WO2020261515A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2020261515A1
WO2020261515A1 PCT/JP2019/025731 JP2019025731W WO2020261515A1 WO 2020261515 A1 WO2020261515 A1 WO 2020261515A1 JP 2019025731 W JP2019025731 W JP 2019025731W WO 2020261515 A1 WO2020261515 A1 WO 2020261515A1
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WO
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frequency domain
resource
terminal
band
resources
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/025731
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 村山
浩樹 原田
大輔 栗田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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Priority to PCT/JP2019/025731 priority patent/WO2020261515A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 NR (New Radio) (also called “5G”), which is the successor system to LTE (Long Term Evolution), the requirements are a large-capacity system, high-speed data transmission speed, low delay, and simultaneous operation of many terminals. Techniques that satisfy connection, low cost, power saving, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • LAA Location Assisted Access
  • 5 GHz band which is an unlicensed frequency band
  • CA Carrier Aggregation
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • more flexible resource allocation in the frequency domain is required because the LBT subband having a width of 20 MHz is used and the frequency of interference from other systems may fluctuate depending on the frequency band.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to flexibly allocate resources in the frequency domain in a wireless communication system.
  • the receiver that receives the resource allocation information in the frequency domain and the information including the resource allocation information indicating the virtual frequency domain resource mapped to the real frequency domain resource are interlaced in the frequency domain.
  • the control unit that determines the resource of the frequency domain to be used for the arranged uplink transmission and the resource of the determined frequency domain
  • the resource of the determined frequency domain is used.
  • a terminal having a transmission unit for transmitting an uplink is provided.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and later methods (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • NR-SS NR-SS
  • NR-PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • "configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station 10A, a base station 10B, and a terminal 20 as shown in FIG.
  • a base station 10A, one base station 10B, and one terminal 20 are shown, but this is an example, and each of them may be plural.
  • base station 10A and base station 10B are not distinguished, they are referred to as base station 10.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20. Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals.
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives a control signal or data from the base station 10 by DL and transmits the control signal or data to the base station 10 by UL, so that various types provided by the wireless communication system are provided. Use communication services.
  • M2M Machine-to-Machine
  • the base station 10A shown in FIG. 1 is an NR base station, and the base station 10B is an NR-U base station. That is, the base station 10A uses the license band to communicate with the terminal 20, and the base station 10B uses the unlicensed band to communicate with the terminal 20.
  • NR In NR, not only the frequency band approved by the telecommunications carrier (licensed band) but also the frequency band different from the license band (unlicensed band) (for example, 2.4 GHz band or 5 GHz band). ) Is being considered.
  • An NR system that uses an unlicensed band may be called an NR-U (NR-Unlicensed), an NR-LAA (NR License-Assisted Access), an NR-U system, or the like.
  • NR-U NR-Unlicensed
  • NR-LAA NR License-Assisted Access
  • NR-U system or the like.
  • the unlicensed band it is assumed that not only the NR-U system but also other LAA systems, WLAN (Wireless Local Area Network) systems, and other multiple systems coexist, so interference control and interference control between the multiple systems are assumed. At least one of the collision controls is performed.
  • the transmitting node in the NR-U system listens to confirm the presence or absence of transmission of another node (for example, a base station, a user terminal, a WLAN device, etc.) before transmitting a signal (for example, a data signal) in the unlicensed band. Do. In addition, listening may be called LBT (ListenBeforeTalk), CCA (ClearChannelAssessment), carrier sense (Carriersense), channel access procedure (channelaccessprocedure), or the like.
  • LBT ListenBeforeTalk
  • CCA Carriersense
  • channel access procedure channelaccessprocedure
  • the transmitting node is, for example, a base station (for example, gNB (gNodeB), a transmission / reception point (transmission / reception point (TRP)), a network (NW)) in the downlink (DL), and a terminal 20 (for example, in the uplink (UL)).
  • a base station for example, gNB (gNodeB), a transmission / reception point (transmission / reception point (TRP)), a network (NW)) in the downlink (DL), and a terminal 20 (for example, in the uplink (UL)).
  • UE User Equipment
  • the receiving node that receives the signal from the transmitting node may be, for example, the terminal 20 in the DL and the base station 10 in the UL.
  • the transmitting node starts transmission after a predetermined period (for example, immediately after or during the backoff period) after the absence of transmission of another device (idle) is detected in listening, and there is transmission of another device in listening. When that (busy, LBT-busy) is detected, the signal is not transmitted.
  • the transmitting node acquires a transmission opportunity (Transmission Opportunity (TxOP)) and channel occupation (Channel Occupancy) when it is detected that there is no transmission of another node (idle, LBT-idol) in listening. , Start transmitting the signal.
  • TxOP Transmission Opportunity
  • CHBT-idol channel occupation
  • COT Channel Occupancy Time
  • the COT is the total time length between all transmissions within the transmission opportunity and the gap within the predetermined time, and may be less than or equal to the maximum COT (Maximum COT (MCOT)).
  • the MCOT may be determined based on the channel access priority class.
  • the channel access priority class may be associated with the contention window size.
  • the above NR-U system is a carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) between an unlicensed band component carrier (Component Carrier (CC)) (unlicensed CC) and a licensed band CC (license CC). It may be operated by an unlicensed CC stand-alone (SA).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • SA unlicensed CC stand-alone
  • the unlicensed CC includes unlicensed band, unlicensed spectrum, secondary cell (Secondary Cell (SCell)), license assisted access (LAA) SCell, LAA cell, primary cell (Primary Cell (PCell)), It may be read as a primary secondary cell (Primary Secondary Cell (PSCell)), a special cell (Special Cell (SpCell)), a frequency to which channel sensing is applied, an NR-U target frequency, or the like.
  • the license CC includes license band, license spectrum, PCell, PSCell, SpCell, SCell, non-NR-U target frequency, Rel. 15, NR, frequency to which channel sensing is not applied, NR target frequency, etc. may be read as each other.
  • FIG. 2 is a sequence diagram for explaining an example of NR-U resource allocation.
  • the NR base station 10A transmits information indicating the resource allocation of NR-U to the terminal 20.
  • the information indicating the resource allocation of NR-U includes at least the information indicating the resource allocation in the frequency domain.
  • the terminal 20 communicates with the NR-U base station 10B using the allocated NR-U resources.
  • the NR-U base station 10B may transmit information indicating the resource allocation of the NR-U to the terminal 20.
  • NR-U a stand-alone use case where resource allocation is performed in an unlicensed band is also assumed.
  • NR As the resource allocation method of UL, type 0 that specifies RBG (Resource Block Groups) to be allocated by a bitmap and type 1 that specifies the start RB and the number of RBs are adopted.
  • RBG Resource Block Groups
  • type 1 that specifies the start RB and the number of RBs are adopted.
  • NR-U frequency domain interlace mapping is used as the UL resource allocation method. Therefore, the NR UL resource allocation method cannot be used as it is for the NR-U resource allocation.
  • the unlicensed CC in order to use the unlicensed CC, it is necessary to satisfy certain restrictions.
  • ETSI European Telecommunications Standards Institute
  • the occupied channel bandwidth that contains 99% of the power of the signal.
  • OCB Occupied Channel Bandwidth
  • PSD maximum transmission power density
  • Interlaced transmission may also be referred to as multi-cluster transmission in units of predetermined frequency domain resources, block IFDMA (Block Interleaved Frequency Division Multiple Access), or the like.
  • An interlace may be defined as a set of multiple frequency domain resources allocated at predetermined frequency intervals (eg, 10 RB intervals).
  • Each frequency domain resource included in one interlace and dispersed in the frequency direction may be called a cluster.
  • One cluster may be composed of one or more consecutive RBs, subcarriers, resource block groups, and the like. Note that frequency hopping within the cluster may not be applied, or the frequency hopping may be applied.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of interlaced mapping.
  • the total available bandwidth eg, system bandwidth
  • interlaced # i has an index value of ⁇ i, i + 10, i + 20, ..., I + 90 ⁇ . It is composed of a certain 10 RB (cluster).
  • interlaces # 0- # 9 are provided.
  • one or more interlaces may be allocated as frequency domain resources for uplink signals.
  • the above example shown in FIG. 3 is a case where the subcarrier interval is 15 kHz. In NR-U, it is also considered to operate with a subcarrier interval of 30 kHz. When the subcarrier interval is 30 kHz, the LBT subband 20 MHz is 50 RB, and the interlace is composed of 5 RB (cluster). There are five interlaces # 0- # 4.
  • a bandwidth of 20 MHz or more (for example, a variable band that is an integral multiple of 20 MHz) can be used depending on the availability.
  • the bandwidth of 20 MHz or more extends to wideband carriers, widebands, LAAS cells, LAA cells, NR-U carriers, NR-U cells, cells, and the like.
  • For wideband carriers it is also considered to perform listening for each partial band (for example, 20 MHz) within the carrier instead of the entire carrier.
  • the partial band is also referred to as a predetermined band, a sub-band, an LBT sub-band, a listening band, or the like.
  • a frequency domain resource for an uplink shared channel for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the first type also referred to as uplink resource allocation type 0, type 0, etc.
  • the second type uplink resource allocation type 1, (Also called type 1 etc.) is assumed.
  • the frequency domain resource allocated to the PUSCH is shown using a bitmap in RBG units composed of a plurality of consecutive RBs. For example, when RBG exists up to # n, the bits corresponding to RBG # 0, # 1, and # 3 in the n-bit bitmap are turned on, and RBG # 0, # 1, and # 3 are set to PUSCH for the terminal 20. May be assigned.
  • the number of RBs constituting 1 RBG may be 4, and is not limited to this.
  • discontinuous frequency domain resources can be allocated to PUSCH, but the unit of allocation is RBG.
  • the frequency domain resources allocated to the PUSCH are indicated by using the starting resource block (RB START ) and the number of continuously allocated resource blocks (length, LRBs ).
  • RB START the starting resource block
  • LRBs the number of continuously allocated resource blocks
  • PUSCH for the terminal 20 is assigned to seven consecutive RBs indicated by RB # 3 to RB START indicated by RB START .
  • frequency domain resources can be allocated to PUSCH in RB units, but are limited to continuous RBs.
  • the frequency domain resource allocation method for the PUSCH of NR release 15 does not assume interlaced transmission. Therefore, when interlaced transmission is applied to the PUSCH, there is a possibility that the frequency domain resource for the PUSCH cannot be appropriately allocated.
  • NR-U which is expected to perform PUSCH interlaced transmission in a bandwidth of 20 MHz or more
  • the frequency of interference from other unknown systems may vary depending on the frequency band. Therefore, it is desired to allocate frequency domain resources more flexibly and efficiently to PUSCH to which interlaced transmission is applied. Similar problems can also arise with the allocation of frequency domain resources to PDSCHs to which interlaced transmissions are applied.
  • the terminal 20 receives information (resource allocation information) used for determining a set of RBs at predetermined intervals in a predetermined band in the carrier, and PUSCH the set determined based on the information. Alternatively, it is determined as a frequency domain resource allocated to the PDSCH. Further, the terminal 20 defines a virtual frequency domain resource (Virtual frequency resource) and maps it to a real frequency domain resource (Real frequency resource) to determine the frequency domain resource allocated to the PUSCH or PDSCH.
  • information resource allocation information
  • the terminal 20 defines a virtual frequency domain resource (Virtual frequency resource) and maps it to a real frequency domain resource (Real frequency resource) to determine the frequency domain resource allocated to the PUSCH or PDSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the PUSCH is interlaced transmission in an unlicensed carrier, but the present invention is not limited to this.
  • the present embodiment is also applicable to the interlaced transmission of PUSCH in the license carrier.
  • a set of RBs also referred to as RB set, interlace, etc.
  • the carrier may be paraphrased as a bandwidth portion (BWP (Bandwidth Part)) within the carrier.
  • BWP Bandwidth Part
  • the resource allocation information may include information indicating the number of consecutive resource blocks L RBs from the start resource block RB START and the start resource block RB START of each RB set (for example, each resource indicator value (RIV (Resource Indication Value))). Good.
  • RAV Resource Indication Value
  • the terminal 20 may receive information indicating the start resource block RB START and the number of resource blocks L RBs, and each RB set determined based on the information may be determined as a frequency domain resource allocated to the PUSCH. ..
  • the information indicating the start resource block RB START and the number of resource blocks L RBs is a predetermined field value (for example, frequency domain resource allocation (FDRA)) in the DCI (for example, DCI format 0_0 or 0_1). (Frequency Domain Resource Assignment)) may be indicated by the value of the field).
  • FDRA frequency domain resource allocation
  • the RB set consisting each start resource block RB START in RB for each predetermined interval the frequency-domain resources allocated to PUSCH May be determined as.
  • the predetermined interval may be predetermined in the specifications, or may be configured (notified) in the terminal 20 by higher layer signaling.
  • the upper layer signaling refers to information transmitted via a broadcast channel (Physical Broadcast Channel) (also referred to as broadcast information, master information block (MIB (Master Information Block)), etc.), system information (system information).
  • Broadcast Channel also referred to as broadcast information, master information block (MIB (Master Information Block)), etc.
  • System information system information
  • Block also called SIB (System Information Block)
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC parameter also called RRC parameter, RRC information element (IE (Information Element)
  • MAC Medium Access Control
  • It may be at least one of elements (also referred to as CE (Control Element)).
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (1) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of interlaced frequency domain resource allocation.
  • the terminal 20 receives the information indicating the number of resource blocks L RBS1 successive from a single RB set of starting resource block RB START1 and the start resource block RB START1 allocated to PUSCH (e.g., RIV).
  • the information may be, for example, a predetermined field value in DCI (eg, FRDA field value).
  • the RB set consisting initiated resource blocks RB START1 in RB for each predetermined interval (predetermined number of RB), PUSCH It may be determined as a frequency domain resource allocated to.
  • the predetermined interval may be predetermined in the specifications, or may be notified to the terminal 20 by higher layer signaling.
  • the existing DCI format (for example, DCI format 0_0 or A single RB set can be assigned to the interlaced transmitted PUSCH using a predetermined field value (eg, FDRA field value) in 0-1).
  • the interval between interlaces may be specified by specifications, or may be set quasi-statically by RRC signaling or the like.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example (2) of resource allocation in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows an example in which a plurality of RB sets in a continuous band are assigned to the PUSCH.
  • the terminal 20 shows information (for example, the first RIV) indicating the number of resource blocks L RBs1 continuous from the start resource block RB START1 and the start resource block RB START1 of the first RB set, and the second RB.
  • information indicating the start resource block RB START2 and start resource block RB number of resource blocks consecutive from START2 L RBS2 set e.g., a second RIV
  • the information may be indicated, for example, by a predetermined field value in DCI (eg, FRDA field value).
  • the plurality of bands composed of the corresponding number of resource blocks L RBs from the plurality of start resource blocks RB START may be overlapped.
  • the first band containing the first RB set includes the second band containing the second RB set. That is, the plurality of bands may be continuous in the frequency domain.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example (3) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows an example in which a plurality of RB sets for each of a plurality of discontinuous bands are assigned to the PUSCH.
  • a plurality of bands composed of a plurality of start resource blocks RB START and corresponding resource block numbers L RBs may be discontinuous.
  • the first band including the first RB set and the second band including the second RB set are discontinuous in the frequency domain.
  • an existing DCI format (eg, DCI format) is shown in order to show the starting resource block RB START of each of the plurality of RB sets and the number of resource blocks L RBs consecutive from the starting resource block RB START.
  • Consecutive for interlaced transmitted PUSCHs with minimal expansion to a given field value eg, FDRA field value
  • a given field value eg, FDRA field value
  • Multiple RB sets within multiple bands or discontinuous bands can be assigned.
  • the resource allocation information described with reference to FIGS. 4, 5 and 6 includes information indicating the start resource block RB START of each RB set and the number of resource blocks L RBs consecutive from the start resource block RB START (for example, each RIV). Therefore, the frequency domain resource can be appropriately allocated to the PUSCH transmitted in an interlaced manner.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (4) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
  • the resource allocation information includes information indicating the start resource block RB START of one or more bands in the carrier and the number of resource blocks LRBs in the predetermined band (one or more RIVs), and one or more of the resources in the one or more bands.
  • Information indicating the RB set number (RB set number, interlaced number) N INT may be included.
  • Terminal 20 receives the information indicating each start resource block RBSTART and each resource block number L RBs, and information indicating one or more interlace number N INT, one in each band is determined based on the information
  • the above RB set may be determined as a frequency domain resource allocated to PUSCH.
  • Information indicating the start resource block RB START and the number of resource blocks L RBs is indicated by a predetermined field value (for example, FDRA field value) in DCI (for example, DCI format 0_0 or 0_1). May be done.
  • the information indicating one or more interlaced number NINTs may be indicated by the predetermined field value (eg, FDRA field value) in the DCI, or by another field value.
  • the terminal 20 is assigned to the PUSCH one or more RB sets specified by the one or more interlace number N INT in each band determined by each start resource block RB START and each resource block number L RBs . It may be determined as a frequency domain resource.
  • association between each RB and the interlaced number (RB set number, interlaced or RB set) in each band may be predetermined in the specifications, or is set in the terminal 20 by upper layer signaling. You may.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of allocation of interlaced frequency domain resources in the continuous band according to the second aspect.
  • the terminal 20 shows information indicating the start resource block RB START1 in a predetermined band in the carrier and the number of resource blocks continuous from the start resource block RB START1 (that is, the number of resource blocks in the predetermined band) L RBs1. (For example, RIV) and information indicating the interlace number N INT are received.
  • the information indicating RB START1 and LBs1 may be indicated, for example, by a predetermined field value in DCI (eg, FRDA field value).
  • the information indicating the interlaced number N INT may be indicated by the predetermined field value in the DCI, or may be indicated by another field value.
  • FIG. 7 shows an example in which interlaces # 0 to # 4 are arranged at predetermined intervals in a band composed of one resource block of LRBs continuous from RB START1 , but the number of interlaces and the like are shown. It is not limited to that shown in FIG.
  • each RB and the interlaced number may be predetermined in the specifications or may be set by RRC signaling.
  • the correspondence between each RB and the interlace number (interlace) is not limited to the one shown in the figure.
  • a single RB set (interlace) is assigned to the terminal 20 within the predetermined band, but a plurality of RB sets (interlace) may be assigned to the terminal 20.
  • the terminal 20 may receive information indicating a plurality of interlaced numbers N INT .
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (5) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
  • the resource allocation information includes information (multiple RIVs) indicating the start resource block RB START of a plurality of discontinuous bands in the carrier and the number of resource blocks L RBs in the predetermined band, and common or individual to the plurality of bands.
  • Information indicating one or more RB set numbers (RB set number, interlaced number) N INT may be included.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of allocation of interlaced frequency domain resources in a discontinuous band.
  • UE includes a start resource block RB START1 and RB START2 band first and second discontinuous in the carrier, the start resource block RB START1 and RB, respectively the number of resource blocks consecutive from START2 (i.e., (Number of resource blocks in the predetermined band)
  • Information indicating L RBs1 and L RBs2 for example, the first and second RIVs
  • information indicating the interlace number N INT common to the first and second bands are received. To do.
  • Information indicating the RB START1 and L RBS1 e.g., a first RIV
  • information indicating the RB START2 and L RBS2 e.g., a second RIV
  • a predetermined field value in the DCI e.g., FRDA field value
  • the information indicating the interlace number N INT common to the first and second bands may be indicated by the predetermined field value in the DCI, or may be indicated by another field value.
  • each RB in the first and second bands is associated with the interlaced number (interlaced or RB set).
  • the differences from FIG. 7 will be mainly described.
  • Terminal 20 in both the second zone is determined by the start resource block RB START1 and the first band and the start resource block RB START2 and each resource block number L RBS2 determined by each resource block number L RBS1,
  • the extension to the existing DCI format (for example, DCI format 0_0 or 0_1) is reduced (for example). , so as to indicate a plurality of RIV and interlace number N INT), it may be assigned one or more RB set for PUSCH transmitted interlaced.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example (6) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing another example of interlaced frequency domain resource allocation in a discontinuous band.
  • the UE instead of the interlace number N INT common to the first and second bands of FIG. 8, the UE provides information indicating individual interlace numbers N INT1 and N INT2 to the first and second bands. It differs from FIG. 8 in that it receives. In the following, the differences from FIG. 8 will be mainly described.
  • each interlace number N INT is specified in a plurality of discontinuous bands in the carrier, the extension to the existing DCI format (for example, DCI format 0_0 or 0_1) is reduced (for example).
  • DCI format 0_0 or 0_1 the extension to the existing DCI format (for example, DCI format 0_0 or 0_1) is reduced (for example).
  • Multiple RIVs and multiple interlaced numbers N INT ) can be flexibly assigned to each discontinuous band for the interlaced transmitted PUSCH.
  • the resource allocation information described with reference to FIGS. 7, 8 and 9 is information indicating the start resource block RB START of each band used for PUSCH in the carrier and the number of resource blocks L RBs of each band (for example, each RIV). ) Is included, so that frequency domain resources can be appropriately allocated to the PUSCH transmitted in an interlaced manner.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (7) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
  • Resource allocation information the number of one or more LBT subbands in the carrier (Listening band) (LBT subband number) and information indicating the N LSB, one or more of one or more RB set number of the LBT subband ( RB set number, interlace number) Information indicating N INT may be included.
  • Terminal 20 and information indicating each LBT subband number NLSB, receives the information indicating one or more interlace number N INT, within a given band is determined based on the LBT sub band number N LSB, An RB set (interlace) of one or more interlace number N INTs may be determined as a frequency domain resource allocated to the PUSCH.
  • the information indicating each LSB subband number NLSB may be indicated by a predetermined field value (eg, FDRA field value) within the DCI (eg DCI format 0_0 or 0_1).
  • the information indicating one or more interlaced number N INTs may be indicated by the predetermined field value (eg, FDRA field value) in the DCI, or by another field value.
  • each RB in each LBT subband and the interlaced number may be predetermined in the specifications, or may be set in the terminal 20 by higher layer signaling.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of interlaced frequency domain resource allocation.
  • three LBT subbands are provided in the carrier, but the present invention is not limited to this, and one or more LBT subbands may be provided in the carrier.
  • LBT subbands # 0 and # 2 are specified by DCI, but the present invention is not limited to this.
  • the number of LBT subbands specified by DCI may be one or more.
  • a plurality of discontinuous LBT subbands may be designated, or a plurality of continuous LBT subbands (not shown) may be designated.
  • interlaces of interlace numbers # 0 to # 4 are configured by a set of RBs at predetermined intervals (6 RB intervals) in each LBT subband, and the number of interlaces and the interlace number and RB are configured.
  • the association with is not limited to the one shown in the figure.
  • one or more RB sets can be flexibly assigned to the interlaced transmitted PUSCH with a small amount of information. it can.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (8) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
  • LBT number of one or more partial bands of the sub-band (sub-band) (partial band number, also referred to as a sub-band number, etc.) and information indicating the N SB, one or more RB set number in each sub-band ( RB set number, interlace number) Information indicating N INT may be included.
  • the terminal 20 receives information indicating one or more subband numbers NSB and information indicating one or more interlaced number NINTs , and within a predetermined band determined based on the subband number NSB.
  • One or more interlace number N INT RB sets (interlaces) may be determined as frequency domain resources allocated to the PUSCH.
  • DCI e.g., DCI format 0_0 or 0_1
  • predetermined field value in e.g., FDRA field value
  • the information indicating one or more interlaced number N INTs may be indicated by the predetermined field value (eg, FDRA field value) in the DCI, or by another field value.
  • each RB in each subband and the interlaced number may be predetermined in the specifications, or may be set in the terminal 20 by higher layer signaling.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of interlaced frequency domain resource allocation.
  • one LBT subband is provided in the carrier, and three subbands are provided in the one LBT subband, but the present invention is not limited to this, and one or more subbands are provided in the LBT subband. Should be provided.
  • FIG. 11 illustrates a case where the bandwidth ( NUL_BWP RB ) of the carrier (or BWP in the carrier) is composed of 1 LBT subband, but the bandwidth is not limited to this, and the bandwidth ( NUL_BWP RB ) is not limited to this.
  • One or more LBT subbands (n LBT subbands (n is a positive integer)) may be included.
  • FIG. 11 it is assumed that two subbands # 0 and # 2 in the LBT subband are specified by DCI, but the present invention is not limited to this.
  • the number of subbands specified by DCI may be one or more.
  • a plurality of discontinuous subbands may be designated, or a plurality of continuous subbands (not shown) may be designated.
  • interlaces of interlace numbers # 0 to # 4 are configured by a set of RBs at predetermined intervals (6 RB intervals) in each subband, and the number of interlaces, the interlace number, and the RB
  • the associations and the like are not limited to those shown in the figure.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example (9) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of mapping and allocating a virtual frequency domain resource (Virtual frequency resource) to an interlaced type real frequency domain resource (Real freauency resource).
  • Base station 10 defines a mapping between real frequency domain resources and virtual frequency domain resources for NR-U. The mapping may be interlaced first or LBT subband first.
  • interlace # 0 interlace # 1
  • LBT subband # 0 LBT subband # 1
  • LBT subband # 2 exist in the real frequency domain resource and are mapped in the interlace first, the virtual frequency domain.
  • the (LBT subband #, interlace #) of the real frequency domain resource to which the resource is mapped is (0,0) (0,1) (1,0) (1,1) (2,0) (2).
  • the order is 1).
  • interlace # 0 interlace # 1
  • LBT subband # 0 LBT subband # 1
  • LBT subband # 2 LBT subband # 2
  • the (LBT subband #, interlace #) of the real frequency domain resource to which the virtual frequency domain resource is mapped is (0,0) (1,0) (2,0) (0,1) (1,1).
  • the order is (2, 1).
  • the default mapping between real frequency domain resources and virtual frequency domain resources is interlaced first or LBT subband first, and may be set by RRC signaling or the like.
  • the mapping between the real frequency domain resource and the virtual frequency domain resource is not limited to interlaced first or LBT subband first, and any mapping may be defined.
  • the (LBT subband #, interlace #) of the real frequency domain resource to which the virtual frequency domain resource is mapped is (0,0) (0,1) (1,0).
  • the order may be (2,0).
  • the real frequency domain resource shown in FIG. 12 is an example in which 5 RBs are interlaced per 1 LBT subband.
  • the base station 10 specifies information indicating the start resource block RB START of a single RB set in the virtual frequency domain resource and the number of consecutive resource blocks L RBs from the start resource block RB START in DCI format 1_0 or the like. That is, the base station 10 can specify continuous resources on the virtual frequency domain resource by the information, as in the type 1 of the UL resource allocation method in NR.
  • the terminal 20 indicates information indicating the start resource block RB START0 of a single RB set in the virtual frequency domain resource allocated to the PUSCH and the number of resource blocks L RBs0 continuous from the start resource block RB START0 (for example, RIV). ) Is received.
  • the information may be, for example, a predetermined field value in DCI (eg, FRDA field value).
  • the UL resource allocation method type 1 in NR that is, the existing DCI format 1_0, can be used to flexibly allocate the RB set to the interlaced transmitted PUSCH with a smaller amount of information. ..
  • FIG. 13 is a diagram showing an example (10) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example in which a virtual frequency domain resource is designated with a plurality of information similar to type 1 of the UL resource allocation method in NR in FIG.
  • the (LBT subband #, interlace #) of the real frequency domain resource is in the order of (0,0) (0,1) (1,0) (2,0) (1,1). Mapped to virtual frequency domain resources.
  • the terminal 20 indicates information indicating the start resource block RB START0 of a single RB set in the virtual frequency domain resource allocated to the PUSCH and the number of resource blocks L RBs0 continuous from the start resource block RB START0 (for example, RIV). ) Is received multiple times.
  • a plurality of UL resource allocation method types 1 in NR that is, existing DCI formats 1_0, are used, the extension to the existing DCI format 1_0 is minimized, and the NR including the discontinuity in the virtual frequency domain resource is included.
  • the RB set can be flexibly assigned to the interlaced transmitted PUSCH in U.
  • the resource allocation information may be included in the upper layer parameter (for example, configuredGrantConfig).
  • the resource allocation information may be included in the higher layer parameters or DCI that activates the configuration grant.
  • DCI format 0_0 or 0_1 may be read as DCI format 1_0 or 1_1.
  • the transmission of PUSCH may be paraphrased as the reception of PDSCH. It may also be applied to PDSCH to which semi-persistent scheduling is applied.
  • the resource allocation information may be included in the DCI that activates the upper layer parameter or configuration grant.
  • the base station 10 uses the type 1 of the UL resource allocation method in NR, that is, the existing DCI format 1_0, and sets the RB for the PUSCH interlaced with a smaller amount of information. Can be flexibly assigned to the terminal 20.
  • the base station 10 also uses a plurality of UL resource allocation method types 1 in NR, i.e., existing DCI formats 1_0, to minimize expansion to existing DCI formats 1_0 and to discontinuity in virtual frequency domain resources.
  • the RB set can be flexibly assigned to the interlaced transmitted PUSCH in the NR-U including the band.
  • resource allocation in the frequency domain can be flexibly performed.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10. As shown in FIG. 14, the base station 10 has a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal and the like to the terminal 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the content of the setting information is, for example, information related to resources in the NR-U environment of the terminal 20.
  • the control unit 140 performs a process of allocating NR-U resources to the terminal 20 as described in the embodiment. Further, the control unit 140 performs communication control using the resources of the terminal 20 and the NR-U.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 15 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals and the like transmitted from the base station 10. Further, for example, the transmission unit 210 connects the other terminal 20 to PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. Etc. are transmitted, and the receiving unit 120 receives the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broad
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 or the terminal 20 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information related to resources in the NR-U environment of the terminal 20.
  • control unit 240 executes communication in the NR-U based on the resource allocation of the NR-U acquired from the base station 10.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be 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.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block that functions transmission is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the 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.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the terminal 20, by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, the processor 1001 performs an calculation and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 14 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 15 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by 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 receiving unit that receives the resource allocation information in the frequency domain and the virtual frequency domain resource that is included in the resource allocation information and is mapped to the real frequency domain resource.
  • an idle is detected by listening to the control unit that determines the resource of the frequency domain used for the uplink transmission that is interlaced in the frequency domain and the resource of the determined frequency domain from the information indicating the above.
  • a terminal is provided that has a transmitter that transmits an uplink using resources in a determined frequency domain.
  • the base station 10 can flexibly assign the RB set to the terminal 20 for the PUSCH transmitted in an interlaced manner. That is, in the wireless communication system, resource allocation in the frequency domain can be flexibly performed.
  • the receiving unit receives the resource allocation information from the first base station using the first band, and the transmitting unit uses the resources in the determined frequency domain to make a second uplink.
  • a second band different from the first band may be used for transmission to the base station.
  • the control unit acquires the start position and the number of resources on the virtual frequency domain from the information indicating the virtual frequency domain resource, and is included in the second band based on the start position and the number of resources.
  • the index of the subband and the index of the set of resources interlaced for each subband included in the second band may be specified.
  • the terminal 20 can use the type 1 of the UL resource allocation method in NR, that is, the existing DCI format 1_0, and use the RB set of the PUSCH that is interlaced and transmitted with a smaller amount of information. it can.
  • the control unit may specify the real frequency domain by giving priority to either the index of the subband or the index of the set of resources on the virtual frequency domain.
  • the control unit may acquire the start position and the number of resources on a plurality of virtual frequency domains from the information indicating the virtual frequency domain resources.
  • the terminal 20 uses a plurality of types 1 of the UL resource allocation method in NR, that is, the existing DCI format 1_0, and minimizes the extension to the existing DCI format 1_0, and fails in the virtual frequency domain resource.
  • An RB set of interlaced transmitted PUSCHs in NR-U containing a continuous band can be used.
  • the control procedure for determining the resources of the frequency domain used for the uplink transmission interlaced in the frequency domain, and the determined frequency domain when an idle is detected by listening to the resources of the determined frequency domain executes a transmission procedure for transmitting an uplink using the resources of.
  • the base station 10 can flexibly assign the RB set to the terminal 20 for the PUSCH transmitted in an interlaced manner. That is, in the wireless communication system, resource allocation in the frequency domain can be flexibly performed.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), LTE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example, it is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, MME or S-GW).
  • MME mobile phone
  • S-GW network node
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, 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 that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • 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.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point (transmission point) ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”,
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the 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 may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
  • Accessing (for example, accessing data in memory) may be regarded as "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, and transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be time units based on new melody.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, 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.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • 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 terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or 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 time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • 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) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • the NR base station is an example of the first base station.
  • the NR-U base station is an example of a second base station.
  • Base station 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

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Abstract

端末は、周波数領域のリソース割り当て情報を受信する受信部と、前記リソース割り当て情報に含まれる、実周波数領域リソースにマッピングされる仮想周波数領域リソースを示す情報から、周波数領域でインタレース配置される上りリンク送信に使用する周波数領域のリソースを決定する制御部と、前記決定された周波数領域のリソースをリスニングしてアイドルが検出された場合、前記決定された周波数領域のリソースを使用して上りリンクを送信する送信部とを有する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 LTE無線システムでは、アンライセンス周波数帯である5GHz帯をCA(Carrier Aggregation)の下りリンクとして用いるLAA(Licenced Assisted Access)技術が規定された(例えば非特許文献2)。LAA技術においては、例えば、LBT(Listen Before Talk)に基づくチャネルアクセス及びパーシャルサブフレーム(Partial subframe)送信等が採用されている。
3GPP TS 38.300 V15.5.0(2019-03) 3GPP TR 36.889 V13.0.0(2015-06)
 NR無線通信システムにおいても、アンライセンス周波数帯を使用するNR-U(New Radio Unlicensed)に係る技術が検討されている。NR-Uでは、20MHz幅のLBTサブバンドを使用すること及び他システムからの干渉到来頻度が周波数帯によって変動する可能性があること等から、より柔軟な周波数領域のリソース割り当てが要求される。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、周波数領域のリソース割り当てを柔軟に行うことを目的とする。
 開示の技術によれば、周波数領域のリソース割り当て情報を受信する受信部と、前記リソース割り当て情報に含まれる、実周波数領域リソースにマッピングされる仮想周波数領域リソースを示す情報から、周波数領域でインタレース配置される上りリンク送信に使用する周波数領域のリソースを決定する制御部と、前記決定された周波数領域のリソースをリスニングしてアイドルが検出された場合、前記決定された周波数領域のリソースを使用して上りリンクを送信する送信部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、周波数領域のリソース割り当てを柔軟に行うことができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 NR-Uのリソース割り当ての例を説明するためのシーケンス図である。 インタレースマッピングの例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(5)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(6)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(7)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(8)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(9)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(10)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10A、基地局10B及び端末20を含む。図1には、基地局10A、基地局10B及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。以下、基地局10Aと基地局10Bを区別しない場合、基地局10という。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 図1に示される基地局10AはNRの基地局であり、基地局10Bは、NR-Uの基地局である。すなわち、基地局10Aはライセンスバンドを使用して端末20と通信を行い、基地局10Bはアンライセンスバンドを使用して端末20と通信を行う。
 NRでは、通信事業者に認可された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band))だけでなく、ライセンスバンドとは異なる周波数帯域(アンライセンスバンド(unlicensed band))(例えば、2.4GHz帯や5GHz帯)を利用することが検討されている。アンライセンスバンドを利用するNRシステムは、NR-U(NR-Unlicensed)、NR-LAA(NR License-Assisted Access)、NR-Uシステム等と呼ばれてもよい。アンライセンスバンドでは、NR-Uシステムだけでなく、他のLAAシステム、WLAN(Wireless Local Area Network)システム等の複数のシステムが共存することが想定されるため、当該複数のシステム間で干渉制御及び衝突制御の少なくとも一つが行われる。
 NR-Uシステムにおける送信ノードは、アンライセンスバンドにおける信号(例えば、データ信号)の送信前に、他のノード(例えば、基地局、ユーザ端末、WLAN装置など)の送信の有無を確認するリスニングを行う。なお、リスニングは、LBT(Listen Before Talk)、CCA(Clear ChannelAssessment)、キャリアセンス(Carrier sense)又はチャネルアクセス動作(channel access procedure)等と呼ばれてもよい。
 当該送信ノードは、例えば、下りリンク(DL)では基地局(例えば、gNB(gNodeB)、送受信ポイント(transmission/reception point(TRP))、ネットワーク(NW))、上りリンク(UL)では端末20(例えば、User Equipment(UE))であってもよい。また、送信ノードからの信号を受信する受信ノードは、例えば、DLでは端末20、ULでは基地局10であってもよい。
 当該送信ノードは、リスニングにおいて他の装置の送信がないこと(アイドル)が検出されてから所定期間(例えば、直後又はバックオフの期間)後に送信を開始し、リスニングにおいて他の装置の送信があること(ビジー、LBT-busy)が検出されると、信号の送信を行わない。
 一方、当該送信ノードは、リスニングにおいて他のノードの送信がないこと(アイドル、LBT-idle)が検出される場合、送信機会(Transmission Opportunity(TxOP))、チャネル占有(Channel Occupancy))を獲得し、信号の送信を開始する。当該送信機会の時間は、COT(Channel Occupancy Time)と呼ばれる。
 COTは、送信機会内の全ての送信と所定時間内のギャップとの総時間長であり、最大COT(Maximum COT(MCOT))以下であってもよい。MCOTはチャネルアクセス優先クラス(channel access priority class)に基づいて決定されてもよい。チャネルアクセス優先クラスは、競合ウィンドウ(contention window)サイズに関連付けられてもよい。
 以上のようなNR-Uシステムは、アンライセンスバンドのコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))(アンライセンスCC)とライセンスバンドのCC(ライセンスCC)とのキャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)で運用されてもよいし、アンライセンスCCのスタンドアローン(SA)で運用されてもよい。
 なお、アンライセンスCCは、アンライセンスバンド、アンライセンススペクトラム、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))、ライセンスアシストアクセス(Licensed Assisted Access(LAA))SCell、LAAセル、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))、スペシャルセル(Special Cell(SpCell))、チャネルのセンシングが適用される周波数又はNR-U対象周波数等と、互いに読み替えられてもよい。
 また、ライセンスCCは、ライセンスバンド、ライセンススペクトラム、PCell、PSCell、SpCell、SCell、非NR-U対象周波数、Rel.15、NR、チャネルのセンシングが適用されない周波数又はNR対象周波数等と、互いに読み替えられてもよい。
 図2は、NR-Uのリソース割り当ての例を説明するためのシーケンス図である。図2に示されるステップS1において、NR基地局10Aは、NR-Uのリソース割り当てを示す情報を端末20に送信する。NR-Uのリソース割り当てを示す情報は、少なくとも周波数領域のリソース割り当てを示す情報を含む。ステップS2において、端末20は、割り当てられたNR-Uのリソースを使用する通信をNR-U基地局10Bと行う。
 なお、図2に示されるステップS1において、NR基地局10AではなくNR-U基地局10Bが、NR-Uのリソース割り当てを示す情報を端末20に送信してもよい。NR-Uでは、リソース割り当てをアンライセンスバンドで行うスタンドアロンのユースケースも想定される。
 NRでは、ULのリソース割り当て方法は、ビットマップで割り当てるRBG(Resource Block Groups)を指定するタイプ0と、開始RB及びRB数を指定するタイプ1とが採用されている。一方、NR-Uでは、ULのリソース割り当て方法は、周波数領域のインタレースマッピングが使用される。そのため、NRのULのリソース割り当て方法をNR-Uのリソース割り当てにそのまま使用することはできない。
 ここで、アンライセンスCCを利用するためには、所定の制約を満たす必要がある。例えば、欧州電気通信標準化機構(European Telecommunications Standards Institute(ETSI))の規則(regulation)によれば、アンライセンスキャリアの1つである5GHzの利用に関して、信号の99%の電力を含む占有チャネル帯域幅(Occupied Channel Bandwidth(OCB))が、使用可能な帯域幅(例えば、システム帯域幅)の80%以上の帯域幅でなければならない。また、所定の帯域幅(1MHz)あたりの最大送信電力密度(Power Spectral Density(PSD))に関する制約が規定されている。
 このような制約(例えば、OCBの規則)を満たすため、アンライセンスCCでは、所定間隔の複数の周波数領域リソースのセット(RBセット、インタレース等ともいう)を用いた送信(インタレース型送信)を行うことが検討されている。
 インタレース型送信とは、所定の周波数領域リソース単位でのマルチクラスタ送信、ブロックIFDMA(Block Interleaved Frequency Division Multiple Access)等とも呼ばれてもよい。1つのインタレースは、所定の周波数間隔(例えば、10RB間隔)で割り当てられる複数の周波数領域リソースのセットと定義されてもよい。
 1インタレースに含まれる周波数方向に分散した各周波数領域リソースは、それぞれ、クラスタと呼ばれてもよい。1クラスタは、1以上の連続するRB、サブキャリア、リソースブロックグループ等で構成されてもよい。なお、クラスタ内での周波数ホッピングは適用されなくてもよいし、当該周波数ホッピングが適用されてもよい。
 図3は、インタレースマッピングの例を示す図である。例えば、図3では、使用可能な全体の帯域幅(例えば、システム帯域)が20MHz(例えば、100RB)であり、インタレース#iは、インデックス値が{i,i+10,i+20,…,i+90}である10RB(クラスタ)で構成される。
 図3に示されるように、使用可能な全体の帯域幅が20MHzで構成される場合、10個のインタレース#0-#9が設けられる。ある端末20に対しては、一以上のインタレースが上り信号用の周波数領域リソースとして割り当てられてもよい。
 なお、図3に示される上記の例は、サブキャリア間隔を15kHzとした場合である。NR-Uでは、サブキャリア間隔を30kHzとして運用することも考慮されている。サブキャリア間隔を30kHzとした場合、LBTサブバンド20MHzは50RBであり、インタレースは5RB(クラスタ)で構成される。設けられるインタレースは#0-#4の5個となる。
 NR-Uでは、空き状況によって、20MHz以上の帯域幅(例えば、20MHzの整数倍の可変帯域)が利用可能となることが想定される。20MHz以上の帯域幅は、ワイドバンドキャリア、ワイドバンド、LAA Sセル、LAAセル、NR-Uキャリア、NR-Uセル、セル等と及ばれる。ワイドバンドキャリアでは、キャリア全体ではなく、キャリア内の部分的な帯域(例えば、20MHz)ごとにリスニングを行うことも検討されている。当該部分的な帯域は、所定帯域、サブバンド(sub-band)、LBTサブバンド、リスニング用帯域等とも呼ばれる。
 上記のような20MHz以上の帯域幅においてインタレース型送信を行う場合、上り共有チャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))又は下り共有チャネル(例えば、PDSCH(Physical Downlink SharedChannel))に対する周波数領域リソースの割り当てをどのように制御するかが問題となる。
 例えば、NRリリース15では、PUSCHに対する周波数領域リソースの割り当て方式として、上述のように第1のタイプ(上りリソース割り当てタイプ0、タイプ0等ともいう)及び第2のタイプ(上りリソース割り当てタイプ1、タイプ1等ともいう)が想定される。
 タイプ0では、連続する複数のRBによって構成されるRBG単位のビットマップを用いて、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースが示される。例えば、RBGが#nまで存在するとき、nビットのビットマップのうちRBG#0、#1、#3に対応するビットをオンとして、RBG#0、#1、#3が端末20に対するPUSCHに割り当てられてもよい。なお、1RBGを構成するRB数は4であってもよいし、これに限られない。タイプ0では、不連続の周波数領域リソースをPUSCHに割り当てることができるが、割り当ての単位はRBGとなる。
 一方、タイプ1では、開始リソースブロック(RBSTART)及び連続して割り当てられる(contiguously)リソースブロックの数(長さ、LRBs)を用いて、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースが示される。例えば、RBSTARTが示すRB#3からLRBsが示す7個の連続するRBに、端末20に対するPUSCHが割り当てられる。タイプ1では、RB単位で周波数領域リソースをPUSCHに割り当てることができるが、連続したRBに限られる。
 上記のとおり、NRリリース15のPUSCHに対する周波数領域リソースの割り当て方式は、インタレース型送信を想定していない。このため、PUSCHに対してインタレース型送信を適用する場合、当該PUSCHに対する周波数領域リソースを適切に割り当てることができない恐れがある。
 特に、20MHz以上の帯域幅においてPUSCHのインタレース型送信を行うことが想定されるNR-Uでは、未知の他システムからの干渉到来頻度が周波数帯によって変動する可能性がある。このため、インタレース型送信が適用されるPUSCHに対して、より柔軟かつ効率的に周波数領域リソースを割り当てることが望まれている。また、同様の問題は、インタレース型送信が適用されるPDSCHに対する周波数領域リソースの割り当てについても生じ得る。
 そこで、インタレース型送信が適用されるPUSCH又はPDSCHに対して、周波数領域リソースを適切に割り当てる方法を検討する。具体的には、端末20は、キャリア内の所定の帯域における所定間隔のRBのセットの決定に用いられる情報(リソース割り当て情報)を受信し、当該情報に基づいて決定される前記セットを、PUSCH又はPDSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定する。また、端末20は、仮想周波数領域リソース(Virtual frequency resource)を定義し、実周波数領域リソース(Real frequency resource)へとマッピングすることで、PUSCH又はPDSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定する。
 なお、以下では、下り制御情報(DCI(Downlink Control Information))によりスケジューリングされるPUSCHに割り当てられる周波数領域リソースの決定について説明するが、これに限られない。本実施形態は、設定グラント(configured grant)を用いたPUSCH送信にも適用可能である。
 また、以下では、アンライセンスキャリアにおけるPUSCHのインタレース型送信を想定するが、これに限られない。本実施形態は、ライセンスキャリアにおけるPUSCHのインタレース型送信にも適用可能である。
 また、以下では、キャリア内の所定の帯域における所定間隔のRBのセット(RBセット、インタレース等ともいう)がPUSCHに割り当てられるものとするが、これに限られない。キャリアは、キャリア内の帯域幅部分(BWP(Bandwidth Part))と言い換えられてもよい。
 上記リソース割り当て情報は、各RBセットの開始リソースブロックRBSTART及び開始リソースブロックRBSTARTから連続するリソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、各リソース指示値(RIV(ResourceIndication Value)))を含んでもよい。
 端末20は、当該開始リソースブロックRBSTART及び当該リソースブロック数LRBsを示す情報を受信し、当該情報に基づいて決定される各RBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 当該開始リソースブロックRBSTART及び当該リソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、一以上のRIV)は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、周波数領域リソース割り当て(FDRA(Frequency Domain Resource Assignment))フィールドの値)によって示されてもよい。
 端末20は、各開始リソースブロックRBSTARTから各リソースブロック数LRBsの所定帯域内で、各開始リソースブロックRBSTARTから所定間隔ごとのRBで構成されるRBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。当該所定間隔は、仕様で予め定められてもよいし、上位レイヤシグナリングにより端末20に設定(configure)(通知)されてもよい。
 なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel)を介して伝送される情報(ブロードキャスト情報、マスタ情報ブロック(MIB(Master Information Block))等ともいう)、システム情報(システム情報ブロック(SIB(System Information Block))等ともいう)、RRC(Radio Resource Control)シグナリング(RRCパラメータ、RRC情報要素(IE(Information Element))等ともいう)、MAC(Medium Access Control)シグナリング(MAC制御要素(CE(Control Element))等ともいう)の少なくとも一つであってもよい。
 図4は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(1)を示す図である。図4は、インタレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。図4では、端末20は、PUSCHに割り当てられる単一のRBセットの開始リソースブロックRBSTART1及び当該開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1を示す情報(例えば、RIV)を受信する。当該情報は、例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、FRDAフィールド値)であってもよい。
 端末20は、上記開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1の所定帯域内で、開始リソースブロックRBSTART1から所定間隔(所定数のRB)ごとのRBで構成されるRBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。当該所定間隔は、予め仕様で定められてもよいし、上位レイヤシグナリングにより端末20に通知されてもよい。
 図4では、単一のRIVが単一のRBセットの開始リソースブロックRBSTART1及び当該開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1を示すため、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)を用いて、インタレース型送信されるPUSCHに対して単一のRBセットを割り当てることができる。なお、インタレース間の間隔(インターバル)は、仕様によって規定されてもよいし、RRCシグナリング等によって準静的に設定されてもよい。
 図5は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(2)を示す図である。図5では、連続する帯域内の複数のRBセットがPUSCHに割り当てられる一例が示される。
 図5において、端末20は、第1のRBセットの開始リソースブロックRBSTART1及び開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1を示す情報(例えば、第1のRIV)と、第2のRBセットの開始リソースブロックRBSTART2及び開始リソースブロックRBSTART2から連続するリソースブロック数LRBs2を示す情報(例えば、第2のRIV)とを、受信してもよい。当該情報は、例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、FRDAフィールド値)によって示されてもよい。
 端末20は、上記開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数LRBs1の第1の帯域内で開始リソースブロックRBSTART1から所定間隔(所定数のRB)ごとのRBの第1のRBセットと、上記開始リソースブロックRBSTART2から連続するリソースブロック数LRBs2の第2の帯域内で上記開始リソースブロックRBSTART2から連続するリソースブロック数LRBs2の所定帯域内で、開始リソースブロックRBSTART2から所定間隔(所定数のRB)ごとのRBの第2のRBセットとを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図5に示されるように、複数の開始リソースブロックRBSTARTからそれぞれ対応するリソースブロック数LRBsで構成される複数の帯域は、少なくとも一部が重複してもよい。例えば、図5では、上記第1のRBセットを含む第1の帯域は、上記第2のRBセットを含む第2の帯域を包含する。すなわち、当該複数の帯域は周波数領域で連続してもよい。
 図6は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(3)を示す図である。図6では、不連続な複数の帯域それぞれの複数のRBセットがPUSCHに割り当てられる一例が示される。
 図6に示されるように、複数の開始リソースブロックRBSTARTからそれぞれ対応するリソースブロック数LRBsで構成される複数の帯域は、不連続であってもよい。例えば、図6では、上記第1のRBセットを含む第1の帯域と、上記第2のRBセットを含む第2の帯域とは、周波数領域で不連続である。
 図5及び図6では、複数のRIVがそれぞれ複数のRBセットの開始リソースブロックRBSTART及び当該開始リソースブロックRBSTARTから連続するリソースブロック数LRBsを示すため、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)への拡張を最小限にして(複数のRIVを指定する変更を加えるだけで)、インタレース型送信されるPUSCHに対して連続する帯域又は不連続の複数の帯域内の複数のRBセットを割り当てることができる。
 図4、図5及び図6で説明したリソース割り当て情報は、各RBセットの開始リソースブロックRBSTART及び開始リソースブロックRBSTARTから連続するリソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、各RIV)を含むため、インタレース型送信されるPUSCHに対して適切に周波数領域リソースを割り当てることができる。
 図7は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(4)を示す図である。リソース割り当て情報は、キャリア内の一以上の帯域の開始リソースブロックRBSTART及び当該所定の帯域内のリソースブロック数LRBsを示す情報(一以上のRIV)と、当該一以上の帯域内の一以上のRBセットの番号(RBセット番号、インタレース番号)NINTを示す情報と、を含んでもよい。
 端末20は、各開始リソースブロックRBSTART及び各リソースブロック数LRBsを示す情報と、一以上のインタレース番号NINTを示す情報とを受信し、当該情報に基づいて決定される各帯域内の一以上のRBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 当該開始リソースブロックRBSTART及び当該リソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、一以上のRIV)は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよい。一以上のインタレース番号NINTを示す情報は、当該DCI内の当該所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 端末20は、各開始リソースブロックRBSTART及び各リソースブロック数LRBsによって決定される各帯域内で、上記一以上のインタレース番号NINTによって特定される一以上のRBセットを、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 各帯域における各RBとインタレース番号(RBセット番号、インタレース又はRBセット)との対応付け(関連付け)は、仕様で予め定められてもよいし、又は、上位レイヤシグナリングにより端末20に設定されてもよい。
 図7は、第2の態様に係る連続帯域におけるインタレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。図7では、端末20は、キャリア内の所定の帯域の開始リソースブロックRBSTART1及び当該開始リソースブロックRBSTART1から連続するリソースブロック数(すなわち、当該所定の帯域のリソースブロック数)LRBs1を示す情報(例えば、RIV)と、インタレース番号NINTを示す情報を受信する。
 RBSTART1及びLRBs1を示す情報は、例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、FRDAフィールド値)によって示されてもよい。インタレース番号NINTを示す情報は、DCI内の当該所定フィールド値によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 図7では、例えば、RBSTART1から連続するLRBs1個のリソースブロックで構成される帯域内にインタレース#0~#4それぞれ所定間隔で配置される例が示されるが、インタレースの数等は図7に示すものに限られない。
 各RBとインタレース番号(インタレース又はRBセット)との対応付けは、予め仕様で定められていてもよいし、RRCシグナリングにより設定されてもよい。例えば、図7では、上記帯域内においてRBSTART1+iから所定間隔(ここでは、5RB間隔)ごとのRBを含むRBセットでインタレース#i(ここでは、i=0~4)が構成される。なお、各RBとインタレース番号(インタレース)との対応付けは図示するものに限られない。
 端末20は、開始リソースブロックRBSTART1及び各リソースブロック数LRBs1によって決定される帯域内で、インタレース番号NINT1(図5では、NINT1=1)によって特定されるRBセット(インタレース#1)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図7では、キャリア内の所定の帯域の開始リソースブロックRBSTART及び当該所定の帯域のリソースブロック数LRBsを示すRIVと、インタレース番号NINTとが端末20に通知されるため、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)への拡張を少なくして(例えば、インタレース番号NINTを示すようにして)、インタレース型送信されるPUSCHに対して一以上のRBセットを割り当てることができる。
 なお、図7では、上記所定の帯域内で単一のRBセット(インタレース)が端末20に割り当てられるが、複数のRBセット(インタレース)が端末20に割り当てられてもよい。この場合、端末20は、複数のインタレース番号NINTを示す情報を受信すればよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(5)を示す図である。リソース割り当て情報は、キャリア内の不連続の複数の帯域の開始リソースブロックRBSTART及び当該所定の帯域内のリソースブロック数LRBsを示す情報(複数のRIV)と、当該複数の帯域に共通又は個別の一以上のRBセットの番号(RBセット番号、インタレース番号)NINTを示す情報と、を含んでもよい。
 図8は、不連続帯域におけるインタレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。図8では、UEは、キャリア内の不連続の第1及び第2の帯域の開始リソースブロックRBSTART1及びRBSTART2と、当該開始リソースブロックRBSTART1及びRBSTART2からそれぞれ連続するリソースブロック数(すなわち、当該所定の帯域のリソースブロック数)LRBs1及びLRBs2を示す情報(例えば、第1及び第2のRIV)と、第1及び第2の帯域に共通のインタレース番号NINTを示す情報を受信する。
 RBSTART1及びLRBs1を示す情報(例えば、第1のRIV)及びRBSTART2及びLRBs2を示す情報(例えば、第2のRIV)は、例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、FRDAフィールド値)によって示されてもよい。第1及び第2の帯域に共通のインタレース番号NINTを示す情報は、DCI内の当該所定フィールド値によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 図8では、図7と同様に、第1及び第2の帯域における各RBとインタレース番号(インタレース又はRBセット)との対応付けが行われるものとする。以下では、図7との相違点を中心に説明する。
 端末20は、開始リソースブロックRBSTART1及び各リソースブロック数LRBs1によって決定される第1の帯域と開始リソースブロックRBSTART2及び各リソースブロック数LRBs2によって決定される第2の帯域との双方において、インタレース番号NINT1(図8では、NINT1=0)によって特定されるRBセット(インタレース#0)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図8では、キャリア内の不連続の複数の帯域内で共通にインタレース番号NINTが指定されるため、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)への拡張を少なくして(例えば、複数のRIV及びインタレース番号NINTを示すようにして)、インタレース型送信されるPUSCHに対して一以上のRBセットを割り当てることができる。
 図9は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(6)を示す図である。図9は、不連続帯域におけるインタレース型の周波数領域リソースの割り当ての他の例を示す図である。図9では、図8の第1及び第2の帯域に共通のインタレース番号NINTの代わりに、第1及び第2の帯域に個別のインタレース番号NINT1及びNINT2を示す情報をUEが受信する点で、図8と異なる。以下では、図8との相違点を中心に説明する。
 端末20は、開始リソースブロックRBSTART1及びリソースブロック数LRBs1によって決定される第1の帯域において、インタレース番号NINT1(図9では、NINT1=0)によって特定されるRBセット(インタレース#0)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 また、端末20は、開始リソースブロックRBSTART2及びリソースブロック数LRBs2によって決定される第2の帯域において、インタレース番号NINT2(図9では、NINT2=1)によって特定されるRBセット(インタレース#1)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図9では、キャリア内の不連続の複数の帯域内でそれぞれのインタレース番号NINTが指定されるため、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)への拡張を少なくしながら(例えば、複数のRIV及び複数のインタレース番号NINTを示すようにして)、インタレース型送信されるPUSCHに対して一以上のBセットを不連続の帯域ごとに柔軟に割り当てることができる。
 図7、図8及び図9で説明したリソース割り当て情報は、キャリア内でPUSCHに利用される各帯域の開始リソースブロックRBSTART及び当該各帯域のリソースブロック数LRBsを示す情報(例えば、各RIV)を含むため、インタレース型送信されるPUSCHに対して適切に周波数領域リソースを割り当てることができる。
 図10は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(7)を示す図である。リソース割り当て情報は、キャリア内の一以上のLBTサブバンド(リスニング用帯域)の番号(LBTサブバンド番号)NLSBを示す情報と、一以上のLBTサブバンド内の一以上のRBセットの番号(RBセット番号、インタレース番号)NINTを示す情報を含んでもよい。
 端末20は、各LBTサブバンド番号NLSBを示す情報と、一以上のインタレース番号NINTを示す情報とを受信し、当該LBTサブバンド番号NLSBに基づいて決定される所定の帯域内で、一以上のインタレース番号NINTのRBセット(インタレース)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 各LBTサブバンド番号NLSBを示す情報は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよい。一以上のインタレース番号NINTを示す情報は、当該DCI内の当該所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 各LBTサブバンド内の各RBとインタレース番号との関連付けは、予め仕様で定められてもよいし、又は、上位レイヤシグナリングにより端末20に設定されてもよい。
 図10は、インタレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。図8では、キャリア内に3個のLBTサブバンドが設けられるが、これに限られず、キャリア内には一以上のLBTサブバンドが設けられればよい。
 また、図10では、DCIによって2つのLBTサブバンド#0及び#2が指定されるものとするが、これに限られない。DCIによって指定されるLBTサブバンドの数は、一以上であればよい。また、図10に示されるように不連続の複数のLBTサブバンドが指定されてもよいし、図示しないが連続する複数のLBTサブバンドが指定されてもよい。
 また、図10では、各LBTサブバンド内において所定間隔(6RB間隔)のRBのセットでインタレース番号#0~#4のインタレースが構成されるが、インタレースの数及びインタレース番号とRBとの関連付け等は図示するものに限られない。
 端末20は、LBTサブバンド番号NLSBによって決定されるLBTサブバンド#0において、インタレース番号NINT1(図10では、NINT1=2)によって特定されるRBセット(インタレース#2)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 また、端末20は、LBTサブバンド番号NLSBによって決定されるLBTサブバンド#2において、インタレース番号NINT2(図10では、NINT2=1)によって特定されるRBセット(インタレース#1)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図10に示されるように、LBTサブバンド番号及びインタレース番号NINTが指定されるため、少ない情報量で、インタレース型送信されるPUSCHに対して一以上のRBセットを柔軟に割り当てることができる。
 図11は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(8)を示す図である。LBTサブバンド内の一以上の部分的な帯域(サブバンド)の番号(部分帯域番号、サブバンド番号等ともいう)NSBを示す情報と、各サブバンド内の一以上のRBセットの番号(RBセット番号、インタレース番号)NINTを示す情報を含んでもよい。
 端末20は、一以上のサブバンド番号NSBを示す情報と、一以上のインタレース番号NINTを示す情報とを受信し、当該サブバンド番号NSBに基づいて決定される所定の帯域内で、一以上のインタレース番号NINTのRBセット(インタレース)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 各サブバンド番号NSBを示す情報は、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0又は0_1)内の所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよい。一以上のインタレース番号NINTを示す情報は、当該DCI内の当該所定フィールド値(例えば、FDRAフィールド値)によって示されてもよいし、他のフィールド値によって示されてもよい。
 各サブバンド内の各RBとインタレース番号との関連付けは、予め仕様で定められてもよいし、又は、上位レイヤシグナリングにより端末20に設定されてもよい。
 図11は、インタレース型の周波数領域リソースの割り当ての一例を示す図である。図11では、キャリア内に一つのLBTサブバンドが設けられ、当該一つのLBTサブバンド内に3個のサブバンドが設けられるが、これに限られず、LBTサブバンド内には一以上のサブバンドが設けられればよい。また、図11では、キャリア(又はキャリア内のBWP)の帯域幅(NUL_BWP RB)が1LBTサブバンドで構成される場合を例示するが、これに限られず、当該帯域幅(NUL_BWP RB)は、一以上のLBTサブバンド(n個のLBTサブバンド(nは正の整数))を含んで構成されてもよい。
 また、図11では、DCIによってLBTサブバンド内の2つのサブバンド#0及び#2が指定されるものとするが、これに限られない。DCIによって指定されるサブバンドの数は、一以上であればよい。また、図11に示すように不連続の複数のサブバンドが指定されてもよいし、図示しないが連続する複数のサブバンドが指定されてもよい。
 また、図11では、各サブバンド内において所定間隔(6RB間隔)のRBのセットでインタレース番号#0~#4のインタレースが構成されるが、インタレースの数及びインタレース番号とRBとの関連付け等は図示するものに限られない。
 端末20は、サブバンド番号NSBによって決定されるLBTサブバンド#0において、インタレース番号NINT1(図11では、NINT1=2)によって特定されるRBセット(インタレース#2)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 また、端末20は、サブバンド番号NSBによって決定されるLBTサブバンド#2において、インタレース番号NINT2(図11では、NINT2=1)によって特定されるRBセット(インタレース#1)を、PUSCHに割り当てられる周波数領域リソースとして決定してもよい。
 図11では、LBTサブバンド内のサブバンド番号及びインタレース番号NINTが指定されるため、少ない情報量で、インタレース型送信されるPUSCHに対して一以上のRBセットを柔軟に割り当てることができる。
 図12は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(9)を示す図である。図12は、インタレース型の実周波数領域リソース(Real freauency resource)に仮想周波数領域リソース(Virtual frequency resource)をマッピングして割り当てる一例を示す図である。基地局10は、NR-U用に実周波数領域リソースと仮想周波数領域リソースとのマッピングを定義する。当該マッピングは、インタレースファーストでマッピングされてもよいし、LBTサブバンドファーストでマッピングされてもよい。
 例えば、インタレース#0、インタレース#1、LBTサブバンド#0、LBTサブバンド#1、LBTサブバンド#2が実周波数領域リソースに存在し、インタレースファーストでマッピングされる場合、仮想周波数領域リソースがマッピングされる実周波数領域リソースの(LBTサブバンド#,インタレース#)は、(0,0)(0,1)(1,0)(1,1)(2,0)(2,1)の順となる。
 また、例えば、インタレース#0、インタレース#1、LBTサブバンド#0、LBTサブバンド#1、LBTサブバンド#2が実周波数領域リソースに存在し、LBTサブバンドファーストでマッピングされる場合、仮想周波数領域リソースがマッピングされる実周波数領域リソースの(LBTサブバンド#,インタレース#)は、(0,0)(1,0)(2,0)(0,1)(1,1)(2,1)の順となる。
 実周波数領域リソースと仮想周波数領域リソースのマッピングは、インタレースファースト又はLBTサブバンドファーストがデフォルトであって、RRCシグナリング等で設定可能であってもよい。なお、実周波数領域リソースと仮想周波数領域リソースのマッピングは、インタレースファースト又はLBTサブバンドファーストに限られず、いかなるマッピングが定義されてもよい。例えば、図12に示されるように、仮想周波数領域リソースがマッピングされる実周波数領域リソースの(LBTサブバンド#,インタレース#)は、(0,0)(0,1)(1,0)(2,0)の順であってもよい。なお、図12に示される実周波数領域リソースは、1LBTサブバンドあたり5RBがインタレースで配置される例である。
 基地局10は、DCIフォーマット1_0等で、仮想周波数領域リソースにおける単一のRBセットの開始リソースブロックRBSTART及び当該開始リソースブロックRBSTARTから連続するリソースブロック数LRBsを示す情報を指定する。すなわち、NRにおけるULのリソース割り当て方法のタイプ1と同様に、基地局10は、当該情報により、仮想周波数領域リソース上で連続するリソースを指定することができる。
 図12では、端末20は、PUSCHに割り当てられる仮想周波数領域リソースにおける単一のRBセットの開始リソースブロックRBSTART0及び当該開始リソースブロックRBSTART0から連続するリソースブロック数LRBs0を示す情報(例えば、RIV)を受信する。当該情報は、例えば、DCI内の所定フィールド値(例えば、FRDAフィールド値)であってもよい。図12に示される例では、仮想周波数領域リソース上でRBSTART0=1、LRBs0=2が指定され、実周波数領域リソース上の(LBTサブバンド#,インタレース#)は(0,1)(1,0)の順で割り当てられる。
 図12では、NRにおけるULのリソース割り当て方法のタイプ1すなわち既存のDCIフォーマット1_0を使用して、より少ない情報量で、インタレース型送信されるPUSCHに対してRBセットを柔軟に割り当てることができる。
 図13は、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(10)を示す図である。図13は、図12において、NRにおけるULのリソース割り当て方法のタイプ1と同様の複数の情報で、仮想周波数領域リソースを指定する例を示す図である。図13において、実周波数領域リソースの(LBTサブバンド#,インタレース#)は、(0,0)(0,1)(1,0)(2,0)(1,1)の順で、仮想周波数領域リソースにマッピングされる。
 図13では、端末20は、PUSCHに割り当てられる仮想周波数領域リソースにおける単一のRBセットの開始リソースブロックRBSTART0及び当該開始リソースブロックRBSTART0から連続するリソースブロック数LRBs0を示す情報(例えば、RIV)を複数受信する。図13に示される例では、仮想周波数領域リソース上で(RBSTART0=1、LRBs0=2)及び(RBSTART1=4、LRBs0=1)が指定され、実周波数領域リソース上の(LBTサブバンド#,インタレース#)は(0,1)(1,0)(1,1)の順で割り当てられる。
 図13では、NRにおけるULのリソース割り当て方法のタイプ1すなわち既存のDCIフォーマット1_0を複数使用し、既存のDCIフォーマット1_0への拡張を最小限にして、仮想周波数領域リソースにおける不連続帯を含むNR-Uにおけるインタレース型送信されるPUSCHに対してRBセットを柔軟に割り当てることができる。
 上記本発明の実施の形態は、例えば、設定グラント(configured grant)を用いたPUSCH送信にも適用可能である。また、タイプ1の設定グラントの場合、上記リソース割り当て情報は上位レイヤパラメータ(例えば、configuredGrantConfig)に含まれてもよい。タイプ2の設定グラントの場合、当該リソース割り当て情報は、上位レイヤパラメータ又は設定グラントをアクティブ化するDCIに含まれてもよい。
 上記本発明の実施の形態は、PDSCHに適用されてもよい。PDSCHに適用される場合、DCIフォーマット0_0又は0_1は、DCIフォーマット1_0又は1_1と読み替えられてもよい。また、PUSCHの送信は、PDSCHの受信と言い換えられてもよい。また、セミパーシステントスケジューリングが適用されるPDSCHに適用されてもよい。この場合、上記リソース割り当て情報は、上位レイヤパラメータ又は設定グラントをアクティブ化するDCIに含まれてもよい。
 上述の実施例により、基地局10は、NRにおけるULのリソース割り当て方法のタイプ1すなわち既存のDCIフォーマット1_0を使用して、より少ない情報量で、インタレース型送信されるPUSCHに対してRBセットを端末20に柔軟に割り当てることができる。また、基地局10は、NRにおけるULのリソース割り当て方法のタイプ1すなわち既存のDCIフォーマット1_0を複数使用して、既存のDCIフォーマット1_0への拡張を最小限にして、仮想周波数領域リソースにおける不連続帯を含むNR-Uにおけるインタレース型送信されるPUSCHに対してRBセットを柔軟に割り当てることができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、周波数領域のリソース割り当てを柔軟に行うことができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図14は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、端末20のNR-U環境におけるリソースに係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、端末20にNR-Uのリソースを割り当てる処理を行う。また、制御部140は、端末20とNR-Uのリソースを使用した通信制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図15は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図15に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図15に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は端末20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、端末20のNR-U環境におけるリソースに係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、基地局10から取得したNR-Uのリソース割り当てに基づいて、NR-Uにおける通信を実行する。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図14及び図15)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図16は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図14に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図15に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、周波数領域のリソース割り当て情報を受信する受信部と、前記リソース割り当て情報に含まれる、実周波数領域リソースにマッピングされる仮想周波数領域リソースを示す情報から、周波数領域でインタレース配置される上りリンク送信に使用する周波数領域のリソースを決定する制御部と、前記決定された周波数領域のリソースをリスニングしてアイドルが検出された場合、前記決定された周波数領域のリソースを使用して上りリンクを送信する送信部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、基地局10は、インタレース型送信されるPUSCHに対してRBセットを端末20に柔軟に割り当てることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、周波数領域のリソース割り当てを柔軟に行うことができる。
前記受信部は、前記リソース割り当て情報を第1の基地局から第1のバンドを使用して受信し、前記送信部は、前記決定された周波数領域のリソースを使用して上りリンクを第2の基地局に前記第1のバンドと異なる第2のバンドを使用して送信してもよい。当該構成により、端末20は、NRによるリソース割り当てに基づいてNR-Uにおける通信を行うことができる。
 前記制御部は、前記仮想周波数領域リソースを示す情報から、仮想周波数領域上の開始位置及びリソースの数を取得し、前記開始位置及び前記リソースの数に基づいて、前記第2のバンドに含まれるサブバンドのインデックスと、前記第2のバンドに含まれるサブバンドごとにインタレース配置されるリソースのセットのインデックスとを特定してもよい。当該構成により、端末20は、NRにおけるULのリソース割り当て方法のタイプ1すなわち既存のDCIフォーマット1_0を使用して、より少ない情報量で、インタレース型送信されるPUSCHのRBセットを使用することができる。
 前記制御部は、仮想周波数領域上で、前記サブバンドのインデックス又は前記リソースのセットのインデックスのいずれかを優先して実周波数領域を特定してもよい。当該構成により、端末20は、予め規定されたマッピングに基づいて、仮想周波数領域から効率良く実周波数領域を特定することができる。
 前記制御部は、前記仮想周波数領域リソースを示す情報から、複数の仮想周波数領域上の開始位置及びリソースの数を取得してもよい。当該構成により、端末20は、NRにおけるULのリソース割り当て方法のタイプ1すなわち既存のDCIフォーマット1_0を複数使用して、既存のDCIフォーマット1_0への拡張を最小限にして、仮想周波数領域リソースにおける不連続帯を含むNR-Uにおけるインタレース型送信されるPUSCHのRBセットを使用することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、周波数領域のリソース割り当て情報を受信する受信手順と、前記リソース割り当て情報に含まれる、実周波数領域リソースにマッピングされる仮想周波数領域リソースを示す情報から、周波数領域でインタレース配置される上りリンク送信に使用する周波数領域のリソースを決定する制御手順と、前記決定された周波数領域のリソースをリスニングしてアイドルが検出された場合、前記決定された周波数領域のリソースを使用して上りリンクを送信する送信手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、基地局10は、インタレース型送信されるPUSCHに対してRBセットを端末20に柔軟に割り当てることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、周波数領域のリソース割り当てを柔軟に行うことができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、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、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、NRの基地局は、第1の基地局の一例である。NR-Uの基地局は、第2の基地局の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  周波数領域のリソース割り当て情報を受信する受信部と、
     前記リソース割り当て情報に含まれる、実周波数領域リソースにマッピングされる仮想周波数領域リソースを示す情報から、周波数領域でインタレース配置される上りリンク送信に使用する周波数領域のリソースを決定する制御部と、
     前記決定された周波数領域のリソースをリスニングしてアイドルが検出された場合、前記決定された周波数領域のリソースを使用して上りリンクを送信する送信部とを有する端末。
  2.  前記受信部は、前記リソース割り当て情報を第1の基地局から第1のバンドを使用して受信し、前記送信部は、前記決定された周波数領域のリソースを使用して上りリンクを第2の基地局に前記第1のバンドと異なる第2のバンドを使用して送信する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記仮想周波数領域リソースを示す情報から、仮想周波数領域上の開始位置及びリソースの数を取得し、前記開始位置及び前記リソースの数に基づいて、前記第2のバンドに含まれるサブバンドのインデックスと、前記第2のバンドに含まれるサブバンドごとにインタレース配置されるリソースのセットのインデックスとを特定する請求項2記載の端末。
  4.  前記制御部は、仮想周波数領域上で、前記サブバンドのインデックス又は前記リソースのセットのインデックスのいずれかを優先して実周波数領域を特定する請求項3記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記仮想周波数領域リソースを示す情報から、複数の仮想周波数領域上の開始位置及びリソースの数を取得する請求項3記載の端末。
  6.  周波数領域のリソース割り当て情報を受信する受信手順と、
     前記リソース割り当て情報に含まれる、実周波数領域リソースにマッピングされる仮想周波数領域リソースを示す情報から、周波数領域でインタレース配置される上りリンク送信に使用する周波数領域のリソースを決定する制御手順と、
     前記決定された周波数領域のリソースをリスニングしてアイドルが検出された場合、前記決定された周波数領域のリソースを使用して上りリンクを送信する送信手順とを端末が実行する通信方法。
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