WO2021005802A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021005802A1
WO2021005802A1 PCT/JP2019/027614 JP2019027614W WO2021005802A1 WO 2021005802 A1 WO2021005802 A1 WO 2021005802A1 JP 2019027614 W JP2019027614 W JP 2019027614W WO 2021005802 A1 WO2021005802 A1 WO 2021005802A1
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WO
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reference signal
channel
transmission
resource
downlink
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PCT/JP2019/027614
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English (en)
French (fr)
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翔平 吉岡
優元 ▲高▼橋
聡 永田
リフェ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • the user terminal In the existing LTE system (for example, 3GPP Rel.8-14), the user terminal (UE: User Equipment) is based on the downlink control information (DCI: Downlink Control Information, DL assignment, etc.) from the base station. , Controls the reception of downlink shared channels (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel). Further, the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • DCI Downlink Control Information
  • DL assignment Downlink assignment
  • DCI Downlink Control Information
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • a plurality of data having different requirements are transmitted to the same or a plurality of UEs.
  • a plurality of data having different requirements are transmitted from the same or a plurality of UEs.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of appropriately transmitting or receiving a plurality of data having different requirements.
  • a terminal is a type of downlink channel when a receiver that receives at least one of a downlink channel and a downlink reference signal and the downlink channel and the downlink reference signal are set or assigned to the same resource. It is characterized by having a control unit that performs different reception operations based on the above.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of collision between a channel and a reference signal.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of a mapping operation when the DL channel and the DL reference signal collide with each other.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of a mapping operation when the UL channel and the UL reference signal collide with each other.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the DL data (for example, DL-SCH) is mapped to a predetermined allocated resource (for example, PDSCH) and transmitted.
  • a predetermined allocated resource may be notified to the UE from the network (for example, a base station) by using at least one of downlink control information (for example, DCI) and higher layer signaling.
  • the PDSCH used for transmitting DL data is a demodulation reference signal (for example, DM-RS), a channel state information reference signal (for example, CSI-RS), and a phase tracking reference. It is allocated to resources excluding signals (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), cell-specific reference signals (for example, Cell-specific Reference Signal (CRS)), and synchronization signal blocks (for example, SS / PBCH block).
  • CSI-RS includes periodic CSI-RS (Periodic CSI-RS), semi-persistent non-zero-power CSI-RS, and zero-power CSI-RS (Zero-power CSI-RS). It may be at least one of RS).
  • FIG. 1A shows an example of mapping between DL data (PDSCH) and CSI-RS.
  • PDSCH DL SPS
  • CSI-RS is transmitted in a 5-slot cycle.
  • the resource for PDSCH and the resource for DL reference signal overlap (or collide, also referred to as collision) in slot # 6.
  • PDSCH is allocated while avoiding the resources for CSI-RS.
  • the UE may perform reception processing on the assumption that PDSCH is allocated to the resources excluding the resource for CSI-RS.
  • the PDSCH corresponding to the high priority transmission type for example, URLLC
  • the DL reference signal for example, CSI-RS
  • the network (for example, a base station) side will increase the PDSCH allocation resources in consideration of the CSI-RS in the slot to which the CSI-RS is allocated.
  • the scheduling efficiency may decrease.
  • UL data allocation UL data (for example, UL-SCH) is mapped to a predetermined allocated resource (for example, PUSCH) and transmitted.
  • a predetermined allocated resource may be notified to the UE from the network (for example, a base station) by using at least one of downlink control information (for example, DCI) and higher layer signaling.
  • the PUSCH used for UL data transmission excludes the demodulation reference signal (for example, DM-RS) and the phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)). Is assigned to a resource. Further, when the PUSCH and the SRS are assigned to the same slot, the SRS is controlled to be transmitted after the PUSCH is transmitted.
  • the demodulation reference signal for example, DM-RS
  • the phase tracking reference signal Phase Tracking Reference Signal (PTRS)
  • FIG. 1B shows an example of mapping between UL data (PUSCH) and SRS.
  • a mini-slot for example, a predetermined number of symbols
  • -based repetitive transmission here, the number of repetitions 4
  • the resource for PUSCH and the resource for UL reference signal overlap (or also referred to as collision or collision) in slot # 11.
  • the PUSCH corresponding to the high priority transmission type for example, URLLC
  • the UL reference signal for example, SRS
  • the network (for example, base station) side controls the allocation (for example, PUSCH) so that the SRS and PUSCH do not collide.
  • the transmission of PUSCH may be delayed and the required conditions may not be satisfied.
  • the present inventors collide with transmission of a transmission type DL channel (for example, at least one of PDSCH and PDCCH) having a high priority in NR and another signal (for example, DL reference signal). Focusing on the case of this, the idea was to control the reception operation based on the type of downlink channel in such a case.
  • a transmission type DL channel for example, at least one of PDSCH and PDCCH
  • another signal for example, DL reference signal
  • the present inventors transmit a transmission type UL channel (for example, at least one of PUSCH and PUCCH) having a high priority in NR and another signal (for example, UL reference signal).
  • a transmission type UL channel for example, at least one of PUSCH and PUCCH
  • another signal for example, UL reference signal.
  • the following aspects show transmission / reception to which repeated transmission (or repetition) is applied, transmission / reception to which repeated transmission is not applied (or the number of repetitions is 1), transmission / reception using a semi-persistent schedule, and semi-persistent. It can be applied to both transmission and reception without using a schedule.
  • the following aspects may be applied to a collision between a channel transmitted by the same UE and a reference signal (intra-UE overlapping case), or a collision between a channel transmitted by different UEs and a reference signal (inter-UE). It may be applied to overlapping case).
  • the DL channel may be read as downlink shared channel transmission (for example, PDSCH transmission) and downlink control channel monitoring opportunity (PDCCH monitoring occurrence).
  • CSI-RS is taken as an example as the DL reference signal, but the DL reference signal is not limited to this, and may be PT-RS, CRS, or SS / PBCH block.
  • the DL channel may include a DL reference signal.
  • the DL channel collides with the DL reference signal may be set or assigned to the same resource as the DL reference signal (for example, at least one of a time resource and a frequency resource).
  • the time resource may be read as a symbol.
  • the DL channel and DL reference signal allocation rule (or mapping rule), or UE operation is controlled (or separately) based on the type (or transmission type) of the DL channel. , Supported).
  • the DL channel type a first type having a high priority and a second type having a lower priority than the first type will be described as an example, but the DL channel type is 2. Not limited to the type.
  • the first type may correspond to a predetermined traffic type (for example, URLLC transmission), and the second type may correspond to transmission other than the first type (for example, transmission not corresponding to URLLC transmission).
  • a predetermined traffic type for example, URLLC transmission
  • the second type may correspond to transmission other than the first type (for example, transmission not corresponding to URLLC transmission).
  • the first type may be a transmission scheduled with a high priority.
  • the priority may be determined based on at least one of the RNTI, DCI format, DCI field, control resource set, and search space that scrambles the CRC.
  • the UE may determine the priority (or transmission type) of a DL channel based on at least one of the RNTI, DCI format, DCI field, control resource set, and search space used for the DL channel. Good.
  • the first type DL channel may be set by higher layer signaling or the like.
  • a particular MCS table may be associated with the first type of DL channel. For example, the UE determines that the DL channel in which the MCS table in which the coding rate of the predetermined value or less (for example, the minimum or maximum coding rate is the predetermined value or less) is set is the first type. May be good.
  • the second type may be a transmission scheduled with a lower priority than the first type.
  • the priority may be determined based on at least one of the RNTI, DCI format, DCI field, control resource set, and search space that scrambles the CRC.
  • the UE may determine the priority (or transmission type) of a DL channel based on at least one of the RNTI, DCI format, DCI field, control resource set, and search space used for the DL channel. Good.
  • the second type DL channel may be set by higher layer signaling or the like.
  • a particular MCS table may be associated with the second type of DL channel. For example, the UE determines that the DL channel in which the MCS table in which the coding rate of the predetermined value or more (for example, the minimum or maximum coding rate is the predetermined value or more) is set is the second type. May be good.
  • the UE reception operation for the first type DL channel and the second type DL channel allocation rule or the first type DL channel and the second type DL channel is performed separately. You may.
  • the UE has a DL channel (eg, at least one of the PDSCH and PDCCH monitoring occasions) set or assigned to the same resource (eg, the same symbol) as the DL reference signal, and the DL channel is of the first type (or first type).
  • the DL channel may be read as a DL channel and a DL reference signal included in the DL channel (for example, DMRS corresponding to the DL channel).
  • the resources of the DL reference signal may be used for the DL channel and all DL reference signals may be dropped.
  • the UE may assume that the DL reference signal is dropped and the resource for the DL reference signal is used to transmit a DL channel (eg, at least one of DL data, DMRS, and DCI) (Figure). See 2A).
  • a DL channel eg, at least one of DL data, DMRS, and DCI
  • FIG. 2A shows a case where the first type DL channel (for example, DL SPS) is transmitted in a 2-slot cycle, and the DL reference signal (for example, CSI-RS) is transmitted in a 5-slot cycle.
  • the resource for the DL channel and the resource for the DL reference signal overlap (or are also referred to as collision or collision) in slot # 6.
  • the DL reference signal is not transmitted (dropped), and the resource of the DL reference signal is used to transmit the first type DL channel.
  • the DL signal requiring ultra-high reliability and low delay can be appropriately transmitted and the communication quality can be improved. Deterioration can be suppressed.
  • the DL channel may be mapped to the resource for the DL channel.
  • the UE may assume that the DL reference signal is mapped to the configured or allocated resource, but the DL reference signal is punctured in the DL channel resource.
  • the DL signal requiring ultra-high reliability and low delay can be appropriately transmitted and the communication quality can be improved. Deterioration can be suppressed. Further, since the DL reference signal can be transmitted to the DL reference signal resource that does not collide with the DL channel resource, the communication quality can be improved.
  • the DL reference signal (eg, remaining CSI-RS) may be transmitted.
  • the UE may assume that a DL channel (eg, at least one of DL data, DMRS, and DCI) is mapped to a configured or allocated resource, but that the DL reference signal resource punctures the DL channel. Good.
  • the resource for which the DL reference signal is set or allocated is small with respect to the resource for which the DL channel is set or allocated, even if the DL reference signal is transmitted using the resource of the DL channel, it is given to the transmission of the DL channel.
  • the impact is small. In such a case, it is possible to improve the communication quality by transmitting both the DL channel and the DL reference signal.
  • At least the resources of the DL reference signal may be controlled so as not to be used for the DL channel. That is, the allocation of the DL channel may be controlled except for the resource of the DL reference signal.
  • the UE may assume that a DL channel (eg, at least one of DL data, DMRS, and DCI) is mapped to a resource excluding the resource of the DL reference signal. In other words, the UE may assume that rate matching is applied.
  • the increase in the coding rate is suppressed even if the DL channel is allocated while avoiding the resource for the DL reference signal. be able to. In such a case, it is possible to improve the communication quality by transmitting both the DL channel and the DL reference signal.
  • At least the symbol of the DL reference signal may be controlled not to be used for the DL channel. That is, the allocation of the DL channel may be controlled except for the symbol to which the DL reference signal is assigned.
  • the UE is mapped (eg, postpone) to a different symbol with a DL channel (eg, at least one of DL data, DMRS, and DCI) set or assigned to a resource (eg, symbol) to which the DL reference signal is assigned. You may assume that.
  • the different symbols may be defined in the specification or may be notified from the base station to the UE by at least one of higher layer signaling and DCI.
  • Communication quality can be improved by transmitting both the DL channel and the DL reference signal.
  • Which of the above options 1-1 to 1-5 is applied may be determined based on a predetermined condition.
  • the UE may determine the reception operation based on a predetermined condition when the DL channel and the DL reference signal collide with each other.
  • the predetermined condition may be at least one of the information notified from the network (for example, the base station), the code rate of the DL channel, the parameters related to the overhead (for example, NPRB oh ), and the number of ports of the DL reference signal. Good.
  • the base station may notify the UE of the mapping rule when the DL channel and the DL reference signal collide, or the reception operation of the UE by using higher layer signaling or the like.
  • the UE controls the reception processing of the DL channel and the DL reference signal based on the information notified from the base station.
  • the mapping rule or the receiving operation to be applied may be notified for each type of DL channel, or the mapping rule or the receiving operation to be applied may be notified only to a specific type (for example, the first type).
  • the mapping rule or the reception operation of the UE may be determined based on the coding rate of the DL channel. For example, when the code rate of the DL channel (or the code rate of the DL channel when transmitting the DL reference signal) becomes higher than a predetermined value, option 1-1, 1-2, or 1-5 is applied. You may. On the other hand, option 1-4 may be applied when the code rate of the DL channel (or the code rate of the DL channel when transmitting the DL reference signal) is equal to or less than a predetermined value.
  • Mapping rules or UE receive behavior may be determined based on overhead parameters for the PDSCH (eg, N PRB oh ).
  • the overhead parameter for PDSCH (eg, N PRB oh ) indicates the overhead from other signals (eg, CSI-RS, PT-RS, etc.).
  • the N PRB oh indicates the number of resource elements (RE) of other signals in the PRB , and the N PRB oh may be a value configured by a higher layer parameter.
  • N PRB oh is the overhead indicated by the upper layer parameter (Xoh-PDSCH) and may be any value of 0, 6, 12 or 18. If the Xoh-PDSCH is not set (notified) in the UE, the Xoh-PDSCH may be set to 0.
  • the UE may determine TBS or the like based on N PRB oh .
  • options 1-1, 1-2 or 1-5 may be applied when the overhead parameter for PDSCH (eg, N PRB oh ) is greater than a predetermined value.
  • options 1-3 or 1-4 may be applied when the overhead parameter (for example, N PRB oh ) for PDSCH is equal to or less than a predetermined value.
  • the mapping rule or the reception operation of the UE may be determined based on the number of DL reference signal ports (for example, CSI-RS port). For example, options 1-1, 1-2, or 1-5 may be applied when the number of ports of the DL reference signal exceeds a predetermined value. On the other hand, option 1-2 or 1-4 may be applied when the number of ports of the DL reference signal is equal to or less than a predetermined value.
  • the UE has a DL channel (eg, at least one of the PDSCH and PDCCH monitoring occasions) set or assigned to the same resource (eg, the same symbol) as the DL reference signal, and the DL channel is of the second type (or second).
  • a type DL channel at least one of the following options 1-A to 1-B may be applied.
  • At least the resources of the DL reference signal may be controlled so that they are not utilized for the DL channel containing the DMRS (eg, at least one of the PDCCH and PDSCH). That is, the allocation of PDCCH and DMRS, or PDSCH and DMRS may be controlled except for the resource of the DL reference signal.
  • the UE may assume that DCI (or PDCCH) and DMRS, or DL data (or PDSCH) and DMRS are mapped to resources excluding the resource of the DL reference signal. In other words, the UE may assume that rate matching is applied (see FIG. 2B).
  • FIG. 2B shows a case where a second type DL channel (for example, DL SPS) is transmitted in a 2-slot cycle, and a DL reference signal (for example, CSI-RS) is transmitted in a 5-slot cycle.
  • a second type DL channel for example, DL SPS
  • a DL reference signal for example, CSI-RS
  • the resource for the DL channel and the resource for the DL reference signal overlap (or are also referred to as collision or collision) in slot # 6.
  • the DL channel including the DMRS for example, PDCCH and DMRS, or PDSCH and DMRS
  • the second type DL channel and the DL reference signal are transmitted.
  • the channel quality measurement is continued by giving priority to the transmission of the DL reference signal at the predetermined resource. It can be carried out.
  • At least the DL reference signal resource is not utilized for the DL channel (eg, at least one of the PDCCH and PDSCH) and the DL reference signal is controlled so that it is not duplicated in the same resource as the DMRS (eg, resource element (RE)).
  • the PDCCH or PDSCH may be allocated excluding the resource of the DL reference signal, and may be controlled so that the DMRS and the DL reference signal do not overlap.
  • the UE may assume that DCI (or PDCCH) or DL data (or PDSCH) is mapped to resources excluding the resource of the DL reference signal. Further, the UE may assume that the DL reference signal and the DMRS corresponding to the second type DL channel (PDCCH or PDSCH) are not received by the same resource (for example, RE).
  • DCI or PDCCH
  • DL data or PDSCH
  • the UE may assume that the DL reference signal and the DMRS corresponding to the second type DL channel (PDCCH or PDSCH) are not received by the same resource (for example, RE).
  • the channel quality measurement is continued by giving priority to the transmission of the DL reference signal at the predetermined resource. It can be carried out.
  • the reception processing is flexibly performed according to the required conditions by controlling the receiving operation of the mapping rule or the UE based on the type of the DL channel. Can be done. As a result, deterioration of communication quality can be suppressed.
  • the UL channel may be read as an uplink shared channel (for example, PUSCH) and an uplink control channel (for example, PUCCH).
  • PUCCH may be read as UCI.
  • the sounding reference signal (SRS) is taken as an example as the UL reference signal, but the UL reference signal is not limited to this, and may be a PT-RS.
  • the UL channel may include a UL reference signal.
  • the UL channel collides with the UL reference signal may be set or scheduled in the same resource as the UL reference signal (for example, at least one of a time resource and a frequency resource).
  • the time resource may be read as a symbol.
  • the UL channel type a first type having a high priority and a second type having a lower priority than the first type will be described as an example, but the UL channel type is 2. Not limited to the type.
  • the first type may correspond to a predetermined traffic type (for example, URLLC transmission), and the second type may correspond to transmission other than the first type (for example, transmission not corresponding to URLLC transmission).
  • a predetermined traffic type for example, URLLC transmission
  • the second type may correspond to transmission other than the first type (for example, transmission not corresponding to URLLC transmission).
  • the first type or the second type may be determined based on the method shown in the first aspect above.
  • the allocation rule of the first type UL channel and the second type UL channel, or the transmission operation of the UE for the first type UL channel and the second type UL channel is separated. You may go to.
  • the UL channel (eg, at least one of PUSCH and PUCCH) is set or scheduled to the same resource (eg, the same symbol) as the UL reference signal, and the UL channel is of the first type (or first type UL).
  • the UL channel may be read as a UL channel and a UL reference signal included in the UL channel (for example, DMRS corresponding to the UL channel).
  • the resources of the UL reference signal may be utilized for the UL channel and all UL reference signals may be dropped.
  • the UE may be controlled to drop the UL reference signal and utilize the resources for the UL reference signal to transmit a UL channel (eg, at least one of UL data, DMRS, and UCI) (FIG. See 3A).
  • a UL channel eg, at least one of UL data, DMRS, and UCI
  • a first type UL channel (eg, PUSCH repeat transmission (repetition factor 4)) is transmitted on a predetermined number of symbols or minislot basis, and a UL reference signal (eg, SRS) is transmitted in a 5-slot cycle. It shows the case where it is done.
  • the resource for the UL channel and the resource for the UL reference signal overlap (or are also referred to as collision) in slot # 11.
  • the UE may transmit (drop) the UL reference signal and utilize the resources of the UL reference signal to transmit the first type of UL channel.
  • the UL signal that requires ultra-high reliability and low delay can be appropriately transmitted and the communication quality can be improved. Deterioration can be suppressed.
  • the UL channel may be mapped to the resource for the UL channel.
  • the UE may assume that the UL reference signal is mapped to the configured or allocated resource, but the UL reference signal is punctured in the UL channel resource.
  • the UL signal that requires ultra-high reliability and low delay can be appropriately transmitted and the communication quality can be improved. Deterioration can be suppressed. Further, since the UL reference signal can be transmitted to the DL reference signal resource that does not collide with the UL channel resource, the communication quality can be improved.
  • the resources of the UL reference signal are used for the UL channel, but the UL reference signal (eg, SRS) may be transmitted.
  • the UE maps a UL channel (eg, at least one of UL data, DMRS, and UCI) to a configured or scheduled resource, but may control the UL reference signal resource to puncture the UL channel. ..
  • the UL channel is transmitted.
  • the effect is small. In such a case, it is possible to improve the communication quality by transmitting both the UL channel and the UL reference signal.
  • At least the resources of the UL reference signal may be controlled so that they are not used for the UL channel. That is, the UL channel may be allocated under control except for the resources of the UL reference signal.
  • the UE may control to map a UL channel (eg, at least one of UL data, DMRS, and UCI) to a resource excluding the resource of the UL reference signal. In other words, the UE may control to apply rate matching.
  • the increase in the coding rate is suppressed even if the UL channel is allocated while avoiding the resource of the UL reference signal. can do. In such a case, it is possible to improve the communication quality by transmitting both the UL channel and the UL reference signal.
  • At least the symbol of the UL reference signal may be controlled so that it is not used for the UL channel. That is, the UL channel may be allocated under control except for the symbols to which the UL reference signal is assigned.
  • the UE maps UL channels (eg, at least one of UL data, DMRS, and UCI) to different symbols (eg, postpone) that are set or scheduled for resources (eg, symbols) to which UL reference signals are assigned. It may be controlled to do so.
  • the different symbols may be defined in the specification or may be notified from the base station to the UE by at least one of higher layer signaling and DCI.
  • Communication quality can be improved by transmitting both the UL channel and the UL reference signal.
  • Which of the above options 2-1 to 2-5 is applied may be determined based on predetermined conditions.
  • the UE may determine the reception operation based on a predetermined condition when the UL channel and the UL reference signal collide with each other.
  • the predetermined condition is at least one of the information notified from the network (for example, the base station), the code rate of the UL channel, the parameter related to the overhead (for example, NPRB oh ), and the number of ports of the UL reference signal. Good.
  • the base station may notify the UE of the mapping rule when the UL channel and the UL reference signal collide, or the transmission operation of the UE by using higher layer signaling or the like.
  • the UE controls the transmission processing of the UL channel and the UL reference signal based on the information notified from the base station.
  • the mapping rule or the transmission action to be applied may be notified for each type of UL channel, or the mapping rule or the transmission action to be applied may be notified only to a specific type (for example, the first type).
  • the mapping rule or the transmission operation of the UE may be determined based on the coding rate of the UL channel. For example, when the UL channel coding rate (or the UL channel coding rate when transmitting a UL reference signal) is higher than a predetermined value, option 2-1, 2-2, or 2-5 is applied. You may. On the other hand, option 2-4 may be applied when the coding rate of the UL channel (or the coding rate of the UL channel when transmitting the UL reference signal) is equal to or less than a predetermined value.
  • Mapping rules or UE receive behavior may be determined based on overhead parameters for the PUSCH (eg, N PRB oh ).
  • a parameter relating to overhead for PUSCH (eg, N PRB oh ) indicates overhead from other signals (eg, SRS, PT-RS, etc.).
  • the N PRB oh indicates the number of resource elements (RE) of other signals in the PRB , and the N PRB oh may be a value configured by a higher layer parameter.
  • N PRB oh is the overhead indicated by the upper layer parameter (Xoh-PUSCH) and may be any value of 0, 6, 12 or 18. If the Xoh-PUSCH is not set (notified) in the UE, the Xoh-PUSCH may be set to 0.
  • the UE may determine TBS or the like based on N PRB oh .
  • options 2-1, 2-2, or 2-5 may be applied when the overhead parameter for PUSCH (eg, N PRB oh ) is greater than a predetermined value.
  • options 2-3 or 2-4 may be applied when the overhead parameter (for example, N PRB oh ) for PUSCH is equal to or less than a predetermined value.
  • the mapping rule or the transmission operation of the UE may be determined based on the number of UL reference signal ports (for example, SRS port). For example, options 2-1, 2-2, or 2-5 may be applied when the number of UL reference signal ports exceeds a predetermined value. On the other hand, option 2-3 or 2-4 may be applied when the number of UL reference signal ports is equal to or less than a predetermined value.
  • the UE has a UL channel (eg, at least one of PUSCH and PUCCH) set or scheduled to the same resource (eg, the same symbol) as the UL reference signal, and the UL channel is of a second type (or second type UL). If it is a channel), at least one of the following options 2-A to 2-D may be applied.
  • a UL channel eg, at least one of PUSCH and PUCCH
  • the UL channel is of a second type (or second type UL). If it is a channel), at least one of the following options 2-A to 2-D may be applied.
  • At least the resources of the UL reference signal may be controlled so that they are not utilized for the UL channel containing the DMRS (eg, at least one of PUCCH and PUSCH). That is, the allocation of PUCCH and DMRS or PUSCH and DMRS may be controlled except for the resource of the UL reference signal.
  • the UE may control to map UCI (or PUCCH) and DMRS, or UL data (or PUSCH) and DMRS to resources excluding the resources of the UL reference signal. In other words, the UE may control to apply rate matching (see FIG. 3B).
  • a second type of UL channel (eg, PUSCH repeat transmission (repetition factor 4)) is transmitted on a predetermined number of symbols or minislot basis, and a UL reference signal (eg, SRS) is transmitted in a 5-slot cycle.
  • a UL reference signal eg, SRS
  • the resource for the UL channel and the resource for the UL reference signal overlap (also referred to as collision or collision) in slot # 11.
  • the UL channel containing the DMRS (eg, PUCCH and DMRS, or PUSCH and DMRS) is allocated (or scheduled) avoiding the resources of the UL reference signal, and the UE is assigned (or scheduled) with the UL channel of the second type.
  • the channel quality measurement is continued by giving priority to the transmission of the UL reference signal at the predetermined resource. It can be carried out.
  • At least the resources of the UL reference signal are not utilized for the UL channel (eg, at least one of PUCCH and PUSCH) and the UL reference signal is controlled so that it is not duplicated with the same resources as the DMRS (eg, resource element (RE)).
  • the PUCCH or PUSCH may be allocated except for the resources of the UL reference signal, and may be controlled so that the DMRS and the UL reference signal do not overlap.
  • the UE may be controlled to map UCI (or PUCCH) or UL data (or PUSCH) to resources excluding the resources of the UL reference signal. It may also be assumed that the UE does not transmit the UL reference signal and the DMRS corresponding to the second type UL channel (PUCCH or PUSCH) with the same resource (eg, RE).
  • UCI or PUCCH
  • UL data or PUSCH
  • the channel quality measurement is continued by giving priority to the transmission of the UL reference signal at the predetermined resource. It can be carried out.
  • [Option 2-C] It may be controlled so that the collision between the UL channel of the second type and the UL reference signal does not occur. That is, when the UL channel of the second type collides with the UL reference signal, it may be an error case.
  • the base station may control the UL channel of the second type and the UL reference signal so as not to collide with each other. For example, when the second type PUSCH and the SRS can be transmitted in the same slot, the base station may control so that the SRS is assigned after the second type PUSCH and the DMRS corresponding to the PUSCH are transmitted. ..
  • the UE may determine that it is an error case and control so that one or both of them are not transmitted.
  • the UE When a UL channel and a UL reference signal collide, the UE will drop one of the UL channel and the UL reference signal based on the type of the UL channel and the priority set for each type of the UL reference signal. You may control it.
  • the priority may be, for example, CSI for at least one of HARQ-ACK and SR>SRS> PUCCH.
  • the UE may control to drop the SRS when the PUCCH or PUSCH having at least one of HARQ-ACK and SR collides with the SRS. Further, the UE may control to drop the PUCCH when the PUCCH having only the CSI collides with the SRS.
  • the priority to be set is not limited to this. The priority may be defined in advance in the specifications, or may be set from the base station to the UE by an upper layer signarin or the like.
  • the options to be applied may be used properly according to the transmission conditions or the transmission method. For example, different options may be applied in each of the following cases where the transmission conditions or transmission methods are different.
  • ⁇ Case 1 Dynamic DL allocation and DL SPS>
  • different options eg, any of options 1-1 to 1-6
  • the UE utilizes the first option (eg, option 1-1) when dynamic DL allocation is applied and the second option (eg, option 1-2) when DL SPS is applied. May be used.
  • the options applicable to each case are not limited to this.
  • ⁇ Case 2 PDSCH with corresponding DCI and PDSCH without corresponding DCI>
  • options for example, any of options 1-1 to 1-6
  • the UE may use the first option for PDSCHs with a corresponding DCI and the second option for PDSCHs without a corresponding DCI.
  • PDSCH to which repeated transmission is applied and PDSCH to which repeated transmission is not applied PDSCH to which repeated transmission is not applied.
  • different options for example, any of options 1-1 to 1-6
  • the UE may use the first option when the repeated transmission of PDSCH is applied, and may use the second option when the repeated transmission of PDSCH is not applied.
  • the PDSCH may be read as PDCCH.
  • ⁇ Case 4 Dynamic UL Allocation and UL SPS>
  • different options eg, any of options 2-1 to 2-6 may be utilized when the dynamic UL allocation is applied and when the UL SPS is applied.
  • the UE utilizes the first option (eg, option 2-1) when dynamic UL allocation is applied and the second option (eg, option 2-2) when UL SPS is applied. May be used.
  • the options applicable to each case are not limited to this.
  • there are different options for example, any of options 2-1 to 2-6) for PUSCH (PUSCH with corresponding DCI) with a corresponding DCI and PUSCH (PUSCH without corresponding DCI) without a corresponding DCI. May be used.
  • the UE may use the first option for PUSCHs with a corresponding DCI and the second option for PUSCHs without a corresponding DCI.
  • a PUSCH with a corresponding DCI may be a PUSCH scheduled with a DCI
  • a PUSCH without a corresponding DCI may be a configured grant-based PUSCH not scheduled with a DCI.
  • PUSCH to which repeated transmission is applied and PUSCH to which repeated transmission is not applied different options (for example, any of options 2-1 to 2-6) are used when the PUSCH repetition is applied and when the PUSCH repetition is not applied. May be good.
  • the UE may use the first option when the repeated transmission of PUSCH is applied, and may use the second option when the repeated transmission of PUSCH is not applied.
  • PUSCH may be read as PUCCH.
  • the first type channel (eg, URLLC channel) and the reference signal are present in the same CC or cell, and the first type channel (eg, URLLC).
  • Different options eg, any of options 1-1 to 1-6, options 2-1 to 2-6) may be used when the channel) and the reference signal are in different CCs or cells.
  • the UE utilizes the first option when the first type channel and the reference signal are in the same CC or cell, and when the first type channel and the reference signal are in different CCs or cells. You may use the second option.
  • ⁇ Case 8 Frequency band where channels and reference signals are transmitted>
  • the first type channel for example, URLLC channel
  • the reference signal when the first type channel (for example, URLLC channel) and the reference signal are in the same frequency band (or frequency range), and when the first type channel (or frequency range) is present.
  • different options eg, options 1-1 to 1-6, options 2-1 to 2-6 are used when the channel (eg, URLLC channel) and the reference signal are in different frequency bands.
  • the UE uses the first option when the first type channel and the reference signal are in the same frequency band, and when the first type channel and the reference signal are in different frequency bands. You may use the option of 2.
  • ⁇ Case 9 UE transmitting channel and reference signal> Different options when the collision of the channel and the reference signal is between the same UE (intra-UE overlapping) and between different UEs (inter-UE overlapping) in at least one of the first aspect and the second aspect. (For example, any one of options 1-1 to 1-6 and options 2-1 to 2-6) may be used.
  • the UE may use the first option when the channel and reference signal collisions are intra-UE overlapping, and the channel and reference signal collisions are inter-UE overlapping.
  • the second option may be used in some cases.
  • Wired communication system Wired communication system
  • the configuration of the wireless communication system according to the embodiment of the present disclosure communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technology (RAT) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for detecting PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACK knowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request () Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog transform, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the radio frequency band signal received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital transformation, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulating, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit at least one of the downlink channel and the downlink reference signal. Further, the transmission / reception unit 120 may receive at least one of the uplink shared channel and the uplink reference signal. The transmission / reception unit 120 may transmit information regarding at least one priority of the downlink channel and the uplink channel.
  • control unit 110 may separately set the mapping rule or the reception operation of the UE based on the type of the downlink.
  • base station 110 may separately configure mapping rules or UE transmission operations based on the uplink type when the uplink and uplink reference signals are set or assigned to the same resource.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive at least one of the downlink channel and the downlink reference signal. Further, the transmission / reception unit 220 may transmit at least one of the uplink shared channel and the uplink reference signal. The transmission / reception unit 220 may receive information regarding at least one priority of the downlink channel and the uplink channel.
  • control unit 210 controls the reception operation to be performed separately (for example, different reception operations for each type) based on the type of the downlink. May be good.
  • the downlink reference signal When the first downlink channel and downlink reference signal are set or assigned to the same resource, the downlink reference signal is dropped, and the second downlink channel and downlink reference signal, which are different in type from the first downlink channel, are set to the same resource.
  • a downlink reference signal may be transmitted when assigned.
  • the resource of the downlink reference signal is used for the first downlink channel, and the second downlink is of a different type from the first downlink channel.
  • the resource of the downlink reference signal may be controlled so as not to be used for the second downlink channel.
  • the symbol of the downlink reference signal is not used for the first downlink channel, and the type is different from that of the first downlink channel.
  • the resource of the downlink reference signal may be controlled so as not to be used for the second downlink channel.
  • the control unit 210 selects a reception operation based on a predetermined condition when the first downlink channel and the downlink reference signal are set or assigned to the same resource, and the second downlink channel whose type is different from that of the first downlink channel. And a particular receive operation may be selected when the downlink reference signal is set or assigned to the same resource.
  • control unit 210 controls to perform transmission operations separately (for example, different transmission operations for each type) based on the type of the uplink channel. May be good.
  • the control unit 210 drops the uplink reference signal when the first uplink and the uplink reference signal are set or assigned to the same resource, and the second uplink and the uplink reference signal of a type different from that of the first uplink signal. May be controlled to send an uplink reference signal when set or assigned to the same resource.
  • the control unit 210 allocates the first uplink channel to the resource of the uplink reference signal, and the type is different from that of the first uplink signal.
  • the second uplink channel and the uplink reference signal are set or assigned to the same resource, the second uplink channel may be controlled not to be assigned to the resource of the uplink reference signal.
  • the control unit 210 assigns the first uplink channel to a symbol different from the symbol of the uplink reference signal, and sets the first uplink channel to a symbol different from the symbol of the uplink reference signal. May be controlled so that when a second uplink and an uplink reference signal of different types are set or assigned to the same resource, the second uplink is not assigned to the uplink reference signal resource.
  • control unit 210 selects a transmission operation based on a predetermined condition when the first uplink channel and the uplink reference signal are set or assigned to the same resource, and the second uplink channel is of a different type from the first uplink channel.
  • a specific transmission operation may be selected when the uplink channel and uplink reference signal are set or assigned to the same resource.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

本開示の端末の一態様は、下りチャネル及び下り参照信号の少なくとも一つを受信する受信部と、前記下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合、前記下りチャネルのタイプに基づいて異なる受信動作を行う制御部と、を有する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、基地局からの下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)では、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、massive MTC(Machine Type Communication))、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications))など、要求条件(requirement)の異なる複数のユースケースが想定される。なお、これらのユースケースの呼称は前記に限られるものではない。例えばURLLCは、Critical MTC、Ultra-reliable MTC、Mission Critical Communications、などと呼ばれてもよい。
 このような将来の無線通信システムでは、要求条件が異なる複数のデータ(例えば、下り共有チャネル)が同一又は複数のUEに送信されることが想定される。あるいは、要求条件が異なる複数のデータ(例えば、上り共有チャネル)が同一又は複数のUEから送信されることが想定される。
 この場合、要求条件が異なる複数のデータと参照信号が衝突(例えば、同じリソースに設定)されることも考えられる。しかし、かかる場合に衝突するデータ(又は、チャネル及び信号の少なくとも一つ)と参照信号の送信又は受信をどのように制御するかについて十分に検討されていない。
 そこで、本開示は、要求条件の異なる複数のデータの送信又は受信を適切に行うことができる端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、下りチャネル及び下り参照信号の少なくとも一つを受信する受信部と、前記下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合、前記下りチャネルのタイプに基づいて異なる受信動作を行う制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、要求条件の異なる複数のデータの送信又は受信を適切に行うことができる。
図1A及び図1Bは、チャネルと参照信号の衝突の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、DLチャネルとDL参照信号が衝突する場合のマッピング動作の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、ULチャネルとUL参照信号が衝突する場合のマッピング動作の一例を示す図である。 図4は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図5は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図6は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の例を示す図である。
(DLデータ割当て)
 DLデータ(例えば、DL-SCH)は、所定の割当てリソース(例えば、PDSCH)にマッピングされて送信される。所定の割当てリソースは、下り制御情報(例えば、DCI)及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一方を利用してネットワーク(例えば、基地局)からUEに通知されてもよい。
 既存システム(例えば、Rel.15)では、DLデータの伝送に利用されるPDSCHは、復調用参照信号(例えば、DM-RS)、チャネル状態情報参照信号(例えば、CSI-RS)、位相追従参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))、セル固有参照信号(例えば、Cell-specific Reference Signal(CRS))、及び同期信号ブロック(例えば、SS/PBCH block)を除いたリソースに割当てられる。CSI-RSは、周期的CSI-RS(Periodic CSI-RS)、セミパーシステントノンゼロパワーCSI-RS(semi-persistent non-zero-power CSI-RS)、ゼロパワーCSI-RS(Zero-power CSI-RS)の少なくとも一つであってもよい。
 図1Aは、DLデータ(PDSCH)とCSI-RSのマッピングの一例を示している。ここでは、PDSCH(DL SPS)が2スロット周期で送信され、CSI-RSが5スロット周期で送信される場合を示している。図1Aでは、スロット#6においてPDSCH用のリソースとDL参照信号(例えば、CSI-RS)用のリソースが重複(又は、衝突、collisionとも呼ぶ)する。
 かかる場合、上述したように、CSI-RS用のリソースを避けてPDSCHの割当てが行われる。UEは、CSI-RS用のリソースを除いたリソースにPDSCHが割当てられると想定して受信処理を行なってもよい。
 ところで、将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)では、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、massive MTC(Machine Type Communication))、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications))など、要求条件(requirement)の異なる複数のユースケースが想定される。
 この場合、超高信頼及び低遅延の条件が要求される優先度が高い送信タイプ(例えば、URLLC)に対応するPDSCHとDL参照信号(例えば、CSI-RS)が衝突する場合も想定される。かかる場合、既存システムのマッピングルールに従って、優先度が高い送信タイプのPDSCHをCSI-RSリソースを避けたリソースに割当てて送信すると符号化率(coding rate)が高くなり要求条件が満たされなくなるおそれがある。
 ネットワーク(例えば、基地局)側が、CSI-RSが割当てられるスロットにおいて、当該CSI-RSを考慮してPDSCHの割当てリソースを増やすことも考えられる。しかし、セミパーシステントスケジューリング又は繰り返し送信等を適用してPDSCHが送信される場合、スケジューリング効率が低下するおそれがある。
(ULデータ割当て)
 ULデータ(例えば、UL-SCH)は、所定の割当てリソース(例えば、PUSCH)にマッピングされて送信される。所定の割当てリソースは、下り制御情報(例えば、DCI)及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一方を利用してネットワーク(例えば、基地局)からUEに通知されてもよい。
 既存システム(例えば、Rel.15)では、ULデータの伝送に利用されるPUSCHは、復調用参照信号(例えば、DM-RS)、及び位相追従参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))を除いたリソースに割当てられる。また、PUSCHとSRSが同一スロットに割当てられる場合、SRSはPUSCHの送信後に送信されるように制御される。
 図1Bは、ULデータ(PUSCH)とSRSのマッピングの一例を示している。ここでは、PUSCHにミニスロット(例えば、所定シンボル数)ベースの繰り返し送信(ここでは、繰り返し数4)が適用され、SRSが5スロット周期で送信される場合を示している。図1Bでは、スロット#11においてPUSCH用のリソースとUL参照信号(例えば、SRS)用のリソースが重複(又は、衝突、collisionとも呼ぶ)する。
 かかる場合、SRSとPUSCHの衝突は許容又はサポートされないため、SRSと同一スロットで送信されるPUSCHの割当て(又は、スケジュール)が適切に行われないおそれがある。UEは、SRS用のリソースとPUSCH用のリソースが衝突することを想定しないため、受信処理を適切に行うことができない。
 この場合、超高信頼及び低遅延の条件が要求される優先度が高い送信タイプ(例えば、URLLC)に対応するPUSCHとUL参照信号(例えば、SRS)が衝突する場合も想定される。かかる場合、既存システムのマッピングルールに従うと、優先度が高い送信タイプのPUSCHとSRSの衝突が許容されないため、当該PUSCHの送信が適切に行えなくなるおそれがある。
 ネットワーク(例えば、基地局)側が、SRSとPUSCHが衝突しないように割当て(例えば、PUSCH)の割当てを制御することも考えられる。しかし、かかる場合PUSCHの送信に遅延が生じ要求条件を満たさなくなるおそれがある。
 本発明者等は、本発明の一態様として、NRでは優先度が高い送信タイプのDLチャネル(例えば、PDSCH及びPDCCHの少なくとも一つ)の送信と他の信号(例えば、DL参照信号)が衝突するケースに着目し、かかる場合に下りチャネルのタイプに基づいて受信動作を制御することを着想した。
 あるいは、本発明者等は、本発明の他の態様として、NRでは優先度が高い送信タイプのULチャネル(例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一つ)の送信と他の信号(例えば、UL参照信号)が衝突するケースに着目し、かかる場合にULチャネルのタイプに基づいて送信動作を制御することを着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の第1の態様~第2の態様はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 また、以下に示す態様は、繰り返し送信(又は、repetition)を適用する送受信、繰り返し送信を適用しない(又は、繰り返し数が1である)送受信、セミパーシステントスケジュールを利用する送受信、及びセミパーシステントスケジュールを利用しない送受信のいずれにも適用できる。
 また、以下に示す態様は、同一UEが送信するチャネルと参照信号の衝突(intra-UE overlapping case)に適用してもよいし、異なるUEがそれぞれ送信するチャネルと参照信号の衝突(inter-UE overlapping case)に適用してもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、DLチャネルがDL参照信号と衝突する場合について説明する。
 以下の説明において、DLチャネルは、下り共有チャネル送信(例えば、PDSCH transmission)及び下り制御チャネルのモニタリング機会(PDCCH monitoring occasion)と読み替えてもよい。また、以下の説明ではDL参照信号としてCSI-RSを例に挙げるが、DL参照信号はこれに限られず、PT-RS、CRS、又はSS/PBCH blockであってもよい。また、DLチャネルにDL参照信号が含まれていてもよい。
 また、DLチャネルがDL参照信号と衝突するとは、DLチャネルがDL参照信号と同じリソース(例えば、時間リソース及び周波数リソースの少なくとも一つ)に設定又は割当てられる場合であってもよい。時間リソースは、シンボルに読み替えてもよい。
 DLチャネルがDL参照信号と衝突する場合、当該DLチャネルのタイプ(又は、送信タイプ)に基づいてDLチャネルとDL参照信号の割当てルール(又は、マッピングルール)、又はUE動作が別々に制御(又は、サポート)されてもよい。以下の説明では、DLチャネルのタイプとして、優先度が高い第1のタイプと、当該第1のタイプより優先度が低い第2のタイプを例に挙げて説明するが、DLチャネルのタイプは2種類に限られない。
 第1のタイプは所定のトラフィックタイプ(例えば、URLLC送信)に対応し、第2のタイプは第1のタイプ以外の送信(例えば、URLLC送信に対応しない送信)に対応してもよい。
 例えば、第1のタイプは、高い優先度でスケジュールされる送信であってもよい。優先度は、CRCをスクランブルするRNTI、DCIフォーマット、DCIフィールド、制御リソースセット、及びサーチスペースの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。例えば、UEは、DLチャネルに利用されるRNTI、DCIフォーマット、DCIフィールド、制御リソースセット、及びサーチスペースの少なくとも一つに基づいて当該DLチャネルの優先度(又は、送信タイプ)を判断してもよい。
 あるいは、第1のタイプのDLチャネルは、上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。あるいは、第1のタイプのDLチャネルに対して、特定のMCSテーブルが関連付けられてもよい。例えば、UEは、所定値以下の符号化率(例えば、最小又は最大の符号化率が所定値以下)が規定されるMCSテーブルが設定されるDLチャネルを第1のタイプであると判断してもよい。
 例えば、第2のタイプは、第1のタイプより低い優先度でスケジュールされる送信であってもよい。優先度は、CRCをスクランブルするRNTI、DCIフォーマット、DCIフィールド、制御リソースセット、及びサーチスペースの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。例えば、UEは、DLチャネルに利用されるRNTI、DCIフォーマット、DCIフィールド、制御リソースセット、及びサーチスペースの少なくとも一つに基づいて当該DLチャネルの優先度(又は、送信タイプ)を判断してもよい。
 あるいは、第2のタイプのDLチャネルは、上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。あるいは、第2のタイプのDLチャネルに対して、特定のMCSテーブルが関連付けられてもよい。例えば、UEは、所定値以上の符号化率(例えば、最小又は最大の符号化率が所定値以上)が規定されるMCSテーブルが設定されるDLチャネルを第2のタイプであると判断してもよい。
 DLチャネルがDL参照信号と衝突する場合、第1のタイプDLチャネルと第2タイプDLチャネルの割当てルール、又は第1のタイプDLチャネルと第2タイプのDLチャネルに対するUEの受信動作を別々に行ってもよい。
<第1のタイプ>
 UEは、DLチャネル(例えば、PDSCH及びPDCCHモニタリングオケージョンの少なくとも一方)がDL参照信号と同じリソース(例えば、同一シンボル)に設定又は割当てられ、且つ当該DLチャネルが第1のタイプ(又は、第1タイプDLチャネル)である場合、以下のオプション1-1~1-6の少なくとも一つを適用してもよい。なお、以下の説明において、DLチャネルは、DLチャネル及び当該DLチャネルに含まれるDL参照信号(例えば、当該DLチャネルに対応するDMRS)と読み替えてもよい。
[オプション1-1]
 DL参照信号のリソースがDLチャネル用に利用され、全てのDL参照信号がドロップされてもよい。UEは、DL参照信号がドロップされ、当該DL参照信号用のリソースを利用してDLチャネル(例えば、DLデータ、DMRS、及びDCIの少なくとも一つ)が送信されると想定してもよい(図2A参照)。
 図2Aでは、第1のタイプのDLチャネル(例えば、DL SPS)が2スロット周期で送信され、DL参照信号(例えば、CSI-RS)が5スロット周期で送信される場合を示している。図2Aでは、スロット#6においてDLチャネル用のリソースとDL参照信号用のリソースが重複(又は、衝突、collisionとも呼ぶ)する。かかる場合、DL参照信号が送信されず(ドロップされ)、DL参照信号のリソースを利用して第1のタイプのDLチャネルが送信される。
 このように、DL参照信号より第1のタイプのDLチャネルを優先して送信(又は、割当て)を行うことにより、超高信頼及び低遅延が要求されるDL信号を適切に送信し通信品質の劣化を抑制することができる。
[オプション1-2]
 DL参照信号がDL参照信号用のリソースにマッピングされた後、DLチャネルがDLチャネル用のリソースにマッピングされてもよい。UEは、設定又は割当てられたリソースにDL参照信号がマッピングされるが、DLチャネル用リソースではDL参照信号がパンクチャされると想定してもよい。
 このように、DL参照信号より第1のタイプのDLチャネルを優先して送信(又は、割当て)を行うことにより、超高信頼及び低遅延が要求されるDL信号を適切に送信し通信品質の劣化を抑制することができる。また、DLチャネル用リソースと衝突していないDL参照信号用のリソースでは、DL参照信号を送信できるため、通信品質を向上することが可能となる。
[オプション1-3]
 DL参照信号のリソースがDLチャネル用に利用されるが、DL参照信号(例えば、remaining CSI-RS)が送信されてもよい。UEは、設定又は割当てられたリソースにDLチャネル(例えば、DLデータ、DMRS、及びDCIの少なくとも一つ)がマッピングされるが、DL参照信号用リソースではDLチャネルがパンクチャされると想定してもよい。
 例えば、DLチャネルが設定又は割当てられるリソースに対して、DL参照信号が設定又は割当てられるリソースが少ない場合、DLチャネルのリソースを利用してDL参照信号を送信しても当該DLチャネルの送信に与える影響が小さい。かかる場合、DLチャネルとDL参照信号の両方を送信することにより、通信品質を向上することが可能となる。
[オプション1-4]
 少なくともDL参照信号のリソースがDLチャネル用に利用されないように制御されてもよい。つまり、DLチャネルは、DL参照信号のリソースを除いて割当てが制御されてもよい。UEは、DL参照信号のリソースを除いたリソースにDLチャネル(例えば、DLデータ、DMRS、及びDCIの少なくとも一つ)がマッピングされると想定してもよい。言い換えると、UEは、レートマッチングが適用されると想定してもよい。
 例えば、DLチャネルが設定又は割当てられるリソースに対して、DL参照信号が設定又は割当てられるリソースが少ない場合、DL参照信号のリソースを避けてDLチャネルが割当てられても符号化率の増加を抑制することができる。かかる場合、DLチャネルとDL参照信号の両方を送信することにより、通信品質を向上することが可能となる。
[オプション1-5]
 少なくともDL参照信号のシンボルがDLチャネル用に利用されないように制御されてもよい。つまり、DLチャネルは、DL参照信号が割当てられるシンボルを除いて割当てが制御されてもよい。UEは、DL参照信号が割当てられるリソース(例えば、シンボル)に設定又は割当てられるDLチャネル(例えば、DLデータ、DMRS、及びDCIの少なくとも一つ)が異なるシンボルにマッピング(例えば、延期、postpone)されると想定してもよい。異なるシンボルは、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つにより通知されてもよい。
 DLチャネルとDL参照信号の両方を送信することにより、通信品質を向上することが可能となる。
[オプション1-6]
 上記オプション1-1~オプション1-5のうち、いずれのオプションを適用するかを所定条件に基づいて決定してもよい。UEは、DLチャネルとDL参照信号が衝突する場合に所定条件に基づいて受信動作を決定してもよい。
 所定条件は、ネットワーク(例えば、基地局)から通知される情報、DLチャネルの符号化率、オーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)、及びDL参照信号のポート数の少なくとも一つであってもよい。
 基地局は、DLチャネルとDL参照信号が衝突する場合のマッピングルール又はUEの受信動作について上位レイヤシグナリング等を利用してUEに通知してもよい。UEは、基地局から通知される情報に基づいて、DLチャネルとDL参照信号の受信処理を制御する。DLチャネルのタイプ毎にマッピングルール又は適用する受信動作が通知されてもよいし、特定のタイプ(例えば、第1のタイプ)に対してのみマッピングルール又は適用する受信動作が通知されてもよい。
 DLチャネルの符号化率(coding rate)に基づいて、マッピングルール又はUEの受信動作が決定されてもよい。例えば、DLチャネルの符号化率(又は、DL参照信号の送信を行う場合のDLチャネルの符号化率)が所定値より高くなる場合にオプション1-1、1-2又は1-5を適用してもよい。一方で、DLチャネルの符号化率(又は、DL参照信号の送信を行う場合のDLチャネルの符号化率)が所定値以下となる場合にオプション1-4を適用してもよい。
 PDSCHについてのオーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)に基づいて、マッピングルール又はUEの受信動作が決定されてもよい。PDSCHについてのオーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)は、他の信号(例えば、CSI-RS、PT-RS等)からのオーバーヘッドを示す。NPRB ohによりPRBにおける他の信号のリソースエレメント(RE)数が示され、NPRB ohは上位レイヤパラメータによって設定(configure)される値であってもよい。例えば、NPRB ohは、上位レイヤパラメータ(Xoh-PDSCH)が示すオーバーヘッドであり、0、6、12又は18のいずれかの値であってもよい。Xoh-PDSCHがUEに設定(通知)されない場合、Xoh-PDSCHは0に設定されてもよい。UEは、NPRB ohに基づいてTBS等を決定してもよい。
 例えば、PDSCHについてのオーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)が所定値より大きくなる場合にオプション1-1、1-2又は1-5を適用してもよい。一方で、PDSCHについてのオーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)が所定値以下となる場合にオプション1-3又は1-4を適用してもよい。
 DL参照信号のポート数(例えば、CSI-RS port)に基づいて、マッピングルール又はUEの受信動作が決定されてもよい。例えば、DL参照信号のポート数が所定値より多くなる場合にオプション1-1、1-2又は1-5を適用してもよい。一方で、DL参照信号のポート数が所定値以下となる場合にオプション1-2又は1-4を適用してもよい。
<第2のタイプ>
 UEは、DLチャネル(例えば、PDSCH及びPDCCHモニタリングオケージョンの少なくとも一方)がDL参照信号と同じリソース(例えば、同一シンボル)に設定又は割当てられ、且つ当該DLチャネルが第2のタイプ(又は、第2タイプDLチャネル)である場合、以下のオプション1-A~1-Bの少なくとも一つを適用してもよい。
[オプション1-A]
 少なくともDL参照信号のリソースがDMRSを含むDLチャネル(例えば、PDCCH及びPDSCHの少なくとも一つ)用に利用されないように制御されてもよい。つまり、PDCCHとDMRS、又は、PDSCHとDMRSは、DL参照信号のリソースを除いて割当てが制御されてもよい。UEは、DL参照信号のリソースを除いたリソースにDCI(又は、PDCCH)とDMRS、又は、DLデータ(又は、PDSCH)とDMRSがマッピングされると想定してもよい。言い換えると、UEは、レートマッチングが適用されると想定してもよい(図2B参照)。
 図2Bでは、第2のタイプのDLチャネル(例えば、DL SPS)が2スロット周期で送信され、DL参照信号(例えば、CSI-RS)が5スロット周期で送信される場合を示している。図2Bでは、スロット#6においてDLチャネル用のリソースとDL参照信号用のリソースが重複(又は、衝突、collisionとも呼ぶ)する。かかる場合、DMRSを含むDLチャネル(例えば、PDCCHとDMRS、又は、PDSCHとDMRS)が、DL参照信号のリソースを避けて割当てられ、第2タイプのDLチャネルとDL参照信号が送信される。
 このように、優先度が高くない第2のタイプのDLチャネルとDL参照信号が所定リソースで衝突する場合、当該所定リソースにおいてDL参照信号の送信を優先することによりチャネル品質の測定を継続して行うことができる。
[オプション1-B]
 少なくともDL参照信号のリソースがDLチャネル(例えば、PDCCH及びPDSCHの少なくとも一つ)用に利用されず、DL参照信号がDMRSと同じリソース(例えば、リソースエレメント(RE))に重複されないように制御されてもよい。つまり、PDCCH、又は、PDSCHは、DL参照信号のリソースを除いて割当てられ、DMRSとDL参照信号がオーバーラップしないように制御されてもよい。
 UEは、DL参照信号のリソースを除いたリソースにDCI(又は、PDCCH)、又は、DLデータ(又は、PDSCH)がマッピングされると想定してもよい。また、UEは、DL参照信号と、第2のタイプのDLチャネル(PDCCH又はPDSCH)に対応するDMRSとを同じリソース(例えば、RE)で受信しないと想定してもよい。
 このように、優先度が高くない第2のタイプのDLチャネルとDL参照信号が所定リソースで衝突する場合、当該所定リソースにおいてDL参照信号の送信を優先することによりチャネル品質の測定を継続して行うことができる。
 図2A及び図2Bに示すように、DLチャネルとDL参照信号が衝突する場合にDLチャネルのタイプに基づいてマッピングルール又はUEの受信動作を制御することにより、要求条件に応じて柔軟に受信処理を行なうことができる。これにより、通信品質の劣化を抑制できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ULチャネルがUL参照信号と衝突する場合について説明する。
 以下の説明において、ULチャネルは、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)及び上り制御チャネル(例えば、PUCCH)と読み替えてもよい。なお、PUCCHは、UCIと読み替えてもよい。また、以下の説明ではUL参照信号としてサウンディングリファレンス信号(SRS)を例に挙げるが、UL参照信号はこれに限られず、PT-RSであってもよい。また、ULチャネルにUL参照信号が含まれていてもよい。
 また、ULチャネルがUL参照信号と衝突するとは、ULチャネルがUL参照信号と同じリソース(例えば、時間リソース及び周波数リソースの少なくとも一つ)に設定又はスケジュールされる場合であってもよい。時間リソースは、シンボルに読み替えてもよい。
 ULチャネルがUL参照信号と衝突する場合、当該ULチャネルのタイプに基づいてULチャネルとUL参照信号の割当てルール(又は、マッピングルール)、又はUE動作が別々に制御(又は、サポート)されてもよい。以下の説明では、ULチャネルのタイプとして、優先度が高い第1のタイプと、当該第1のタイプより優先度が低い第2のタイプを例に挙げて説明するが、ULチャネルのタイプは2種類に限られない。
 第1のタイプは所定のトラフィックタイプ(例えば、URLLC送信)に対応し、第2のタイプは第1のタイプ以外の送信(例えば、URLLC送信に対応しない送信)に対応してもよい。例えば、第1のタイプ又は第2のタイプは、上記第1の態様で示した方法に基づいて決定されてもよい。
 例えば、ULチャネルがUL参照信号と衝突する場合、第1のタイプULチャネルと第2タイプULチャネルの割当てルール、又は第1のタイプULチャネルと第2タイプのULチャネルに対するUEの送信動作を別々に行ってもよい。
<第1のタイプ>
 UEは、ULチャネル(例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一方)がUL参照信号と同じリソース(例えば、同一シンボル)に設定又はスケジュールされ、且つ当該ULチャネルが第1のタイプ(又は、第1タイプULチャネル)である場合、以下のオプション2-1~2-6の少なくとも一つを適用してもよい。なお、以下の説明において、ULチャネルは、ULチャネル及び当該ULチャネルに含まれるUL参照信号(例えば、当該ULチャネルに対応するDMRS)と読み替えてもよい。
[オプション2-1]
 UL参照信号のリソースがULチャネル用に利用され、全てのUL参照信号がドロップされてもよい。UEは、UL参照信号をドロップし、当該UL参照信号用のリソースを利用してULチャネル(例えば、ULデータ、DMRS、及びUCIの少なくとも一つ)を送信するように制御してもよい(図3A参照)。
 図3Aでは、第1のタイプのULチャネル(例えば、PUSCHの繰り返し送信(繰り返しファクタ4))が所定シンボル数又はミニスロットベースで送信され、UL参照信号(例えば、SRS)が5スロット周期で送信される場合を示している。図3Aでは、スロット#11においてULチャネル用のリソースとUL参照信号用のリソースが重複(又は、衝突、collisionとも呼ぶ)する。かかる場合、UEは、UL参照信号を送信せずに(ドロップし)、UL参照信号のリソースを利用して第1のタイプのULチャネルを送信してもよい。
 このように、UL参照信号より第1のタイプのULチャネルを優先して送信(又は、割当て)を行うことにより、超高信頼及び低遅延が要求されるUL信号を適切に送信し通信品質の劣化を抑制することができる。
[オプション2-2]
 UL参照信号がUL参照信号用のリソースにマッピングされた後、ULチャネルがULチャネル用のリソースにマッピングされてもよい。UEは、設定又は割当てられたリソースにUL参照信号がマッピングされるが、ULチャネル用リソースではUL参照信号がパンクチャされると想定してもよい。
 このように、UL参照信号より第1のタイプのULチャネルを優先して送信(又は、割当て)を行うことにより、超高信頼及び低遅延が要求されるUL信号を適切に送信し通信品質の劣化を抑制することができる。また、ULチャネル用リソースと衝突していないDL参照信号用のリソースでは、UL参照信号を送信できるため、通信品質を向上することが可能となる。
[オプション2-3]
 UL参照信号のリソースがULチャネル用に利用されるが、UL参照信号(例えば、SRS)が送信されてもよい。UEは、設定又はスケジュールされたリソースにULチャネル(例えば、ULデータ、DMRS、及びUCIの少なくとも一つ)をマッピングするが、UL参照信号用リソースではULチャネルをパンクチャするように制御してもよい。
 例えば、ULチャネルが設定又はスケジュールされるリソースに対して、UL参照信号が設定又は割当てられるリソースが少ない場合、ULチャネルのリソースを利用してUL参照信号を送信しても当該ULチャネルの送信に与える影響が小さい。かかる場合、ULチャネルとUL参照信号の両方を送信することにより、通信品質を向上することが可能となる。
[オプション2-4]
 少なくともUL参照信号のリソースがULチャネル用に利用されないように制御されてもよい。つまり、ULチャネルは、UL参照信号のリソースを除いて割当てが制御されてもよい。UEは、UL参照信号のリソースを除いたリソースにULチャネル(例えば、ULデータ、DMRS、及びUCIの少なくとも一つ)をマッピングするように制御してもよい。言い換えると、UEは、レートマッチングを適用するように制御してもよい。
 例えば、ULチャネルが設定又はスケジュールされるリソースに対して、UL参照信号が設定又は割当てられるリソースが少ない場合、UL参照信号のリソースを避けてULチャネルが割当てられても符号化率の増加を抑制することができる。かかる場合、ULチャネルとUL参照信号の両方を送信することにより、通信品質を向上することが可能となる。
[オプション2-5]
 少なくともUL参照信号のシンボルがULチャネル用に利用されないように制御されてもよい。つまり、ULチャネルは、UL参照信号が割当てられるシンボルを除いて割当てが制御されてもよい。UEは、UL参照信号が割当てられるリソース(例えば、シンボル)に設定又はスケジュールされるULチャネル(例えば、ULデータ、DMRS、及びUCIの少なくとも一つ)が異なるシンボルにマッピング(例えば、延期、postpone)するように制御してもよい。異なるシンボルは、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つにより通知されてもよい。
 ULチャネルとUL参照信号の両方を送信することにより、通信品質を向上することが可能となる。
[オプション2-6]
 上記オプション2-1~オプション2-5のうち、いずれのオプションを適用するかを所定条件に基づいて決定してもよい。UEは、ULチャネルとUL参照信号が衝突する場合に所定条件に基づいて受信動作を決定してもよい。
 所定条件は、ネットワーク(例えば、基地局)から通知される情報、ULチャネルの符号化率、オーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)、及びUL参照信号のポート数の少なくとも一つであってもよい。
 基地局は、ULチャネルとUL参照信号が衝突する場合のマッピングルール又はUEの送信動作について上位レイヤシグナリング等を利用してUEに通知してもよい。UEは、基地局から通知される情報に基づいて、ULチャネルとUL参照信号の送信処理を制御する。ULチャネルのタイプ毎にマッピングルール又は適用する送信動作が通知されてもよいし、特定のタイプ(例えば、第1のタイプ)に対してのみマッピングルール又は適用する送信動作が通知されてもよい。
 ULチャネルの符号化率(coding rate)に基づいて、マッピングルール又はUEの送信動作が決定されてもよい。例えば、ULチャネルの符号化率(又は、UL参照信号の送信を行う場合のULチャネルの符号化率)が所定値より高くなる場合にオプション2-1、2-2又は2-5を適用してもよい。一方で、ULチャネルの符号化率(又は、UL参照信号の送信を行う場合のULチャネルの符号化率)が所定値以下となる場合にオプション2-4を適用してもよい。
 PUSCHについてのオーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)に基づいて、マッピングルール又はUEの受信動作が決定されてもよい。PUSCHについてのオーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)は、他の信号(例えば、SRS、PT-RS等)からのオーバーヘッドを示す。NPRB ohによりPRBにおける他の信号のリソースエレメント(RE)数が示され、NPRB ohは上位レイヤパラメータによって設定(configure)される値であってもよい。例えば、NPRB ohは、上位レイヤパラメータ(Xoh-PUSCH)が示すオーバーヘッドであり、0、6、12又は18のいずれかの値であってもよい。Xoh-PUSCHがUEに設定(通知)されない場合、Xoh-PUSCHは0に設定されてもよい。UEは、NPRB ohに基づいてTBS等を決定してもよい。
 例えば、PUSCHについてのオーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)が所定値より大きくなる場合にオプション2-1、2-2又は2-5を適用してもよい。一方で、PUSCHについてのオーバーヘッドに関するパラメータ(例えば、NPRB oh)が所定値以下となる場合にオプション2-3又は2-4を適用してもよい。
 UL参照信号のポート数(例えば、SRS port)に基づいて、マッピングルール又はUEの送信動作が決定されてもよい。例えば、UL参照信号のポート数が所定値より多くなる場合にオプション2-1、2-2又は2-5を適用してもよい。一方で、UL参照信号のポート数が所定値以下となる場合にオプション2-3又は2-4を適用してもよい。
<第2のタイプ>
 UEは、ULチャネル(例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一方)がUL参照信号と同じリソース(例えば、同一シンボル)に設定又はスケジュールされ、且つ当該ULチャネルが第2のタイプ(又は、第2タイプULチャネル)である場合、以下のオプション2-A~2-Dの少なくとも一つを適用してもよい。
[オプション2-A]
 少なくともUL参照信号のリソースがDMRSを含むULチャネル(例えば、PUCCH及びPUSCHの少なくとも一つ)用に利用されないように制御されてもよい。つまり、PUCCHとDMRS、又は、PUSCHとDMRSは、UL参照信号のリソースを除いて割当てが制御されてもよい。UEは、UL参照信号のリソースを除いたリソースにUCI(又は、PUCCH)とDMRS、又は、ULデータ(又は、PUSCH)とDMRSをマッピングするように制御してもよい。言い換えると、UEは、レートマッチングを適用するように制御してもよい(図3B参照)。
 図3Bでは、第2のタイプのULチャネル(例えば、PUSCHの繰り返し送信(繰り返しファクタ4)))が所定シンボル数又はミニスロットベースで送信され、UL参照信号(例えば、SRS)が5スロット周期で送信される場合を示している。図3Bでは、スロット#11においてULチャネル用のリソースとUL参照信号用のリソースが重複(又は、衝突、collisionとも呼ぶ)する。かかる場合、DMRSを含むULチャネル(例えば、PUCCHとDMRS、又は、PUSCHとDMRS)が、UL参照信号のリソースを避けて割当てられ(又は、スケジュールされ)、UEは、第2タイプのULチャネルとUL参照信号を送信する。
 このように、優先度が高くない第2のタイプのULチャネルとUL参照信号が所定リソースで衝突する場合、当該所定リソースにおいてUL参照信号の送信を優先することによりチャネル品質の測定を継続して行うことができる。
[オプション2-B]
 少なくともUL参照信号のリソースがULチャネル(例えば、PUCCH及びPUSCHの少なくとも一つ)用に利用されず、UL参照信号がDMRSと同じリソース(例えば、リソースエレメント(RE))に重複されないように制御されてもよい。つまり、PUCCH、又は、PUSCHは、UL参照信号のリソースを除いて割当てられ、DMRSとUL参照信号がオーバーラップしないように制御されてもよい。
 UEは、UL参照信号のリソースを除いたリソースにUCI(又は、PUCCH)、又は、ULデータ(又は、PUSCH)をマッピングするように制御してもよい。また、UEは、UL参照信号と、第2のタイプのULチャネル(PUCCH又はPUSCH)に対応するDMRSとを同じリソース(例えば、RE)で送信しないと想定してもよい。
 このように、優先度が高くない第2のタイプのULチャネルとUL参照信号が所定リソースで衝突する場合、当該所定リソースにおいてUL参照信号の送信を優先することによりチャネル品質の測定を継続して行うことができる。
[オプション2-C]
 第2タイプのULチャネルとUL参照信号の衝突が起こらないように制御してもよい。つまり、第2タイプのULチャネルとUL参照信号の衝突する場合はエラーケースとしてもよい。基地局は、第2タイプのULチャネルとUL参照信号が衝突しないように制御してもよい。例えば、基地局は、第2タイプのPUSCHとSRSが同じスロット内で送信さえる場合、第2タイプのPUSCH及び当該PUSCHに対応するDMRSが送信された後にSRSが割当てられるように制御してもよい。
 UEは、第2タイプのULチャネルとUL参照信号の衝突する場合はエラーケースと判断していずれか一方又は両方の送信を行わないように制御してもよい。
[オプション2-D]
 UEは、ULチャネルとUL参照信号の衝突が生じた場合、ULチャネルの種別及びUL参照信号の種別毎に設定される優先度に基づいて、ULチャネルとUL参照信号の一方をドロップするように制御してもよい。優先度は、例えば、HARQ-ACK及びSRの少なくとも一方>SRS>PUCCH用のCSIであってもよい。
 UEは、HARQ-ACK及びSRの少なくとも一方を有するPUCCH又はPUSCHとSRSが衝突する場合にSRSをドロップするように制御してもよい。また、UEは、CSIのみ有するPUCCHとSRSが衝突する場合にPUCCHをドロップするように制御してもよい。なお、設定される優先度はこれに限られない。優先度は仕様であらかじめ定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリン等により設定されてもよい。
(バリエーション)
 なお、上述した第1の態様及び第2の態様において、送信条件又は送信方法に応じて適用するオプションを使い分けてもよい。例えば、送信条件又は送信方法が異なる以下の各ケースにおいて異なるオプションを適用してもよい。
<ケース1:ダイナミックDL割当てとDL SPS>
 第1の態様において、ダイナミックDL割当てが適用される場合と、DL SPSが適用される場合に異なるオプション(例えば、オプション1-1~1-6のいずれか)が利用されてもよい。例えば、UEは、ダイナミックDL割当てが適用される場合に第1のオプション(例えば、オプション1-1)を利用し、DL SPSが適用される場合に第2のオプション(例えば、オプション1-2)を利用してもよい。もちろん、各ケースに適用可能なオプションはこれに限られない。
<ケース2:対応するDCIがあるPDSCHと対応するDCIがないPDSCH>
 第1の態様において、対応するDCIがあるPDSCH(PDSCH with corresponding DCI)と、対応するDCIがないPDSCH(PDSCH without corresponding DCI)に異なるオプション(例えば、オプション1-1~1-6のいずれか)が利用されてもよい。例えば、UEは、対応するDCIがあるPDSCHに第1のオプションを利用し、対応するDCIがないPDSCHに第2のオプションを利用してもよい。
<ケース3:繰り返し送信適用のPDSCHと繰り返し送信非適用のPDSCH>
 第1の態様において、PDSCHの繰り返し送信(repetition)が適用される場合と、PDSCHの繰り返し送信が適用されない場合に異なるオプション(例えば、オプション1-1~1-6のいずれか)が利用されてもよい。例えば、UEは、PDSCHの繰り返し送信が適用される場合に第1のオプションを利用し、PDSCHの繰り返し送信が適用されない場合に第2のオプションを利用してもよい。なお、PDSCHをPDCCHに読み替えてもよい。
<ケース4:ダイナミックUL割当てとUL SPS>
 第2の態様において、ダイナミックUL割当てが適用される場合と、UL SPSが適用される場合に異なるオプション(例えば、オプション2-1~2-6のいずれか)が利用されてもよい。例えば、UEは、ダイナミックUL割当てが適用される場合に第1のオプション(例えば、オプション2-1)を利用し、UL SPSが適用される場合に第2のオプション(例えば、オプション2-2)を利用してもよい。もちろん、各ケースに適用可能なオプションはこれに限られない。
<ケース5:対応するDCIがあるPUSCHと対応するDCIがないPUSCH>
 第2の態様において、対応するDCIがあるPUSCH(PUSCH with corresponding DCI)と、対応するDCIがないPUSCH(PUSCH without corresponding DCI)に異なるオプション(例えば、オプション2-1~2-6のいずれか)が利用されてもよい。例えば、UEは、対応するDCIがあるPUSCHに第1のオプションを利用し、対応するDCIがないPUSCHに第2のオプションを利用してもよい。対応するDCIがあるPUSCHはDCIでスケジュールされるPUSCHであり、対応するDCIがないPUSCHはDCIでスケジュールされない設定グラントベースのPUSCHであってもよい。
<ケース6:繰り返し送信適用のPUSCHと繰り返し送信非適用のPUSCH>
 第2の態様において、PUSCHの繰り返し送信(repetition)が適用される場合と、PUSCHの繰り返し送信が適用されない場合に異なるオプション(例えば、オプション2-1~2-6のいずれか)が利用されてもよい。例えば、UEは、PUSCHの繰り返し送信が適用される場合に第1のオプションを利用し、PUSCHの繰り返し送信が適用されない場合に第2のオプションを利用してもよい。なお、PUSCHをPUCCHに読み替えてもよい。
<ケース7:チャネルと参照信号が送信されるCC>
 第1の態様及び第2の態様の少なくとも一方において、第1のタイプのチャネル(例えば、URLLCチャネル)と参照信号が同じCC又はセルに存在する場合と、第1のタイプのチャネル(例えば、URLLCチャネル)と参照信号が異なるCC又はセルに存在する場合に異なるオプション(例えば、オプション1-1~1-6、オプション2-1~2-6のいずれか)が利用されてもよい。例えば、UEは、第1のタイプのチャネルと参照信号が同じCC又はセルに存在する場合に第1のオプションを利用し、第1のタイプのチャネルと参照信号が異なるCC又はセルに存在する場合に第2のオプションを利用してもよい。
<ケース8:チャネルと参照信号が送信される周波数バンド>
 第1の態様及び第2の態様の少なくとも一方において、第1のタイプのチャネル(例えば、URLLCチャネル)と参照信号が同じ周波数バンド(又は、周波数レンジ)に存在する場合と、第1のタイプのチャネル(例えば、URLLCチャネル)と参照信号が異なる周波数バンドに存在する場合に異なるオプション(例えば、オプション1-1~1-6、オプション2-1~2-6のいずれか)が利用されてもよい。例えば、UEは、第1のタイプのチャネルと参照信号が同じ周波数バンドに存在する場合に第1のオプションを利用し、第1のタイプのチャネルと参照信号が異なる周波数バンドに存在する場合に第2のオプションを利用してもよい。
<ケース9:チャネルと参照信号を送信するUE>
 第1の態様及び第2の態様の少なくとも一方において、チャネルと参照信号の衝突が同一UE間(intra-UE overlapping)である場合と、異なるUE間(inter-UE overlapping)である場合に異なるオプション(例えば、オプション1-1~1-6、オプション2-1~2-6のいずれか)が利用されてもよい。例えば、UEは、チャネルと参照信号の衝突が同一UE間(intra-UE overlapping)である場合に第1のオプションを利用し、チャネルと参照信号の衝突が異なるUE間(inter-UE overlapping)である場合に第2のオプションを利用してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図4は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図5は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、下りチャネル及び下り参照信号の少なくとも一つを送信してもよい。また、送受信部120は、上り共有チャネル及び上り参照信号の少なくとも一つを受信してもよい。送受信部120は、下りチャネル及び上りチャネルの少なくとも一つの優先度に関する情報を送信してもよい。
 制御部110は、下りチャネルと下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合、マッピングルール又はUEの受信動作について、下りチャネルのタイプに基づいて別々に設定してもよい。あるいは、基地局110は、上りチャネルと上り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合、マッピングルール又はUEの送信動作について、上りチャネルのタイプに基づいて別々に設定してもよい。
(ユーザ端末)
 図6は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、下りチャネル及び下り参照信号の少なくとも一つを受信してもよい。また、送受信部220は、上り共有チャネル及び上り参照信号の少なくとも一つを送信してもよい。送受信部220は、下りチャネル及び上りチャネルの少なくとも一つの優先度に関する情報を受信してもよい。
 制御部210は、下りチャネルと下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合、下りチャネルのタイプに基づいて受信動作を別々に(例えば、タイプ毎に異なる受信動作を)行うように制御してもよい。
 第1の下りチャネルと下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に下り参照信号がドロップされ、第1の下りチャネルとはタイプが異なる第2の下りチャネルと下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に下り参照信号が送信されてもよい。
 あるいは、第1の下りチャネルと下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に下り参照信号のリソースが第1の下りチャネルに利用され、第1の下りチャネルとはタイプが異なる第2の下りチャネルと下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に下り参照信号のリソースが第2の下りチャネルに利用されないように制御されてもよい。
 あるいは、第1の下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に下り参照信号のシンボルが第1の下りチャネルに利用されず、第1の下りチャネルとはタイプが異なる第2の下りチャネルと下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に下り参照信号のリソースが第2の下りチャネルに利用されないように制御されてもよい。
 制御部210は、第1の下りチャネルと下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に所定条件に基づいて受信動作を選択し、第1の下りチャネルとはタイプが異なる第2の下りチャネルと下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に特定の受信動作を選択してもよい。
 制御部210は、上りチャネルと上り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合、上りチャネルのタイプに基づいて送信動作を別々に(例えば、タイプ毎に異なる送信動作を)行うように制御してもよい。
 制御部210は、第1の上りチャネルと上り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に上り参照信号をドロップし、第1の上りチャネルとはタイプが異なる第2の上りチャネルと上り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に上り参照信号を送信するように制御してもよい。
 あるいは、制御部210は、第1の上りチャネルと上り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に第1の上りチャネルを上り参照信号のリソースに割当て、第1の上りチャネルとはタイプが異なる第2の上りチャネルと上り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に第2の上りチャネルを上り参照信号のリソースに割当てないように制御してもよい。
 あるいは、制御部210は、第1の上りチャネルと上り参照信号が同じ時間リソースに設定又は割当てられる場合に第1の上りチャネルを上り参照信号のシンボルと異なるシンボルに割当て、第1の上りチャネルとはタイプが異なる第2の上りチャネルと上り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に第2の上りチャネルを上り参照信号のリソースに割当てないように制御してもよい。
 あるいは、制御部210は、第1の上りチャネルと上り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に所定条件に基づいて送信動作を選択し、第1の上りチャネルとはタイプが異なる第2の上りチャネルと上り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に特定の送信動作を選択してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 

Claims (6)

  1.  下りチャネル及び下り参照信号の少なくとも一つを受信する受信部と、
     前記下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合、前記下りチャネルのタイプに基づいて異なる受信動作を行う制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  第1の下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に前記下り参照信号がドロップされ、前記第1の下りチャネルとはタイプが異なる第2の下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に前記下り参照信号が送信されることを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  第1の下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に前記下り参照信号のリソースが前記第1の下りチャネルに利用され、前記第1の下りチャネルとはタイプが異なる第2の下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に前記下り参照信号のリソースが前記第2の下りチャネルに利用されないことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  第1の下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に前記下り参照信号のシンボルが前記第1の下りチャネルに利用されず、前記第1の下りチャネルとはタイプが異なる第2の下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に前記下り参照信号のリソースが前記第2の下りチャネルに利用されないことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御部は、第1の下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に所定条件に基づいて受信動作を選択し、前記第1の下りチャネルとはタイプが異なる第2の下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合に特定の受信動作を選択することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  6.  下りチャネル及び下り参照信号の少なくとも一つを受信する工程と、
     前記下りチャネルと前記下り参照信号が同じリソースに設定又は割当てられる場合、前記下りチャネルのタイプに基づいて異なる受信動作を行う工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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