WO2020261498A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020261498A1
WO2020261498A1 PCT/JP2019/025674 JP2019025674W WO2020261498A1 WO 2020261498 A1 WO2020261498 A1 WO 2020261498A1 JP 2019025674 W JP2019025674 W JP 2019025674W WO 2020261498 A1 WO2020261498 A1 WO 2020261498A1
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cell
transmission
signal
uplink
frequency range
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French (fr)
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翔平 吉岡
浩樹 原田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

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.
  • Future wireless communication systems eg, NR after Rel.16 will use a frequency range (FR) (also referred to as frequency band, band, etc.) higher than a specific frequency (eg, 52.6 GHz). Is being considered.
  • FR frequency range
  • band band
  • 52.6 GHz specific frequency
  • PAPR Peak-to-Average Power Patio
  • 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 a frequency range higher than a specific frequency is used.
  • the terminal includes a transmission / reception unit that receives at least one of a downlink signal and a transmission of an uplink signal in the first cell of the first frequency range, the first cell, and the first cell. It includes a control unit that controls transmission of uplink control information corresponding to at least one of the downlink signal and the uplink signal in at least one of the second cells in the second frequency range lower than the frequency range. It is characterized by that.
  • communication can be appropriately performed even when a frequency range higher than a specific frequency is used.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of FR. It is a figure which shows an example of the symbol length in each SCS.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of the modulation method according to the first aspect.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the MCS index table.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the MCS index table.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the MCS index table.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of UCI transmission corresponding to the downlink signal received in the FR4 cell according to the second aspect.
  • 8A and 8B are diagrams showing an example of UCI transmission corresponding to downlink / uplink signals transmitted / received in the FR4 cell according to the second aspect.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of UCI transmission corresponding to the downlink / uplink signal transmitted / received in the FR4 cell according to the second aspect.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of dynamic switching of a cell for UCI transmission according to the second aspect.
  • 11A and 11B are diagrams showing an example of the operation mode of the FR4 cell according to the third aspect.
  • 12A and 12B are diagrams showing an example of cross-carrier scheduling according to the fourth aspect.
  • 13A to 13C are diagrams showing an example of the configuration of FR4 according to the fifth aspect.
  • FIG. 14 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 the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment
  • FR frequency range
  • FR frequency range
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of FR. As shown in FIG. 1, NR is being considered to support a plurality of frequency ranges (FR).
  • the frequency range in NR is, for example, 410 MHz to 7.125 GHz as the first FR (FR1), 24.25 GHz to 52.6 GHz as the second FR (FR2), and a third. At least one of 7.125 GHz to 24.25 GHz as the FR (FR3) of the above and 52.6 GHz to 114.25 GHz as the fourth FR (FR4) may be supported.
  • the UE may support at least one of the plurality of FRs.
  • the names of the first to fourth FRs are not limited to FR1 to FR4.
  • the FR that is the target of 52.6 GHz to 114.25 GHz is referred to as FR4, but may be referred to as FRx (x is an arbitrary character string) or the like.
  • the frequency ranges of the first to fourth FRs are merely examples, and any frequency range may be used as long as it has a certain bandwidth.
  • the upper limit of FR4 is not limited to 114.25 GHz.
  • FR4 In FR4, it is expected that the phase noise will increase and the propagation loss will increase. In addition, it is assumed that the peak power to average power ratio (Peak-to-Average Power Patio (PAPR)) and at least one of the non-linearity PAs have high sensitivity.
  • PAPR Peak-to-Average Power Patio
  • At least one of a large (wide) subcarrier spacing (SCS) ie, a small number of FFT points
  • SCS subcarrier spacing
  • a single carrier waveform ie, a mechanism for reducing PAPR in a large SCS
  • a narrow beam ie, a large number of beams
  • NR Rel In consideration of the above-mentioned matters, in FR4, NR Rel. It is also considered to support wider SCS than 15 supported SCS (eg, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz).
  • NR Rel. Use Cyclic Prefix (CP) -Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) (multicarrier) or Discrete Fourier Transform (DFT) spread OFDM (single carrier) with an SCS wider than 15. Is also being considered.
  • CP Cyclic Prefix
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the symbol length in each SCS.
  • SCS for FR4 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz, 480 kHz, and 960 kHz are given as examples, but other SCSs may be specified.
  • the numerical values shown in FIG. 2 are examples, and are not limited to these.
  • the SCS and the symbol length have a reciprocal relationship. Therefore, when the SCS is multiplied by n, the symbol length is 1 / n. As shown in FIG. 2, the wider the SCS, the shorter the symbol length.
  • a cyclic prefix (CP) having a shorter time length may be used.
  • a low PAPR DL control channel structure may be supported to maximize coverage and power amplification efficiency.
  • the FR4 as described above has characteristics different from those of the existing FR (for example, FR1 or FR2). However, in FR4, at least one configuration of a frame structure, physical resources, a cell (also referred to as a carrier, a serving cell, a component carrier (CC), etc.), etc. has not been specifically examined.
  • the communication control in FR4 is illustrated, but the communication control can be applied to FRs other than FR4 (for example, at least one of FR1 to FR3).
  • the frame structure used in FR4 will be described.
  • the frame structure used in FR4 is Rel. It may be the same as or different from the frame structure used in 15 NR.
  • the time domain is represented by the time unit T c .
  • the time unit T c may be represented by, for example, Equation 1 below.
  • N f 4096 may be set.
  • the time unit T c for FR4 may be represented by, for example, the following equation 2.
  • T c 1 / ⁇ f max ⁇ N f
  • ⁇ f max x ⁇ 10 3 Hz
  • x> 480 for example, 960, 1920, etc.
  • x may be a value based on the Subcarrier Spacing (SCS) (eg, maximum SCS for NR).
  • SCS Subcarrier Spacing
  • N f N
  • N may be a value based on a fast Fourier transform (FFT) or a discrete Fourier transform (DFT).
  • FFT fast Fourier transform
  • DFT discrete Fourier transform
  • Equation 2 is merely an example, and the time unit T c for FR4 may be determined based on at least one of SCS for FR4 and FFT (or DFT) for FR4.
  • downlink (downlink) and uplink (uplink) transmissions may be organized into a frame (also referred to as a wireless frame or the like).
  • each frame may have 10 subframes.
  • the frame for FR4 is Rel. It may be maintained at 10 ms as in the 15 NR frame.
  • the period T f of the frame for FR4 may be calculated using the above formula 3, and the definitions of T c , ⁇ f max , and N f in the above formula 3 may follow the definitions used in the above formula 2. ..
  • the subframe for FR4 is Rel. It may be maintained at 1 ms as in the 15 NR subframe.
  • the period T f of the subframe for FR4 may be calculated using the above equation 4.
  • the definitions of T c , ⁇ f max , and N f in the formula 4 may follow the above formula 2.
  • the frame for FR4 may include 10 subframes for FR4.
  • ⁇ Slot> Slot may include a continuous (Consecutive) symbols of a predetermined number N slot symbol in the time domain.
  • N the length of one symbol
  • the length of one symbol has a reciprocal relationship with SCS. The larger the SCS, the shorter the length of one symbol may be.
  • the number of symbols N slot symbol per slot in FR4 may be a fixed value (for example, 14 symbols n (an integer of n ⁇ 1)) regardless of SCS.
  • n an integer of n ⁇ 1
  • the larger the SCS the shorter the time length of the slot for NR may be.
  • the number of slots per frame or subframe may increase.
  • the number of slots per frame or subframe may also increase n times.
  • the SCS is 120 kHz and the number of slots per frame and subframe is 80 and 8
  • the SCS may be 480 kHz and the number of slots per frame and subframe may be 320 and 32.
  • the number of symbols N slot symbol per slot in FR4 may be determined based on SCS.
  • the slot length for NR may be maintained equally between different SCSs by increasing the number of symbols N slot symbol as the SCS becomes larger.
  • the number of slots per frame or subframe may be kept equal between different SCSs.
  • the number of symbols per slot N slot symbol may also be n times.
  • the number of slots per frame and subframe may be equal (for example, the number of slots per frame may be 80 and the number of slots per subframe may be 8). ..
  • N slot symbol 12 at SCS 120 kHz
  • ⁇ Transition time> A UE that does not have full-duplex communication capability within a group containing one or more cells will have a certain time (certain) after the end of the downlink signal received by the same or different cells in the group. time) It is not necessary to expect (assume) to transmit an uplink signal in a certain cell in the group earlier than N Rx-Tx Tc.
  • the parameter (also referred to as transition time, downlink / uplink transition time, etc.) N Rx-Tx used for determining the time N Tx-Rx Tc for switching from downlink reception to uplink transmission may be specified for each FR.
  • the transition time N Rx-Tx for FR4 may be longer or shorter than FR1 or FR2.
  • UE does not have full-duplex communication capability in a group comprising one or more cells, after the last uplink signal transmitted by the same or different cells in the group, a certain time (certain time) N Tx -It is not necessary to expect (assume) to receive the downlink signal in a certain cell in the group earlier than Rx Tc.
  • the parameter (also referred to as transition time, uplink / downlink transition time, etc.) NTx-Rx used to determine the time N Tx-Rx Tc for switching from uplink transmission to downlink reception may be specified for each FR.
  • the transition time NTx-Rx for FR4 may be longer than FR1 or FR2.
  • a resource block (also referred to as a physical resource block (PRB)) (also referred to as a physical resource block (PRB), etc.) may include a predetermined number of NRB SC consecutive subcarriers in the frequency domain. Good.
  • PRB physical resource block
  • PRB physical resource block
  • the number of subcarriers per RB in FR4 N RB SC may be a fixed value regardless of SCS.
  • the number of subcarriers N RB SC per 1 RB may be 12 or k.
  • k ⁇ 12, for example, 9, 8, 7, 6 or 5, etc. may be used.
  • the bandwidth of 1 RB may be 1 / n times.
  • the number of subcarriers N RB SC per RB in FR4 may be determined based on the SCS. For example, as the SCS increases, the number of subcarriers NRB SC per RB may be determined to be small. Thereby, the bandwidth of 1 RB may be maintained equally between different SCSs.
  • the modulation method (also referred to as modulation order) used in FR4 is Rel. It may be the same as or different from 15 NR.
  • FIG. 3A shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the modulation method used in NR.
  • Rel. In 15 NR, ⁇ / 2 phase shift keying (BPSK) (also called ⁇ / 2 shift BPSK, Pi / 2 BPSK, etc.), BPSK, quadrature shift keying (Quarter Phase Shift Keying) QPSK)), 16 Quadrature Amplitude Modulation (QAM), 64QAM, 256QAM may be supported.
  • BPSK phase shift keying
  • QPSK quadrature shift keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM 64QAM
  • 256QAM 256QAM
  • the modulation order of ⁇ / 2 BPSK or BPSK is 1. Further, the modulation orders of QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM may be 2, 4, 6 and 8, respectively.
  • the ⁇ / 2 BPSK is an uplink to which a PUCCH format 3 or 4 uplink control channel (for example, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) and a Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) are applied. It may be used for a shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)). BPSK may also be used in PUCCH format 1.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • QPSK is a broadcast channel (for example, Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), a downlink shared channel (for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), and a PUCCH format. It may be applied to at least one of PUCCH 1 to 4, PUSCH to which OFDM is applied, and PUSCH to which SC-FDMA is applied.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • 16QAM, 64QAM, and 256QAM may be applied to at least one of PUSCH to which OFDM is applied and PUSCH to which SC-FDMA is applied, respectively.
  • the PUSCH to which SC-FDMA is applied may be paraphrased as a PUSCH of a DFT Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing waveform, a PUSCH to which a transform precoding is applied, or the like.
  • PUSCH to which OFDM is applied may be paraphrased as PUSCH of OFDM waveform, PUSCH to which transform precoding is not applied, and the like.
  • FIG. 3B is a diagram showing an example of the modulation method used in FR4 according to the first aspect.
  • FR4 may support at least one of ⁇ / 2 BPSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and may not support 256QAM.
  • ⁇ / 2 BPSK may be applied to at least one of PBCH, PDCCH, PUCCH and PUSCH.
  • BPSK may also be applied to at least one of PBCH, PDCCH and PUCCH. It should be noted that PBCH may or may not be supported in FR4.
  • QPSK may be applied to at least one of PUSCH to which PBCH, PDCCH, PDSCH, PUCCH, SC-FDMA is applied and PUSCH to which a new waveform is applied.
  • FR4 does not have to support PUSCH of OFDM waveforms.
  • the new waveform may be a waveform different from the DFT diffusion OFDM waveform and the OFDM waveform, for example, DFT (or FFT) and Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) (or Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)). Is not applied, or the number of points of DFT (or FFT) and IDFT (or IFFT) is equal, the single carrier transmission may be performed, or another waveform may be used.
  • DFT or FFT
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • 16QAM may be applied to at least one of PDSCH, PUSCH to which SC-FDMA is applied, and PUSCH to which a new waveform is applied.
  • 64QAM may be applied to at least one of PUSCH to which PDSCH and SC-FDMA are applied.
  • FIG. 3B is merely an example, and the modulation method used for each channel in FR4 is not limited to that shown.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the UE is based on the MCS index indicated by the value of a certain field (for example, modulation and coding method field) in the downlink control information used for scheduling the PDSCH or PUSCH. At least one of the modulation order, the target code rate, and the transport block size (TBS) of the above may be determined.
  • a certain field for example, modulation and coding method field
  • the UE is a field in the DCI in a table (also referred to as an MCS table, MCS index table, etc.) that associates at least one of modulation order (Qm), target code rate, and spectral efficiency with the MCS index.
  • Qm modulation order
  • target code rate target code rate
  • spectral efficiency spectral efficiency
  • FIGS. 4 to 6 are diagrams showing an example of the MCS index table. As shown in FIGS. 4-6, the MCS index may be associated with at least one of modulation order, target code rate and spectral efficiency.
  • Rel. 15 NR defines a plurality of MCS index tables in which at least one value of modulation order, target coding rate, and spectral efficiency associated with each MCS index is different.
  • the plurality of MCS index tables include an MCS index table 1 having a maximum modulation order of 6 (for example, FIG. 4), an MCS index table 2 having a maximum modulation order of 8, and targets associated with the same MCS index.
  • An MCS index table 3 having a coding rate smaller than that of the MCS index table 1 may be used.
  • Rel. 15 NR defines the first and second MCS index tables (for example, FIGS. 5 and 6) for PUSCH to which the transform precoding is applied.
  • the information element (Information Element (IE)) of the parameter for example, Radio Resource Control (RRC)
  • RRC Radio Resource Control
  • IE Information Element
  • tp-pi2BPSK ⁇ / 2 BPSK
  • an MCS index table for FR4 may be specified.
  • at least one of modulation order, target code rate and spectral efficiency may be associated with the MCS index.
  • the maximum value of the modulation order may be 6.
  • a plurality of MCS index tables may be specified for FR4.
  • the UE may decide which MCS index table to use based on explicit information from at least one of the higher layer signaling and DCI. For example, information instructing the use of the MCS index table of FR4 may be notified (configured) to the UE to the upper layer signaling. Alternatively, the UE may be defined in the specifications using the new MCS index table in FR4.
  • the UE may determine which MCS index table to use based on implied information. For example, the UE has a DCI format, a set of one or more search spaces used for monitoring DCI (search space set), a control resource set associated with the search space set (Control Resource Set (CORESET)), and a frequency range (FR). ), Which MCS index table is based on at least one of the Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used for the Cyclic Redundancy Check (CRC) bit scramble (CRC scramble) of the DCI. You may decide whether to use.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • At least one of the plurality of MCS index tables defined by 15 NR may be reused as the MCS index table for FR4.
  • the first and second MCS index tables (for example, FIGS. 5 and 6) for PUSCH to which the transform precoding in NR is applied may be applied not only to the PUSCH but also to the PDSCH.
  • the waveform of the PUSCH may be a DFT diffusion OFDM waveform, a CP-OFDM waveform, or a new waveform.
  • the waveform of the PDSCH may be a CP-OFDM waveform or a new waveform.
  • the MCS index table used for the uplink signal of a specific waveform in NR may be applied to the downlink signal and the uplink signal of another waveform.
  • the UE when the serving cell is set in FR4, the UE is set to the above Rel. 15 It is not necessary to expect that the MCS index tables 1, 2 and 3 in NR are set or specified.
  • ⁇ DCI format / size> In FR4, at least one of the DCI formats and sizes (DCI format / size) used for PDSCH or PUSCH scheduling is described in Rel. It may be the same as or different from the DCI format used in 15 or 16.
  • DCI formats 1_0, 1_1 and 1_x may be used for PDSCH scheduling.
  • DCI formats 0_0, 0_1 and 0_x may be used for PUSCH scheduling.
  • the DCI format / size used in FR4 may be the same as at least one of DCI formats 1_0, 1_1 and 1_x, DCI formats 0_0, 0_1 and 0_x, or may be a newly defined DCI format.
  • communication control in FR4 can be appropriately performed.
  • one or more cells used in FR4 will be described.
  • Each cell used in FR4 may be a cell that supports only downlink communication (DL only cell), or a cell that supports downlink communication and uplink communication but restricts some uplink communication (DL). / UL restricted cell), or a cell that supports downlink communication and uplink communication and has no restriction on uplink communication (DL / UL unrestricted cell).
  • Each cell set in FR4 may be a DL-only cell that supports only downlink communication.
  • Each cell set in the FR4 may be, for example, a secondary cell (SCell).
  • SCell secondary cell
  • the FR4 cell When the FR4 cell is used as a DL-only cell, the FR4 cell may be operated non-stand alone. That is, a cell of FR4 and a cell of another FR (for example, at least one of FR1 to 3) are set in the UE by carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) between FRs. May be configured.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the UE transmits uplink control information (UPLINK Control Information (UCI)) corresponding to the downlink signal received in the FR4 cell (DL only cell) in the other FR cell (for example, FR1 to 3). May be good.
  • UCI Uplink Control Information
  • the UCI corresponding to the downlink signal received in the FR4 cell may include, for example, at least one of the following: -Delivery confirmation information for the downlink signal (for example, PDSCH) (also referred to as Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACKnowledgement / Non-ACKnowledgement (ACK / NACK), A / N, etc.) -The downlink signal (for example, a synchronization signal block (SSB)) or a channel state information reference signal (CSI-RS)) or a resource for the downlink signal (for example, SSB or CSI). -Channel State Information (CSI) determined (measured) based on RS resources)
  • CSI Channel State Information
  • the SSB is a signal block including at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), and a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)). ..
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the SSB may be referred to as an SS / PBCH block.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of UCI transmission corresponding to the downlink signal received in the FR4 cell according to the second aspect.
  • the cell of FR4 when the cell of FR4 is a DL-only cell, it is non-standalone by DC or CA of the cell of the FR4 and the cell of another FR (for example, at least one of FR1 to 3). It may be operated.
  • one DL-only cell is set in the UE in FR4, but a plurality of DL-only cells may be set in the UE in FR4. Similarly, in other FRs (eg, at least one day in FR1-3), one or more cells may be set in the UE.
  • the UE sets the UCI corresponding to the downlink signal received in the cell of FR4 (for example, at least one of the above HARQ-ACK and CSI (HARQ-ACK / CSI)) of the other FR. It may be transmitted in a specific cell (also referred to as a second cell or the like). The UE may transmit UCI using PUCCH or PUSCH in a specific cell of the other FR.
  • FR4 for example, at least one of the above HARQ-ACK and CSI (HARQ-ACK / CSI) of the other FR. It may be transmitted in a specific cell (also referred to as a second cell or the like).
  • the UE may transmit UCI using PUCCH or PUSCH in a specific cell of the other FR.
  • the specific cell of the other FR is, for example, at least one of a primary cell (Primary Cell (PCell)), a primary secondary cell (Primary Secondary Cell (PSCell)), and a SCell (PUCCH SCell) that transmits PUCCH. May be good.
  • PCell Primary Cell
  • PSCell Primary Secondary Cell
  • SCell SCell
  • the specific cell of the other FR may be, for example, any SCell.
  • the specific cell of the other FR may be an uplink-only cell (for example, Supplementary Uplink (SUL)).
  • the SUL may be, for example, a cell provided in a frequency band lower than 2 GHz.
  • the SUL may be an LTE cell, and DC (also referred to as E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC) or the like) is performed between the LTE SUL and the NR FR4 cell. May be good.
  • the UE provides explicit information about the association between each cell of FR4 with a specific cell of the other FR (that is, the specific cell transmitting UCI) by at least one of upper layer signaling and DCI. It may be determined by, or it may be determined by implicit information.
  • the upper layer signaling is, for example, at least one of Radio Resource Control (RRC) signaling, system information (for example, Remaining Minimum System Information (RMSI), Other system information (OSI), System Information Block (SIB)). It may be at least one of broadcast information (for example, Physical Broadcast Channel (PBCH), Master Information Block (MIB)), Medium Access Control (MAC) signaling, and Radio Link Control (RLC) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • system information for example, Remaining Minimum System Information (RMSI), Other system information (OSI), System Information Block (SIB)
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • MIB Master Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • the above explicit information may be, for example, an index of a cell of another FR.
  • the implicit information is, for example, an index of a cell that performs cross-carrier scheduling for a cell of FR4, a configuration information regarding DC or CA (for example, a cell of FR4 and a cell that is DC or CA (for example,). , PCell, PSCell, SCell, etc.))).
  • the UE may determine another FR cell that schedules the downlink signal in the FR4 cell (cross-carrier scheduling) as a cell that transmits the UCI corresponding to the downlink signal.
  • the UE is a cell determined based on a predetermined rule (for example, PCell, PSCell, PUCCH SCell or cell index is the minimum or maximum among the cells of FR4 and the cells of other FRs that perform CA or DC). May be determined as the cell that transmits the UCI corresponding to the downlink signal.
  • a predetermined rule for example, PCell, PSCell, PUCCH SCell or cell index is the minimum or maximum among the cells of FR4 and the cells of other FRs that perform CA or DC.
  • Each cell set in FR4 may be a DL / UL restricted cell that supports downlink communication and uplink communication but restricts some uplink communication.
  • the DL / UL restricted cell may not support transmission of PUCCH and at least one (PUCCH / PRACH) of a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)).
  • PUCCH Physical Random Access Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the DL / UL restricted cell may support PUSCH transmission.
  • the FR4 cell When the FR4 cell is used as a DL / UL restricted cell, the FR4 cell may be operated non-standalone. That is, the cell of FR4 and the cell of another FR (for example, at least one of FR1 to 3) may be set in the UE by CA or DC between FRs.
  • the UE sets the UCI corresponding to at least one (downlink / uplink signal) of the downlink signal received in the FR4 cell (DL / UL restriction cell) and the uplink signal transmitted in the FR4 cell to the other FR. It may be transmitted in cells (for example, FR1 to FR3) or in the cell of the FR4.
  • the UCI corresponding to the downlink / uplink signal may include, for example, at least one of the following.
  • -HARQ-ACK for the downlink signal for example, PDSCH
  • -CSI determined (measured) based on the downlink signal for example, SSB or CSI-RS
  • the resource for the downlink signal for example, SSB or CSI-RS resource
  • SR cheduling Request
  • 8A and 8B are diagrams showing an example of UCI transmission corresponding to the downlink / uplink signal transmitted / received in the FR4 cell according to the second aspect. 8A and 8B differ from FIG. 7 in that the FR4 cell is not a DL-only cell but a DL / UL restricted cell. 8A and 8B mainly describe the differences from FIG. 7.
  • the FR4 cell supports both DL communication and UL communication, but some UL communication (eg, PUCCH / PRACH transmission) may not be supported.
  • 8A and 8B may be operated non-standalone by DC or CA of the cell of FR4 and the cell of another FR (for example, at least one of FR1 to 3) as in FIG. 7.
  • the UE is a UCI corresponding to a downlink / uplink signal transmitted / received in the cell of FR4 (for example, at least one of the HARQ-ACK, CSI and SR (HARQ-ACK / CSI / SR)). May be transmitted in a specific cell of another FR (also referred to as a second cell or the like).
  • the specific cell of the other FR is as described in the case where the cell of FR4 is a DL-only cell (for example, FIG. 7).
  • the UE obtains a UCI (eg, at least one of the HARQ-ACK and CSI (HARQ-ACK / CSI)) corresponding to the downlink signal received in the cell of FR4. It may be transmitted in the cell of. In this case, the UE may transmit the UCI corresponding to the downlink signal in the FR4 cell using the PUSCH. In this case, the FR4 cell may be operated standalone.
  • a UCI eg, at least one of the HARQ-ACK and CSI (HARQ-ACK / CSI)
  • HARQ-ACK / CSI HARQ-ACK / CSI
  • the PUSCH used to transmit the UCI (eg, HARQ-ACK / CSI) in the FR4 cell may be dynamically scheduled or quasi-statically configured. It may be (semi-persistent scheduling (SPS)).
  • SPS sub-persistent scheduling
  • the dynamic scheduling of the PUSCH may be performed by DCI received in cells of other FRs (may be cross-carrier scheduling).
  • the UE transmits the UCI (for example, the SR) corresponding to the uplink signal (for example, PUSCH) transmitted in the cell of FR4 in the specific cell of the other FR. May be good.
  • the UE may transmit the UCI using PUCCH or PUSCH in a specific cell of the other FR.
  • the specific cell of the other FR is as described in the case where the cell of FR4 is a DL-only cell (for example, FIG. 7).
  • the association between each cell of FR4 and a specific cell of the other FR that is, determination of the specific cell to transmit UCI
  • when the cell of FR4 is a DL-only cell for example, FIG. 7.
  • the FR4 cell may belong to the same Timing Advanced Group (TAG) as the other FR cells.
  • TAG is a group (set, set) of cells that follow the same timing advance command.
  • the timing advance command is used to align the boundary of the slots in order to maintain the uplink orthogonality, and the timing advance value (timing-advance value) and timing advance (timing-) are used. It may be called advance (TA)) or the like.
  • the FR4 cell does not have to support TA.
  • the UE may assume (determine or expect) that the TA is 0.
  • Each cell set in FR4 may be a DL / UL non-restricted cell that supports downlink communication and uplink communication and has no restriction on uplink communication.
  • a DL / UL non-restricted cell may support PUCCH / PRACH transmission. Also, the DL / UL non-restricted cell may support PUSCH transmission.
  • the FR4 cell When the FR4 cell is used as a DL / UL non-restricted cell, the FR4 cell may be operated standalone with FR4, or may be operated non-standalone by CA or DC with another FR. ..
  • the UE may transmit the UCI corresponding to the downlink / uplink signal transmitted / received in the FR4 cell (DL / UL unrestricted cell) in the FR4 cell, or may transmit in another FR cell (for example, the cell of another FR). It may be transmitted by FR1 to 3).
  • the UCI corresponding to the downlink / uplink signal may include, for example, at least one of the following.
  • -HARQ-ACK for the downlink signal for example, PDSCH
  • -CSI determined (measured) based on the downlink signal for example, SSB or CSI-RS
  • the resource for the downlink signal for example, SSB or CSI-RS resource
  • -SR of the upstream signal for example, PUSCH
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of UCI transmission corresponding to the downlink / uplink signal transmitted / received in the FR4 cell according to the second aspect.
  • FIG. 9 differs from FIGS. 8A and 8B in that the FR4 cell supports PUCCH / PRACH. In FIG. 9, the differences from FIGS. 8A and 8B will be mainly described.
  • the FR4 cell supports both DL communication and UL communication. Further, the FR4 cell may support the transmission of PUCCH / PRACH.
  • FIG. 9 illustrates the case of FR4 stand-alone, but as described in FIGS. 8A and 8B, DC or CA of a cell of FR4 and a cell of another FR (for example, at least one of FR1 to 3). It may be operated non-standalone by.
  • the UE sets the UCI (for example, the HARQ-ACK / CSI / SR) corresponding to the downlink / uplink signal transmitted / received in the FR4 cell to the FR4 cell (the first cell or the like). You may send it with).
  • the UE may transmit the UCI using PUCCH or PUSCH in the cell of the FR4.
  • the UE may transmit the UCI using the PUSCH.
  • the UE may transmit the UCI using the PUCCH when the PUSCH is not scheduled at the transmission timing of the UCI.
  • the transmission timing of the UCI may be paraphrased as a time unit (for example, a symbol, a slot, a subslot, a minislot, etc.) for transmitting the UCI.
  • the FR4 cell (eg, DL-only cell, DL / UL restricted cell, DL / UL non-restricted cell) may be associated with a corresponding uplink-only cell (eg, SUL).
  • uplink-only cell eg, SUL
  • the FR4 cell When at least a part of UCI can be transmitted in the FR4 cell (when the FR4 cell is a DL / UL restricted cell or a DL / UL non-restricted cell), it corresponds to the FR4 cell and the FR4 cell.
  • the cell transmitted by the UCI may be dynamically switched to and from the SUL.
  • the UE may determine the cell that transmits the UCI corresponding to the downlink / uplink signal in the FR4 cell based on the DCI.
  • the value of a certain field in the DCI may indicate the cell (eg, FR4 cell or SUL).
  • the UE may transmit the UCI in the SUL.
  • the UE may transmit the UCI in the cell in FR4.
  • the DCI may be, for example, a DCI used for PUSCH scheduling (for example, DCI format 0_1 or 0_1).
  • the UE may transmit the UCI using the PUSCH scheduled by the DCI to the cell of SUL or FR4.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of dynamic switching of a cell for UCI transmission according to the second aspect.
  • the FR4 cell may be a DL / UL restricted cell or a DL / UL unrestricted cell.
  • the SUL corresponding to the cell of the FR4 may be set in the UE.
  • the FR4 cell may be operated non-standalone by CA or DC between FRs.
  • FRs other than FR4 are provided with SUL and other cells (for example, PCell or PSCell), but the other cells may not be provided.
  • the same numerology may be used or different numerologies may be used between the SUL of another FR and the cell of FR4.
  • the numerology describes the parameters described in the first aspect (eg, SCS, symbol length, CP length, number of symbols per slot, time unit Tc, frame, subframe, RB, modulation scheme, MCS, DCI format / At least one) such as size may be included.
  • At least one of the PRACH, PUSCH, PUCCH, and sounding reference signal (SRS) may be transmitted in at least one of the FR4 cell, the other FR SUL, and the other FR cell.
  • SRS sounding reference signal
  • the PRACH / PUCCH may be transmitted in another FR cell or SUL.
  • the PRACH / PUCCH may be transmitted in the FR4 cell, another FR cell or SUL.
  • the FR4 can be offloaded by dynamically switching the cell that transmits the UCI corresponding to the downlink / uplink signal in the FR4 cell. Further, since the SUL coverage is expected to be larger than that of the FR4 cell, it is possible to prevent the UCI from not reaching the base station due to insufficient coverage.
  • an operation mode for example, non-standalone or stand-alone
  • one or more cells also referred to as a carrier, CC, serving cell, etc.
  • the FR4 cell may be operated non-standalone by CA or DC with other FR (for example, FR1 to 3) cells, or may be operated stand-alone.
  • 11A and 11B are diagrams showing an example of the operation mode of the FR4 cell according to the third aspect.
  • FIG. 11A shows an example of non-standalone.
  • the FR4 cell may be, for example, any of the DL-only cell, DL / UL restricted cell, and DL / UL non-restricted cell.
  • the number of cells in FR4 and the number of cells in other FRs are not limited to those shown in the figure.
  • the UE may make initial access in cells of another FR (for example, FR1 to FR3).
  • the UE may detect the SSB transmitted in the cell of the other FR and receive the broadcast information (for example, the master information block (MIB)) via the PBCH.
  • the broadcast information for example, the master information block (MIB)
  • the UE may receive system information (for example, system information block (SIB)) based on the broadcast information in the cell of the other FR.
  • SIB system information block
  • a search space set common to one or more UEs may be supported.
  • the other FR cell may support at least one of the following CSS sets: -Type 0-PDCCH CSS set-Type 0A-PDCCH CSS set-Type 2-PDCCH CSS set
  • the Type 0-PDCCH CSS set is used to monitor the DCI format, which is CRC scrambled by the System Information-Radio Network Temporary Identifier (SI-RNTI) in a certain cell (eg, primary cell).
  • SI-RNTI System Information-Radio Network Temporary Identifier
  • the type 0-PDCCH CSS set may be set in the UE based on the information in the MIB transmitted by the PBCH (for example, "pdcch-ConfigSIB1" of the Radio Resource Control (RRC) parameter).
  • RRC Radio Resource Control
  • the type 0-PDCCH CSS set is the information in the cell-specific PDCCH information (cell-specific PDCCH information, eg, RRC parameter "PDCCH-ConfigCommon") (eg, RRC parameter "searchSpaceSIB1" or “searchSpaceZero"). It may be set based on.
  • the cell-specific PDCCH information is system information (for example, system information block (SIB) 1) or UE-specific RRC signaling (for example, setting information for synchronization in an RRC reconfiguration message (for example). For example, the UE may be notified by the RRC parameter “ReconfigurationWithSync”)).
  • SIB system information block
  • UE-specific RRC signaling for example, setting information for synchronization in an RRC reconfiguration message (for example).
  • the UE may be notified by the RRC parameter “ReconfigurationWithSync”)).
  • the Type 0A-PDCCH CSS set is used for CRC scrambled DCI format monitors in SI-RNTI in certain cells (eg, primary cells).
  • the type 0A-PDCCH CSS set may be set based on the information in the cell-specific PDCCH information (eg, the RRC parameter "searchSpaceOtherSystemInformation").
  • the Type 2-PDCCH CSS set is used to monitor the DCI format, which is CRC scrambled by Paging (P) -RNTI in a certain cell (eg, primary cell).
  • the type 2-PDCCH CSS set may be set based on the information in the cell-specific PDCCH information (eg, the RRC parameter "pagingSearchSpace").
  • the FR4 cell may support a CSS set and a UE-specific SS set (UE-specific search space (USS) set). As shown in FIG. 11B, the FR4 cell may support at least one CSS set and USS set: -Type 1-PDCCH CSS set-Type 3-PDCCH CSS set
  • the Type 1-PDCCH CSS set is used for CRC scrambled DCI format monitors in Random Access (RA) -RNTI or TC-RNTI in certain cells (eg, primary cells).
  • the type 1-PDCCH CSS set may be set based on the information in the cell-specific PDCCH information (eg, the RRC parameter "ra-SearchSpace").
  • the Type 3-PDCCH CSS set is a CRC scrambled DCI with a certain RNTI (eg Slot Format Indicator (SFI) -RNTI, INT-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI). Used for formatting monitors.
  • the type 3-PDCCH CSS set is set based on the information in the UE-specific PDCCH information (UE-specific PDCCH information, eg, RRC parameter "PDCCH-Config") (eg, RRC parameter "SearchSpace"). May be good.
  • the UE-specific PDCCH information may be notified to the UE by UE-specific RRC signaling (eg, RRC reconfiguration message).
  • the USS set is used for DCI format monitors that are CRC scrambled by a RNTI (eg, C-RNTI or CS-RNTI).
  • the USS set may be set based on information in the UE-specific PDCCH information (eg, the RRC parameter "SearchSpace").
  • FIG. 11B shows an example of stand-alone.
  • the FR4 cell may be, for example, the DL / UL non-restricted cell.
  • the number of cells in FR4 is not limited to that shown in the figure.
  • the UE may perform the above initial access and system information reception in the FR4 cell.
  • the SSB transmitted in the cell of FR4 may support a wider SCS than other FRs (eg, FR1-3).
  • the minimum bandwidth for at least one of SSB reception and initial access (SSB reception / initial access) in the cell of FR4 is the minimum bandwidth for SSB reception / initial access in the cell of the other FR (for example, 20RB). ) May be wider.
  • the FR4 cell may support the above CSS set (for example, at least one of the above type 0 / 0A / 1/2/3 CSS sets) and the USS set.
  • Cross-carrier scheduling is to schedule PDSCH or PUSCH in the first cell by the DCI transmitted in the second cell.
  • Cross-carrier scheduling may be supported between the first and second cells of FR4, or from the second cell of another FR to the first cell of FR4.
  • 12A and 12B are diagrams showing an example of cross-carrier scheduling according to the fourth aspect.
  • the number of cells in FR4 and the number of cells in other FRs are not limited to those shown in the figure.
  • FR4 stand-alone may be applied as the operation mode.
  • the cell # 2 of another FR At least one of PUSCH and PDSCH in cell # 1 of FR4 may be scheduled by DCI.
  • FIGS. 12A and 12B may be combined. Specifically, when CA or DC of multiple cells of FR4 and one or more cells of another FR is performed, the PDSCH or PUSCH of the cell with FR4 is cross-carrier scheduled by the other cells in FR4. It may be cross-carrier scheduled by cells of other FRs.
  • FR4 may include a plurality of sub-FRs (eg, two sub-FRs).
  • All sub-FRs in FR4 may have the same (common) configuration.
  • the configuration common to all sub SRs may be different from other FRs (eg, existing FR1 or 2, NR Rel. 15 or 16).
  • At least two of all sub-FRs in FR4 may have different configurations.
  • the plurality of configurations different between the sub SRs may be different from other FRs (for example, existing FR1 or 2, NR Rel. 15 or 16), respectively.
  • At least one of all sub-FRs in FR4 is the same (common) as other FRs (eg, existing FR1 or 2, NR Rel. 15 or 16), and the rest of all sub-FRs are the other.
  • the configuration may be different from that of FR.
  • FIGS. 13A to 13C are diagrams showing an example of the configuration of FR4 according to the fifth aspect.
  • FR4 shows an example of being divided into a first sub-FR and a second sub-FR with a specific frequency (for example, 70 GHz) as a boundary, but the number of sub-FRs in FR4 and The frequency range is not limited to that shown.
  • the first sub-FR may be configured at 52.6 GHz to 70 GHz
  • the second sub FR may be configured at 70 GHz to 114.25 Hz.
  • the boundary 70 GHz may be included in either the first sub-FR or the second sub-FR.
  • the first and second sub-FRs of FR4 may have the same (common) configuration.
  • the same configuration may be different from other FRs (eg, existing FR1 or 2, NR Rel. 15 or 16).
  • the configuration between the first and second sub-FRs of FR4 may be different.
  • the configuration of the first and second sub-FRs may be different from other FRs (for example, existing FR1 or 2, NR Rel. 15 or 16), respectively.
  • the configuration of the first sub-FR of FR4 may be common to other FRs (for example, existing FR1 or 2, NR Rel.15 or 16).
  • the configuration of the second sub-FR of FR4 may be different from other FRs (for example, existing FR1 or 2, NR Rel. 15 or 16).
  • the configuration of the sub-FR includes the above-mentioned numerology, the parameters described in the first aspect (for example, SCS, symbol length, CP length, number of symbols per slot, the above-mentioned time unit Tc, frame, subframe, RB). , Modulation scheme, MCS, DCI format / size, etc.).
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above-described aspects of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 14 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 ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 15 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, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit at least one of the downlink signal and the uplink signal in the first cell of the first frequency range (for example, FR4).
  • the transmission / reception unit 120 may transmit at least one of the downlink signal and the reception of the uplink signal in the second cell of the second frequency range (for example, FR1 to FR3).
  • the control unit 110 controls the downlink signal and the uplink signal in at least one of the first cell and the second cell in the second frequency range (for example, FR1 to 3) lower than the first frequency range.
  • the reception of uplink control information corresponding to at least one of the above may be controlled (second aspect).
  • the control unit 110 may control switching between the first cell and the second cell used for transmitting the uplink control information based on the downlink control information (second aspect).
  • At least one may be defined the same as or different from the second cell in the second frequency range (eg, FR1-3) (first aspect).
  • the control unit 110 is at least one of initial access and reception of system information in the first cell of the first frequency range (eg, FR4) or the second cell of the second frequency range (eg, FR1-3). You may control one (third aspect).
  • the control unit 110 is scheduled by the downlink control information received in the third cell of the first frequency range (for example, FR4) or the second cell of the second frequency range (for example, FR1 to 3). At least one of the transmission of the downlink signal and the reception of the uplink signal in the first cell of the first frequency range may be controlled (fourth aspect).
  • the first frequency range (for example, FR4) may be composed of a plurality of sub-frequency ranges (fifth aspect).
  • FIG. 16 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 may receive at least one of the downlink signal and the uplink signal in the first cell of the first frequency range (for example, FR4).
  • the transmission / reception unit 220 may receive at least one of the downlink signal and the uplink signal in the second cell of the second frequency range (for example, FR1 to FR3).
  • the control unit 210 receives the downlink signal and the uplink signal in at least one of the first cell and the second cell in the second frequency range (for example, FR1 to 3) lower than the first frequency range.
  • the transmission of uplink control information corresponding to at least one of the above may be controlled (second aspect).
  • the control unit 210 may control switching between the first cell and the second cell used for transmitting the uplink control information based on the downlink control information (second aspect).
  • At least one may be defined the same as or different from the second cell in the second frequency range (eg, FR1-3) (first aspect).
  • the control unit 210 is at least one of initial access and reception of system information in the first cell of the first frequency range (eg, FR4) or the second cell of the second frequency range (eg, FR1-3). You may control one (third aspect).
  • the control unit 210 is scheduled by the downlink control information received in the third cell of the first frequency range (for example, FR4) or the second cell of the second frequency range (for example, FR1 to 3). At least one of the reception of the downlink signal and the transmission of the uplink signal in the first cell of the first frequency range may be controlled (fourth aspect).
  • the first frequency range (for example, FR4) may be composed of a plurality of sub-frequency ranges (fifth aspect).
  • each functional block is realized by using one physically or logically connected device, or directly or indirectly (for example, two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • 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”.

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Abstract

本開示の端末の一態様は、第1の周波数範囲の第1のセルにおいて下り信号の受信及び上り信号の送信の少なくとも一つを行う送受信部と、前記第1のセル及び前記第1の周波数範囲よりも低い第2の周波数範囲の第2のセルの少なくとも一つにおける、前記下り信号及び前記上り信号の少なくとも一つに対応する上り制御情報の送信を制御する制御部と、を具備する。これにより、特定の周波数よりも高い周波数範囲を利用する場合であっても通信を適切に行うことができる。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降のNR)では、特定の周波数(例えば、52.6GHz)よりも高い周波数範囲(frequency range(FR))(周波数帯、帯域等ともいう)を利用することが検討されている。
 当該特定の周波数よりも高い周波数範囲では、位相雑音(phase noise)が大きくなること、ピーク電力対平均電力比(Peak-to-Average Power Patio(PAPR))について高いセンシティビティ(sensitivity)を有することが想定される。
 しかしながら、当該特定の周波数よりも高い周波数範囲における通信制御(例えば、チャネルのデザイン、変調制御又はマッピング制御等)をどのように行うかについて十分に検討されていない。
 そこで、本開示は、特定の周波数よりも高い周波数範囲を利用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、第1の周波数範囲の第1のセルにおいて下り信号の受信及び上り信号の送信の少なくとも一つを行う送受信部と、前記第1のセル及び前記第1の周波数範囲よりも低い第2の周波数範囲の第2のセルの少なくとも一つにおける、前記下り信号及び前記上り信号の少なくとも一つに対応する上り制御情報の送信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、特定の周波数よりも高い周波数範囲を利用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、FRの一例を示す図である。 各SCSにおけるシンボル長の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第1の態様に係る変調方式の一例を示す図である。 図4は、MCSインデックステーブルの一例を示す図である。 図5は、MCSインデックステーブルの一例を示す図である。 図6は、MCSインデックステーブルの一例を示す図である。 図7は、第2の態様に係るFR4のセルで受信される下り信号に対応するUCI送信の一例を示す図である。 図8A及び8Bは、第2の態様に係るFR4のセルで送受信される下り/上り信号に対応するUCI送信の一例を示す図である。 図9は、第2の態様に係るFR4のセルで送受信される下り/上り信号に対応するUCI送信の一例を示す図である。 図10は、第2の態様に係るUCI送信用のセルの動的スイッチングの一例を示す図である。 図11A及び11Bは、第3の態様に係るFR4のセルの運用形態の一例を示す図である。 図12A及び12Bは、第4の態様に係るクロスキャリアスケジューリングの一例を示す図である。 図13A~13Cは、第5の態様に係るFR4の構成の一例を示す図である。 図14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15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16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17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。
(FR)
 Rel.15 NRでは、特定の周波数(例えば、52.6GHz)までの(up to 52.6GHz)周波数帯を利用することが検討されてきた。Rel.16以降のNRでは、52.6GHzよりも高い(above 52.6GHz)周波数帯を利用することが検討されている。なお、周波数帯は、周波数範囲(frequency range(FR))、帯域(band)等と相互に言い換えられてもよい。
 図1は、FRの一例を示す図である。図1に示すように、NRでは、複数の周波数範囲(frequency range(FR))をサポートすることが検討されている。
 例えば、図1に示すように、NRにおける周波数範囲としては、例えば、第1のFR(FR1)として410MHz~7.125GHz、第2のFR(FR2)として24.25GHz~52.6GHz、第3のFR(FR3)として7.125GHz~24.25GHz、第4のFR(FR4)として52.6GHz~114.25GHzの少なくとも一つがサポートされてもよい。UEは、当該複数のFRの少なくとも一つをサポートしてもよい。
 なお、上記第1~第4のFRの名称は、FR1~FR4に限られない。以下について、52.6GHzから114.25GHzのターゲットとなるFRをFR4と呼ぶが、FRx(xは任意の文字列)等と呼ばれてもよい。また、第1~第4のFRの周波数範囲も例示にすぎず、ある(certain)帯域幅を有すればどのような周波数範囲であってもよい。例えば、FR4の上限は、114.25GHzに限られない。
 FR4では、位相雑音(phase noise)が大きくなること、伝搬ロス(propagation loss)が大きくなることが想定される。また、ピーク電力対平均電力比(Peak-to-Average Power Patio(PAPR))及びnon-linearityのPAの少なくとも一つについて高いセンシティビティ(sensitivity)を有することが想定される。
 大きい(広い)サブキャリア間隔(subcarrier spacing(SCS))(すなわち、少ないFFTポイント数)、シングルキャリア波形、大きいSCSにおけるPAPR低減の仕組み、狭いビーム(すなわち、多いビーム数)、の少なくとも1つが要求される。
 上述した事項を考慮して、FR4では、NR Rel.15でサポートされるSCS(例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHZ、240kHz)よりも広い(wider)(大きい(larger))SCSをサポートすることも検討されている。
 また、FR4では、波形(waveform)として、NR Rel.15よりも広いSCSで、サイクリックプリフィクス(Cyclic Prefix(CP))-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)(マルチキャリア)、又は、Discrete Fourier Transform(DFT)拡散(spread)OFDM(シングルキャリア)を用いることも検討されている。
 図2は、各SCSにおけるシンボル長の一例を示す図である。図2では、FR4用のSCSとして、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz、480kHz、960kHzを例に挙げているが、他のSCSについて規定されてもよい。なお、図2に示す数値は一例であり、これに限られない。
 図2に示すように、SCSとシンボル長とは逆数の関係にある。このため、SCSがn倍となる場合、シンボル長は1/nとなる。図2に示すように、SCSが広くなるほど、シンボル長は短くなる。
 また、FR4では、より短い時間長のサイクリックプリフィクス(Cyclic Prefix(CP))が用いられてもよい。また、カバレッジ及び電力増幅効率を最大化するため、低PAPRのDL制御チャネル構造がサポートされてもよい。
 以上のようなFR4では、既存のFR(例えば、上記FR1又はFR2)とは異なる特性を有することが想定される。しかしながら、FR4における、フレーム構造(frame structure)、物理リソース(physical resources)、セル(cell)(キャリア、サービングセル、コンポーネントキャリア(component carrier(CC))等ともいう)の少なくとも一つの構成(configuration)等については、具体的に検討されていない。
 したがって、既存のFR(例えば、上記FR1又はFR2)とは異なる特性を有するFR4において通信制御を適切に行うことができない恐れがある。そこで、本発明者らは、FR4における通信制御を適切に行う方法を検討し、本発明に至った。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の第1~第5の態様はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つの態様が組み合わせられてもよい。
 なお、本実施形態では、FR4における通信制御について例示するが、当該通信制御を、FR4以外のFR(例えば、FR1~FR3の少なくとも一つ等)に適用することも可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、FR4で用いられるフレーム構造(frame structure)について説明する。FR4で用いられるフレーム構造は、Rel.15 NRで用いられるフレーム構造と同一であってもよいし、異なってもよい。
<時間ユニット>
 Rel.15 NRでは、時間領域(time domain)は、時間ユニット(time unit)Tで示される。当該時間ユニットTは、例えば、以下の式1によって示されてもよい。当該時間ユニットは、基本時間ユニット(basic time unit)等とも呼ばれる。
(式1)
   T=1/Δfmax・N
 ここで、Δfmax=480・10Hzであってもよい。また、N=4096であってもよい。
 一方、FR4用の時間ユニットTは、例えば、以下の式2によって示されてもよい。
(式2)
   T=1/Δfmax・N
 ここで、Δfmax=x・10Hzであり、x>480(例えば、960、1920等)であってもよい。xは、サブキャリア間隔(Subcarrier Spacing(SCS))(例えば、NR用の最大のSCS)に基づく値であってもよい。また、N=Nであり、Nは、高速フーリエ変換(fast Fourier transform(FFT))又は離散フーリエ変換(discrete Fourier transform(DFT))に基づく値であってもよい。
 なお、式2は、例示にすぎず、FR4用の時間ユニットTは、FR4用のSCSと、FR4用のFFT(又はDFT)と、の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
<フレーム/サブフレーム>
 Rel.15 NRでは、下り(downlink)及び上り(uplink)の送信は、フレーム(frame)(無線フレーム等ともいう)で構成(organized into)されてもよい。フレームの時間長(期間(duration))Tは、10msであり、以下の式3によって示されてもよい。
(式3)
   T=(Δfmax・N/100)・T=10ms
 また、各フレームは、10個のサブフレームを有してもよい。各サブフレームの時間長(期間)Tsfは、1msであり、以下の式4によって示されてもよい。
(式4)
   Tsf=(Δfmax・N/1000)・T=1ms
 FR4用のフレームは、Rel.15 NRのフレームと同様に10msに維持されてもよい。例えば、FR4用のフレームの期間Tは、上記式3を用いて計算されてもよく、式3内のT、Δfmax、Nの定義は、上記式2で用いた定義に従ってもよい。
 FR4用のサブフレームは、Rel.15 NRのサブフレームと同様に1msに維持されてもよい。例えば、FR4用のサブフレームの期間Tは、上記式4を用いて計算されてもよい。この場合、式4内のT、Δfmax、Nの定義は、上記式2に従ってもよい。FR4用のフレームは、10個のFR4用のサブフレームを含んでもよい。
<スロット>
 スロットは、時間領域において所定数Nslot symbolの連続する(consecutive)シンボルを含んでもよい。ここで、1シンボルの長さ(時間長、期間)は、SCSと逆数の関係にある。SCSが大きくなるほど、1シンボルの長さは短くなってもよい。
 FR4における1スロットあたりのシンボル数Nslot symbolは、SCSに関係なく固定値(例えば、14シンボル・n(n≧1の整数))であってもよい。この場合、SCSが大きくなるほど、NR用のスロットの時間長は短くなってもよい。また、SCSが大きくなるほど、フレーム又はサブフレームあたりのスロット数は増加してもよい。
 例えば、SCSがn倍になる場合、フレーム又はサブフレームあたりのスロット数もn倍になってもよい。例えば、SCSが120kHzでフレームあたり及びサブフレームあたりのスロット数が80及び8である場合、SCSが480kHzでフレームあたり及びサブフレームあたりのスロット数が320及び32であってもよい。
 或いは、FR4における1スロットあたりのシンボル数Nslot symbolは、SCSに基づいて決定されてもよい。この場合、SCSが大きくなるほどシンボル数Nslot symbolを増加させることにより、異なるSCS間でNR用のスロット長が等しく維持されてもよい。また、異なるSCS間でフレーム又はサブフレームあたりのスロット数が等しく維持されてもよい。
 例えば、SCSがn倍になる場合、1スロットあたりのシンボル数Nslot symbolもn倍になってもよい。例えば、通常サイクリックプリフィクス(cyclic prefix(CP))(第1のCP)において、SCSが120kHzでNslot symbol=14である場合、SCSが480kHzではNslot symbol=56あってもよい。この場合、120kHz及び480kHzの双方のSCSにおいて、フレーム及びサブフレームあたりのスロット数は等しくてもよい(例えば、フレームあたりのスロット数は80及びサブフレームあたりのスロット数は8であってもよい)。
 また、通常CPよりも長い時間長を有する拡張CP(第2のCP)において、SCS120kHzでNslot symbol=12である場合、SCSが480kHzではNslot symbol=48であってもよい。
<移行時間(transition time)>
 一以上のセルを含むグループ内において全二重通信(full-duplex communication)の能力を有しないUEは、当該グループ内の同一又は異なるセルで受信される下り信号の最後の後、ある時間(certain time)NRx-TxTcよりも早く、当該グループ内のあるセルで上り信号を送信することを予期(expect)(想定(assume))しなくともよい。
 下り受信から上り送信への切り替え用の当該時間NTx-RxTcの決定に用いるパラメータ(移行時間、下り/上り移行時間等ともいう)NRx-Txは、FR毎に規定されてもよい。例えば、FR4用の移行時間NRx-Txは、FR1又はFR2よりも長くてもよいし、又は、短くてもよい。
 また、一以上のセルを含むグループ内において全二重通信の能力を有しないUEは、当該グループ内の同一又は異なるセルで送信される上り信号の最後の後、ある時間(certain time)NTx-RxTcよりも早く、当該グループ内のあるセルで下り信号を受信することを予期(expect)(想定(assume))しなくともよい。
 上り送信から下り受信への切り替え用の当該時間NTx-RxTcの決定に用いるパラメータ(移行時間、上り/下り移行時間等ともいう)NTx-Rxは、FR毎に規定されてもよい。例えば、FR4用の移行時間NTx-Rxは、FR1又はFR2よりも長くてもよい。
<リソースブロック>
 リソースブロック(resource block(RB))(物理リソースブロック(physical resource block(PRB))等ともいう)は、周波数領域(frequency domain)において所定数NRB SCの連続する(consecutive)サブキャリアを含んでもよい。
 FR4における1RBあたりのサブキャリア数NRB SCは、SCSに関係なく固定値であってもよい。例えば、当該1RBあたりのサブキャリア数NRB SCは、12又はkであってもよい。ここで、k<12であり、例えば、9、8、7、6又は5等であってもよい。1RBあたりのサブキャリア数NRB SCが固定値である場合、例えば、SCSがn倍になると、1RBの帯域幅は1/n倍になってもよい。
 或いは、FR4における1RBあたりのサブキャリア数NRB SCは、SCSに基づいて決定されてもよい。例えば、SCSが大きくなると、1RBあたりのサブキャリア数NRB SCは、小さく決定されてもよい。これにより、異なるSCS間において、1RBの帯域幅は等しく維持されてもよい。
 なお、1RBあたりのリソース要素(Resource Element(RE))の数は、Rel.15 NRと同様に維持されてもよい。例えば、当該1RBあたりのRE数は、168(=Nslot symbol・NRB SC)であってもよい。
<変調方式>
 FR4で用いられる変調方式(変調次数(modulation order)ともいう)は、Rel.15 NRと同一であってもよいし、又は、異なってもよい。
 図3Aは、Rel.15 NRで用いられる変調方式の一例を示す図である。図3Aに示すように、Rel.15 NRでは、π/2 二位相偏移変調(binary phase shift keying(BPSK))(π/2シフトBPSK、Pi/2 BPSK等ともいう)、BPSK、四位相偏移変調(Quarter Phase Shift Keying(QPSK))、16直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation(QAM))、64QAM、256QAMがサポートされてもよい。
 なお、π/2 BPSK又はBPSKの変調次数は1である。また、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMの変調次数は、それぞれ、2、4、6、8であってもよい。
 図3Aに示すように、π/2 BPSKは、PUCCHフォーマット3又は4の上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)が適用される上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))に用いられてもよい。また、BPSKは、PUCCHフォーマット1に用いられてもよい。
 また、QPSKは、ブロードキャストチャネル(例えば、Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、PUCCHフォーマット1~4のPUCCH、OFDMが適用されるPUSCH、SC-FDMAが適用されるPUSCHの少なくとも一つに適用されてもよい。
 また、16QAM、64QAM、256QAMは、それぞれ、OFDMが適用されるPUSCH及びSC-FDMAが適用されるPUSCHの少なくとも一つに適用されてもよい。
 なお、SC-FDMAが適用されるPUSCHは、DFT拡散OFDM(Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形(waveform)のPUSCH、トランスフォームプリコーディングが適用されるPUSCH等と言い換えられてもよい。
 また、OFDMが適用されるPUSCHは、OFDM波形のPUSCH、トランスフォームプリコーディングが適用されないPUSCH等と言い換えられてもよい。
 図3Bは、第1の態様に係るFR4で用いられる変調方式の一例を示す図である。図3Bに示すように、FR4では、π/2 BPSK、BPSK、QPSK、16QAM、64QAMの少なくとも一つがサポートされ、256QAMがサポートされなくともよい。
 図3Bに示すように、FR4では、π/2 BPSKは、PBCH、PDCCH、PUCCH及びPUSCHの少なくとも一つに適用されてもよい。また、BPSKは、PBCH、PDCCH及びPUCCHの少なくとも一つに適用されてもよい。なお、PBCHは、FR4では、サポートされてもよいし、又は、サポートされなくともよい。
 また、QPSKは、PBCH、PDCCH、PDSCH、PUCCH、SC-FDMAが適用されるPUSCH及び新たな波形が適用されるPUSCHの少なくとも一つに適用されてもよい。なお、FR4では、OFDM波形のPUSCHはサポートされなくともよい。
 ここで、新たな波形は、DFT拡散OFDM波形及びOFDM波形とは異なる波形であってもよく、例えば、DFT(又はFFT)及びInverse Discrete Fourier Transform(IDFT)(又はInverse Fast Fourier Transform(IFFT))を適用しない、又は、DFT(又はFFT)及びIDFT(又はIFFT)のポイント数が等しい、シングルキャリア伝送であってもよいし、別の波形であってもよい。
 また、16QAMは、PDSCH、SC-FDMAが適用されるPUSCH及び新たな波形が適用されるPUSCHの少なくとも一つに適用されてもよい。また、64QAMは、PDSCH及びSC-FDMAが適用されるPUSCHの少なくとも一つに適用されてもよい。
 なお、図3Bは例示にすぎず、FR4において各チャネルに利用される変調方式は図示するものに限られない。
<変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))>
 FR4では、変調次数(Qm)、ターゲット符号化率及びスペクトル効率(spectral efficiency)の少なくとも一つが、インデックス(MCSインデックス、IMCS等ともいう)に関連付けられてもよい。
 UEは、PDSCH又はPUSCHのスケジューリングに用いられる下り制御情報(Downlink Control Information)内のある(certain)フィールド(例えば、変調及び符号化方式フィールド)の値が示すMCSインデックスに基づいて、当該PDSCH又はPUSCHの変調次数、ターゲット符号化率(target code rate)及びトランスポートブロックサイズ(transport block size(TBS))の少なくとも一つを決定してもよい。
 具体的には、UEは、変調次数(Qm)、ターゲット符号化率及びスペクトル効率の少なくとも一つとMCSインデックスとを関連付けるテーブル(MCSテーブル、MCSインデックステーブル等ともいう)において、上記DCI内のあるフィールド値が示すMCSインデックスに関連付けられる変調次数及びターゲット符号化率を決定してもよい。
 図4~6は、MCSインデックステーブルの一例を示す図である。図4~6に示すように、MCSインデックスは、変調次数、ターゲット符号化率及びスペクトル効率の少なくとも一つに関連付けられてもよい。
 Rel.15 NRでは、各MCSインデックスに関連付けられる変調次数、ターゲット符号化率及びスペクトル効率の少なくとも一つの値が異なる複数のMCSインデックステーブルが規定されている。当該複数のMCSインデックステーブルには、最大の変調次数が6であるMCSインデックステーブル1(例えば、図4)と、最大の変調次数が8であるMCSインデックステーブル2と、同じMCSインデックスに関連付けられるターゲット符号化率がMCSインデックステーブル1よりも小さいMCSインデックステーブル3とが用いられてもよい。
 Rel.15 NRでは、トランスフォームプリコーディングが適用されるPUSCH用の第1及び第2のMCSインデックステーブル(例えば、図5及び6)等が規定されている。なお、図5及び6において、π/2 BPSK(Pi/2 BPSK等ともいう)を示すパラメータ(例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))の情報要素(Information Element(IE))の「tp-pi2BPSK」)が上位レイヤシグナリングによりUEに通知される場合、q=1であり、当該パラメータが通知されない場合、q=2であってもよい。
≪新規のMCSインデックステーブル≫
 FR4では、Rel.15 NRで規定される複数のMCSインデックステーブル(例えば、図4~6等)とは別に、FR4用のMCSインデックステーブルが規定されてもよい。当該FR4用のMCSインデックステーブルでは、変調次数、ターゲット符号化率及びスペクトル効率の少なくとも一つと、MCSインデックスとが関連付けられてもよい。当該変調次数の最大値は、6であってもよい。また、FR4用に複数のMCSインデックステーブルが規定されてもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つによる明示的な情報に基づいて、どのMCSインデックステーブルを用いるかを決定してもよい。例えば、FR4のMCSインデックステーブルの使用を指示する情報が上位レイヤシグナリングにUEに通知(設定(configure))されてもよい。或いは、UEは、FR4では当該新規MCSインデックステーブルを用いると、仕様上で定義されてもよい。
 或いは、UEは、黙示的な情報に基づいて、どのMCSインデックステーブルを用いるかを決定してもよい。例えば、UEは、DCIフォーマット、DCIのモニタリングに用いられる一以上のサーチスペースのセット(サーチスペースセット)、当該サーチスペースセットに関連付けられる制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、周波数範囲(FR)、DCIの巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブル(CRCスクランブル)に用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))の少なくとも一つに基づいて、どのMCSインデックステーブルを用いるかを決定してもよい。
≪MCSインデックステーブルの再利用(reuse)≫
 或いは、FR4では、Rel.15 NRで規定される複数のMCSインデックステーブル(例えば、図4~6等)の少なくとも一つが、FR4用のMCSインデックステーブルとして再利用されてもよい。
 例えば、FR4においてサービングセルが設定される場合、上記Rel.15 NRにおけるトランスフォームプリコーディングが適用されるPUSCH用の第1及び第2のMCSインデックステーブル(例えば、図5、6)が、当該PUSCHだけでなく、PDSCHにも適用されてもよい。当該PUSCHの波形は、DFT拡散OFDM波形、CP-OFDM波形又は新たな波形であってもよい。当該PDSCHの波形は、CP-OFDM波形又は新たな波形であってもよい。このように、上記Rel.15 NRで特定の波形の上り信号に用いられるMCSインデックステーブルがFR4では、下り信号及び他の波形の上り信号に適用されてもよい。
 また、FR4においてサービングセルが設定される場合、UEは、上記Rel.15 NRにおけるMCSインデックステーブル1、2及び3が設定又は指定されることを予期しなくともよい。
<DCIフォーマット/サイズ>
 FR4において、PDSCH又はPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIのフォーマット及びサイズの少なくとも一つ(DCIフォーマット/サイズ)は、Rel.15又は16で用いられるDCIフォーマットと同一であってもよいし、異なってもよい。
 例えば、Rel.15又は16では、DCIフォーマット1_0、1_1及び1_x(xは任意の文字列)がPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。また、DCIフォーマット0_0、0_1及び0_x(xは任意の文字列)がPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 FR4において用いられるDCIフォーマット/サイズは、DCIフォーマット1_0、1_1及び1_x、DCIフォーマット0_0、0_1及び0_xの少なくとも一つと同一であってもよいし、新たに規定されるDCIフォーマットであってもよい。
 また、FR4において用いられるDCIフォーマット/サイズは、Rel.15又は16で用いられるDCIフォーマット2_x(x=0、1、2、3)の少なくとも一つと同一であってもよいし、異なってもよい。
 以上の第1の態様によれば、FR4における通信制御を適切に行うことができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、FR4で用いられる一以上のセル(キャリア、CC、サービングセル等ともいう)について説明する。
 FR4で用いられる各セルは、下り通信のみをサポートするセル(DLオンリー(only)セル)であってもよいし、下り通信及び上り通信をサポートするが一部の上り通信を制限するセル(DL/UL制限セル)であってもよいし、又は、下り通信及び上り通信をサポートしかつ上り通信の制限がないセル(DL/UL非制限セル)であってよい。
<DLオンリーセル>
 FR4に設定される各セルは、下り通信のみをサポートするDLオンリーセルであってもよい。当該FR4に設定される各セルは、例えば、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))であってもよい。
 FR4のセルをDLオンリーセルとして利用する場合、FR4のセルは、ノンスタンドアローン(non-stand alone)で運用されてもよい。すなわち、FR間のキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))又はデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity(DC))により、FR4のセル及び他のFR(例えば、FR1~3の少なくとも一つ)のセルがUEに設定(configure)されてもよい。
 UEは、FR4のセル(DLオンリーセル)で受信される下り信号に対応する上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))を、当該他のFRのセル(例えば、FR1~3)で送信してもよい。
 FR4のセルで受信される下り信号に対応するUCIは、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・当該下り信号(例えば、PDSCH)に対する送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACKnowledgement/Non-ACKnowledgement(ACK/NACK)、又は、A/N等ともいう)
・当該下り信号(例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))又はチャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS)))又は当該下り信号用のリソース(例えば、SSB又はCSI-RSリソース)に基づいて決定(測定)されるチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))
 ここで、SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 図7は、第2の態様に係るFR4のセルで受信される下り信号に対応するUCI送信の一例を示す図である。図7に示すように、FR4のセルがDLオンリーセルである場合、当該FR4のセルと他のFR(例えば、FR1~3の少なくとも一つ)のセルとのDC又はCAにより、ノンスタンドアローンで運用されてもよい。
 なお、図7では、FR4において一つのDLオンリーセルがUEに設定されるものとするが、FR4において複数のDLオンリーセルがUEに設定されてもよい。同様に、他のFR(例えば、FR1~3の少なくとも日一つ)において、一以上のセルがUEに設定されてもよい。
 図7に示すように、UEは、FR4のセルで受信される下り信号に対応するUCI(例えば、上記HARQ-ACK及びCSIの少なくとも一つ(HARQ-ACK/CSI))を、他のFRの特定のセル(第2のセル等ともいう)で送信してもよい。UEは、当該他のFRの特定のセルにおいて、PUCCH又はPUSCHを用いてUCIを送信してもよい。
 当該他のFRの特定のセルは、例えば、プライマリセル(Primary Cell(PCell))、プライマリセカンダリセル(Primary Secondary Cell(PSCell))、PUCCHを送信するSCell(PUCCH SCell)の少なくとも一つであってもよい。
 或いは、当該他のFRの特定のセルは、例えば、任意のSCellであってもよい。
 或いは、当該他のFRの特定のセルは、上り専用のセル(例えば、Supplementary Uplink(SUL))であってもよい。SULは、例えば、2GHzよりも低い周波数帯に設けられるセルであってもよい。また、SULは、LTEのセルであってもよく、LTEのSULとNRのFR4のセルとの間でのDC(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)等ともいう)が行われてもよい。
 UEは、FR4の各セルと当該他のFRの特定のセルとの関連付け(すなわち、UCIを送信する当該特定のセル)を、上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つによる明示的な(explicit)情報により決定してもよいし、黙示的な情報により決定してもよい。
 なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、システム情報(例えば、Remaining Minimum System Information(RMSI)、Other system information(OSI)、System Information Block(SIB)の少なくとも一つ)、ブロードキャスト情報(例えば、Physical Broadcast Channel(PBCH)、Master Information Block(MIB))、Medium Access Control(MAC)シグナリング、Radio Link Control(RLC)シグナリングの少なくとも一つであればよい。
 上記明示的な情報は、例えば、他のFRのセルのインデックスであってもよい。
 また、上記黙示的な情報は、例えば、FR4のセルに対してクロスキャリアスケジューリングを実施するセルのインデックス、DC又はCAに関する設定(configuration)情報(例えば、FR4のセルとDC又はCAするセル(例えば、PCell、PSCell、SCell等))のインデックスであってもよい。
 例えば、UEは、FR4のセルにおける下り信号をスケジューリング(クロスキャリアスケジューリング)する他のFRのセルを、当該下り信号に対応するUCIを送信するセルとして決定してもよい。
 また、UEは、FR4のセルとCA又はDCを行う他のFRのセルの中で所定のルール(例えば、PCell、PSCell、PUCCH SCell又はセルインデックスが最小又は最大等)に基づいて決定されるセルを、当該下り信号に対応するUCIを送信するセルとして決定してもよい。
<DL/UL制限セル>
 FR4に設定される各セルは、下り通信及び上り通信をサポートするが一部の上り通信を制限するDL/UL制限セルであってもよい。
 例えば、DL/UL制限セルでは、PUCCH及びランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))の少なくとも一つ(PUCCH/PRACH)の送信がサポートされなくともよい。なお、DL/UL制限セルでは、PUSCHの送信はサポートされてもよい。
 FR4のセルをDL/UL制限セルとして利用する場合、FR4のセルは、ノンスタンドアローンで運用されてもよい。すなわち、FR間のCA又はDCにより、FR4のセル及び他のFR(例えば、FR1~3の少なくとも一つ)のセルがUEに設定されてもよい。
 UEは、FR4のセル(DL/UL制限セル)で受信される下り信号及び当該FR4のセルで送信される上り信号の少なくとも一つ(下り/上り信号)に対応するUCIを、他のFRのセル(例えば、FR1~3)で送信してもよいし、当該FR4のセルで送信してもよい。
 上記下り/上り信号に対応するUCIは、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・当該下り信号(例えば、PDSCH)に対するHARQ-ACK
・当該下り信号(例えば、SSB又はCSI-RS)又は当該下り信号用のリソース(例えば、SSB又はCSI-RSリソース)に基づいて決定(測定)されるCSI
・当該上り信号(例えば、PUSCH)のスケジューリング要求(Scheduling Request(SR))
 図8A及び8Bは、第2の態様に係るFR4のセルで送受信される下り/上り信号に対応するUCI送信の一例を示す図である。図8A及び8Bは、FR4のセルが、DLオンリーセルではなく、DL/UL制限セルである点で図7と異なる。図8A及び8Bでは、図7との相違点を中心に説明する。
 図8A及び8Bにおいて、FR4のセルは、DL通信及びUL通信の双方をサポートするが、一部のUL通信(例えば、PUCCH/PRACHの送信)はサポートされなくともよい。図8A及び8Bでは、図7と同様に、FR4のセルと他のFR(例えば、FR1~3の少なくとも一つ)のセルとのDC又はCAにより、ノンスタンドアローンで運用されてもよい。
 図8Aに示すように、UEは、FR4のセルで送受信される下り/上り信号に対応するUCI(例えば、上記HARQ-ACK、CSI及びSRの少なくとも一つ(HARQ-ACK/CSI/SR))を、他のFRの特定のセル(第2のセル等ともいう)で送信してもよい。当該他のFRの特定のセルは、FR4のセルがDLオンリーセルである場合(例えば、図7)で説明した通りである。
 或いは、図8Bに示すように、UEは、FR4のセルで受信される下り信号に対応するUCI(例えば、上記HARQ-ACK及びCSIの少なくとも一つ(HARQ-ACK/CSI))を、当該FR4のセルにおいて送信してもよい。この場合、UEは、当該FR4のセルにおいて、当該下り信号に対応するUCIを、PUSCHを用いて送信してもよい。この場合、FR4のセルは、スタンドアローンで運用されてもよい。
 図8Bにおいて、当該FR4のセルにおいて当該UCI(例えば、HARQ-ACK/CSI)の送信に用いられるPUSCHは、動的にスケジューリングされてもよいし、又は、準静的に設定(configure)されてもよい(セミパーシステントスケジューリング(semi-persistent scheduling(SPS))されてもよい)。当該PUSCHの動的なスケジューリングは、他のFRのセルで受信されるDCIによって実施されてもよい(クロスキャリアスケジューリングされてもよい)。
 一方、図8Bに示すように、UEは、FR4のセルで送信される上り信号(例えば、PUSCH)に対応するUCI(例えば、上記SR)を、当該他のFRの特定のセルにおいて送信してもよい。UEは、当該他のFRの特定のセルにおいて、PUCCH又はPUSCHを用いて当該UCIを送信してもよい。
 なお、当該他のFRの特定のセルは、FR4のセルがDLオンリーセルである場合(例えば、図7)で説明した通りである。FR4の各セルと当該他のFRの特定のセルとの関連付け(すなわち、UCIを送信する当該特定のセルの決定)についても、FR4のセルがDLオンリーセルである場合(例えば、図7)で説明した通りである。
 図8A及び8Bにおいて、FR4のセルは、他のFRのセルと同一のタイミングアドバンスグループ(Timing Advanced Group(TAG))に属してもよい。ここで、TAGとは同一のタイミングアドバンスコマンドに従うセルのグループ(集合、セット)である。タイミングアドバンスコマンドは、上りの直交性(uplink orthogonality)を保つために、スロットの境界(boundary)を調整(align)するために用いられ、タイミングアドバンス値(timing-advance value)、タイミングアドバンス(timing-advance(TA))等と呼ばれてもよい。
 或いは、図8A及び8Bにおいて、FR4のセルは、TAをサポートしなくともよい。FR4のセルにおいて、UEは、TAが0であると想定(assume)(決定(determine)又は予期(expect))してもよい。
<DL/UL非制限セル>
 FR4に設定される各セルは、下り通信及び上り通信をサポートしかつ上り通信の制限がないDL/UL非制限セルであってもよい。
 例えば、DL/UL非制限セルでは、PUCCH/PRACHの送信がサポートされてもよい。また、DL/UL非制限セルでは、PUSCHの送信がサポートされてもよい。
 FR4のセルをDL/UL非制限セルとして利用する場合、FR4のセルは、FR4のスタンドアローンで運用されてもよいし、他のFRとのCA又はDCによりノンスタンドアローンで運用されてもよい。
 UEは、FR4のセル(DL/UL非制限セル)で送受信される下り/上り信号に対応するUCIを、当該FR4のセルで送信してもよいし、又は、他のFRのセル(例えば、FR1~3)で送信してもよい。
 上記下り/上り信号に対応するUCIは、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・当該下り信号(例えば、PDSCH)に対するHARQ-ACK
・当該下り信号(例えば、SSB又はCSI-RS)又は当該下り信号用のリソース(例えば、SSB又はCSI-RSリソース)に基づいて決定(測定)されるCSI
・当該上り信号(例えば、PUSCH)のSR
 図9は、第2の態様に係るFR4のセルで送受信される下り/上り信号に対応するUCI送信の一例を示す図である。図9は、FR4のセルが、PUCCH/PRACHをサポートする点で図8A及び8Bと異なる。図9では、図8A及び8Bとの相違点を中心に説明する。
 図9において、FR4のセルは、DL通信及びUL通信の双方をサポートする。また、当該FR4のセルは、PUCCH/PRACHの送信をサポートしてもよい。図9では、FR4のスタンドアローンの場合を例示するが、図8A及び8Bで説明したように、FR4のセルと他のFR(例えば、FR1~3の少なくとも一つ)のセルとのDC又はCAによりノンスタンドアローンで運用されてもよい。
 図9に示すように、UEは、FR4のセルで送受信される下り/上り信号に対応するUCI(例えば、上記HARQ-ACK/CSI/SR)を、当該FR4のセル(第1のセル等ともいう)で送信してもよい。この場合、UEは、当該FR4のセルにおいて、当該UCIを、PUCCH又はPUSCHを用いて送信してもよい。
 例えば、UEは、当該UCIの送信タイミングにおいてPUSCHがスケジューリングされる場合、当該PUSCHを用いて当該UCIを送信してもよい。一方、UEは、当該UCIの送信タイミングにおいてPUSCHがスケジューリングされていない場合、PUCCHを用いて当該UCIを送信してもよい。当該UCIの送信タイミングは、当該UCIを送信する時間ユニット(例えば、シンボル、スロット、サブスロット、ミニスロット等)と言い換えられてもよい。
<動的スイッチング(dynamic switching)>
 FR4のセル(例えば、上記DLオンリーセル、DL/UL制限セル、DL/UL非制限セル)には、対応する上り専用のセル(例えば、上記SUL)が関連付けられてもよい。
 FR4のセルにおいて少なくとも一部のUCIを送信可能である場合(当該FR4のセルDL/UL制限セル又はDL/UL非制限セルである場合)、当該FR4のセルと、当該FR4のセルに対応するSULとの間で、当該UCIの送信するセルが動的にスイッチされてもよい。
 具体的には、UEは、DCIに基づいて、FR4のセルにおける下り/上り信号に対応するUCIを送信するセルを決定してもよい。例えば、当該DCI内のある(certain)フィールドの値は、当該セル(例えば、FR4のセル又はSUL)を指示してもよい。
 例えば、DCI内のあるフィールドの値がSULを指示する場合、UEは、当該UCIを当該SULで送信してもよい。一方、当該DCIのあるフィールドの値がSULを指示しない場合(或いは、FR4のセルを指示する場合)、UEは、当該UCIを当該FR4のセルで送信してもよい。
 なお、当該DCIは、例えば、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)であってもよい。この場合、UEは、当該DCIによりSUL又はFR4のセルにスケジューリングされるPUSCHを用いて、当該UCIを送信してもよい。
 図10は、第2の態様に係るUCI送信用のセルの動的スイッチングの一例を示す図である。図10において、FR4のセルは、DL/UL制限セル又はDL/UL非制限セルであればよい。
 図10に示すように、FR4以外のFRには、当該FR4のセルに対応するSULがUEに設定されてもよい。図10に示すように、当該SULが設定される場合、FR間のCA又はDCにより、ノンスタンドアローンでFR4のセルが運用されてもよい。なお、図10では、FR4以外のFRには、SUL及び他のセル(例えば、PCell又はPSCell)が設けられるが当該他のセルは設けられなくともよい。
 図10において、他のFRのSULとFR4のセルとの間では、同一のニューメロロジーが用いられてもよいし、異なるニューメロロジーが用いられてもよい。ニューメロロジーは、第1の態様で説明したパラメータ(例えば、SCS、シンボル長、CP長、スロットあたりのシンボル数、上記時間ユニットTc、フレーム、サブフレーム、RB、変調方式、MCS、DCIフォーマット/サイズ等の少なくとも一つ)を含んでもよい。
 PRACH、PUSCH、PUCCH、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))の少なくとも一つは、FR4のセル、他のFRのSUL及び他のFRのセルの少なくとも一つで送信されればよい。
 例えば、FR4のセルがDL/UL制限セルである場合、PRACH/PUCCHは他のFRのセル又はSULで送信されてもよい。また、FR4のセルがDL/UL非制限セルである場合、PRACH/PUCCHは、FR4のセル、他のFRのセル又はSULで送信されてもよい。
 このように、FR4のセルにおける下り/上り信号に対応するUCIを送信するセルを動的にスイッチすることにより、FR4のオフロードを図ることができる。また、SULのカバレッジはFR4のセルよりも大きくなることが想定されるため、カバレッジの不足により当該UCIが基地局に不到達になるのを防止できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、FR4で用いられる一以上のセル(キャリア、CC、サービングセル等ともいう)の運用形態(シナリオ)(例えば、ノンスタンドアローン又はスタンドアローン)について説明する。
 FR4のセルは、他のFR(例えば、FR1~3)のセルとのCA又はDCによりノンスタンドアローンで運用されてもよいし、又は、スタンドアローンで運用されてもよい。図11A及び11Bは、第3の態様に係るFR4のセルの運用形態の一例を示す図である。
<ノンスタンドアローン>
 図11Aでは、ノンスタンドアローンの一例が示される。図11Aでは、FR4のセルは、例えば、上記DLオンリーセル、DL/UL制限セル、DL/UL非制限セルのいずれかであってもよい。なお、FR4におけるセル数、他のFRにおけるセル数は、図示するものに限られない。
 図11Aにおいて、UEは、他のFR(例えば、FR1~3)のセルにおいて、初期アクセスを行ってもよい。初期アクセスでは、UEは、当該他のFRのセルで送信されるSSBを検出し、PBCHを介してブロードキャスト情報(例えば、マスタ情報ブロック(Master Information block(MIB)))を受信してもよい。
 また、UEは、当該他のFRのセルにおいて、当該ブロードキャスト情報に基づいて、システム情報(例えば、システム情報ブロック(System Information Block(SIB)))を受信してもよい。
 また、当該他のFRのセルでは、一以上のUEに共通のサーチスペースセット(共通サーチスペース(common search space(CSS))セット)がサポートされてもよい。図11Aに示すように、当該他のFRのセルでは、以下の少なくとも一つのCSSセットがサポートされてもよい。
・タイプ0-PDCCH CSSセット
・タイプ0A-PDCCH CSSセット
・タイプ2-PDCCH CSSセット
 タイプ0-PDCCH CSSセットは、ある(certain)セル(例えば、プライマリセル(primary cell))におけるSystem Information-Radio Network Temporary Identifier(SI-RNTI)でCRCスクランブルされるDCIフォーマットのモニタに用いられる。
 タイプ0-PDCCH CSSセットは、PBCHで伝送されるMIB内の情報(例えば、Radio Resource Control(RRC)パラメータの「pdcch-ConfigSIB1」)に基づいてUEに設定されてもよい。
 或いは、タイプ0-PDCCH CSSセットは、セル固有のPDCCHに関する情報(セル固有PDCCH情報、例えば、RRCパラメータの「PDCCH-ConfigCommon」)内の情報(例えば、RRCパラメータの「searchSpaceSIB1」又は「searchSpaceZero」)に基づいて設定されてもよい。
 セル固有PDCCH情報は、システム情報(例えば、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))1)、又は、UE固有のRRCシグナリング(例えば、RRC再設定(reconfiguration)メッセージ内の同期用の設定情報(例えば、RRCパラメータの「ReconfigurationWithSync」))によりUEに通知されてもよい。
 タイプ0A-PDCCH CSSセットは、ある(certain)セル(例えば、プライマリセル)におけるSI-RNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマットのモニタに用いられる。タイプ0A-PDCCH CSSセットは、セル固有PDCCH情報内の情報(例えば、RRCパラメータの「searchSpaceOtherSystemInformation」)に基づいて設定されてもよい。
 タイプ2-PDCCH CSSセットは、ある(certain)セル(例えば、プライマリセル)におけるPaging(P)-RNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマットのモニタに用いられる。タイプ2-PDCCH CSSセットは、セル固有PDCCH情報内の情報(例えば、RRCパラメータの「pagingSearchSpace」)に基づいて設定されてもよい。
 一方、当該FR4のセルでは、CSSセット及びUE固有のSSセット(UE固有サーチスペース(UE-specific search space(USS))セット)がサポートされてもよい。図11Bに示すように、当該FR4のセルでは、以下の少なくとも一つのCSSセット及びUSSセットがサポートされてもよい。
・タイプ1-PDCCH CSSセット
・タイプ3-PDCCH CSSセット
 タイプ1-PDCCH CSSセットは、ある(certain)セル(例えば、プライマリセル)におけるRandom Access(RA)-RNTI又はTC-RNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマットのモニタに用いられる。タイプ1-PDCCH CSSセットは、セル固有PDCCH情報内の情報(例えば、RRCパラメータの「ra-SearchSpace」)に基づいて設定されてもよい。
 タイプ3-PDCCH CSSセットは、あるRNTI(例えば、Slot Format Indicator(SFI)-RNTI、INT-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-SRS-RNTI)でCRCスクランブルされるDCIフォーマットのモニタに用いられる。タイプ3-PDCCH CSSセットは、UE固有のPDCCHに関する情報(UE固有PDCCH情報、例えば、RRCパラメータの「PDCCH-Config」)内の情報(例えば、RRCパラメータの「SearchSpace」)に基づいて設定されてもよい。当該UE固有PDCCH情報は、UE固有のRRCシグナリング(例えば、RRC再設定(reconfiguration)メッセージ)によりUEに通知されてもよい。
 USSセットは、あるRNTI(例えば、C-RNTI又はCS-RNTI)によってCRCスクランブルされるDCIフォーマットのモニタに用いられる。USSセットは、UE固有PDCCH情報内の情報(例えば、RRCパラメータの「SearchSpace」)に基づいて設定されてもよい。
<スタンドアローン>
 図11Bでは、スタンドアローンの一例が示される。図11Bでは、FR4のセルは、例えば、上記DL/UL非制限セルであってもよい。なお、FR4におけるセル数は、図示するものに限られない。
 図11Bにおいて、UEは、FR4のセルにおいて、上記初期アクセス及びシステム情報の受信を行ってもよい。FR4のセルで送信されるSSBは、他のFR(例えば、FR1~3)よりも広いSCSをサポートしてもよい。FR4のセルにおけるSSB受信及び初期アクセスの少なくとも一つ(SSB受信/初期アクセス)用の最小の帯域幅は、当該他のFRのセルにおけるSSB受信/初期アクセス用の最小の帯域幅(例えば、20RB)よりも広くてもよい。
 また、当該FR4のセルでは、上記CSSセット(例えば、上記タイプ0/0A/1/2/3 CSSセットの少なくとも一つ)及びUSSセットがサポートされてもよい。
(第4の態様)
 第4の態様では、クロスキャリアスケジューリングについて説明する。クロスキャリアスケジューリングとは、第2のセルで送信されるDCIにより、第1のセルにおけるPDSCH又はPUSCHをスケジューリングすることである。
 クロスキャリアスケジューリングは、FR4の第1及び第2のセル間でサポートされてもよいし、他のFRの第2のセルからFR4の第1のセルに対してサポートされてもよい。
 図12A及び12Bは、第4の態様に係るクロスキャリアスケジューリングの一例を示す図である。なお、FR4におけるセル数、他のFRにおけるセル数は、図示するものに限られない。
 図12Aに示すように、FR4内でCA又はDCが行われる場合、セル#2のDCIにより、セル#1のPUSCH及びPDSCHの少なくとも一つがスケジューリングされてもよい。図12Aでは、運用形態として、FR4のスタンドアローンが適用されてもよい。
 一方、図12Bに示すように、FR4のセル#1と他のFRのセル#2とのCA又はDCを用いたノンスタンドアローンの運用形態が適用される場合、他のFRのセル#2のDCIにより、FR4のセル#1のPUSCH及びPDSCHの少なくとも一つがスケジューリングされてもよい。
 なお、図12A及び12Bは組み合わせられてもよい。具体的には、FR4の複数のセルと他のFRの一以上のセルのCA又はDCが実施される場合、FR4のあるセルのPDSCH又はPUSCHは、FR4内の他のセルによりクロスキャリアスケジューリングされてもよいし、他のFRのセルによりクロスキャリアスケジューリングされてもよい。
(第5の態様)
 第5の態様では、FR4の拡張について説明する。FR4は、複数のサブFR(例えば、2つのサブFR)を含んでもよい。
 FR4内の全サブFRは、同一の(共通の)構成であってもよい。全サブSRに共通の構成は、他のFR(例えば、既存のFR1又は2、NR Rel.15又は16)とは異なってもよい。
 FR4内の全サブFRの少なくとも2つは、異なる構成であってもよい。サブSR間で異なる複数の構成は、それぞれ、他のFR(例えば、既存のFR1又は2、NR Rel.15又は16)とは異なってもよい。
 FR4内の全サブFRの少なくとも一つは、他のFR(例えば、既存のFR1又は2、NR Rel.15又は16)と同一(共通)であり、当該全サブFRの残りは、当該他のFRと異なる構成であってもよい。
 図13A~13Cは、第5の態様に係るFR4の構成の一例を示す図である。図13A~13Cに示すように、FR4は、特定の周波数(例えば、70GHz)を境界として第1のサブFR及び第2のサブFRに分けられる例を示すが、FR4内のサブFRの数及び周波数範囲は図示するものに限られない。
 例えば、図13A~13Cでは、第1のサブFRは、52.6GHz~70GHzで構成され、第2のサブFRは、70GHz~114.25Hzで構成されてもよい。境界となる70GHzは、第1のサブFR又は第2のサブFRのどちらに含まれてもよい。
 図13Aに示すように、FR4の第1及び第2のサブFRは同一の(共通の)構成を有してもよい。当該同一の構成は、他のFR(例えば、既存のFR1又は2、NR Rel.15又は16)とは異なってもよい。
 図13Bに示すように、FR4の第1及び第2のサブFR間の構成は異なってもよい。第1及び第2のサブFRの構成は、それぞれ、他のFR(例えば、既存のFR1又は2、NR Rel.15又は16)とは異なってもよい。
 図13Cに示すように、FR4の第1のサブFRの構成は、他のFR(例えば、既存のFR1又は2、NR Rel.15又は16)と共通であってもよい。一方、FR4の第2のサブFRの構成は、他のFR(例えば、既存のFR1又は2、NR Rel.15又は16)と異なってもよい。
 なお、サブFRの構成とは、上記ニューメロロジー、第1の態様で説明したパラメータ(例えば、SCS、シンボル長、CP長、スロットあたりのシンボル数、上記時間ユニットTc、フレーム、サブフレーム、RB、変調方式、MCS、DCIフォーマット/サイズ等の少なくとも一つ)を含んでもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各態様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14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15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、第1の周波数範囲(例えば、FR4)の第1のセルにおいて下り信号の送信及び上り信号の受信の少なくとも一つを行ってもよい。送受信部120は、第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルにおいて下り信号の送信及び上り信号の受信の少なくとも一つを行ってもよい。
 制御部110は、前記第1のセル及び前記第1の周波数範囲よりも低い第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルの少なくとも一つにおける、前記下り信号及び前記上り信号の少なくとも一つに対応する上り制御情報の受信を制御してもよい(第2の態様)。
 制御部110は、下り制御情報に基づいて、前記上り制御情報の送信に用いる前記第1のセル及び前記第2のセルの間の切り替えを制御してもよい(第2の態様)。
 第1の周波数範囲(例えば、FR4)の第1のセルで用いられるフレーム、サブフレーム、スロット、リソースブロック、変調方式、及び、変調次数及び符号化率の少なくとも一つとインデックスとを関連付けるテーブル、の少なくとも一つは、第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルと同一又は異なって規定されてもよい(第1の態様)。
 制御部110は、第1の周波数範囲(例えば、FR4)の第1のセル又は第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルにおける、初期アクセス及びシステム情報の受信の少なくとも一つを制御してもよい(第3の態様)。
 制御部110は、第1の周波数範囲(例えば、FR4)の第3のセル又は第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルで受信される下り制御情報によりスケジューリングされる、前記第1の周波数範囲の前記第1のセルにおける前記下り信号の送信及び上り信号の受信の少なくとも一つを制御してもよい(第4の態様)。
 第1の周波数範囲(例えば、FR4)は、複数のサブ周波数範囲で構成されてもよい(第5の態様)。
(ユーザ端末)
 図16は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、第1の周波数範囲(例えば、FR4)の第1のセルにおいて下り信号の受信及び上り信号の送信の少なくとも一つを行ってもよい。送受信部220は、第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルにおいて下り信号の受信及び上り信号の送信の少なくとも一つを行ってもよい。
 制御部210は、前記第1のセル及び前記第1の周波数範囲よりも低い第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルの少なくとも一つにおける、前記下り信号及び前記上り信号の少なくとも一つに対応する上り制御情報の送信を制御してもよい(第2の態様)。
 制御部210は、下り制御情報に基づいて、前記上り制御情報の送信に用いる前記第1のセル及び前記第2のセルの間の切り替えを制御してもよい(第2の態様)。
 第1の周波数範囲(例えば、FR4)の第1のセルで用いられるフレーム、サブフレーム、スロット、リソースブロック、変調方式、及び、変調次数及び符号化率の少なくとも一つとインデックスとを関連付けるテーブル、の少なくとも一つは、第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルと同一又は異なって規定されてもよい(第1の態様)。
 制御部210は、第1の周波数範囲(例えば、FR4)の第1のセル又は第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルにおける、初期アクセス及びシステム情報の受信の少なくとも一つを制御してもよい(第3の態様)。
 制御部210は、第1の周波数範囲(例えば、FR4)の第3のセル又は第2の周波数範囲(例えば、FR1~3)の第2のセルで受信される下り制御情報によりスケジューリングされる、前記第1の周波数範囲の前記第1のセルにおける前記下り信号の受信及び上り信号の送信の少なくとも一つを制御してもよい(第4の態様)。
 第1の周波数範囲(例えば、FR4)は、複数のサブ周波数範囲で構成されてもよい(第5の態様)。
(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17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.  第1の周波数範囲の第1のセルにおいて下り信号の受信及び上り信号の送信の少なくとも一つを行う送受信部と、
     前記第1のセル及び前記第1の周波数範囲よりも低い第2の周波数範囲の第2のセルの少なくとも一つにおける、前記下り信号及び前記上り信号の少なくとも一つに対応する上り制御情報の送信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、下り制御情報に基づいて、前記上り制御情報の送信に用いる前記第1のセル及び前記第2のセルの間の切り替えを制御することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1のセルで用いられるフレーム、サブフレーム、スロット、リソースブロック、変調方式、及び、変調次数及び符号化率の少なくとも一つとインデックスとを関連付けるテーブル、の少なくとも一つは、前記第2のセルと同一又は異なって規定さ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、前記第1のセル又は前記第2のセルにおける、初期アクセス及びシステム情報の受信の少なくとも一つを制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記第1の周波数範囲の第3のセル又は前記第2の周波数範囲の前記第2のセルで受信される下り制御情報によりスケジューリングされる、前記第1の周波数範囲の前記第1のセルにおける前記下り信号の受信及び前記上り信号の送信の少なくとも一つを制御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.  第1の周波数範囲の第1のセルにおいて下り信号の受信及び上り信号の送信の少なくとも一つを行う工程と、
     前記第1のセル及び前記第1の周波数範囲よりも低い第2の周波数範囲の第2のセルの少なくとも一つにおける、前記下り信号及び前記上り信号の少なくとも一つに対応する上り制御情報の送信を制御する工程と、
    を具備することを特徴とする無線通信方法。
     
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