より大きなCORESETグループIDに対応するDCIをUEが受信できる可能性を好適に向上できる。なお、当該所定の個数に関する情報が、上位レイヤシグナリングによってUEに通知されてもよいし、仕様によって予め定められてもよい。
 したがって、実施形態3-3のインデクシングを採用する場合、既存のRel-15 NRではDCIフォーマット1_0/1_1に常に3ビット含まれていたPRIフィールドを、特定のCORESETグループIDのDCIに関しては削減してもよく、その場合PRIフィールドを削減したDCIの誤り率を改善でき、通信スループットの改善が期待できる。
 以上説明した第3の実施形態によれば、UEが、PUCCHリソース決定に関する「最後のDCIフォーマット」を適切に決定できる。
<その他の実施形態>
 UEは、以下の少なくとも1つに関する情報を含むUE能力情報(UE capability)をネットワークに報告してもよい:
 ・複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH)の同時受信をサポートするか否か(例えば、同じスロットにおいて最初のシンボルが同じシンボルで受信される複数のPDCCHの2つ以上のDCIフォーマットの検出を許容するか否か)、
 ・特定のQCL関係でない(例えば、QCLタイプDでない)複数のDCIの同時受信をサポートするか否か、
 ・PDSCHのNCJT(言い換えると、特定のQCL関係でない(例えば、QCLタイプDでない)複数のPDSCH(コードワード)の同時受信)をサポートするか否か、
 ・セパレートHARQ-ACKをサポートするか否か、
 ・ジョイントHARQ-ACKをサポートするか否か、
 ・セパレートHARQ-ACKコードブックをサポートするか否か、
 ・ジョイントHARQ-ACKコードブックをサポートするか否か、
 ・シングルDCIをサポートするか否か、
 ・マルチDCIをサポートするか否か、
 ・サブスロットベースHARQフィードバックをサポートするか否か、
 ・スロットベースHARQフィードバックをサポートするか否か、
 ・所定のPDCCHモニタリング期間又は同じシンボル(例えば、OFDMシンボル)において、UEが検出(又は復号)できるDCIの数、
 ・所定のPDCCHモニタリング期間又は同じシンボル(例えば、OFDMシンボル)において、UEが検出(又は復号)できる特定のQCL関係でない(例えば、QCLタイプDでない)DCIの数、
 ・同じシンボル(例えば、OFDMシンボル)において、UEが検出(又は復号)できるPDSCH(又はコードワード)の数、
 ・同じシンボル(例えば、OFDMシンボル)において、UEが検出(又は復号)できる特定のQCL関係でない(例えば、QCLタイプDでない)PDSCH(又はコードワード)の数。
 UEは、上記UE能力の少なくとも1つを報告した場合、上述の実施形態の少なくとも1つを適用する(又は適用するように設定される)と想定してもよい。ネットワークは、上記UE能力の少なくとも1つを報告したUEに対して、上述の実施形態の少なくとも1つに基づく動作を有効化する情報を通知してもよい。
 UEは、ジョイントHARQ-ACKフィードバック及びジョイントHARQ-ACKフィードバックの一方が設定されない(又は有効化されない又は無効化される)場合には、他方が設定される(又は有効化される)と想定してもよい。
 なお、本開示において、DCIに対応するPUCCHの時間リソース(例えば、スロット)は、当該DCIのPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインディケーターフィールドの値に基づいて判断されてもよいし、他のフィールドの値に基づいて判断されてもよいし、上位レイヤシグナリングに基づいて判断されてもよいし、仕様に基づいて判断されてもよい。
 例えば、DCIに対応するPUCCHの時間リソースは、CORESETグループID、DCI(PDCCH)又はPDSCHのDMRS(例えば、DMRS系列、リソース)などの少なくとも1つに基づいて決定されてもよい。このため、本開示における「(ある)スロットのPUCCH送信を示すPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインディケーターフィールドの値を有するDCIフォーマット」は、「(ある)スロットのPUCCH送信に対応するDCIフォーマット」と互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示の大きい/小さい、遅い/早いなどは、個別に入れ替えて読み替えることができる(例えば、本開示の少なくとも1つの「大きい」は「小さい」で読み替えられてもよい)。
 なお、本開示において、複数のTRPを設定されたUEは、以下の少なくとも1つに基づいて、DCIに対応するTRP、DCIがスケジュールするPDSCH又はUL送信(PUCCH、PUSCH、SRSなど)に対応するTRPなどの少なくとも1つを判断すると想定してもよい:
・DCIに含まれる所定のフィールド(例えば、TRPを指定するフィールド、アンテナポートフィールド、PRI)の値、
・スケジュールされるPDSCH/PUSCHに対応するDMRS(例えば、当該DMRSの系列、リソース、CDMグループ、DMRSポート、DMRSポートグループなど)、
・DCIが送信されたPDCCHに対応するDMRS(例えば、当該DMRSの系列、リソース、CDMグループ、DMRSポート、DMRSポートグループなど)、
・DCIを受信したCORESET(例えば、当該CORESETのID、スクランブルID(系列IDで読み替えられてもよい)、リソースなど)。
 本開示において、シングルPDCCH(DCI)は、第1のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプA(又はタイプ1))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。また、マルチPDCCH(DCI)は、第2のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプB(又はタイプ2))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。
 本開示において、シングルPDCCHは、マルチTRPが理想的バックホール(ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。マルチPDCCHは、マルチTRP間が非理想的バックホール(non-ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。
 なお、理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ1、参照信号関連グループタイプ1、アンテナポートグループタイプ1などと呼ばれてもよい。非理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ2、参照信号関連グループタイプ2、アンテナポートグループタイプ2などと呼ばれてもよい。名前はこれらに限られない。
(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、ユーザ端末20に対して、PDSCHを送信してもよい。制御部110は、当該PDSCHを、他の基地局10から送信されるPDSCHと時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複するように制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図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、第1の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))からの第1のPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、前記第1のPDSCHと時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複する第2のTRPからの第2のPDSCHと、を受信してもよい。つまり、送受信部220は、マルチPDSCHを受信してもよい。
 制御部210は、前記第1のPDSCHに対する第1のHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)及び前記第2のPDSCHに対する第2のHARQ-ACKを、前記第1のTRP及び前記第2のTRPの一方に送信する制御(ジョイントHARQ-ACK)を行ってもよい。
 制御部210は、同じスロットの上りリンク制御チャネル(PUCCH)の送信に対応する検出した下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))フォーマットから、特定のグループインデックス(例えば、CORESETグループID、PDCCHグループインデックス、TRPインデックスなどの少なくとも1つであってもよい)に関連する最後のDCIフォーマット(last DCI format)を決定してもよい。
 また、送受信部220は、当該最後のDCIフォーマットに対応するリソース(例えば、PUCCHリソース)を用いて前記上りリンク制御チャネルを送信してもよい。当該上りリンク制御チャネルでは、ジョイントHARQ-ACKフィードバックが行われてもよい。
 制御部210は、前記検出したDCIフォーマット(例えば、1つ又は複数のDCIフォーマット1_0、1_1など)に対して、同じ下りリンク制御チャネルモニタリング機会(PDCCHモニタリング機会(PMO))についてはサービングセルインデックスにわたって昇順にインデックスを付け、そして下りリンク制御チャネルモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、一番大きなインデックスに該当するDCIフォーマットを、前記最後のDCIフォーマットであると決定してもよい。
 制御部210は、前記検出したDCIフォーマットからグループインデックスごとに決定した、複数の最後のDCIフォーマットから、前記最後のDCIフォーマットを決定してもよい。
 制御部210は、前記複数の最後のDCIフォーマットのうち、対応する下りリンク制御チャネルモニタリング機会がより遅い方を、前記最後のDCIフォーマットであると決定してもよい。
 制御部210は、前記検出したDCIフォーマットに対して、同じサービングセルインデックス及び同じ下りリンク制御チャネルモニタリング機会についてはグループインデックスにわたって昇順にインデックスを付け、そして同じ下りリンク制御チャネルモニタリング機会についてはサービングセルインデックスにわたって昇順にインデックスを付け、さらに下りリンク制御チャネルモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、一番大きなインデックスに該当するDCIフォーマットを、前記最後のDCIフォーマットであると決定してもよい。
(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。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  同じスロットの上りリンク制御チャネルの送信に対応する検出した下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))フォーマットから、特定のグループインデックスに関連する最後のDCIフォーマットを決定する制御部と、
     当該最後のDCIフォーマットに対応するリソースを用いて前記上りリンク制御チャネルを送信する送信部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記検出したDCIフォーマットに対して、同じ下りリンク制御チャネルモニタリング機会についてはサービングセルインデックスにわたって昇順にインデックスを付け、そして下りリンク制御チャネルモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、一番大きなインデックスに該当するDCIフォーマットを、前記最後のDCIフォーマットであると決定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記検出したDCIフォーマットからグループインデックスごとに決定した、複数の最後のDCIフォーマットから、前記最後のDCIフォーマットを決定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記複数の最後のDCIフォーマットのうち、対応する下りリンク制御チャネルモニタリング機会がより遅い方を、前記最後のDCIフォーマットであると決定することを特徴とする請求項3に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記検出したDCIフォーマットに対して、同じサービングセルインデックス及び同じ下りリンク制御チャネルモニタリング機会についてはグループインデックスにわたって昇順にインデックスを付け、そして同じ下りリンク制御チャネルモニタリング機会についてはサービングセルインデックスにわたって昇順にインデックスを付け、さらに下りリンク制御チャネルモニタリング機会のインデックスにわたって昇順にインデックスを付けた場合の、一番大きなインデックスに該当するDCIフォーマットを、前記最後のDCIフォーマットであると決定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  6.  同じスロットの上りリンク制御チャネルの送信に対応する検出した下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))フォーマットから、特定のグループインデックスに関連する最後のDCIフォーマットを決定するステップと、
     当該最後のDCIフォーマットに対応するリソースを用いて前記上りリンク制御チャネルを送信するステップと、を有することを特徴とする端末の無線通信方法。
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