WO2020255270A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020255270A1
WO2020255270A1 PCT/JP2019/024158 JP2019024158W WO2020255270A1 WO 2020255270 A1 WO2020255270 A1 WO 2020255270A1 JP 2019024158 W JP2019024158 W JP 2019024158W WO 2020255270 A1 WO2020255270 A1 WO 2020255270A1
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reference point
dci
slot
information
pdsch
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優元 ▲高▼橋
聡 永田
リフェ ワン
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
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    • H04L1/0061Error detection codes
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    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • 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.
  • the user terminal In the existing LTE system (for example, 3GPP Rel.8-14), the user terminal (UE: User Equipment) is based on the downlink control information (DCI: Downlink Control Information, DL assignment, etc.) from the base station. , Controls the reception of downlink shared channels (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel). Further, the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • DCI Downlink Control Information
  • DL assignment Downlink assignment
  • DCI Downlink Control Information
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • NR future wireless communication systems
  • DCI downlink control information
  • TDRA time domain resource allocation field
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of appropriately performing communication even when new downlink control information is introduced.
  • the terminal includes a receiver that receives downlink control information including a time domain resource allocation (TDRA) field, a value specified in the TDRA field, and a reference point set at intervals shorter than the slot. , And at least one of the reference points set based on the allocation position of the control resource set, and a control unit for determining the allocation position of the shared channel scheduled by the downlink control information.
  • TDRA time domain resource allocation
  • communication can be appropriately performed even when new downlink control information is introduced.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating DCI size.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a table used for notification of time domain resource allocation information.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of PDSCH allocation control.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of setting a reference point.
  • 5A and 5B are diagrams showing other examples of setting reference points.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of setting the reference point.
  • 7A-7C are diagrams showing an example of a method of notifying information regarding a reference point.
  • FIG. 8 is a diagram showing another example of a method of notifying information regarding a reference point.
  • 9A and 9B are diagrams showing an example of a configuration in which shared channels are arranged across subslot boundaries or slot boundaries.
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams showing an example of UE operation when a shared channel is arranged across a subslot boundary or a slot boundary.
  • 11A and 11B are diagrams showing other examples of UE operation when shared channels are arranged across subslot boundaries or slot boundaries.
  • 12A and 12B are diagrams showing other examples of UE operation when shared channels are arranged across subslot boundaries or slot boundaries.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a method of notifying information regarding the particle size of the reference point.
  • 14A and 14B are diagrams showing other examples of methods for notifying information regarding the particle size of reference points.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • New DCI format Rel. From 16 onwards, new DCI formats are being considered. This new DCI format may be used for a particular service (eg, URLLC).
  • a particular service eg, URLLC
  • the new DCI format may have a configurable size for some fields, Rel. It may be possible to reduce the number of bits in some fields relative to 15.
  • the minimum DCI size of this DCI format is Rel. It may be possible to reduce the DCI format size of 15 fallback DCIs by 10 to 16 bits (up to 44 bits).
  • the maximum DCI size of this DCI format is Rel. It may be possible to be larger than the fallback DCI of 15.
  • This DCI format is described in Rel. It may be possible to align the size of a fallback DCI of 15 (or for eMBB). Zero padding may be performed if necessary.
  • the fallback DCI is, for example, a DCI transmitted in at least one of a common search space (Common Search Space (CSS)) and a user terminal-specific search space (UE-specific Search Space (USS)), and is a UE. It may be a DCI whose configuration (content, payload size, etc.) cannot be set by a unique upper layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling eg, RRC signaling
  • the fallback DCI that schedules the PDSCH may be referred to as DCI format 1_0, and the fallback DCI that schedules the PUSCH may be referred to as DCI format 0_0.
  • the fallback DCI may be configured (contents, payload, etc.) by higher layer signaling (for example, broadcast information, system information, etc.) common to UEs.
  • higher layer signaling for example, broadcast information, system information, etc.
  • the non-fallback DCI may be, for example, a DCI transmitted in the USS and whose configuration (content, payload size, etc.) can be set by UE-specific upper layer signaling (for example, RRC signaling).
  • the fallback DCI may be used after the RRC connection.
  • the non-fallback DCI that schedules PDSCH may be referred to as DCI format 1-11, and the non-fallback DCI that schedules PUSCH may be referred to as DCI format 0_1.
  • the configuration of the new DCI format (content, payload size, etc.) may be set by higher layer signaling.
  • the number of DCI sizes monitored by the UE is limited, so if the size of the new DCI format is different from the size of the fallback DCI, the DCI size adjustment will change the size of the new DCI format to the size of the fallback DCI. It is possible that they can be matched.
  • the DCI size adjustment is easy because only zero padding is sufficient. If the size of the DCI format is larger than the size of the fallback DCI, the DCI sizing needs to compress one or more fields in the DCI format (see Figure 1).
  • the present inventors have focused on the time domain resource allocation field (TDRA) as a predetermined field included in DCI.
  • TDRA time domain resource allocation field
  • TDRA field in the DCI (DL assignment, eg DCI format 1_0 or 1-11) used for PDSCH scheduling may be fixed or variable.
  • the size of the TDRA field in the DCI format 1_0 may be fixed to a predetermined number of bits (for example, 4 bits).
  • the size of the TDRA field in the DCI format 1-11 may be the number of bits (for example, 0 to 4 bits) that changes depending on a predetermined parameter.
  • the predetermined parameter used to determine the size of the TDRA field may be, for example, the number of entries in the time domain allocation list (PDSCH time domain allocation list) for PDSCH (or downlink data).
  • the PDSCH time domain allocation list may be, for example, the RRC control element "pdsch-TimeDomainAllocationList” or "PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList”. Further, the PDSCH time domain allocation list may be used for setting the time domain relationship between the PDCCH and the PDSCH. Further, each entry in the PDSCH time domain allocation list may be referred to as time domain resource allocation information (PDSCH time domain allocation information) for PDSCH, for example, "PDSCH-TimeDomainResourceAllocation" of the RRC control element. May be good.
  • PDSCH time domain allocation information time domain resource allocation information for PDSCH, for example, "PDSCH-TimeDomainResourceAllocation" of the RRC control element. May be good.
  • the PDSCH time domain allocation list may be included in cell-specific PDSCH parameters (eg, RRC control element "pdsch-ConfigCommon"), or UE-specific (UE-specific applied to a particular BWP). ) Parameters (eg, RRC control element "pdsch-Config") may be included. As described above, the PDSCH time domain allocation list may be cell-specific or UE-specific.
  • cell-specific PDSCH parameters eg, RRC control element "pdsch-ConfigCommon
  • UE-specific UE-specific applied to a particular BWP.
  • Parameters eg, RRC control element "pdsch-Config”
  • the PDSCH time domain allocation list may be cell-specific or UE-specific.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a PDSCH time domain allocation list.
  • each PDSCH time region allocation information of the PDSCH time domain allocation in the list shows the DCI, time offset between the PDSCH that is scheduled by the DCI K0 to (k0, also referred to as K 0, etc.) It may include at least one of information (also referred to as offset information, K0 information, etc.), information indicating the mapping type of PDSCH (mapping type information), the start symbol S of PDSCH, and the time length L. Further, the combination of the start symbol S and the time length L of the PDSCH may be referred to as a Start and Length Indicator (SLIV).
  • SIV Start and Length Indicator
  • the above-mentioned predetermined parameter used for determining the size of the TDRA field may be the number of entries in the default table (for example, default PDSCH time domain allocation A) for allocating the time domain to PDSCH or downlink data.
  • the default table may be predetermined in the specifications.
  • the row index (Row index) In each row of the default table, the row index (Row index), the information indicating the position of DMRS, the mapping type information, the K0 information, the information indicating the start symbol S of the PDSCH, and the information indicating the number of symbols L assigned to the PDSCH. At least one may be associated.
  • the UE may determine the row index (entry number or entry index) of a given table based on the value of the TDRA field in the DCI (eg DCI format 1_0 or 1-11).
  • the predetermined table may be a table based on the PDSCH time domain allocation list, or may be the default table.
  • the UE has a predetermined slot (s) based on at least one of the K0 information, mapping type, start symbol S, symbol length L, SLIV specified in the row (or entry) corresponding to the row index.
  • the time domain resource eg, a predetermined number of symbols allocated to the PDSCH may be determined within the slot) (see FIG. 3A).
  • the reference points of the start symbol S and the symbol length L are controlled based on the slot start position (starting symbol). Further, the start symbol S, the symbol length L, and the like may be defined according to the mapping type of PDSCH (see FIG. 3B).
  • the K0 information may indicate the time offset K0 between the DCI and the PDSCH scheduled by the DCI in terms of the number of slots.
  • the UE may determine the slot for receiving the PDSCH by the time offset K0. For example, when the UE receives a DCI that schedules PDSCH in slot # n, the number n of the slot, the subcarrier interval ⁇ PDSCH for PDSCH, the subcarrier interval ⁇ PDCCH for PDCCH , and at least the above time offset K0.
  • the slot for receiving the PDSCH (assigned to the PDSCH) may be determined based on one.
  • the size (number of bits) of the TDRA field in the DCI (UL grant, eg DCI format 0_0 or 0_1) used for PUSCH scheduling may be fixed or variable.
  • the size of the TDRA field in the DCI format 0_0 may be fixed to a predetermined number of bits (for example, 4 bits).
  • the size of the TDRA field in the DCI format 0_1 may be the number of bits (for example, 0 to 4 bits) that changes depending on a predetermined parameter.
  • the predetermined parameter used to determine the size of the TDRA field may be, for example, the number of entries in the list of time domain allocations for PUSCH (or uplink data) (PUSCH time domain allocation list).
  • the PUSCH time domain allocation list may be, for example, the RRC control element "pusch-TimeDomainAllocationList” or "PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList”.
  • each entry in the PUSCH time domain allocation list may be referred to as time domain resource allocation information for PUSCH (PUSCH time domain allocation information) or the like, for example, "PUSCH-TimeDomainResourceAllocation" of the RRC control element. May be good.
  • the PUSCH time domain allocation list may be included in a cell-specific PUSCH parameter (for example, RRC control element "pusch-ConfigCommon"), or a UE-specific (specific bandwidth part (BWP)). )) May be included in the UE-specific) parameters (eg, RRC control element "pusch-Config"). As described above, the PUSCH time domain allocation list may be cell-specific or UE-specific.
  • a cell-specific PUSCH parameter for example, RRC control element "pusch-ConfigCommon
  • BWP bandwidth part
  • PUSCH each PUSCH time region allocation information in the time domain allocation in the list, information indicating the time (also referred to as k2, K 2, etc.) offset K2 between the PUSCH to be scheduled by the DCI and DCI (offset information, K2 information), It may include at least one of information indicating the mapping type of the PUSCH (mapping type information), an index (Start and Length Indicator (SLIV)) that gives a combination of the PUSCH start symbol and the time length.
  • mapping type information mapping type information
  • an index Start and Length Indicator (SLIV)
  • the predetermined parameter used to determine the size of the TDRA field may be the number of entries in the default table (for example, default PUSCH time domain allocation A) for allocating the time domain to PUSCH or uplink data.
  • the default table may be predetermined in the specifications. Even if at least one of the row index (Row index), the mapping type information, the K2 information, the information indicating the start symbol S of the PUSCH, and the information indicating the number of symbols L assigned to the PUSCH is associated with each row of the default table. Good.
  • the UE may determine the row index (entry number or entry index) of a given table based on the value of the TDRA field in the DCI (eg DCI format 0_0 or 0_1).
  • the predetermined table may be a table based on the PUSCH time domain allocation list, or may be the default table.
  • the UE is in a predetermined slot (one or more slots) based on at least one of the K2 information, SLIV, start symbol S, and time length L specified in the row (or entry) corresponding to the row index. May determine the time domain resource (eg, a predetermined number of symbols) allocated to the PUSCH in.
  • the K2 information may indicate the time offset K2 between DCI and PUSCH scheduled by DCI in terms of the number of slots.
  • the UE may determine the slot for transmitting the PUSCH by the time offset K2. For example, when the UE receives the DCI that schedules the PUSCH in slot # n, the slot number n, the subcarrier interval ⁇ PUSCH for PUSCH, the subcarrier interval ⁇ PDCCH for PDCCH , and at least the above time offset K2.
  • the slot on which the PUSCH is transmitted may be determined based on one.
  • time domain resource allocation field When the above-mentioned time domain resource allocation field is compressed or reduced (hereinafter, also simply referred to as reduction), how to reduce the size (or bit width) of the TDRA field becomes a problem. If the time domain resource allocation field is not reduced properly, communication may not be performed properly.
  • the present inventors pay attention to the time domain resource allocation (TDRA) field as a predetermined field included in the DCI, and appropriately communicate even when the time domain resource allocation field is reduced. I came up with a way to do it.
  • TDRA time domain resource allocation
  • TDRA time domain resource allocation
  • the present invention is not necessarily limited to the configuration in which the size of the DCI is changed (for example, reduced), and can be applied to the DCI including the TDRA field.
  • the following aspects can be applied to a shared channel (at least one of PDSCH and PUSCH).
  • the fallback DCI may be read as a fallback DCI for eMBB, DCI format 0_0, 1_0, first DCI, and the like.
  • the non-fallback DCI may be read as a non-fallback DCI for eMBB, DCI format 0_1, 1_1, a second DCI, and the like.
  • the specific DCI, the new DCI, the URLLC DCI, the specific DCI format, the new DCI format, and the URLLC DCI format may be read as each other.
  • the reference point that is the criterion for determining TDRA is defined at the slot start point that is the slot boundary.
  • the UE determines the allocation of the shared channel with respect to the slot start point for the resource allocation information (for example, SLIV) specified in the TDRA field.
  • the reference point may be referred to as a reference point or a reference point.
  • a reference point that can be set other than the slot boundary (for example, the slot start position) is introduced.
  • the starting position may be a starting symbol.
  • a reference point may be set at a predetermined position in the slot. For example, when a slot is divided into two or more subslots, a reference point may be set at the boundary of each subslot (or the start position of each subslot). In this case, a reference point is set in the middle of the slot in addition to the reference point set at the boundary of the slot as in the existing case. Note that the reference point may be set only in the middle of the slot without providing the reference point at the slot boundary.
  • FIG. 4 shows a case where two subslots correspond to one slot.
  • slot # 0 includes subslot # 0 and subslot # 1.
  • a reference point is set at the boundary between subslot # 0 and subslot # 1 (or the start position of subslot # 0 and the start position of subslot # 1).
  • the UE When applying a reference point on a subslot boundary, the UE has a starting symbol index (eg, S: 0-6) and a symbol length (eg, L: 1-6 (or 2), based on that reference point. Judge any of 6).
  • the index of the starting point of the allocated resource of the shared channel (for example, the value specified by SLIV) can be halved, so that the number of TDRA candidates (or TDRA entries) can be reduced. ..
  • FIG. 4 shows a case where two subslots are provided in one slot
  • the number of subslots may be set to three or more. Further, one or more specific symbols in the slot may be designated as a reference point.
  • a reference point may be set based on the allocation candidate area or the monitor area of the downlink control channel (or downlink control information). For example, a reference point may be set at the starting symbol of the control resource set (CORESET) corresponding to the allocation candidate area or monitor area of PDCCH (or DCI) (see FIG. 5A).
  • the control resource set may include a DCI that schedules shared channels.
  • FIG. 5A shows a case where the control resource set is set for the first symbol (first symbol) and the second symbol in slot # 0.
  • the reference point may be set at the first symbol corresponding to the start position of the control resource set.
  • a reference point may be set at the ending symbol of the control resource set (see FIG. 5B).
  • FIG. 5B shows a case where a control resource set is set for the first symbol and the second symbol (end symbol) in slot # 0.
  • the reference point may be set at the second symbol corresponding to the end position of the control resource set.
  • FIGS. 5A and 5B show the case where the control resource set is arranged from the first symbol of the slot, the start position of the control resource set may be set after the second symbol.
  • reference points may be set at both the start position (starting symbol) and the end position (ending symbol) of the control resource set (see FIG. 6).
  • FIG. 6 shows a case where a control resource set is set for the first symbol and the second symbol in slot # 0.
  • the reference point may be set at the first symbol corresponding to the start position of the control resource set and the second symbol corresponding to the end position.
  • the reference points to be applied may be determined based on predetermined conditions.
  • the UE may determine the reference point to apply based on at least one determination method below.
  • the DCI may contain information about the reference points to be applied. That is, the UE may determine a reference point in determining the allocation of the shared channel based on the information contained in the DCI.
  • the information included in the DCI may be any information for identifying a reference point, and may be, for example, information for designating a subslot (for example, a subslot ID).
  • a field used for identifying a reference point may be set in DCI (see FIG. 7A).
  • the field for identifying the reference point may be referred to as a reference ID field, a reference ID identification field, or a reference ID (Reference ID) field.
  • the reference ID field may be set with a predetermined number of bits (for example, 1 bit). Further, the reference ID field may be set separately from the time domain resource allocation field (0 to 4 bits).
  • the UE may use the reference point A to determine the time domain resource allocation (see FIGS. 7A-C).
  • the UE may use the reference point B to determine the time domain resource allocation (see FIGS. 7A-C).
  • FIG. 7B shows a case where reference points A and B are set on a subslot basis
  • FIG. 7C shows a case where reference points A and B are set on a control resource set basis at a reference point of. There is.
  • the UE may determine the time domain resource allocation based on a predetermined reference point (for example, the default reference point).
  • the predetermined reference point may be the first reference point in the slot (eg, the start symbol of the first subslot, or the start symbol of the control resource set).
  • the number of bits of DCI can be reduced by allowing the configuration in which the reference ID field is not included in DCI. Further, when applying a specific communication condition or communication service (for example, URLLC), DCI with the reference ID field deleted may be applied. By omitting the reference point selection operation, it is possible to suppress an increase in the processing load of the UE and reduce the delay.
  • a specific communication condition or communication service for example, URLLC
  • Information about the reference points to be applied may be included as part of the DCI TDRA field. That is, the UE may determine a reference point for determining the allocation of the shared channel based on the TDRA information included in the DCI and the time domain allocation resource from the reference point.
  • the information included in a part of the TDRA field may be any information for identifying a reference point, and may be, for example, information for designating a subslot (for example, a subslot ID).
  • a bit used for identifying a reference point may be set in a part of the TDRA field (see FIG. 8).
  • the bit for identifying the reference point may be referred to as a reference ID bit, a reference ID identification bit, or a reference ID (Reference ID) bit.
  • the reference ID bit may be provided as either the most significant bit (MSB bit) or the least significant bit (LSB bit) of the TDRA field.
  • the UE uses the reference point A to determine the time domain resource allocation.
  • the reference ID bit is “1”
  • the UE uses the reference point B to determine the time domain resource allocation.
  • the reference point to apply may be determined based on the index of the TDRA table (eg, Row index) or the bits specified in the TDRA field (eg, m).
  • the UE uses the reference point A to determine the time domain resource allocation when the index of the TDRA table specified by DCI is odd.
  • the UE uses the reference point B to determine the time domain resource allocation when the index of the TDRA table specified by DCI is even.
  • Reference points to be applied may be determined based on predetermined parameters.
  • the predetermined parameter may be, for example, a mapping type of a shared channel (PDSCH or PUSCH) or may be another parameter.
  • the UE uses the reference point A to determine the time domain resource allocation.
  • the mapping type of the shared channel is B
  • the UE uses the reference point B to determine the time domain resource allocation.
  • a second aspect describes UE operation when shared channels are arranged or scheduled across subslot boundaries or slot boundaries.
  • a downlink shared channel for example, PDSCH
  • an uplink shared channel for example, PUSCH
  • FIG. 9A shows an example in which a downlink shared channel (for example, PDSCH) is arranged across subslot # 0 and subslot # 1.
  • PDSCH downlink shared channel
  • FIG. 9B shows an example in which a downlink shared channel (for example, PDSCH) is arranged across slot # 0 and slot # 1.
  • PDSCHs are placed in the 13th-14th symbols of slot # 0 and the 1-2nd symbols of slot # 1 based on the reference points set at the start or end positions of the control resource set in slot # 0. The case is shown.
  • the UE may apply at least one operation of drop operation, truncate operation, and schedule operation of PDSCH.
  • the UE may control (eg, drop) not to transmit the PDSCH when it is allocated across the boundaries of the subslots (see FIG. 10A).
  • FIG. 10A shows an example of dropping the PDSCH allocated over subslot # 0 and subslot # 1.
  • the UE may control (for example, drop) not to transmit the PDSCH when the PDSCH is allocated across the boundary of the slot (see FIG. 10B).
  • FIG. 10B shows an example of dropping the PDSCH allocated over slot # 0 and slot # 1.
  • one of the PDSCH arranged over the boundary of the subslot and the PDSCH arranged over the boundary of the slot may perform the drop operation, and the other may not perform the drop operation.
  • the PDSCH that does not perform the drop operation may apply a truncation operation or a schedule operation.
  • the UE may control to truncate the PDSCH assigned to one subslot and use the other subslot to transmit the PDSCH (see FIG. 11A).
  • FIG. 11A of the PDSCHs allocated over subslot # 0 and subslot # 1, the PDSCH of one subslot (here, subslot # 1) is truncated or deleted. Then, an example in the case of transmitting the PDSCH of the other subslot (here, subslot # 0) is shown.
  • the UE may collectively transmit the PDSCH of one subslot to the PDSCH of the other subslot.
  • the UE may compress and transmit the PDSCH of the other subslot.
  • the subslot in which the PDSCH is performed may be fixedly determined (for example, the subslot in the first half), or may be a subslot in which the DCI that schedules the PDSCH is arranged.
  • the PDSCH can be transmitted even when the PDSCH is arranged across the subslot boundary.
  • the UE may control to truncate the PDSCH assigned to one slot and transmit the PDSCH using the other slot (see FIG. 11B).
  • FIG. 11B of the PDSCHs allocated over slot # 0 and slot # 1, the PDSCH of one of the slots (here, slot # 1) is truncated or deleted. Then, an example in the case of transmitting the PDSCH of the other slot (here, slot # 0) is shown.
  • the UE may collectively transmit the PDSCH of one slot to the PDSCH of the other slot. In this case, the UE may compress the PDSCH of the other slot and transmit it.
  • the slot in which the PDSCH is performed may be fixedly determined (for example, the slot in the first half), or may be a slot in which the DCI that schedules the PDSCH is arranged.
  • the PDSCH can be transmitted even when the PDSCH is arranged across the slot boundary.
  • one of the PDSCH arranged over the boundary of the subslot and the PDSCH arranged over the boundary of the slots may be configured to perform a truncation operation and the other to not perform a truncation operation.
  • a drop operation or a schedule operation may be applied to a PDSCH that does not perform a truncation operation.
  • the UE may control to transmit the PDSCH when it is allocated across the boundaries of the subslots (see FIG. 12A).
  • FIG. 12A shows an example of transmitting the PDSCH allocated over the subslot # 0 and the subslot # 1 as scheduled.
  • the UE may control to transmit the PDSCH when the PDSCH is allocated across the boundaries of the slots (see FIG. 12B).
  • FIG. 12B shows an example in which the PDSCH allocated over slot # 0 and slot # 1 is transmitted as scheduled.
  • one of the PDSCH arranged over the boundary of the subslot and the PDSCH arranged over the boundary of the slot may perform the schedule operation, and the other may not perform the schedule operation.
  • a drop operation or a truncation operation may be applied to a PDSCH that does not perform a scheduled operation.
  • a third aspect describes a case where the UE determines the particle size (for example, the level at which the reference point is set) at which the reference point for time domain resource allocation is set based on a predetermined condition.
  • the UE has a granularity (eg, slot unit, subslot unit, or predetermined) in which a reference point for time domain resource allocation is set based on information notified from the network (for example, a base station) and at least one of predetermined parameters. (Symbol unit of number) may be determined. For example, the UE may determine the reference point to apply based on at least one of the following methods 1-10.
  • a granularity eg, slot unit, subslot unit, or predetermined
  • a reference point for time domain resource allocation is set based on information notified from the network (for example, a base station) and at least one of predetermined parameters. (Symbol unit of number) may be determined.
  • the UE may determine the reference point to apply based on at least one of the following methods 1-10.
  • the UE may determine the granularity at which the reference point is set based on the DCI format. For example, when a DCI is transmitted using the first DCI format, the UE applies a reference point set in the first unit to the TDRA notified by the DCI.
  • the first unit may be a slot unit (for example, a slot boundary).
  • the UE applies the reference point set in the second unit to the TDRA notified by the DCI.
  • the second unit may be a unit shorter than the slot unit (for example, a subslot boundary).
  • the first DCI format may be DCI format 1_0, 1_1, 0_0 or 0_1.
  • the second DCI format may be a DCI format different from the DCI formats 1_0, 1_1, 0_1 and 0_1.
  • the second DCI format may be a format configured for a particular traffic type (eg, URLLC).
  • the UE may determine the granularity at which the reference point is set based on the fields contained in the DCI. For example, if the DCI does not contain a particular field, the UE applies a reference point set in the first unit (eg, slot unit) to the TDRA notified by the DCI. On the other hand, when the DCI contains a specific field, the UE applies a reference point set in a second unit (for example, a unit shorter than the slot unit) to the TDRA notified by the DCI.
  • the first unit eg, slot unit
  • a second unit for example, a unit shorter than the slot unit
  • the specific field may be at least one of a field that specifies a repetition factor (Repetition factor), a field that specifies a priority (Priority indicator), and a field that specifies a PDSCH grouping indication.
  • the particular field may be a new field that is not included in the existing (eg, Rel.15) DCI format 1_0, 1_1, 0_0 or 0_1.
  • the UE may determine the granularity at which the reference points are set based on the combination of fields contained in the DCI. For example, if the DCI does not contain a particular field combination, the UE applies a reference point set in the first unit (eg, slot unit) to the TDRA notified by the DCI. On the other hand, when the DCI contains a specific field combination, the UE applies a reference point set in a second unit (for example, a unit shorter than the slot unit) to the TDRA notified by the DCI. ..
  • a specific field combination is a combination of at least two fields among a field that specifies a repetition factor (Repetition factor), a field that specifies a priority (Priority indicator), and a field that specifies a PDSCH grouping indication. It may be.
  • the UE may determine the granularity at which the reference point is set based on some bits of the TDRA field contained in the DCI. For example, when some bits of TDRA of DCI are 0, the UE applies a reference point set in the first unit (for example, slot unit) to TDRA notified by the DCI. On the other hand, when some bits of the DCI TDRA are 1, the UE sets a reference point set in a second unit (for example, a unit shorter than the slot unit) with respect to the TDRA notified by the DCI. Apply.
  • Some bits of TDRA may be the most significant bit (MSB) or the least significant bit (LSB) (see FIG. 13).
  • the UE may determine the granularity at which the reference point is set based on the information notified by the upper layer signaling. For example, the granularity at which the reference point is set may be set in the UE by using the upper layer parameter regarding the time domain resource allocation of PDSCH or PUSCH (see FIG. 14A). Here, a case where any of a slot, a subslot, and a control resource set is set as the particle size of the reference point is shown.
  • the UE may determine the granularity at which the reference point is set based on the information notified by the upper layer signaling and DCI. For example, the granularity at which the reference point is set may be set in the UE by using the upper layer parameter regarding the time domain resource allocation of PDSCH or PUSCH (see FIG. 14B). Here, a case where any of a slot, a subslot, a control resource set, and a dynamic is set as the particle size of the reference point is shown.
  • the UE When a slot, subslot, or control resource set is set by higher layer signaling, the UE assumes that the reference point is set with the set particle size. When the dynamic is set by the upper layer signaling, the UE may determine the granularity at which the reference point is set based on the information notified by DCI. Any of the above methods 1 to 4 may be used for notifying the particle size of the reference point using DCI.
  • the UE may determine the particle size at which the reference point is set based on the type or type of RNTI used for CRC scrambling of the PDCCH (or DCI) used for scheduling shared channels. For example, the UE may set a reference point set in a first unit (eg, slot unit) for a DCI notified TDRA when a shared channel is scheduled by a PDCCH scrambled with a first type of RNTI. To apply.
  • the first type of RNTI may be C-RNTI.
  • the UE sets the shared channel in a second unit (for example, a unit shorter than the slot unit) for the TDRA notified by DCI when the shared channel is scheduled by the PDCCH scrambled by the second type RNTI.
  • the second type of RNTI may be CS-RNTI.
  • the UE may determine the granularity at which the reference point is set based on the type of MCS table specified in DCI (or the type of MCS table applied to the shared channel). For example, when a shared channel is scheduled using the first MCS table (or the DCI specifies the first MCS table), the UE can use the first MCS table for the TDRA notified by the DCI. Apply reference points set in units (eg, slot units).
  • the first MCS table may be a 64QAM MCS table.
  • the UE when the shared channel is scheduled using the second MCS table (or the second MCS table is specified by the DCI), the UE has a second TDRA notified by the DCI. Apply a reference point set in units of (eg, units shorter than slot units).
  • the second MCS table may be an MCS table other than 64QAM.
  • the UE may determine the granularity at which the reference point is set based on the type of monitoring occasion (or unit of monitoring occasion) of the search space specified by DCI. For example, the UE may set a reference point set in the first unit (eg, slot unit) for the TDRA notified by DCI when the monitoring occasion of PDCCH (or search space for PDCCH) is slot-based. To apply.
  • the first unit eg, slot unit
  • the UE is shorter than the second unit (eg, slot unit) with respect to the TDRA notified by DCI when the monitoring occasion of PDCCH (or search space for PDCCH) extends over the slot boundary or subslot boundary.
  • the reference point set in (unit) For example, when the RRC control element "pdcch-MonitoringAnyOccasionsWithSpanGap" is set, it may be assumed that the PDCCH monitoring occasion is the second unit.
  • the UE may determine the granularity at which the reference point is set based on the mapping type of the shared channel. For example, the UE applies a control resource set-based reference point to the DCI notified TDRA when the shared channel mapping type is type A.
  • the UE applies the reference point set on a subslot basis to the TDRA notified by DCI.
  • 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. 15 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.
  • 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.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • 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 ACK knowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 16 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 transmits downlink control information including the time domain resource allocation (TDRA) field.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit information regarding a reference point that serves as a reference for TDRA (for example, at least one of the reference point to be applied and the particle size of the reference point).
  • the control unit 110 controls downlink based on a value specified in the TDRA field, a reference point set at intervals shorter than the slot, and at least one reference point set based on the allocation position of the control resource set. Controls to specify the allocation position of the shared channel scheduled in the information.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 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 receives downlink control information including a time domain resource allocation (TDRA) field.
  • the transmission / reception unit 220 may receive information about a reference point that serves as a reference for TDRA (for example, at least one of the reference point to be applied and the particle size of the reference point).
  • the control unit 210 descends based on the value specified in the TDRA field, the reference point set at intervals shorter than the slot, and at least one of the reference points set based on the allocation position of the control resource set.
  • the allocation position of the shared channel scheduled by the control information may be determined.
  • the control unit 210 may determine at least one of the position and the granularity of the reference point to be applied based on the information included in the downlink control information.
  • the TDRA field may contain information about the reference point to be applied.
  • the control unit 210 may determine the reference point to be applied based on the mapping type of the shared channel.
  • the control unit 210 may determine the particle size of the reference point based on the downlink control information and the information notified by at least one of the upper layer signaling.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using 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. 18 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.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the 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
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" 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”.

Landscapes

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Abstract

本開示の端末の一態様は、時間ドメインリソース割り当て(TDRA)フィールドを含む下り制御情報を受信する受信部と、前記TDRAフィールドで指定される値と、スロットより短い間隔で設定される基準ポイント、及び制御リソースセットの割当て位置に基づいて設定される基準ポイントの少なくとも一つと、に基づいて、前記下り制御情報でスケジュールされる共有チャネルの割当て位置を判断する制御部と、を有する。

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。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、基地局からの下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(以下、NRという)では、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))により共有チャネルのスケジューリング等を行うことが検討されている。また、端末がモニタするDCI数の増加を抑制するために、DCIのサイズを低減(DCI size reduction)すること、又はサイズが小さいDCI(コンパクトDCI)を導入すること等が想定される。
 例えば、DCIに含まれる所定のフィールド(例えば、時間ドメインリソース割当てフィールド(TDRA)等)のビットサイズ又はビット数を少なくして設定することが考えられる。しかしながら、かかる場合にDCIの設計又は当該DCIを利用した送受信をどのように制御するかについて十分に検討されていない。
 そこで、本開示は、新しい下り制御情報を導入する場合であっても通信を適切に行うことが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、時間ドメインリソース割り当て(TDRA)フィールドを含む下り制御情報を受信する受信部と、前記TDRAフィールドで指定される値と、スロットより短い間隔で設定される基準ポイント、及び制御リソースセットの割当て位置に基づいて設定される基準ポイントの少なくとも一つと、に基づいて、前記下り制御情報でスケジュールされる共有チャネルの割当て位置を判断する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、新しい下り制御情報を導入する場合であっても通信を適切に行うことができる。
図1は、DCIサイズを説明する図である。 図2は、時間ドメインリソース割当て情報の通知に利用するテーブルの一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、PDSCHの割当て制御の一例を示す図である。 図4は、基準ポイントの設定の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、基準ポイントの設定の他の例を示す図である。 図6は、基準ポイントの設定の他の例を示す図である。 図7A-図7Cは、基準ポイントに関する情報の通知方法の一例を示す図である。 図8は、基準ポイントに関する情報の通知方法の他の例を示す図である。 図9A及び図9Bは、サブスロット境界又はスロット境界にわたって共有チャネルが配置される構成の一例を示す図である。 図10A及び図10Bは、サブスロット境界又はスロット境界にわたって共有チャネルが配置された場合のUE動作の一例を示す図である。 図11A及び図11Bは、サブスロット境界又はスロット境界にわたって共有チャネルが配置された場合のUE動作の他の例を示す図である。 図12A及び図12Bは、サブスロット境界又はスロット境界にわたって共有チャネルが配置された場合のUE動作の他の例を示す図である。 図13は、基準ポイントの粒度に関する情報の通知方法の一例を示す図である。 図14A及び図14Bは、基準ポイントの粒度に関する情報の通知方法の他の例を示す図である。 図15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16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17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18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例を示す図である。
<新規DCIフォーマット>
 Rel.16以降において、新規DCIフォーマットが検討されている。この新規DCIフォーマットは、特定のサービス(例えば、URLLC)に対して用いられてもよい。
 新規DCIフォーマットは、幾つかのフィールドに対する設定可能なサイズを有してもよいし、Rel.15に対して幾つかのフィールドのビット数を削減可能であってもよい。このDCIフォーマットの最小DCIサイズは、Rel.15のフォールバックDCIのDCIフォーマットサイズ(最大44ビット)よりも10~16ビットの削減を可能としてもよい。このDCIフォーマットの最大DCIサイズは、Rel.15のフォールバックDCIよりも大きくなることを可能としてもよい。このDCIフォーマットは、Rel.15(又はeMBB用)のフォールバックDCIのサイズに合わせる(align)ことを可能としてもよい。必要であれば、ゼロパディングが行われてもよい。
 ここで、フォールバックDCIは、例えば、共通サーチスペース(Common Search Space(CSS))及びユーザ端末固有サーチスペース(UE-specific Search Space(USS))の少なくとも一方において送信されるDCIであって、UE固有の上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって構成(内容、ペイロードサイズなど)を設定できないDCIであってもよい。フォールバックDCIはRRC接続前に使用されてもよい。
 PDSCHをスケジュールするフォールバックDCIはDCIフォーマット1_0と呼ばれてもよく、PUSCHをスケジュールするフォールバックDCIは、DCIフォーマット0_0と呼ばれてもよい。
 なお、フォールバックDCIは、UE共通の上位レイヤシグナリング(例えばブロードキャスト情報、システム情報など)によって構成(内容、ペイロードなど)が設定可能であってもよい。
 ノンフォールバックDCIは、例えば、USSにおいて送信されるDCIであって、UE固有の上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって構成(内容、ペイロードサイズなど)を設定可能なDCIであってもよい。フォールバックDCIはRRC接続後に使用されてもよい。
 PDSCHをスケジュールするノンフォールバックDCIはDCIフォーマット1_1と呼ばれてもよく、PUSCHをスケジュールするノンフォールバックDCIは、DCIフォーマット0_1と呼ばれてもよい。
 新規DCIフォーマットの構成(内容、ペイロードサイズなど)は、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 前述のようにUEがモニタするDCIサイズの数は制限されるため、新規DCIフォーマットのサイズがフォールバックDCIのサイズと異なる場合、DCIサイズ調整によって、新規DCIフォーマットのサイズがフォールバックDCIのサイズに合わせられることが考えられる。
 DCIフォーマットのサイズがフォールバックDCIのサイズよりも小さい場合、DCIサイズ調整は、ゼロパディングのみで十分であるため、簡単である。DCIフォーマットのサイズがフォールバックDCIのサイズよりも大きい場合、DCIサイズ調整は、DCIフォーマット内の1又は複数のフィールドを圧縮する必要がある(図1参照)。
 例えば、フォールバックDCIよりサイズが小さいDCIフォーマットを定義する場合、又はDCIサイズ調整によりDCIフォーマットのサイズを小さくする(又は、サイズ削減)場合、DCIに含まれる所定フィールドのサイズを小さくすることが考えられる。
 本発明者等は、DCIに含まれる所定フィールドとして時間ドメインリソース割当てフィールド(TDRA)に着目した。
<時間ドメインリソース割当て>
[PDSCH]
 PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント、例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)内のTDRAフィールドのサイズ(ビット数)は、固定であってもよいし、可変であってもよい。
 例えば、DCIフォーマット1_0内のTDRAフィールドのサイズは、所定数のビット(例えば、4ビット)に固定されてもよい。一方、DCIフォーマット1_1内のTDRAフィールドのサイズは、所定のパラメータによって変化するビット数(例えば、0~4ビット)であってもよい。
 TDRAフィールドのサイズの決定に用いられる上記所定のパラメータは、例えば、PDSCH(又は下りデータ)に対する時間領域割り当てのリスト(PDSCH時間領域割り当てリスト)内のエントリの数であってもよい。
 例えば、PDSCH時間領域割り当てリストは、例えば、RRC制御要素の「pdsch-TimeDomainAllocationList」又は「PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList」であってもよい。また、PDSCH時間領域割り当てリストは、PDCCHとPDSCHとの時間領域関係の設定に用いられてもよい。また、PDSCH時間領域割り当てリスト内の各エントリは、PDSCHに対する時間領域リソースの割り当て情報(PDSCH時間領域割り当て情報)等と呼ばれてもよく、例えば、RRC制御要素の「PDSCH-TimeDomainResourceAllocation」であってもよい。
 また、PDSCH時間領域割り当てリストは、セル固有のPDSCHパラメータ(例えば、RRC制御要素「pdsch-ConfigCommon」)に含まれてもよいし、又は、UE個別の(特定のBWPに適用されるUE個別の)パラメータ(例えば、RRC制御要素「pdsch-Config」)に含まれてもよい。このように、PDSCH時間領域割り当てリストは、セル固有であってもよいし、又は、UE個別であってもよい。
 図2は、PDSCH時間領域割り当てリストの一例を示す図である。図2に示すように、PDSCH時間領域割り当てリスト内の各PDSCH時間領域割り当て情報は、DCIと、当該DCIによりスケジュールされるPDSCHとの間の時間オフセットK0(k0、K等ともいう)を示す情報(オフセット情報、K0情報等ともいう)、PDSCHのマッピングタイプを示す情報(マッピングタイプ情報)、PDSCHの開始シンボルS及び時間長Lの少なくとも一つを含んでいてもよい。また、PDSCHの開始シンボルS及び時間長Lの組み合わせはStart and Length Indicator(SLIV)と呼ばれてもよい。
 あるいは、TDRAフィールドのサイズの決定に用いられる上記所定のパラメータは、PDSCH又は下りデータに対する時間領域割り当て用のデフォルトテーブル(例えば、default PDSCH time domain allocation A)のエントリ数であってもよい。当該デフォルトテーブルは、予め仕様で定められてもよい。当該デフォルトテーブルの各行では、行インデックス(Row index)、DMRSの位置を示す情報、上記マッピングタイプ情報、上記K0情報、PDSCHの開始シンボルSを示す情報、PDSCHに割り当てられるシンボル数Lを示す情報の少なくとも一つが関連付けられてもよい。
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)内のTDRAフィールドの値に基づいて、所定のテーブルの行インデックス(エントリ番号又はエントリインデックス)を決定してもよい。当該所定のテーブルは、上記PDSCH時間領域割り当てリストに基づくテーブルであってもよいし、又は、上記デフォルトテーブルであってもよい。
 UEは、該行インデックスに対応する行(又はエントリ)で規定されるK0情報、マッピングタイプ、開始シンボルS、シンボル長L、SLIVの少なくとも一つに基づいて、所定のスロット(一つ又は複数のスロット)内でPDSCHに割り当てられる時間領域リソース(例えば、所定数のシンボル)を決定してもよい(図3A参照)。なお、開始シンボルS及びシンボル長Lの基準ポイントは、スロットの開始位置(先頭シンボル)に基づいて制御される。また、開始シンボルS、シンボル長L等は、PDSCHのマッピングタイプに応じて定義されていてもよい(図3B参照)。
 なお、上記K0情報は、DCIとDCIによりスケジューリングされるPDSCHとの間の時間オフセットK0を、スロット数で示してもよい。UEは、当該時間オフセットK0によってPDSCHを受信するスロットを決定してもよい。例えば、UEは、スロット#nでPDSCHをスケジューリングするDCIを受信する場合、当該スロットの番号nと、PDSCH用のサブキャリア間隔μPDSCH、PDCCH用のサブキャリア間隔μPDCCH、上記時間オフセットK0の少なくとも一つに基づいて、PDSCHを受信する(PDSCHに割り当てられる)スロットを決定してもよい。
[PUSCH]
 PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI(ULグラント、例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内のTDRAフィールドのサイズ(ビット数)は、固定であってもよいし、可変であってもよい。
 例えば、DCIフォーマット0_0内のTDRAフィールドのサイズは、所定数のビット(例えば、4ビット)に固定されてもよい。一方、DCIフォーマット0_1内のTDRAフィールドのサイズは、所定のパラメータによって変化するビット数(例えば、0~4ビット)であってもよい。
 TDRAフィールドのサイズの決定に用いられる上記所定のパラメータは、例えば、PUSCH(又は上りデータ)に対する時間領域割り当てのリスト(PUSCH時間領域割り当てリスト)内のエントリの数であってもよい。
 例えば、PUSCH時間領域割り当てリストは、例えば、RRC制御要素の「pusch-TimeDomainAllocationList」又は「PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList」であってもよい。また、PUSCH時間領域割り当てリスト内の各エントリは、PUSCHに対する時間領域リソースの割り当て情報(PUSCH時間領域割り当て情報)等と呼ばれてもよく、例えば、RRC制御要素の「PUSCH-TimeDomainResourceAllocation」であってもよい。
 また、PUSCH時間領域割り当てリストは、セル固有のPUSCHパラメータ(例えば、RRC制御要素「pusch-ConfigCommon」)に含まれてもよいし、又は、UE個別の(特定の帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))に適用されるUE個別の)パラメータ(例えば、RRC制御要素「pusch-Config」)に含まれてもよい。このように、PUSCH時間領域割り当てリストは、セル固有であってもよいし、又は、UE個別であってもよい。
 PUSCH時間領域割り当てリスト内の各PUSCH時間領域割り当て情報は、DCIとDCIによりスケジューリングされるPUSCHとの間の時間オフセットK2(k2、K等ともいう)を示す情報(オフセット情報、K2情報)、PUSCHのマッピングタイプを示す情報(マッピングタイプ情報)、PUSCHの開始シンボル及び時間長の組み合わせを与えるインデックス(Start and Length Indicator(SLIV))の少なくとも一つを含んでもよい。
 あるいは、TDRAフィールドのサイズの決定に用いられる上記所定のパラメータは、PUSCH又は上りデータに対する時間領域割り当て用のデフォルトテーブル(例えば、default PUSCH time domain allocation A)のエントリ数であってもよい。当該デフォルトテーブルは、予め仕様で定められてもよい。当該デフォルトテーブルの各行では、行インデックス(Row index)、上記マッピングタイプ情報、上記K2情報、PUSCHの開始シンボルSを示す情報、PUSCHに割り当てられるシンボル数Lを示す情報の少なくとも一つが関連付けられてもよい。
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内のTDRAフィールドの値に基づいて、所定のテーブルの行インデックス(エントリ番号又はエントリインデックス)を決定してもよい。当該所定のテーブルは、上記PUSCH時間領域割り当てリストに基づくテーブルであってもよいし、又は、上記デフォルトテーブルであってもよい。
 UEは、該行インデックスに対応する行(又はエントリ)で規定されるK2情報、SLIV、開始シンボルS、時間長Lの少なくとも一つに基づいて、所定のスロット(一つ又は複数のスロット)内でPUSCHに割り当てられる時間領域リソース(例えば、所定数のシンボル)を決定してもよい。
 なお、上記K2情報は、DCIとDCIによりスケジューリングされるPUSCHとの間の時間オフセットK2を、スロット数で示してもよい。UEは、当該時間オフセットK2によってPUSCHを送信するスロットを決定してもよい。例えば、UEは、スロット#nでPUSCHをスケジューリングするDCIを受信する場合、当該スロットの番号nと、PUSCH用のサブキャリア間隔μPUSCH、PDCCH用のサブキャリア間隔μPDCCH、上記時間オフセットK2の少なくとも一つに基づいて、PUSCHを送信する(PUSCHに割り当てられる)スロットを決定してもよい。
 上述した時間ドメインリソース割当てフィールドを圧縮又は低減(以下、単に低減とも記す)する場合、TDRAフィールドのサイズ(又は、bit width)をどのように低減するかが問題となる。時間ドメインリソース割当てフィールドの低減を適切に行わない場合、通信が適切に行われないおそれがある。
 本発明者等は、本発明の一態様として、DCIに含まれる所定フィールドとして時間ドメインリソース割当(TDRA)フィールドに着目し、当該時間ドメインリソース割当てフィールドを低減した場合であっても通信を適切に行う方法を着想した。
 また、本発明者等は、本発明の他の態様として、時間ドメインリソース割当て(TDRA)の基準ポイントをスロットより短い単位で設定する場合の制御方法を着想した。
 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。各態様はそれぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。なお、本発明は、必ずしもDCIのサイズが変更(例えば、低減)される構成に限られず、TDRAフィールドを含むDCIに適用することができる。また、以下の態様は、共有チャネル(PDSCH及びPUSCHの少なくとも一つ)に適用することができる。
 本開示において、フォールバックDCIは、eMBB用のフォールバックDCI、DCIフォーマット0_0、1_0、第1DCI、などと読み替えられてもよい。ノンフォールバックDCIは、eMBB用のノンフォールバックDCI、DCIフォーマット0_1、1_1、第2DCI、などと読み替えられてもよい。特定DCI、新規DCI、URLLC用DCI、特定DCIフォーマット、新規DCIフォーマット、URLLC用DCIフォーマット、は互いに読み替えられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、時間ドメインのリソース割当て(TDRA)の判断基準となる基準ポイントについて説明する。
 既存のシステム(例えば、Rel.15)では、TDRAの判断基準となる基準ポイントがスロット境界であるスロットの開始点で定義されている。UEは、TDRAフィールドで指定されるリソース割当て情報(例えば、SLIV)について、スロットの開始点を基準として共有チャネルの割当てを決定する。なお、基準ポイントは、基準点、又はリファレンスポイントと呼ばれてもよい。
 第1の態様では、スロット境界(例えば、スロット開始位置)以外に設定可能な基準ポイントを導入する。開始位置は、開始シンボル(starting symbol)であってもよい。
<オプション1>
 スロット内の所定位置に基準ポイントが設定されてもよい。例えば、スロットが2以上のサブスロットに分割される場合、各サブスロットの境界(又は各サブスロットの開始位置)に基準ポイントが設定されてもよい。この場合、既存のようにスロットの境界に設定される基準ポイントに加えてスロットの途中に基準ポイントが設定される。なお、スロット境界に基準ポイントを設けずにスロットの途中にのみ基準ポイントが設定されてもよい。
 図4は、1スロットに2つのサブスロットが対応する場合を示している。例えば、スロット#0は、サブスロット#0とサブスロット#1が含まれる。この場合、サブスロット#0とサブスロット#1の境界(又はサブスロット#0の開始位置とサブスロット#1の開始位置)に基準ポイントが設定される。
 UEは、サブスロット境界の基準ポイントを適用する場合、当該基準ポイントに基づいて、開始シンボルインデックス(例えば、S:0~6のいずれか)及びシンボル長(例えば、L:1~6(又は2~6)のいずれか)を判断する。
 これにより、共有チャネルの割当てリソースの開始点のインデックス(例えば、SLIVで指定する値)を半分とすることができるため、TDRAの候補(又は、TDRAのエントリー)数を低減することが可能となる。
 図4では、1スロット内に2個のサブスロットを設ける場合を示したが、サブスロット数は3個以上設定してもよい。また、スロット内の1以上の特定シンボルを基準ポイントとして指定してもよい。
<オプション2>
 下り制御チャネル(又は、下り制御情報)の割当て候補領域又はモニタ領域に基づいて基準ポイントが設定されてもよい。例えば、PDCCH(又は、DCI)の割当て候補領域又はモニタ領域に相当する制御リソースセット(CORESET)の開始位置(starting symbol)に基準ポイントが設定されてもよい(図5A参照)。制御リソースセットは、共有チャネルをスケジューリングするDCIが含まれていてもよい。
 図5Aでは、スロット#0において、1番目のシンボル(先頭シンボル)と2番目のシンボルに制御リソースセットが設定される場合を示している。この場合、制御リソースセットの開始位置に相当する1シンボル目に基準ポイントが設定されてもよい。
 あるいは、制御リソースセットの終了位置(ending symbol)に基準ポイントが設定されてもよい(図5B参照)。図5Bでは、スロット#0において、1番目のシンボルと2番目のシンボル(終了シンボル)に制御リソースセットが設定される場合を示している。この場合、制御リソースセットの終了位置に相当する2シンボル目に基準ポイントが設定されてもよい。
 図5A及び図5Bでは、制御リソースセットがスロットの先頭シンボルから配置される場合を示しているが、制御リソースセットの開始位置は2シンボル目以降に設定されてもよい。
 あるいは、制御リソースセットの開始位置(starting symbol)と終了位置(ending symbol)の両方に基準ポイントが設定されてもよい(図6参照)。図6では、スロット#0において、1番目のシンボルと2番目のシンボルに制御リソースセットが設定される場合を示している。この場合、制御リソースセットの開始位置に相当する1シンボル目と終了位置に相当する2シンボル目に基準ポイントが設定されてもよい。
<基準ポイントの選択>
 1スロットに対して複数の基準ポイントが設定される場合(例えば、図4、図6等)、適用する基準ポイントを所定条件に基づいて決定してもよい。例えば、UEは、以下の少なくとも一つの決定方法に基づいて適用する基準ポイントを決定してもよい。
[決定方法1]
 適用すべき基準ポイントに関する情報がDCIに含まれていてもよい。つまり、UEは、DCIに含まれる情報に基づいて共有チャネルの割当てを判断する際の基準ポイントを決定してもよい。DCIに含まれる情報は、基準ポイントを識別するための情報であればよく、例えば、サブスロットを指定する情報(例えば、サブスロットID)であってもよい。
 例えば、DCIに基準ポイントの識別に利用するフィールドを設定してもよい(図7A参照)。当該基準ポイントの識別用のフィールドは、基準IDフィールド、基準ID識別フィールド、又はリファレンスID(Reference ID)フィールドと呼ばれてもよい。基準IDフィールドは、所定ビット数(例えば、1ビット)で設定されてもよい。また、基準IDフィールドは、時間ドメインリソース割当てフィールド(0~4ビット)とは別に設定されてもよい。
 基準IDフィールド(例えば、1ビット)が“0”の場合、UEは、基準ポイントAを利用して時間ドメインリソース割当てを判断してもよい(図7A-C参照)。一方で、基準IDフィールドが“1”の場合、UEは、基準ポイントBを利用して時間ドメインリソース割当てを判断してもよい(図7A-C参照)。なお、図7Bは、サブスロットベースで基準ポイントAとBが設定される場合を示し、図7Cは、の基準ポイントでは、制御リソースセットベースで基準ポイントAとBが設定される場合を示している。
 また、基準IDフィールドがDCIに含まれない場合、UEは、所定の基準ポイント(例えば、デフォルト基準ポイント)に基づいて時間ドメインリソース割当てを判断してもよい。所定の基準ポイントは、スロットにおける最初の基準ポイント(例えば、最初のサブスロットの開始シンボル、又は制御リソースセットの開始シンボル)としてもよい。
 このように、基準IDフィールドがDCIに含まれない構成を許容することにより、DCIのビット数を低減することができる。また、特定の通信条件又は通信サービス(例えば、URLLC)を適用する場合、基準IDフィールドを削除したDCIを適用してもよい。基準ポイントの選択動作を省略することにより、UEの処理負荷の増加を抑制すると共に低遅延化を図ることができる。
[決定方法2]
 適用すべき基準ポイントに関する情報がDCIのTDRAフィールドの一部に含まれていてもよい。つまり、UEは、DCIに含まれるTDRAの情報に基づいて共有チャネルの割当てを判断する際の基準ポイントと当該基準ポイントからの時間ドメイン割当てリソースを決定してもよい。TDRAフィールドの一部に含まれる情報は、基準ポイントを識別するための情報であればよく、例えば、サブスロットを指定する情報(例えば、サブスロットID)であってもよい。
 例えば、TDRAフィールドの一部に基準ポイントの識別に利用するビットを設定してもよい(図8参照)。当該基準ポイントの識別用のビットは、基準IDビット、基準ID識別用ビット又はリファレンスID(Reference ID)ビットと呼ばれてもよい。基準IDビットは、TDRAフィールドの最上位ビット(MSBビット)及び最下位ビット(LSBビット)のいずれか一方で設けてもよい。
 基準IDビット(例えば、1ビット)が“0”の場合、UEは、基準ポイントAを利用して時間ドメインリソース割当てを判断する。一方で、基準IDビットが“1”の場合、UEは、基準ポイントBを利用して時間ドメインリソース割当てを判断する。
[決定方法3]
 TDRAテーブルのインデックス(例えば、Row index)、又はTDRAフィールドで指定されるビット(例えば、m)に基づいて適用する基準ポイントが決定されてもよい。
 例えば、UEは、DCIで指定されるTDRAテーブルのインデックスが奇数である場合に基準ポイントAを利用して時間ドメインリソース割当てを判断する。一方で、UEは、DCIで指定されるTDRAテーブルのインデックスが偶数である場合に基準ポイントBを利用して時間ドメインリソース割当てを判断する。
 これにより、基準ポイント識別用の情報の通知を不要とすることができる。
[決定方法4]
 所定パラメータに基づいて適用する基準ポイントが決定されてもよい。所定パラメータは、例えば、共有チャネル(PDSCH又はPUSCH)のマッピングタイプであってもよいし、他のパラメータであってもよい。
 例えば、UEは、共有チャネルマッピングタイプがAである場合に基準ポイントAを利用して時間ドメインリソース割当てを判断する。一方で、UEは共有チャネルのマッピングタイプがBである場合に基準ポイントBを利用して時間ドメインリソース割当てを判断する。
 これにより、基準ポイント識別用の情報の通知を不要とすることができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、共有チャネルがサブスロット境界又はスロット境界にわたって配置又はスケジュールされる場合のUE動作について説明する。以下の説明では、共有チャネルとして下り共有チャネル(例えば、PDSCH)を例に挙げて説明するが、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)にも同様に適用してもよい。
 上記第1の態様のオプション1で示したように、スロットをサブスロットに分けて基準ポイントを設定する場合、サブスロットの境界にわたって共有チャネルがスケジュールされることも想定される(図9A参照)。図9Aでは、サブスロット#0とサブスロット#1にわたって下り共有チャネル(例えば、PDSCH)が配置される場合の一例を示している。ここでは、サブスロット#0に設定される基準ポイントに基づいてスロット内の7番目と8番目のシンボルにPDSCHが配置される場合を示している。
 また、上記第1の態様のオプション2で示したように、制御リソースセットに基づいて基準ポイントを設定する場合、スロットの境界にわたって共有チャネルがスケジュールされることも想定される(図9B参照)。図9Bでは、スロット#0とスロット#1にわたって下り共有チャネル(例えば、PDSCH)が配置される場合の一例を示している。ここでは、スロット#0の制御リソースセットの開始又は終了位置に設定される基準ポイントに基づいてスロット#0の13-14番目のシンボルとスロット#1の1-2番目のシンボルにPDSCHが配置される場合を示している。
 かかる場合、UEは、PDSCHをドロップ(drop)動作、切り捨て(truncate)動作及びスケジュール(schedule)動作の少なくとも一つの動作を適用してもよい。
<ドロップ動作>
 UEは、サブスロットの境界にわたってPDSCHが割当てられる場合、当該PDSCHを送信しないように制御(例えば、ドロップ)してもよい(図10A参照)。図10Aでは、サブスロット#0とサブスロット#1にわたって割当てられるPDSCHをドロップする場合の一例を示している。
 UEは、スロットの境界にわたってPDSCHが割当てられる場合、当該PDSCHを送信しないように制御(例えば、ドロップ)してもよい(図10B参照)。図10Bでは、スロット#0とスロット#1にわたって割当てられるPDSCHをドロップする場合の一例を示している。
 このように、サブスロットの境界又はスロットの境界にわたって割当てられるPDSCHをドロップすることにより、他の信号及び/又はチャネルとの衝突の発生を抑制し、送信電力の制御の複雑化を抑制することができる。なお、サブスロットの境界にわたって配置されるPDSCHと、スロットの境界にわたって配置されるPDSCHの一方はドロップ動作を行い、他方はドロップ動作を行わない構成としてもよい。ドロップ動作を行わないPDSCHは、切り捨て動作又はスケジュール動作を適用してもよい。
<切り捨て動作>
 UEは、サブスロットの境界にわたってPDSCHが割当てられる場合、一方のサブスロットに割当てられるPDSCHを切り捨て、他方のサブスロットを利用してPDSCHを送信するように制御してもよい(図11A参照)。図11Aでは、サブスロット#0とサブスロット#1にわたって割当てられるPDSCHのうち、一方のサブスロット(ここでは、サブスロット#1)のPDSCHを切り捨て又は削除する。そして、他方のサブスロット(ここでは、サブスロット#0)のPDSCHを送信する場合の一例を示している。
 UEは、一方のサブスロットのPDSCHを他方のサブスロットのPDSCHにまとめて送信を行ってもよい。この場合、UEは、他方のサブスロットのPDSCHを圧縮して送信してもよい。PDSCHを行うサブスロットは、固定的に決められてもよいし(例えば、前半のサブスロット)、PDSCHをスケジュールするDCIが配置されるサブスロットとしてもよい。
 このように、一方のサブスロットのPDSCHを送信することにより、サブスロット境界にわたってPDSCHが配置される場合であってもPDSCHを送信することができる。
 UEは、スロットの境界にわたってPDSCHが割当てられる場合、一方のスロットに割当てられるPDSCHを切り捨て、他方のスロットを利用してPDSCHを送信するように制御してもよい(図11B参照)。図11Bでは、スロット#0とスロット#1にわたって割当てられるPDSCHのうち、一方のスロット(ここでは、スロット#1)のPDSCHを切り捨て又は削除する。そして、他方のスロット(ここでは、スロット#0)のPDSCHを送信する場合の一例を示している。
 UEは、一方のスロットのPDSCHを他方のスロットのPDSCHにまとめて送信を行ってもよい。この場合、UEは、他方のスロットのPDSCHを圧縮して送信してもよい。PDSCHを行うスロットは、固定的に決められてもよいし(例えば、前半のスロット)、PDSCHをスケジュールするDCIが配置されるスロットとしてもよい。
 このように、一方のスロットのPDSCHを送信することにより、スロット境界にわたってPDSCHが配置される場合であってもPDSCHを送信することができる。
 なお、サブスロットの境界にわたって配置されるPDSCHと、スロットの境界にわたって配置されるPDSCHの一方は切り捨て動作を行い、他方は切り捨て動作を行わない構成としてもよい。切り捨て動作を行わないPDSCHは、ドロップ動作又はスケジュール動作を適用してもよい。
<スケジュール動作>
 UEは、サブスロットの境界にわたってPDSCHが割当てられる場合、当該PDSCHを送信するように制御してもよい(図12A参照)。図12Aでは、サブスロット#0とサブスロット#1にわたって割当てられるPDSCHをスケジューリング通りに送信する場合の一例を示している。
 UEは、スロットの境界にわたってPDSCHが割当てられる場合、当該PDSCHを送信するように制御してもよい(図12B参照)。図12Bでは、スロット#0とスロット#1にわたって割当てられるPDSCHをスケジューリング通りに送信場合の一例を示している。
 このように、サブスロットの境界又はスロットの境界にわたって割当てられるPDSCHのスケジューリングを許容することにより、PDSCHの割当て制限をなくしスケジューリングを柔軟に制御することが可能となる。なお、サブスロットの境界にわたって配置されるPDSCHと、スロットの境界にわたって配置されるPDSCHの一方はスケジュール動作を行い、他方はスケジュール動作を行わない構成としてもよい。スケジュール動作を行わないPDSCHは、ドロップ動作又は切り捨て動作を適用してもよい。
(第3の態様)
 第3の態様では、UEが所定条件に基づいて、時間ドメインリソース割当ての基準ポイントが設定される粒度(例えば、基準ポイントが設定されるレベル)を決定する場合について説明する。
 UEは、ネットワーク(例えば、基地局)から通知される情報及び所定パラメータの少なくとも一つに基づいて、時間ドメインリソース割当ての基準ポイントが設定される粒度(例えば、スロット単位、サブスロット単位、又は所定数のシンボル単位)を決定してもよい。例えば、UEは、以下の方法1~10の少なくとも一つに基づいて適用する基準ポイントを判断してもよい。
<方法1>
 UEは、DCIフォーマットに基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、UEは、第1のDCIフォーマットを利用してDCIが送信された場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第1の単位で設定される基準ポイントを適用する。第1の単位は、スロット単位(例えば、スロット境界)であってもよい。
 一方で、UEは、第2のDCIフォーマットを利用してDCIが送信された場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第2の単位で設定される基準ポイントを適用する。第2の単位は、スロット単位より短い単位(例えば、サブスロット境界)であってもよい。
 第1のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、1_1、0_0又は0_1であってもよい。第2のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、1_1、0_0及び0_1とは異なるDCIフォーマットであってもよい。例えば、第2のDCIフォーマットは、特定のトラフィックタイプ(例えば、URLLC)用に設定されたフォーマットであってもよい。
 これにより、適用するDCIフォーマットに基づいて基準ポイントが設定される粒度を切り替えることができる。
<方法2>
 UEは、DCIに含まれるフィールドに基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、UEは、DCIに特定のフィールドが含まれない場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第1の単位(例えば、スロット単位)で設定される基準ポイントを適用する。一方で、UEは、DCIに特定のフィールドが含まれる場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第2の単位(例えば、スロット単位より短い単位)で設定される基準ポイントを適用する。
 特定のフィールドは、繰り返しファクタ(Repetition factor)を指定するフィールド、優先度(Priority indicator)を指定するフィールド、及びPDSCHグループ(PDSCH grouping indication)を指定するフィールドの少なくとも一つであってもよい。あるいは、特定のフィールドは、既存(例えば、Rel.15)のDCIフォーマット1_0、1_1、0_0又は0_1に含まれない新規のフィールドであってもよい。
 これにより、適用するDCIに基づいて基準ポイントが設定される粒度を切り替えることができる。
<方法3>
 UEは、DCIに含まれるフィールドの組み合わせに基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、UEは、DCIに特定のフィールドの組み合わせが含まれない場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第1の単位(例えば、スロット単位)で設定される基準ポイントを適用する。一方で、UEは、DCIに特定のフィールドの組み合わせが含まれる場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第2の単位(例えば、スロット単位より短い単位)で設定される基準ポイントを適用する。
 特定のフィールドの組み合わせは、繰り返しファクタ(Repetition factor)を指定するフィールド、優先度(Priority indicator)を指定するフィールド、及びPDSCHグループ(PDSCH grouping indication)を指定するフィールドのうち、少なくとも2つのフィールドの組み合わせであってもよい。
 これにより、適用するDCIに基づいて基準ポイントが設定される粒度を切り替えることができる。
<方法4>
 UEは、DCIに含まれるTDRAフィールドの一部のビットに基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、UEは、DCIのTDRAの一部のビットが0である場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第1の単位(例えば、スロット単位)で設定される基準ポイントを適用する。一方で、UEは、DCIのTDRAの一部のビットが1である場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第2の単位(例えば、スロット単位より短い単位)で設定される基準ポイントを適用する。
 TDRAの一部のビットは、最上位ビット(MSB)又は最下位ビット(LSB)であってもよい(図13参照)。
 これにより、適用するDCIに基づいて基準ポイントが設定される粒度を切り替えることができる。
<方法5>
 UEは、上位レイヤシグナリングで通知される情報に基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、PDSCH又はPUSCHの時間ドメインリソース割当てに関する上位レイヤパラメータを利用して基準ポイントが設定される粒度をUEに設定してもよい(図14A参照)。ここでは、基準ポイントの粒度として、スロット、サブスロット、及び制御リソースセットのいずれかが設定される場合を示している。
 これにより、上位レイヤシグナリングの設定により基準ポイントが設定される粒度を切り替えることができる。
<方法6>
 UEは、上位レイヤシグナリングとDCIで通知される情報に基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、PDSCH又はPUSCHの時間ドメインリソース割当てに関する上位レイヤパラメータを利用して基準ポイントが設定される粒度をUEに設定してもよい(図14B参照)。ここでは、基準ポイントの粒度として、スロット、サブスロット、制御リソースセット及びダイナミックのいずれかが設定される場合を示している。
 上位レイヤシグナリングによりスロット、サブスロット、又は制御リソースセットが設定された場合、UEは、設定された粒度で基準ポイントが設定されると想定する。上位レイヤシグナリングによりダイナミックが設定された場合、UEは、DCIで通知される情報に基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。DCIを利用した基準ポイントの粒度の通知は、上記方法1~4のいずれかを利用してもよい。
 これにより、上位レイヤシグナリング又はDCIを利用して基準ポイントが設定される粒度を柔軟に切り替えることができる。
<方法7>
 UEは、共有チャネルのスケジューリングに利用されるPDCCH(又は、DCI)のCRCスクランブルに利用されるRNTIのタイプ又は種別に基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、UEは、第1のタイプのRNTIでスクランブルされたPDCCHにより共有チャネルがスケジューリングされる場合、DCIで通知されるTDRAに対して第1の単位(例えば、スロット単位)で設定される基準ポイントを適用する。第1のタイプのRNTIは、C-RNTIであってもよい。
 一方で、UEは、第2のタイプのRNTIでスクランブルされたPDCCHにより共有チャネルがスケジューリングされる場合、DCIで通知されるTDRAに対して第2の単位(例えば、スロット単位より短い単位)で設定される基準ポイントを適用する。第2のタイプのRNTIは、CS-RNTIであってもよい。
 これにより、RNTIのタイプに基づいて基準ポイントが設定される粒度を切り替えることができる。
<方法8>
 UEは、DCIで指定されるMCSテーブルのタイプ(又は、共有チャネルに適用されるMCSテーブルのタイプ)に基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、UEは、第1のMCSテーブルを利用して共有チャネルがスケジュールされる(又は、DCIにより第1のMCSテーブルが指定される)場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第1の単位(例えば、スロット単位)で設定される基準ポイントを適用する。第1のMCSテーブルは、64QAMのMCSテーブルであってもよい。
 一方で、UEは、第2のMCSテーブルを利用して共有チャネルがスケジュールされる(又は、DCIにより第2のMCSテーブルが指定される)場合、当該DCIで通知されるTDRAに対して第2の単位(例えば、スロット単位より短い単位)で設定される基準ポイントを適用する。第2のMCSテーブルは、64QAM以外のMCSテーブルであってもよい。
 これにより、MCSテーブルのタイプに基づいて基準ポイントが設定される粒度を切り替えることができる。
<方法9>
 UEは、DCIで指定されるサーチスペースのモニタリングオケージョンのタイプ(又は、モニタリングオケージョンの単位)に基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、UEは、PDCCH(又は、PDCCH用のサーチスペース)のモニタリングオケージョンがスロットベースである場合、DCIで通知されるTDRAに対して第1の単位(例えば、スロット単位)で設定される基準ポイントを適用する。
 一方で、UEは、PDCCH(又は、PDCCH用のサーチスペース)のモニタリングオケージョンがスロット境界又はサブスロット境界にわたっている場合、DCIで通知されるTDRAに対して第2の単位(例えば、スロット単位より短い単位)で設定される基準ポイントを適用する。例えば、RRC制御要素の「pdcch-MonitoringAnyOccasionsWithSpanGap」が設定される場合、PDCCHモニタリングオケージョンが第2の単位であると想定してもよい。
 これにより、サーチスペースのモニタリングオケージョンの単位に基づいて基準ポイントが設定される粒度を切り替えることができる。
<方法10>
 UEは、共有チャネルのマッピングタイプに基づいて基準ポイントが設定される粒度を決定してもよい。例えば、UEは、共有チャネルのマッピングタイプがタイプAである場合、DCIで通知されるTDRAに対して制御リソースセットベースで設定される基準ポイントを適用する。
 一方で、UEは、共有チャネルのマッピングタイプがタイプBである場合、DCIで通知されるTDRAに対してサブスロットベースで設定される基準ポイントを適用する。
 これにより、共有チャネルのマッピングタイプに基づいて基準ポイントが設定される粒度を切り替えることができる。
(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15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16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、時間ドメインリソース割り当て(TDRA)フィールドを含む下り制御情報を送信する。また、送受信部120は、TDRAの基準となる基準ポイントに関する情報(例えば、適用する基準ポイント、及び基準ポイントの粒度の少なくとも一つ)を送信してもよい。
 制御部110は、TDRAフィールドで指定する値と、スロットより短い間隔で設定される基準ポイント、及び制御リソースセットの割当て位置に基づいて設定される基準ポイントの少なくとも一つと、に基づいて、下り制御情報でスケジュールされる共有チャネルの割当て位置を指定するように制御する。
(ユーザ端末)
 図17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、時間ドメインリソース割り当て(TDRA)フィールドを含む下り制御情報を受信する。また、送受信部220は、TDRAの基準となる基準ポイントに関する情報(例えば、適用する基準ポイント、及び基準ポイントの粒度の少なくとも一つ)を受信してもよい。
 制御部210は、TDRAフィールドで指定される値と、スロットより短い間隔で設定される基準ポイント、及び制御リソースセットの割当て位置に基づいて設定される基準ポイントの少なくとも一つと、に基づいて、下り制御情報でスケジュールされる共有チャネルの割当て位置を判断してもよい。
 制御部210は、下り制御情報に含まれる情報に基づいて適用する基準ポイントの位置及び粒度の少なくとも一つを決定してもよい。TDRAフィールドに、適用する基準ポイントに関する情報が含まれていてもよい。
 制御部210は、共有チャネルのマッピングタイプに基づいて適用する基準ポイントを決定してもよい。
 制御部210は、下り制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つで通知される情報に基づいて前記基準ポイントの粒度を判断してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図18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.  時間ドメインリソース割り当て(TDRA)フィールドを含む下り制御情報を受信する受信部と、
     前記TDRAフィールドで指定される値と、スロットより短い間隔で設定される基準ポイント、及び制御リソースセットの割当て位置に基づいて設定される基準ポイントの少なくとも一つと、に基づいて、前記下り制御情報でスケジュールされる共有チャネルの割当て位置を判断する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記下り制御情報に含まれる情報に基づいて適用する基準ポイントの位置を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TDRAフィールドに、適用する基準ポイントに関する情報が含まれることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記共有チャネルのマッピングタイプに基づいて適用する基準ポイントを決定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御部は、下り制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つで通知される情報に基づいて前記基準ポイントの粒度を判断することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末。
  6.  時間ドメインリソース割り当て(TDRA)フィールドを含む下り制御情報を受信する工程と、
     前記TDRAフィールドで指定される値と、スロットより短い間隔で設定される基準ポイント、及び制御リソースセットの割当て位置に基づいて設定される基準ポイントの少なくとも一つと、に基づいて、前記下り制御情報でスケジュールされる共有チャネルの割当て位置を判断する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7240843B2 (ja) * 2018-09-27 2023-03-16 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路
EP4044711A4 (en) * 2019-10-11 2022-11-09 Panasonic Intellectual Property Corporation of America TERMINAL AND COMMUNICATION METHOD

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190149365A1 (en) * 2018-01-12 2019-05-16 Intel Corporation Time domain resource allocation for mobile communication

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017193347A1 (zh) * 2016-05-12 2017-11-16 华为技术有限公司 下行控制信息的传输方法、终端和基站
US10820338B2 (en) * 2017-09-08 2020-10-27 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods for RNTI-based PDSCH downlink slot aggregation
CN110535572B (zh) * 2019-05-15 2023-07-04 中兴通讯股份有限公司 上行信息反馈资源确定方法和装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190149365A1 (en) * 2018-01-12 2019-05-16 Intel Corporation Time domain resource allocation for mobile communication

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
"PUSCH enhancements for URLLC", 3GPP TSG RAN WG1 #96B R1-1904307, 3 April 2019 (2019-04-03), XP051707183, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WGl_RLl/TSGRl_96b/Docs/Rl-1904307.zip> *
NOKIA ET AL.: "Open issues on time domain resource allocation", 3GPP TSG RAN WG1 #92B R1-1805142, 6 April 2018 (2018-04-06), XP051413422, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_92b/Docs/R1-1805142.zip> *

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