WO2021019736A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021019736A1
WO2021019736A1 PCT/JP2019/030054 JP2019030054W WO2021019736A1 WO 2021019736 A1 WO2021019736 A1 WO 2021019736A1 JP 2019030054 W JP2019030054 W JP 2019030054W WO 2021019736 A1 WO2021019736 A1 WO 2021019736A1
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WO
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pusch
transmission
pucch
uplink
uci
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English (en)
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優元 ▲高▼橋
聡 永田
リフェ ワン
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • the user terminal In the existing LTE system (for example, 3GPP Rel.8-14), the user terminal (UE: User Equipment) is based on the downlink control information (DCI: Downlink Control Information, DL assignment, etc.) from the base station. , Controls the reception of downlink shared channels (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel). Further, the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • DCI Downlink Control Information
  • DL assignment Downlink assignment
  • DCI Downlink Control Information
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • NR future wireless communication systems
  • a plurality of UL channels are transmitted in a repeating unit shorter than a predetermined time unit (for example, a slot).
  • the NR is considering supporting scheduling of at least one (also referred to as channel / signal) of a given channel and signal across a slot boundary at a given transmission opportunity.
  • shared channels scheduled across slot boundaries are being considered to be divided into multiple segments to control transmission or reception.
  • One of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of appropriately transmitting UL channels in a future wireless communication system.
  • the terminal includes a receiving unit that receives information for instructing or setting transmission of a plurality of uplink shared channels using a repeating unit shorter than a slot, and at least one of the plurality of uplink shared channels and uplink control.
  • a control unit that controls to transmit the uplink control information by using at least one of the uplink shared channels that collide with the uplink control channel. And, characterized by having.
  • UL channel transmission can be appropriately performed in a future wireless communication system.
  • FIG. 1A-1F is a diagram showing an example of transmission control when PUSCH and PUCCH collide with each other.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a case where a single PUCCH and a multi-PUSCH collide with each other.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of allocation of a shared channel (for example, PUSCH).
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of multi-segment transmission.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a case where the segments PUSCH and PUCCH collide.
  • 6A-6C are diagrams showing an example of transmission control when a PUCCH and a plurality of PUSCHs collide with each other.
  • FIG. 7A-7D are diagrams showing an example of transmission control when the PUCCH and the segment PUSCH collide with each other.
  • 8A-8C are diagrams showing an example of transmission control when a plurality of PUSCHs including the PUCCH and the segment PUSCH collide with each other.
  • 9A-9C are diagrams showing another example of transmission control when the PUCCH collides with a plurality of PUSCHs.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • collision between UL channels In the existing system (for example, 3GPP Rel.15), when the transmission period (or transmission timing, time resource) of the UL channel collides or overlaps, UL transmission is controlled based on a predetermined rule. In the following description, the fact that a plurality of channels collide may be read as at least a part of the transmission period (or transmission timing, time resource) of the plurality of channels overlapping.
  • FIG. 1 shows an example of an operation when an uplink control channel (for example, PUCCH) and an uplink shared channel (for example, PUSCH) collide.
  • PUCCH uplink control channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • the collision between PUCCHs may be handled first in each slot.
  • a plurality of PUCCH resources having overlapping transmission periods are combined into one PUCCH resource.
  • PUCCH # Q (0) and PUCCH # Q (1) are combined into one PUCCH # Q (0) (see FIGS. 1AC).
  • other PUCCHs may be aggregated into a PUCCH having an early start symbol (a PUCCH having a long period if the start symbols are the same).
  • PUCCH # Q (2), PUCCH # Q (3), and PUCCH # Q (4) are combined into one PUCCH # Q (3) (see FIG. 1DE).
  • the resources of the PUCCH (here, Q (0) and Q (3)) after the plurality of PUCCHs are aggregated may be expanded to at least one of frequency and time.
  • the UE After aggregating PUCCHs that collide with each other, if the transmission periods of the aggregated PUCCHs and PUSCHs collide, the UE drops the PUCCHs. Further, the UE controls the uplink control information (for example, UCI) to be transmitted using the PUCCH so as to multiplex or map (hereinafter, also simply referred to as multiplex) to the PUSCH and transmit the information (see FIG. 1F).
  • UCI uplink control information
  • the UCI may be at least one of a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), a scheduling request (SR), and a channel state information (CSI-RS).
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • SR scheduling request
  • CSI-RS channel state information
  • the UE controls to transmit the UCI scheduled to be transmitted using the PUCCH using the PUSCH.
  • FIG. 2 shows a case where a part of a plurality of PUSCHs (here, a PUSCH having a repetition number of 3) and a PUCCH overlap.
  • the plurality of PUSCH transmissions may be set within one slot, or may be set over a plurality of slots.
  • the problem is how to control PUCCH (or UCI scheduled to be transmitted by PUCCH) and PUSCH transmission.
  • the present inventors have studied how to control the transmission operation when a plurality of PUSCHs transmitted in a repeating unit shorter than a predetermined time unit (for example, a slot) collide with a PUCCH (for example, a single PUCCH).
  • a predetermined time unit for example, a slot
  • PUCCH for example, a single PUCCH
  • the UE refers to an uplink shared channel (eg, PUSCH) or a downlink shared channel (eg, PDSCH) for a transmission occasion (also referred to as period, opportunity, etc.). It has been considered to allocate time domain resources (eg, a predetermined number of symbols) within a single slot.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PDSCH downlink shared channel
  • the UE may transmit one or more transport blocks (Transport Block (TB)) at a certain transmission opportunity using the PUSCH assigned to a predetermined number of consecutive symbols in the slot.
  • the UE may also transmit one or more TBs at a transmission opportunity using the PDSCH assigned to a predetermined number of consecutive symbols in the slot.
  • Transport Block TB
  • time domain resources may be allocated across slot boundaries (or across a plurality of slots) for PUSCH or PDSCH of a certain transmission opportunity. Assumed (see Figure 3).
  • FIG. 3 shows a case where PUSCHs are assigned across (or crossing) a slot boundary in addition to PUSCHs assigned to a predetermined number of consecutive numbers (7 symbols in this case) in one slot.
  • the PUSCHs assigned to the symbols # 10 to # 13 of slot #n and the symbols # 0 to # 3 of slot # n + 1 are transmitted across the slot boundary. Further, as shown in FIG. 3, when the PUSCH is repeatedly transmitted over a plurality of transmission opportunities, it is assumed that at least a part of the transmission opportunities or the repeated transmissions are transmitted across the slot boundary.
  • Channel / signal transmission using time domain resources allocated across slot boundaries includes multi-segment transmission, 2-segment transmission, cross-slot boundary transmission, discontinuous transmission, multiple division transmission, etc. Called.
  • reception of channels / signals transmitted across slot boundaries is also referred to as multi-segment reception, two-segment reception, cross-slot boundary reception, discontinuous reception, multiple division reception, and the like.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of multi-segment transmission.
  • the PUSCH multi-segment transmission is illustrated in FIG. 4, it may be replaced with another signal / channel (for example, PDSCH or the like).
  • another signal / channel for example, PDSCH or the like.
  • the case where each segment is divided based on the slot boundary is shown, but the criterion for dividing into each segment is not limited to the slot boundary.
  • the symbol length of PUSCH is 7 symbols is shown, but the present invention is not limited to this, and any symbol longer than 2 symbol lengths can be similarly applied.
  • the UE may control the transmission of the PUSCH allocated (or scheduled) in one slot or the PUSCH allocated across a plurality of slots based on a predetermined number of segments.
  • the UE may divide (or split, split) the PUSCH into a plurality of segments to control the transmission process. For example, the UE may map each segment divided relative to a slot boundary to a predetermined number of assigned symbols in the slot to which each segment corresponds.
  • the “segment” may be a predetermined number of symbols in each slot assigned to one transmission opportunity or data transmitted with the predetermined number of symbols. For example, if the first symbol of the PUSCH assigned in one transmission opportunity is in the first slot and the last symbol is in the second slot, for the PUSCH, one or more symbols contained in the first slot are used in the first segment. , One or more symbols contained in the second slot may be the second segment.
  • each segment is a predetermined data unit and may be at least a part of one or a plurality of TBs.
  • each segment is composed of one or more TBs, one or more code blocks (Code Block (CB)), or one or more code block groups (Code Block Group (CBG)). May be good.
  • CB code Block
  • CBG code Block Group
  • 1CB is a unit for coding TB, and TB may be divided into one or a plurality (CB segmentation). Further, 1 CBG may include a predetermined number of CBs. The divided segment may be called a short segment.
  • the size (number of bits) of each segment may be determined based on, for example, at least one of the number of slots to which PUSCH is allocated, the number of allocated symbols in each slot, and the ratio of the number of allocated symbols in each slot. Also, the number of segments may be determined based on the number of slots to which the PUSCH is allocated.
  • PUSCHs assigned to symbols # 5 to # 11 of slot #n are transmitted within a single slot (single segment) without straddling slot boundaries.
  • the transmission of PUSCH without straddling the slot boundary is a single-segment transmission and one segment (one-). It may be called segment transmission, non-segmented transmission, or the like.
  • the PUSCHs assigned to the symbols # 10 to # 13 of slot #n and the symbols # 0 to # 2 of slot # n + 1 are transmitted across the slot boundary.
  • the transmission of PUSCH across the slot boundary is a multi-segment transmission, a two-segment transmission, It may also be called cross-slot boundary transmission or the like.
  • the multi-segment transmission may be applied to at least a part of the transmission opportunities.
  • the PUSCH is repeated twice, the single-segment transmission is applied to the first PUSCH transmission, and the multi-segment transmission is applied to the second PUSCH transmission.
  • repeated transmission may be performed in one or more time units.
  • Each transmission opportunity may be provided in each time unit.
  • Each time unit may be, for example, a slot or a time unit shorter than the slot (eg, also referred to as a mini slot, subslot, half slot, etc.).
  • FIG. 4 shows repeated transmission using a 7-symbol mini-slot, but the unit of repeated transmission (for example, symbol length) is not limited to that shown in FIG.
  • the fact that the number of repetitions is 1, may indicate that the PUSCH or PDSCH is transmitted once (no repetition).
  • repeated transmission may be referred to as slot-aggregation transmission, multi-slot transmission, or the like.
  • the number of iterations (aggregation number, aggregation factor) N may be specified to the UE by at least one of the upper layer parameter (for example, "pusch-Aggregation Factor” or "pdsch-Aggregation Factor” of RRC IE) and DCI.
  • the upper layer parameter for example, "pusch-Aggregation Factor” or "pdsch-Aggregation Factor” of RRC IE
  • transmission opportunities, repeats, slots, mini-slots, etc. can be paraphrased with each other.
  • the UE may divide the PUSCH into a plurality of segments (or repetitions) to control transmission.
  • the problem is how to control transmission when the PUCCH collides with at least a part of the PUSCH divided into a plurality of segments.
  • the PUCCH collides with at least a part of the PUSCH divided into a plurality of segments.
  • at least one PUSCH of a plurality of PUSCHs to which repeated transmission is applied is divided into a plurality of segments, and the transmission period of the PUCCH overlaps with at least a part of the plurality of PUSCHs (see FIG. 5). ..
  • FIG. 5 shows an example in which the transmission period of PUCCH (single PUSCH) having a transmission period of 8 symbols and the transmission period of PUSCH to which repeated transmission (here, the number of repetitions is 3) overlap.
  • the second PUSCH transmission (Rep # 1) transmitted across the slot boundary is divided into a plurality of segments (here, Rep # 1-1, Rep # 1-2), and the PUCCH is one.
  • the case where it collides with PUSCH (Rep # 0, Rep # 1-1) of the part is shown.
  • the problem is how to control PUCCH (or UCI scheduled to be transmitted by PUCCH) and PUSCH transmission.
  • the present inventors examined how to control the transmission operation when the PUSCH divided into a plurality of segments and the PUCCH (for example, a single PUCCH) collide with each other, and conceived one aspect of the present invention.
  • an uplink control channel for example, a single PUCCH
  • a plurality of uplink shared channels for example, a multi-PUSCH
  • the single PUCCH may be read as a single slot PUCCH, a single subslot PUCCH, or a single mini slot PUCCH.
  • the multi-PUSCH may be read as a multi-subslot PUSCH, a multi-mini slot PUSCH, or a multi-symbol PUSCH.
  • the PUCCH and the plurality of PUSCHs may be transmitted by the same carrier (or cell, component carrier, band) or may be transmitted by different carriers.
  • PUCCH to which repeated transmission (also referred to as repetition or nominal repetition) is applied, or PUSCH to which repeated transmission is not applied.
  • first aspect transmission control when the first UL channel (for example, PUCCH) and the second UL channel (for example, PUSCH) collide will be described.
  • the case where the PUCCH and the PUSCH use the same numerology (for example, the subcarrier interval) and the repeating unit shorter than the slot is used to transmit the PUSCH is not limited to this.
  • the UE may perform the following option 1- regardless of whether or not the plurality of PUSCHs include the segment PUSCH.
  • the transmission operation may be controlled based on at least one of 1 to 1-3.
  • PUSCH transmissions having a repeating unit shorter than the slot for example, the number of repetitions of 3 will be described as an example, but the number of PUSCH transmissions is not limited to this.
  • Information about at least one of the PUSCH repeat count, the PUSCH transmission period, and the PUCCH transmission period is notified from the network (eg, base station) to the UE by at least one of higher layer signaling and downlink control information (DCI). You may.
  • DCI downlink control information
  • the PUSCH transmission period may be determined based on at least one of the PUSCH allocated resources, the PUSCH start symbol, and the PUSCH length (eg, symbol length).
  • the PUCCH transmission period may be determined based on at least one of the PUCCH allocated resources, the PUCCH start symbol, and the PUCCH length (eg, symbol length).
  • the UE may multiplex or map (hereinafter, also simply referred to as multiplex) uplink control information (UCI) to the PUSCH that collides with the PUCCH, and drop the PUCCH.
  • UCI uplink control information
  • the PUCCH overlaps with a plurality of PUSCHs (for example, Rep # 0, # 1) among the three PUSCH transmissions (Rep # 0-Rep # 2) (see FIG. 6A).
  • the UE may control to transmit the UCI using a plurality of PUSCHs (Rep # 0 and Rep # 1).
  • the PUCCH may be arranged in one slot.
  • UCI multiplexing (UCI on PUSCH) to PUSCH can be controlled on a slot-by-slot basis.
  • FIG. 6A shows a case where the PUCCH completely overlaps with the transmission period of the PUSCH corresponding to Rep # 0 and Rep # 1, but is not limited to this.
  • the transmission operation may be controlled in the same manner.
  • the UCIs multiplexed on a plurality of PUSCHs may be UCIs having the same contents or UCIs having different contents.
  • the UE may transmit the same HARQ-ACK using a plurality of PUSCHs.
  • the UE may use one PUSCH to transmit at least one of HARQ-ACK and SR and the other PUSCH to transmit another UCI (eg, CSI).
  • the UE may map one of HARQ-ACK (or SR) and CSI (eg, HARQ-ACK (or SR)) to multiple PUSCHs and drop CSI-RS.
  • the UE may control the UCI to be transmitted using Rep # 1 and Rep # 2 even when at least one of Rep # 0 and Rep # 1 is divided into a plurality of segments.
  • the UE may multiplex the UCI on a part (for example, one PUSCH) of the plurality of PUSCHs that collide with the PUCCH and drop the PUCCH. For example, assume that the PUCCH overlaps with a plurality of PUSCHs (for example, Rep # 0, # 1) among the three PUSCH transmissions (Rep # 0-Rep # 2). In this case, the UE may control to transmit the UCI by using one of the plurality of PUSCHs (here, Rep # 1) (see FIG. 6B).
  • the PUCCH may be arranged in one slot.
  • UCI multiplexing (UCI on PUSCH) to PUSCH can be controlled for each slot.
  • FIG. 6B shows a case where PUCCH completely overlaps with the transmission period of PUSCH corresponding to Rep # 0 and Rep # 1, but is not limited to this.
  • the transmission operation may be controlled in the same manner.
  • the PUSCH that multiplexes the UCI may be determined based on a predetermined condition.
  • the UE may determine a particular PUSCH to replicate the UCI based on at least one of the following predetermined conditions 1-4.
  • the first PUSCH or the last PUSCH in the time domain may be a specific PUSCH that multiplexes the UCI.
  • FIG. 6B shows a case where UCI is multiplexed on the first PUSCH (Rep # 0) among a plurality of PUSCHs that collide with the PUCCH. This makes it possible to accelerate the UCI transmission timing.
  • the PUSCH having the longest transmission duration or the PUSCH having the shortest transmission duration may be a specific PUSCH that multiplexes the UCI.
  • a PUSCH having a first transmission period or PUSCH length (for example, 2 symbols) and a PUSCH having a second transmission period or PUSCH length (for example, 4 symbols) longer than the first transmission period collide with the PUCCH.
  • the UE multiplexes the UCI to the PUSCH to which the transmission period of 4 symbols is applied.
  • a lower modulation coding method (MCS) can be selected, so that the decoding reliability can be improved.
  • the PUSCH having the lowest coding rate (CR) or the PUSCH having the highest coding rate (CR) may be used as a specific PUSCH that multiplexes the UCI.
  • a PUSCH to which a first code rate (eg, 0.12) is applied and a PUSCH to which a second code rate (eg, 0.38) higher than the first code rate is applied are referred to as PUCCH.
  • a collision If the PUSCH with the lower code rate is set to the higher priority, the UE multiplexes the UCI to the PUSCH to which the first code rate is applied. Decoding reliability can be improved by multiplexing UCI on PUSCH having a low coding rate.
  • the PUSCH having the longest collision period with the PUCCH or the PUSCH having the shortest collision period may be used as a specific PUSCH to map the UCI.
  • the first PUSCH and the second PUSCH are configured with the same PUSCH length, and the PUCCH overlaps the entire transmission period of the first PUSCH and the transmission period of a part of the second PUSCH (for example, the first half symbol).
  • the UE may multiplex the UCI to the first PUSCH.
  • the UE controls the UCI to be transmitted using Rep # 0 even when a specific PUSCH (Rep # 0 in FIG. 6) that multiplexes the UCI is divided into a plurality of segments. You may.
  • the UCI may be controlled to be transmitted by using the PUSCH that does not overlap with the PUCCH.
  • the UE may multiplex the UCI to other PUSCHs that do not collide with the PUCCH and drop the PUCCH.
  • the UE controls to transmit the UCI by using the PUSCH (Rep # 2) that does not overlap with the PUCCH in addition to the PUSCH that overlaps with the PUCCH (see FIG. 6C). That is, when a part of the PUCCH and a small number of the plurality of repeatedly transmitted PUSCHs collide with each other, the UE may transmit the UCI by using all the repeatedly transmitted PUSCHs.
  • the PUCCH may be arranged in one slot.
  • UCI can be multiplexed on the PUSCH in the same slot (or the PUSCH in the same slot and the PUSCH in another slot).
  • the decoding accuracy can be improved by performing soft combining on the receiving side (for example, the base station side).
  • the UCIs multiplexed on each of the plurality of PUSCHs may be UCIs having the same contents or UCIs having different contents.
  • the UE may transmit the same HARQ-ACK using a plurality of PUSCHs.
  • the UE may use one PUSCH to transmit at least one of HARQ-ACK and SR and the other PUSCH to transmit another UCI (eg, CSI).
  • the UE may multiplex one of HARQ-ACK (or SR) and CSI (eg, HARQ-ACK (or SR)) on multiple PUSCHs and drop CSI-RS.
  • the UE may control the UCI to be transmitted using Rep # 0-Rep # 2, even when at least one of Rep # 0-Rep # 2 is divided into a plurality of segments.
  • the UE may control the multiplexing to each segment based on a predetermined condition. For example, the UE may apply at least one of the following options A and B (B-1 to B-4) when multiplexing the UCI on a PUSCH divided into a plurality of segments. The UE may apply at least one of the options A and B in combination with the above options 1-1 to 1-3.
  • UCI may be mapped to a plurality of PUSCH segments to be divided.
  • the UCI may be multiplexed over a plurality of segment PUSCHs when both the PUCCH and the plurality of segmented PUSCHs (eg, both Rep # 1-1 and Rep # 1-2) collide. (See FIG. 7A).
  • the UE may change the UCI to multiple segment PUSCHs (eg Rep # 1-1 and Rep #) when the PUCCH and one of the plurality of segmented PUSCHs (eg Rep # 1-1) collide. It may be multiplexed in 1-2) (see FIG. 7B).
  • the UCIs multiplexed on the plurality of segments PUSCH may have the same contents or may have different contents.
  • the UE may transmit the same HARQ-ACK using a plurality of segment PUSCHs. This makes it possible to improve the coverage when transmitting using the segment PUSCH.
  • FIGS. 7A and 7B show a case of combining with the above option 1-1, but the present invention is not limited to this.
  • UCI may be multiplexed on some PUSCH segments (for example, one PUSCH segment) among the plurality of PUSCH segments to be divided. For example, if both the PUCCH and the plurality of segmented PUSCHs (eg, Rep # 1-1 and Rep # 1-2) collide, the UCI may be multiplexed on one segment PUSCH (FIG. 7C). reference).
  • the UE may multiplex the UCI to one of the segment PUSCHs when the PUCCH and one of the plurality of segmented PUSCHs (eg, Rep # 1-1) collide (see FIG. 7D).
  • option A may be applied when both the PUCCH and the plurality of segment PUSCHs collide
  • option B may be applied when one of the PUCCH and the plurality of segment PUSCHs collides.
  • FIGS. 7C and 7D show a case of combining with the above option 1-1, but the present invention is not limited to this.
  • the segment PUSCH that multiplexes the UCI may be determined based on predetermined conditions.
  • the UE may determine a particular segment PUSCH to multiplex the UCI based on at least one of the following options B-1 to B-4.
  • the first (or first) segment PUSCH in the time domain may be a specific segment PUSCH that multiplexes UCI.
  • the last (or second) segment PUSCH (for example, Rep # 1-2) in the time domain may be a specific segment PUSCH that multiplexes the UCI.
  • the operation of the UE can be simplified by defining the segment PUSCH that multiplexes the UCI in advance.
  • the segment PUSCH having the longest transmission duration or the segment PUSCH having the shortest transmission duration may be a specific segment PUSCH that maps UCI.
  • the divided first segment PUSCH (eg Rep # 1-1) has a first transmission period or PUSCH length
  • the second segment PUSCH (eg Rep # 1-2) is the first. It is assumed that the second transmission period or PUSCH length is longer than the transmission period.
  • the UE multiplexes the UCI to the second segment PUSCH. By multiplexing UCI to the segment PUSCH having a long transmission period, a lower MCS can be selected, so that the decoding reliability can be improved.
  • the segment PUSCH having the lowest coding rate (CR) or the segment PUSCH having the highest coding rate (CR) may be a specific segment PUSCH that maps UCI.
  • the PUSCH to which the UCI is mapped has a first segment PUSCH (eg, Rep # 1-1) to which the first code rate is applied and a second code rate higher than the first code rate. It is assumed that the second segment to be applied is divided into PUSCH (for example, Rep # 1-2). If the low code rate segment PUSCH has a high priority, the UE multiplexes the UCI to the first segment PUSCH to which the first code rate is applied. Decoding reliability can be improved by multiplexing UCI on the segment PUSCH having a low coding rate.
  • the segment PUSCH on which the UCI is multiplexed may be determined based on the information notified from the network (for example, the base station). For example, the UE may determine the segment PUSCH that maps the UCI based on the downlink control information notified from the base station and the information notified by at least one of the upper layer signaling.
  • the UE may determine the segment PUSCH that multiplexes the UCI based on the PUSCH or the RNTI applied to the PDCCH (or DCI) that schedules the PUSCH.
  • the UCI transmission using the segment PUSCH is appropriately performed by controlling the UCI multiplexing based on a predetermined condition. Can be done.
  • the first UL channel for example, PUCCH
  • the second UL channel for example, PUSCH
  • the case where the PUCCH and the PUSCH use the same numerology (for example, the subcarrier interval) and the repeating unit shorter than the slot is used to transmit the PUSCH is not limited to this.
  • the UE may control to transmit the UCI by using a PUSCH other than the PUSCH divided into a plurality of segments. That is, the UE may control the PUSCH (or segment PUSCH) divided into a plurality of segments so as not to multiplex the UCI.
  • the UE may control the transmission operation based on at least one of the following options 2-1 to 2-3.
  • three PUSCH transmissions having a repeating unit shorter than the slot (for example, the number of repetitions of 3) will be described as an example, but the number of PUSCH transmissions is not limited to this.
  • Information about at least one of the number of PUSCH repetitions, the PUSCH transmission period, and the PUCCH transmission period may be notified from the network (for example, a base station) to the UE by at least one of higher layer signaling and downlink control information. ..
  • the UE may multiplex the UCI to a PUSCH other than the segment PUSCH among the PUSCHs that collide with the PUCCH, and drop the PUCCH. For example, when the PUCCH collides with a plurality of PUSCHs (for example, Rep # 0, # 1) among the three PUSCH transmissions (Rep # 0-Rep # 2), the PUSCHs of the plurality of PUSCHs excluding the segment PUSCH are selected. It is used to control the UCI to be transmitted (see FIG. 8A).
  • Rep # 1 is divided into a plurality of segments PUSCH (Rep # 1-1 and # 1-2).
  • the UE may map the UCI to Rep # 0 and control it so that it is not multiplexed with Rep # 1.
  • the transmission processing operation can be simplified by controlling the segment PUSCH so as not to multiplex the UCI (or not to transmit the UCI using the segment PUSCH).
  • the UE does not need to perform the transmission process in consideration of whether or not the segment PUSCH has a resource or size capable of multiplexing UCI.
  • the base station does not need to perform scheduling in consideration of whether or not the segment PUSCH has a resource or size capable of multiplexing UCI.
  • the UE may replicate the UCI on a portion of the plurality of PUSCHs that collide with the PUCCH (eg, one PUSCH other than the segment PUSCH) and drop the PUCCH. For example, when the PUCCH overlaps with a plurality of PUSCHs (for example, Rep # 0, # 1) among the three PUSCH transmissions (Rep # 0-Rep # 2), one of the plurality of PUSCHs is used. It may be controlled to transmit UCI (see FIG. 8B).
  • FIG. 8B shows a case where the UE selects Rep # 1 from a plurality of PUSCHs (for example, Rep # 0 and # 1), and the Rep # 1 corresponds to the segment PUSCH.
  • the UE controls the UCI so that it is not multiplexed on the segment PUSCH (Rep # 1).
  • the UE may control not to transmit the UCI, or may transmit the UCI using a PUSCH other than the segment PUSCH (for example, at least one of Rep # 0 and Rep # 2). It may be controlled to.
  • the PUSCH that multiplexes the UCI may be determined based on a predetermined condition.
  • the UE may determine a particular PUSCH to replicate the UCI based on at least one of predetermined conditions 0-4.
  • Each predetermined condition may be applied in combination. For example, another predetermined condition may be applied when the predetermined condition 0 is not satisfied (for example, when the segment PUSCH does not exist in the PUSCH where the PUCCHs overlap).
  • the PUSCH that is not divided into a plurality of segments may be used as a specific PUSCH.
  • the UE may control the UCI to be multiplexed on the PUSCH (Rep # 0) which is not divided into segments among the plurality of PUSCHs overlapping the PUCCH.
  • the predetermined conditions 1 to 4 shown in the first aspect may be used respectively.
  • the load of UE operation is reduced by transmitting the UCI using some PUSCHs (PUSCHs other than the segment PUSCHs) among the plurality of PUSCHs. Is possible.
  • the UE may control the PUCCH to transmit the UCI by using the PUSCH (PUSCH other than the segment PUSCH) that does not overlap with the PUCCH when a part of the plurality of PUSCHs repeatedly transmitted collides with the PUCCH.
  • the UE in addition to the PUSCH that overlaps with the PUCCH (PUSCH other than the segment PUSCH), the UE multiplexes the UCI to other PUSCHs that do not overlap with the PUCCH (PUSCH other than the segment PUSCH), and drops the PUCCH. May be good.
  • the UE controls to transmit the UCI by using the non-segment PUSCH (Rep # 2) that does not overlap with the PUCCH in addition to the non-segment PUSCH (Rep # 0) that overlaps with the PUCCH (see FIG. 8C). ).
  • the UE may transmit the UCI by using all the PUSCHs except the segment PUSCH.
  • the transmission processing operation can be simplified by controlling so that the UCI is not multiplexed on the segment PUSCH (or the uplink control information is not transmitted by using the segment PUSCH).
  • the UE does not need to perform the transmission process in consideration of whether or not the segment PUSCH has a resource or size capable of multiplexing UCI.
  • the base station does not need to perform scheduling in consideration of whether or not the segment PUSCH has a resource or size capable of multiplexing UCI.
  • the third aspect when the first UL channel (for example, PUCCH) and the second UL channel (for example, PUSCH) collide with each other, one of them is dropped.
  • the first UL channel for example, PUCCH
  • the second UL channel for example, PUSCH
  • the UE may control to drop one of the channels. Good.
  • a PUCCH eg, single PUCCH
  • multiple PUSCHs eg, multi-PUSCH
  • the UE transmits the plurality of PUSCHs and the PUCCH (or , UCI) may be controlled to drop (see FIG. 9A). In this case, the UE may control not to transmit the uplink control information.
  • a plurality of PUSCHs eg, Rep # 0, # 1 out of three PUSCH transmissions (Rep # 0-Rep # 2)
  • the UE transmits the plurality of PUSCHs and the PUCCH (or , UCI) may be controlled to drop (see FIG. 9A). In this case, the UE may control not to transmit the uplink control information.
  • the UE may transmit the PUCCH and drop the PUSCH. It may be controlled to. In this case, the UE may control to drop the PUSCH that collides with the PUCCH (for example, Rep # 0 and Rep # 1) as well as the PUSCH that does not overlap with the PUCCH (for example, Rep # 2) (FIG. 9B). reference).
  • the UE may control the UE to drop only PUSCHs that overlap with PUCCH (eg, Rep # 0 and Rep # 1) and transmit PUSCHs that do not overlap with PUCCH (eg, Rep # 2). (See FIG. 9C).
  • both the PUCCH and the PUSCH can be transmitted when the period in which the PUCCH and the plurality of PUSCHs collide is short.
  • FIGS. 9B and 9C may be applied to a collision between a plurality of PUCCH (multi-PUCCH) transmissions and a plurality of PUSCH (multi-PUSCH) transmissions.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 10 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 between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, 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 higher-level station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the 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, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 11 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 conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and 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 information for instructing or setting transmission of a plurality of uplink shared channels using a repeating unit shorter than the slot. For example, the transmission / reception unit 120 may notify the UE of transmission of a plurality of uplink shared channels by using at least one of higher layer signaling and DCI. The transmission / reception unit 120 may include information on the UCI transmission timing and information on the PUCCH resource in the DCI that schedules the downlink shared channel to notify the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 selects at least one of the uplink shared channels that collides with the uplink control channel. It may be controlled so that the uplink control information is transmitted by using it.
  • FIG. 12 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 information for instructing or setting transmission of a plurality of uplink shared channels using a repeating unit shorter than the slot. For example, the transmission / reception unit 220 may receive transmissions of a plurality of uplink shared channels using at least one of higher layer signaling and DCI. The transmission / reception unit 220 may receive information on UCI transmission timing and information on PUCCH resources using DCI that schedules a downlink shared channel.
  • the control unit 210 uses at least one of the uplink shared channels that collide with the uplink control channel. Then, it may be controlled to transmit the uplink control information.
  • control unit 210 may control the uplink control information to be transmitted by using some of the uplink shared channels of the plurality of uplink shared channels.
  • the control unit 210 determines the uplink shared channel to be used for transmitting uplink control information based on at least one of the uplink shared channel transmission timing, the uplink shared channel symbol length, and the coding rate applied to the uplink shared channel. You may.
  • the control unit 210 may control to transmit uplink control information using an uplink shared channel that does not collide with the uplink control channel.
  • control unit 210 may control the uplink control information to be transmitted using the uplink shared channel that is not divided into the segments.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , 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. 13 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 (EPROM), 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, an optical magnetic 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, optical disc 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.
  • the 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 neurology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • 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.
  • 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, executables, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining 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

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Abstract

本開示の端末の一態様は、スロットより短い繰り返し単位を利用する複数の上り共有チャネルの送信を指示又は設定する情報を受信する受信部と、前記複数の上り共有チャネルの少なくとも一つと上り制御情報の送信に利用される上り制御チャネルとの送信期間が衝突する場合、前記上り制御チャネルと衝突する上り共有チャネルの少なくとも一つを利用して前記上り制御情報を送信するように制御する制御部と、を有する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、基地局からの下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、所定時間単位(例えば、スロット)より短い繰り返し単位で複数のULチャネルが送信されることが検討されている。あるいは、NRでは、所定の送信機会において、スロット境界(slot boundary)にわたって所定のチャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号とも記す)のスケジューリングがサポートされることが検討されている。例えば、スロット境界にわたって(又は、スロット境界を跨って)スケジュールされる共有チャネルは複数のセグメントに分割されて送信又は受信を制御することが検討されている。
 しかし、複数のULチャネルの少なくとも一部と他のULチャネル(又は、UL信号)の送信期間が重複するケースも考えられる。あるいは、複数セグメントに分割されたULチャネルと他のULチャネル(又は、UL信号)の送信期間が重複するケースも考えられる。しかしながら、かかる場合にどのように制御するかについて十分に検討がされていない。
 本開示は、将来の無線通信システムにおいてULチャネルの送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、スロットより短い繰り返し単位を利用する複数の上り共有チャネルの送信を指示又は設定する情報を受信する受信部と、前記複数の上り共有チャネルの少なくとも一つと上り制御情報の送信に利用される上り制御チャネルとの送信期間が衝突する場合、前記上り制御チャネルと衝突する上り共有チャネルの少なくとも一つを利用して前記上り制御情報を送信するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、将来の無線通信システムにおいてULチャネルの送信を適切に行うことができる。
図1A-図1Fは、PUSCHとPUCCHが衝突する場合の送信制御の一例を示す図である。 図2は、シングルPUCCHとマルチPUSCHが衝突する場合の一例を示す図である。 図3は、共有チャネル(例えば、PUSCH)の割当ての一例を示す図である。 図4は、マルチセグメント送信の一例を示す図である。 図5は、セグメントPUSCHとPUCCHが衝突する場合の一例を示す図である。 図6A-図6Cは、PUCCHと複数のPUSCHが衝突する場合の送信制御の一例を示す図である。 図7A-図7Dは、PUCCHとセグメントPUSCHが衝突する場合の送信制御の一例を示す図である。 図8A-図8Cは、PUCCHとセグメントPUSCHを含む複数のPUSCHが衝突する場合の送信制御の一例を示す図である。 図9A-図9Cは、PUCCHと複数のPUSCHが衝突する場合の送信制御の他の例を示す図である。 図10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11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12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13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。
(ULチャネル間の衝突)
 既存システム(例えば、3GPP Rel.15)では、ULチャネルの送信期間(又は、送信タイミング、時間リソース)が衝突又は重複する場合、所定ルールに基づいてUL送信が制御される。なお、以下の説明において、複数のチャネルが衝突するとは、少なくとも複数のチャネルの送信期間(又は、送信タイミング、時間リソース)の一部が重複すると読み替えてもよい。
 図1は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH)と上り共有チャネル(例えば、PUSCH)が衝突する場合の動作の一例を示している。ここでは、1スロットにおいてPUCCHとPUSCHが1回送信される場合(又は、繰り返し回数が1の場合)を示しており、シングルPUCCH送信とシングルPUSCH送信が衝突する場合に相当する。
 かかる場合、最初に各スロットにおいてPUCCH同士の衝突がハンドリングされてもよい。例えば、送信期間が重複する複数のPUCCHリソースが1つのPUCCHリソースにまとめられる。ここでは、PUCCH#Q(0)とPUCCH#Q(1)が1つのPUCCH#Q(0)にまとめられる(図1A-C参照)。例えば、開始シンボルが早いPUCCH、(開始シンボルが同じ場合には期間が長いPUCCH)に他のPUCCHを集約してもよい。
 同様に、PUCCH#Q(2)とPUCCH#Q(3)とPUCCH#Q(4)が1つのPUCCH#Q(3)にまとめられる(図1D-E参照)。なお、複数のPUCCHが集約された後のPUCCH(ここでは、Q(0)、Q(3))は、周波数及び時間の少なくとも一方にリソースが拡張されてもよい。
 互いに衝突するPUCCHを集約した後、集約後のPUCCHとPUSCHの送信期間が衝突する場合、UEは、PUCCHをドロップする。また、UEは、当該PUCCHを利用して送信する上り制御情報(例えば、UCI)をPUSCHに多重又はマッピング(以下、単に多重とも記す)して送信するように制御する(図1F参照)。
 ここでは、PUSCH#Q(0)をドロップしてUCIをPUSCHに割り当てる(又は、ピギーバック)する場合を示している。UCIは、送達確認信号(HARQ-ACK)、スケジューリングリクエスト(SR)、及びチャネル状態情報(CSI-RS)の少なくとも一つであってもよい。
 このように、UEは、スロット内においてシングルPUSCHとシングルPUCCHの送信期間がオーバーラップする場合、PUCCHを利用して送信予定であったUCIをPUSCHを利用して送信するように制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降)では、シンボルより短い繰り返し単位を利用して、複数のPUSCHの送信(例えば、PUSCH繰り返し送信)をサポートすることが想定される。この場合、PUCCH(例えば、シングルPUCCH)と複数のPUSCH送信の少なくとも一部とが衝突するケースも考えられる(図2参照)。
 図2では、複数のPUSCH(ここでは、繰り返し回数3のPUSCH)の一部とPUCCHが重複する場合を示している。なお、複数のPUSCH送信は1スロット内に設定されてもよいし、複数スロットにわたって設定されてもよい。
 かかる場合、PUCCH(又は、PUCCHで送信予定のUCI)と、PUSCHの送信をどのように制御するかが問題となる。
 本発明者等は、所定時間単位(例えば、スロット)より短い繰り返し単位で送信される複数のPUSCHと、PUCCH(例えば、シングルPUCCH)が衝突した場合の送信動作をどのように制御するかについて検討し、本発明の一態様を着想した。
(マルチセグメント送信)
 既存システム(例えば、3GPP Rel.15)では、UEは、ある送信機会(transmission occasion)(期間、機会等ともいう)の上り共有チャネル(例えば、PUSCH)又は下り共有チャネル(例えば、PDSCH)に対して、単一のスロット内で時間領域リソース(例えば、所定数のシンボル)を割り当てることが検討されてきた。
 UEは、ある送信機会において、スロット内の連続する所定数のシンボルに割り当てられるPUSCHを用いて、一つ又は複数のトランスポートブロック(Transport Block(TB))を送信してもよい。また、UEは、ある送信機会において、スロット内の連続する所定数のシンボルに割り当てられるPDSCHを用いて、一つ又は複数のTBを送信してもよい。
 一方、将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降)では、ある送信機会のPUSCH又はPDSCHに対して、スロット境界を跨って(又は、複数のスロットに渡って)時間領域リソースを割り当てることも想定される(図3参照)。図3では、1スロット内の連続する所定数(ここでは、7シンボル)に割当てられるPUSCHに加えて、スロット境界を跨いで(又は、クロスして)PUSCHが割当てられる場合を示している。
 具体的には、スロット#nのシンボル#10~#13及びスロット#n+1のシンボル#0~#3に割り当てられるPUSCHは、スロット境界を跨って送信される。また、図3に示すように、複数の送信機会に渡ってPUSCHの繰り返し送信が行われる場合、少なくとも一部の送信機会又は繰り返し送信がスロット境界を跨って送信されることも想定される。
 スロット境界を跨いで(複数のスロットに渡って)割り当てられる時間領域リソースを利用したチャネル/信号の送信は、マルチセグメント送信、2セグメント送信、クロススロット境界送信、不連続送信、複数分割送信等とも呼ばれる。同様に、スロット境界を跨いで送信されるチャネル/信号の受信は、マルチセグメント受信、2セグメント受信、クロススロット境界受信、不連続受信、複数分割受信等とも呼ばれる。
 図4は、マルチセグメント送信の一例を示す図である。なお、図4では、PUSCHのマルチセグメント送信を例示するが、他の信号/チャネル(例えば、PDSCH等)に置き換えてもよい。以下の説明では、スロット境界に基づいて各セグメントに分割される場合を示すが、各セグメントに分割される基準はスロット境界に限られない。また、以下の説明では、PUSCHのシンボル長が7シンボルである場合を示すが、これに限られず2シンボル長より長いシンボルであれば同様に適用できる。
 図4において、UEは、所定数のセグメントに基づいて、一つのスロット内で割当て(又は、スケジュール)されるPUSCH、又は複数のスロットに跨って割当てられるPUSCHの送信を制御してもよい。UEは、ある送信機会において一以上のスロットにわたる時間領域リソースがPUSCHに割り当てられる場合、当該PUSCHを複数のセグメントに分けて(又は、分割、split)して送信処理を制御してもよい。例えば、UEは、スロット境界を基準に分割した各セグメントを、当該各セグメントが対応するスロット内の所定数の割り当てシンボルにマッピングしてもよい。
 ここで、「セグメント」は、一つの送信機会に割り当てられる各スロット内の所定数のシンボル又は当該所定数のシンボルで送信されるデータであってもよい。例えば、一つの送信機会で割り当てられるPUSCHの先頭シンボルが第一のスロット、末尾シンボルが第二のスロットにある場合、当該PUSCHについて、第一のスロットに含まれる一以上のシンボルを第一のセグメント、第二のスロットに含まれる一以上のシンボルを第二のセグメント、としてもよい。
 なお、「セグメント」は、所定のデータユニットであり、一つ又は複数のTBの少なくとも一部であってもよい。例えば、各セグメントは、一つ又は複数のTB、一つ又は複数のコードブロック(Code Block(CB))、又は、一つ又は複数のコードブロックグループ(Code Block Group(CBG))で構成されてもよい。なお、1CBは、TBの符号化用のユニットであり、TBが一つ又は複数に分割(CB segmentation)されたものであってもよい。また、1CBGは、所定数のCBを含んでもよい。なお、分割されたセグメントは、ショートセグメント(short segment)と呼ばれてもよい。
 各セグメントのサイズ(ビット数)は、例えば、PUSCHが割り当てられるスロット数、各スロットにおける割り当てシンボル数、及び、各スロットにおける割り当てシンボル数の割合の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。また、セグメントの数は、PUSCHが割り当てられるスロット数に基づいて決定されてもよい。
 例えば、スロット#nのシンボル#5~#11に割り当てられるPUSCHは、単一のスロット内(単一のセグメント)でスロット境界を跨がずに送信される。このように、スロット境界を跨がずにPUSCHの送信(単一のスロット内に割り当てられる所定数のシンボルを用いたPUSCHの送信)は、シングルセグメント(single-segment)送信、1セグメント(one-segment)送信、非セグメント(non-segmented)送信等と呼ばれてもよい。
 一方、スロット#nのシンボル#10~#13及びスロット#n+1のシンボル#0~#2に割り当てられるPUSCHは、スロット境界を跨って送信される。このように、スロット境界を跨るPUSCHの送信(複数のスロット内に割り当てられる所定数のシンボルを用いたPUSCHの送信)は、マルチセグメント(multi-segment)送信、2セグメント(two-segment)送信、クロススロット境界送信等と呼ばれてもよい。
 また、図4に示すように、複数の送信機会にわたってPUSCHの繰り返し送信が行われる場合、少なくとも一部の送信機会にマルチセグメント送信が適用されてもよい。例えば、図4では、PUSCHが2回繰り返され、1回目のPUSCH送信にはシングルセグメント送信が適用され、2回目のPUSCH送信にはマルチセグメント送信が適用される。
 また、繰り返し送信は、一以上の時間ユニットで行われてもよい。各送信機会が各時間ユニットに設けられてもよい。各時間ユニットは、例えば、スロットであってもよいし、スロットよりも短い時間ユニット(例えば、ミニスロット、サブスロット又はハーフスロット等ともいう)であってもよい。例えば、図4では、7シンボルのミニスロットを用いた繰り返し送信が示されるが、繰り返し送信の単位(例えば、シンボル長)は図4に示すものに限られない。
 また、繰り返し回数が1であることは、PUSCH又はPDSCHを1回送信する(繰り返し無しである)ことを示してもよい。
 また、繰り返し送信は、スロットアグリゲーション(slot-aggregation)送信、マルチスロット送信等と呼ばれてもよい。当該繰り返し回数(アグリゲーション数、アグリゲーションファクター)Nは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「pusch-AggregationFactor」又は「pdsch-AggregationFactor」)及びDCIの少なくとも一つによってUEに指定されてもよい。また、送信機会、繰り返し、スロット又はミニスロット等は相互に言い換え可能である。
 このように、割当て(又は、スケジュール)が指示されるPUSCH(nominal PUSCHとも呼ぶ)がスロット境界をクロスする場合、又は1送信(例えば、7シンボル)の範囲にPUSCH送信に利用できないシンボル(例えば、DL又はフレキシブル)が存在する場合が想定される。かかる場合、UEは、当該PUSCHを複数のセグメント(又は、repetition)に分割して送信を制御することが考えられる。
 しかし、複数のセグメントに分割されるPUSCHの少なくとも一部と、PUCCHが衝突する場合にどのように送信を制御するかが問題となる。例えば、繰り返し送信が適用される複数のPUSCHの少なくとも1つのPUSCHが複数のセグメントに分割され、且つ当該複数のPUSCHの少なくとも一部とPUCCHの送信期間が重複するケースも考えられる(図5参照)。
 図5では、送信期間が8シンボルのPUCCH(シングルPUSCH)と、繰り返し送信(ここでは、繰り返し回数3)が適用されるPUSCHの送信期間が重複する場合の一例を示している。具体的には、スロット境界を跨いで送信される2回目のPUSCH送信(Rep#1)が複数のセグメント(ここでは、Rep#1-1、Rep#1-2)に分割され、PUCCHが一部のPUSCH(Rep#0、Rep#1-1)と衝突する場合を示している。
 かかる場合、PUCCH(又は、PUCCHで送信予定のUCI)と、PUSCHの送信をどのように制御するかが問題となる。
 本発明者等は、複数のセグメントに分割されるPUSCHと、PUCCH(例えば、シングルPUCCH)が衝突した場合の送信動作をどのように制御するかについて検討し、本発明の一態様を着想した。
 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、以下の各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。
 以下の説明では、上り制御チャネル(例えば、シングルPUCCH)と複数の上り共有チャネル(例えば、マルチPUSCH)の衝突を例に挙げて説明するが、適用可能な信号/チャネルはこれに限られない。また、シングルPUCCHは、シングルスロットPUCCH、シングルサブスロットPUCCH、又はシングルミニスロットPUCCHに読み替えてもよい。マルチPUSCHは、マルチサブスロットPUSCH、マルチミニスロットPUSCH、又はマルチシンボルPUSCHに読み替えられてもよい。
 また、PUCCHと複数のPUSCHは、同じキャリア(又は、セル、コンポーネントキャリア、バンド)で送信されてもよいし、異なるキャリアで送信されてもよい。
 また、以下に示す態様は、繰り返し送信(repetition、又はnominal repetitionとも呼ぶ)を適用するPUCCH、又は繰り返し送信を適用しないPUSCHに対して適用してもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、第1のULチャネル(例えば、PUCCH)と、第2のULチャネル(例えば、PUSCH)が衝突する場合の送信制御について説明する。以下の説明では、PUCCHとPUSCHが同じニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔)を利用し、スロットより短い繰り返し単位を利用してPUSCHを送信する場合を例に挙げるがこれに限られない。
 UEは、PUCCHの送信期間と複数のPUSCH(又は、繰り返しPUSCH)の送信期間の少なくとも一部が重複する場合、当該複数のPUSCHにセグメントPUSCHが含まれるか否かに関わらず以下のオプション1-1~1-3の少なくとも一つに基づいて送信動作を制御してもよい。
 なお、以下の説明では、繰り返し単位がスロットより短い3つのPUSCH送信(例えば、繰り返し回数3)を例に挙げて説明するが、PUSCHの送信回数はこれに限られない。PUSCHの繰り返し回数、PUSCHの送信期間、及びPUCCHの送信期間の少なくとも一つに関する情報は、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに上位レイヤシグナリング及び下り制御情報(DCI)の少なくとも一つにより通知されてもよい。
 PUSCHの送信期間は、PUSCHの割当てリソース、PUSCHの開始シンボル、及びPUSCHの長さ(例えば、シンボル長)の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。PUCCHの送信期間は、PUCCHの割当てリソース、PUCCHの開始シンボル、及びPUCCHの長さ(例えば、シンボル長)の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。
<オプション1-1>
 UEは、PUCCHと衝突するPUSCHに上り制御情報(UCI)を多重又はマッピング(以下、単に多重とも記す)し、当該PUCCHをドロップしてもよい。例えば、PUCCHが3つのPUSCH送信(Rep#0-Rep#2)のうち複数のPUSCH(例えば、Rep#0、#1)と重複する場合を想定する(図6A参照)。この場合、UEは、複数のPUSCH(Rep#0とRep#1)を利用してUCIを送信するように制御してもよい。
 図6Aにおいて、PUCCHは1スロット内に配置される構成としてもよい。この場合、同一スロット内のPUSCHにUCIを多重することができるため、スロット単位でPUSCHへのUCI多重(UCI on PUSCH)を制御することができる。
 図6Aでは、PUCCHがRep#0及びRep#1に相当するPUSCHの送信期間と完全に重複する場合を示しているが、これに限られない。例えば、PUCCHがRep#1に相当するPUSCHの一部の送信期間(例えば、前半シンボルのみ)と重複する場合も同様に送信動作を制御してもよい。
 複数のPUSCH(Rep#0とRep#1)にそれぞれ多重されるUCIは、内容が同じUCIであってもよいし、内容が異なるUCIであってもよい。例えば、UEは、同じHARQ-ACKを複数のPUSCHを利用して送信してもよい。あるいは、UEは、1つのPUSCHを利用してHARQ-ACK及びSRの少なくとも一つを送信し、他のPUSCHを利用して他のUCI(例えば、CSI)を送信してもよい。あるいは、UEは、HARQ-ACK(又は、SR)とCSIのうち一方(例えば、HARQ-ACK(又は、SR))を複数のPUSCHにマッピングし、CSI-RSをドロップしてもよい。
 UEは、Rep#0及びRep#1の少なくとも一方が複数のセグメントに分割される場合であっても、UCIをRep#1とRep#2を利用して送信するように制御してもよい。
 このように、PUCCHと衝突するPUSCHを利用してUCIの送信を行うことによりUE動作をシンプルにすることが可能となる。
<オプション1-2>
 UEは、PUCCHと衝突する複数のPUSCHのうち一部(例えば、1つのPUSCH)にUCIを多重し、当該PUCCHをドロップしてもよい。例えば、PUCCHが3つのPUSCH送信(Rep#0-Rep#2)のうち複数のPUSCH(例えば、Rep#0、#1)と重複する場合を想定する。この場合、UEは、複数のPUSCHのうち一方のPUSCH(ここでは、Rep#1)を利用してUCIを送信するように制御してもよい(図6B参照)。
 図6Bにおいて、PUCCHは1スロット内に配置される構成としてもよい。この場合、同一スロット内のPUSCHにUCIをマッピングすることができるため、スロット単位でPUSCHへのUCI多重(UCI on PUSCH)を制御することができる。
 図6Bでは、PUCCHがRep#0及びRep#1に相当するPUSCHの送信期間と完全に重複する場合を示しているが、これに限られない。例えば、PUCCHがRep#1に相当するPUSCHの一部の送信期間(例えば、前半シンボルのみ)と重複する場合も同様に送信動作を制御してもよい。
 PUCCHと衝突する複数のPUSCHのうちUCIを多重するPUSCHは所定条件に基づいて決定されてもよい。UEは、以下の所定条件1~4の少なくとも一つに基づいてUCIを多重する特定のPUSCHを決定してもよい。
[所定条件1]
 PUCCHと衝突する複数のPUSCHのうち、時間領域において先頭のPUSCH又は最後のPUSCHを、UCIを多重する特定のPUSCHとしてもよい。図6Bでは、PUCCHと衝突する複数のPUSCHのうち先頭のPUSCH(Rep#0)にUCIを多重する場合を示している。これにより、UCIの送信タイミングを早くすることが可能となる。
[所定条件2]
 PUCCHと衝突する複数のPUSCHのうち、送信期間(transmission duration)が最も長いPUSCH又は最も短いPUSCHを、UCIを多重する特定のPUSCHとしてもよい。
 例えば、第1の送信期間又はPUSCH長(例えば、2シンボル)のPUSCHと、第1の送信期間より長い第2の送信期間又はPUSCH長(例えば、4シンボル)のPUSCHが、PUCCHと衝突する場合を想定する。送信期間が長いPUSCHの優先度が高く設定される場合、UEは、4シンボルの送信期間を適用するPUSCHにUCIを多重する。送信期間が長いPUSCHにUCIを多重することにより、より低い変調符号化方式(MCS)を選択できるため、復号の安定性(decoding reliability)を向上することができる。
[所定条件3]
 PUCCHと衝突する複数のPUSCHのうち、符号化率(coding rate(CR))が最も低いPUSCH又は最も高いPUSCHを、UCIを多重する特定のPUSCHとしてもよい。
 例えば、第1の符号化率(例えば、0.12)を適用するPUSCHと、第1の符号化率より高い第2の符号化率(例えば、0.38)を適用するPUSCHが、PUCCHと衝突する場合を想定する。符号化率が低いPUSCHの優先度が高く設定される場合、UEは、第1の符号化率を適用するPUSCHにUCIを多重する。符号化率が低いPUSCHにUCIを多重することにより、復号の安定性(decoding reliability)を向上することができる。
[所定条件4]
 PUCCHと重複する複数のPUSCHのうち、当該PUCCHと衝突する期間が最も長いPUSCH又は最も短いPUSCHを、UCIをマッピングする特定のPUSCHとしてもよい。
 例えば、第1のPUSCHと第2のPUSCHが同じPUSCH長で構成され、PUCCHが第1のPUSCHの全送信期間と、第2のPUSCHの一部(例えば、前半数シンボル)の送信期間と重複する場合を想定する。PUCCHとの重複期間が長いPUSCHの優先度が高く設定される場合、UEは、第1のPUSCHにUCIを多重してもよい。
 なお、UEは、UCIを多重する特定のPUSCH(図6では、Rep#0)が複数のセグメントに分割される場合であっても、UCIをRep#0を利用して送信するように制御してもよい。
 このように、PUCCHと複数のPUSCHが衝突する場合に、複数のPUSCHのうち一部のPUSCHを利用してUCIの送信を行うことによりUE動作の負荷を低減することが可能となる。
<オプション1-3>
 PUCCHと、繰り返し送信される複数のPUSCHの一部が衝突する場合に、当該PUCCHと重複しないPUSCHを利用してUCIを送信するように制御してもよい。例えば、UEは、PUCCHと衝突するPUSCHに加えて、当該PUCCHと衝突しない他のPUSCHに対してもUCIを多重し、当該PUCCHをドロップしてもよい。
 例えば、PUCCHが3つのPUSCH送信(Rep#0-Rep#2)のうち複数のPUSCH(例えば、Rep#0、#1)と衝突する場合を想定する。この場合、UEは、PUCCHと重複するPUSCHに加えてPUCCHと重複しないPUSCH(Rep#2)を利用してUCIを送信するように制御する(図6C参照)。つまり、UEは、PUCCHと、繰り返し送信される複数のPUSCHの少なくとの一部が衝突する場合に、繰り返し送信される全てのPUSCHを利用してUCIの送信を行ってもよい。
 図6Cにおいて、PUCCHは1スロット内に配置される構成としてもよい。この場合、同一スロット内のPUSCH(又は、同一スロット内のPUSCHと他のスロットのPUSCH)にUCIを多重することができる。これにより、受信側(例えば、基地局側)でソフトコンバイニングを行うことにより、復号精度を向上することができる。
 複数のPUSCH(Rep#1-Rep#3)にそれぞれ多重されるUCIは、内容が同じUCIであってもよいし、内容が異なるUCIであってもよい。例えば、UEは、同じHARQ-ACKを複数のPUSCHを利用して送信してもよい。あるいは、UEは、1つのPUSCHを利用してHARQ-ACK及びSRの少なくとも一つを送信し、他のPUSCHを利用して他のUCI(例えば、CSI)を送信してもよい。あるいは、UEは、HARQ-ACK(又は、SR)とCSIのうち一方(例えば、HARQ-ACK(又は、SR))を複数のPUSCHに多重し、CSI-RSをドロップしてもよい。
 UEは、Rep#0-Rep#2の少なくとも一つが複数のセグメントに分割される場合であっても、UCIをRep#0-Rep#2を利用して送信するように制御してもよい。
<セグメントPUSCHへのUCI多重制御>
 UEは、UCIを多重するPUSCHが複数のセグメントに分割されるPUSCHである場合、所定条件に基づいて各セグメントへの多重を制御してもよい。例えば、UEは、複数のセグメントに分割されるPUSCHにUCIを多重する場合、以下のオプションA及びB(B-1~B-4)の少なくとも一つを適用してもよい。UEは、オプションA及びBの少なくとも一つと上記オプション1-1~オプション1-3を組み合わせて適用してもよい。
<オプションA>
 分割される複数のPUSCHセグメントにUCIがマッピングされてもよい。例えば、PUCCHと、分割される複数のセグメントPUSCHの両方(例えば、Rep#1-1とRep#1-2の両方)とが衝突する場合に、UCIを複数のセグメントPUSCHに多重してもよい(図7A参照)。
 あるいは、UEは、PUCCHと、分割される複数のセグメントPUSCHの一方(例えば、Rep#1-1)とが衝突する場合に、UCIを複数のセグメントPUSCH(例えば、Rep#1-1及びRep#1-2)に多重してもよい(図7B参照)。
 複数のセグメントPUSCH(Rep#1-1、Rep#1-2)にそれぞれ多重されるUCIは、内容が同じUCIであってもよいし、内容が異なるUCIであってもよい。例えば、UEは、同じHARQ-ACKを複数のセグメントPUSCHを利用して送信してもよい。これにより、セグメントPUSCHを利用して送信を行う場合のカバレッジを改善することが可能となる。
 なお、図7A及び図7Bは、上記オプション1-1と組み合わせる場合を示したが、これに限られない。
<オプションB>
 分割される複数のPUSCHセグメントのうち一部のPUSCHセグメント(例えば、1つのPUSCHセグメント)にUCIが多重されてもよい。例えば、PUCCHと、分割される複数のセグメントPUSCHの両方(例えば、Rep#1-1及びRep#1-2)とが衝突する場合、UCIを一方のセグメントPUSCHに多重してもよい(図7C参照)。
 あるいは、UEは、PUCCHと、分割される複数のセグメントPUSCHの一方(例えば、Rep#1-1)とが衝突する場合、UCIを一方のセグメントPUSCHに多重してもよい(図7D参照)。
 なお、PUCCHと複数のセグメントPUSCHの両方とが衝突する場合にオプションAを適用し、PUCCHと複数のセグメントPUSCHの一方とが衝突する場合にオプションBを適用してもよい。
 なお、図7C及び図7Dは、上記オプション1-1と組み合わせる場合を示したが、これに限られない。
 オプションBを適用する場合、UCIを多重するセグメントPUSCHは所定条件に基づいて決定されてもよい。UEは、以下のオプションB-1~B-4の少なくとも一つに基づいてUCIを多重する特定のセグメントPUSCHを決定してもよい。
[オプションB-1]
 複数のセグメントPUSCHのうち、時間領域において先頭(又は、1番目)のセグメントPUSCH(例えば、Rep#1-1)を、UCIを多重する特定のセグメントPUSCHとしてもよい。
 あるいは、複数のセグメントPUSCHのうち、時間領域において最後(又は、2番目)のセグメントPUSCH(例えば、Rep#1-2)を、UCIを多重する特定のセグメントPUSCHとしてもよい。
 このように、UCIを多重するセグメントPUSCHをあらかじめ定めておくことによりUEの動作を簡略化することができる。
[オプションB-2]
 複数のセグメントPUSCHのうち、送信期間(transmission duration)が最も長いセグメントPUSCH又は最も短いセグメントPUSCHを、UCIをマッピングする特定のセグメントPUSCHとしてもよい。
 例えば、分割された第1のセグメントPUSCH(例えば、Rep#1-1)が第1の送信期間又はPUSCH長を有し、第2のセグメントPUSCH(例えば、Rep#1-2)が第1の送信期間より長い第2の送信期間又はPUSCH長を有する場合を想定する。送信期間が長いセグメントPUSCHの優先度が高く設定される場合、UEは、第2のセグメントPUSCHにUCIを多重する。送信期間が長いセグメントPUSCHにUCIを多重することにより、より低いMCSを選択できるため、復号の安定性(decoding reliability)を向上することができる。
[オプションB-3]
 複数のセグメントPUSCHのうち、符号化率(coding rate(CR))が最も低いセグメントPUSCH又は最も高いセグメントPUSCHを、UCIをマッピングする特定のセグメントPUSCHとしてもよい。
 例えば、UCIがマッピングされるPUSCHが、第1の符号化率を適用する第1のセグメントPUSCH(例えば、Rep#1-1)と、第1の符号化率より高い第2の符号化率を適用する第2のセグメントPUSCH(例えば、Rep#1-2)に分割される場合を想定する。符号化率が低いセグメントPUSCHの優先度が高く設定される場合、UEは、第1の符号化率を適用する第1のセグメントPUSCHにUCIを多重する。符号化率が低いセグメントPUSCHにUCIを多重することにより、復号の安定性(decoding reliability)を向上することができる。
[オプションB-4]
 ネットワーク(例えば、基地局)から通知される情報に基づいて、UCIが多重されるセグメントPUSCHが決定されてもよい。例えば、UEは、基地局から通知される下り制御情報及び上位レイヤシグナリングの少なくとも一つで通知される情報に基づいてUCIをマッピングするセグメントPUSCHを決定してもよい。
 あるいは、UEは、PUSCH又は当該PUSCHをスケジュールするPDCCH(又は、DCI)に適用されるRNTIに基づいてUCIを多重するセグメントPUSCHを決定してもよい。
 このように、UCIが多重されるPUSCHが複数のセグメントに分割されるPUSCHである場合、所定条件に基づいてUCIの多重を制御することにより、セグメントPUSCHを利用したUCIの送信を適切に行うことができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、第1のULチャネル(例えば、PUCCH)と、第2のULチャネル(例えば、PUSCH)が衝突する場合について第1の態様と異なる送信制御について説明する。以下の説明では、PUCCHとPUSCHが同じニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔)を利用し、スロットより短い繰り返し単位を利用してPUSCHを送信する場合を例に挙げるがこれに限られない。
 UEは、PUCCHと複数のPUSCH(又は、繰り返しPUSCH)の少なくとも一部が衝突する場合、複数セグメントに分割されるPUSCH以外のPUSCHを利用してUCIの送信を行うように制御してもよい。つまり、UEは、複数のセグメントに分割されるPUSCH(又は、セグメントPUSCH)へのUCIの多重を行わないように制御してもよい。
 例えば、UEは、繰り返し送信される複数のPUSCHにセグメントPUSCHが含まれる場合、以下のオプション2-1~2-3の少なくとも一つに基づいて送信動作を制御してもよい。
 なお、以下の説明では、繰り返し単位がスロットより短い3つのPUSCH送信(例えば、繰り返し回数3)を例に挙げて説明するが、PUSCHの送信回数はこれに限られない。PUSCHの繰り返し回数、PUSCHの送信期間、及びPUCCHの送信期間の少なくとも一つに関する情報は、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つにより通知されてもよい。
<オプション2-1>
 UEは、PUCCHと衝突するPUSCHのうち、セグメントPUSCH以外のPUSCHにUCIを多重し、当該PUCCHをドロップしてもよい。例えば、PUCCHが3つのPUSCH送信(Rep#0-Rep#2)のうち複数のPUSCH(例えば、Rep#0、#1)と衝突する場合、当該複数のPUSCHのうちセグメントPUSCHを除いたPUSCHを利用してUCIを送信するように制御する(図8A参照)。
 ここでは、Rep#1が複数のセグメントPUSCH(Rep#1-1と#1-2)に分割される。UEは、UCIをRep#0にマッピングし、Rep#1には多重しないように制御してもよい。
 このように、セグメントPUSCHにUCIを多重しない(あるいは、セグメントPUSCHを利用してUCIを送信しない)ように制御することにより、送信処理動作を簡略化することができる。例えば、UEは、セグメントPUSCHがUCIを多重できるリソース又はサイズを有するか否かを考慮して送信処理を行う必要がなくなる。また、基地局は、セグメントPUSCHがUCIを多重できるリソース又はサイズを有するか否かを考慮してスケジューリングを行う必要がなくなる。
<オプション2-2>
 UEは、PUCCHと衝突する複数のPUSCHの一部(例えば、セグメントPUSCH以外の1つのPUSCH)にUCIを多重し、当該PUCCHをドロップしてもよい。例えば、PUCCHが3つのPUSCH送信(Rep#0-Rep#2)のうち複数のPUSCH(例えば、Rep#0、#1)と重複する場合、当該複数のPUSCHのうち一方のPUSCHを利用してUCIを送信するように制御してもよい(図8B参照)。
 図8Bでは、UEが複数のPUSCH(例えば、Rep#0、#1)のうち、Rep#1を選択し、当該Rep#1がセグメントPUSCHに相当する場合を示している。UEは、UCIをセグメントPUSCH(Rep#1)に多重しないように制御する。この場合、UEは、UCIの送信を行わないように制御してもよいし、セグメントPUSCH以外のPUSCH(例えば、Rep#0及びRep#2の少なくとも一つ)を利用してUCIを送信するように制御してもよい。
 なお、PUCCHと衝突する複数のPUSCHのうちUCIを多重するPUSCHは所定条件に基づいて決定されてもよい。UEは、少なくとも所定条件0~4の少なくとも一つに基づいてUCIを多重する特定のPUSCHを決定してもよい。各所定条件は組み合わせて適用してもよい。例えば、所定条件0を満たさない場合(例えば、PUCCHが重複するPUSCHにセグメントPUSCHが存在しない場合)に他の所定条件を適用する構成としてもよい。
[所定条件0]
 PUCCHと衝突する複数のPUSCHのうち、複数セグメントに分割されないPUSCHを特定のPUSCHとしてもよい。例えば、図8Bにおいて、UEは、PUCCHと重複する複数のPUSCHのうちセグメントに分割されないPUSCH(Rep#0)にUCIを多重するように制御してもよい。
 所定条件1~4は、第1の態様で示した所定条件1~4をそれぞれ利用してもよい。
 このように、PUCCHと複数のPUSCHが重複する場合に、複数のPUSCHのうち一部のPUSCH(セグメントPUSCH以外のPUSCH)を利用してUCIの送信を行うことによりUE動作の負荷を低減することが可能となる。
<オプション2-3>
 UEは、PUCCHと、繰り返し送信される複数のPUSCHの一部が衝突する場合に、PUCCHと重複しないPUSCH(セグメントPUSCH以外のPUSCH)を利用してUCIを送信するように制御してもよい。例えば、UEは、PUCCHと重複するPUSCH(セグメントPUSCH以外のPUSCH)に加えて、PUCCHと多重しない他のPUSCH(セグメントPUSCH以外のPUSCH)に対してもUCIを多重し、当該PUCCHをドロップしてもよい。
 例えば、PUCCHが3つのPUSCH送信(Rep#0-Rep#2)のうち複数のPUSCH(例えば、Rep#0、#1)と重複し、Rep#1がセグメントPUSCHに相当する場合を想定する。かかる場合、UEは、PUCCHと重複する非セグメントPUSCH(Rep#0)に加えて、PUCCHと重複しない非セグメントPUSCH(Rep#2)を利用してUCIを送信するように制御する(図8C参照)。
 つまり、UEは、PUCCHと、繰り返し送信される複数のPUSCHの一部が衝突する場合に、セグメントPUSCHを除く全てのPUSCHを利用してUCIの送信を行ってもよい。
 このように、セグメントPUSCHにUCIを多重しない(あるいは、セグメントPUSCHを利用して上り制御情報を送信しない)ように制御することにより、送信処理動作を簡略化することができる。例えば、UEは、セグメントPUSCHがUCIを多重できるリソース又はサイズを有するか否かを考慮して送信処理を行う必要がなくなる。また、基地局は、セグメントPUSCHがUCIを多重できるリソース又はサイズを有するか否かを考慮してスケジューリングを行う必要がなくなる。
(第3の態様)
 第3の態様では、第1のULチャネル(例えば、PUCCH)と、第2のULチャネル(例えば、PUSCH)が衝突する場合、いずれか一方をドロップする場合について説明する。
 PUCCH(例えば、シングルPUCCH)の送信期間と、複数のPUSCH(例えば、マルチPUSCH)の送信期間の少なくとも一部が重複する場合、UEは、いずれか一方のチャネルをドロップするように制御してもよい。
 例えば、PUCCHが3つのPUSCH送信(Rep#0-Rep#2)のうち複数のPUSCH(例えば、Rep#0、#1)と重複する場合、UEは、複数のPUSCHを送信し、PUCCH(又は、UCI)をドロップするように制御してもよい(図9A参照)。この場合、UEは、上り制御情報を送信しないように制御してもよい。
 あるいは、PUCCHが3つのPUSCH送信(Rep#0-Rep#2)のうち複数のPUSCH(例えば、Rep#0、#1)と重複する場合、UEは、PUCCHを送信し、PUSCHをドロップするように制御してもよい。この場合、UEは、PUCCHと衝突するPUSCH(例えば、Rep#0とRep#1)に加えてPUCCHと重複しないPUSCH(例えば、Rep#2)もドロップするように制御してもよい(図9B参照)。
 あるいは、UEは、UEは、PUCCHと重複するPUSCH(例えば、Rep#0とRep#1)のみドロップし、PUCCHと重複しないPUSCH(例えば、Rep#2)は送信するように制御してもよい(図9C参照)。これにより、PUCCHと複数のPUSCHが衝突する期間が短い場合にPUCCHとPUSCHの両方を送信することができる。
 なお、図9B及び図9Cに示す構成は、複数のPUCCH(マルチPUCCH)送信と複数のPUSCH(マルチPUSCH)送信の衝突に適用してもよい。
(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10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11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、スロットより短い繰り返し単位を利用する複数の上り共有チャネルの送信を指示又は設定する情報を送信してもよい。例えば、送受信部120は、複数の上り共有チャネルの送信を上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つを利用してUEに通知してもよい。送受信部120は、UCIの送信タイミングに関する情報及びPUCCHリソースに関する情報を下り共有チャネルをスケジュールするDCIに含めて通知してもよい。
 制御部110は、複数の上り共有チャネルの少なくとも一つと上り制御情報の送信に利用される上り制御チャネルとの送信期間が衝突する場合、前記上り制御チャネルと衝突する上り共有チャネルの少なくとも一つを利用して上り制御情報が送信されるように制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図12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。
 送受信部220は、スロットより短い繰り返し単位を利用する複数の上り共有チャネルの送信を指示又は設定する情報を受信してもよい。例えば、送受信部220は、複数の上り共有チャネルの送信を上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つを利用して受信してもよい。送受信部220は、UCIの送信タイミングに関する情報及びPUCCHリソースに関する情報を下り共有チャネルをスケジュールするDCIを利用して受信してもよい。
 制御部210は、複数の上り共有チャネルの少なくとも一つと上り制御情報の送信に利用される上り制御チャネルとの送信期間が衝突する場合、上り制御チャネルと衝突する上り共有チャネルの少なくとも一つを利用して上り制御情報を送信するように制御してもよい。
 制御部210は、上り制御チャネルが複数の上り共有チャネルと衝突する場合、当該複数の上り共有チャネルの一部の上り共有チャネルを利用して上り制御情報を送信するように制御してもよい。
 制御部210は、上り共有チャネルの送信タイミング、上り共有チャネルのシンボル長、及び上り共有チャネルに適用される符号化率の少なくとも一つに基づいて上り制御情報の送信に利用する上り共有チャネルを決定してもよい。
 制御部210は、上り制御チャネルと衝突しない上り共有チャネルを利用して上り制御情報を送信するように制御してもよい。
 制御部210は、複数の上り共有チャネル送信の少なくとも一つを複数のセグメントに分割する場合、上り制御情報をセグメントに分割されない上り共有チャネルを利用して送信するように制御してもよい。
(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13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.  スロットより短い繰り返し単位を利用する複数の上り共有チャネルの送信を指示又は設定する情報を受信する受信部と、
     前記複数の上り共有チャネルの少なくとも一つと上り制御情報の送信に利用される上り制御チャネルとの送信期間が衝突する場合、前記上り制御チャネルと衝突する上り共有チャネルの少なくとも一つを利用して前記上り制御情報を送信するように制御する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記上り制御チャネルが複数の上り共有チャネルと衝突する場合、当該複数の上り共有チャネルの一部の上り共有チャネルを利用して前記上り制御情報を送信するように制御することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、上り共有チャネルの送信タイミング、上り共有チャネルのシンボル長、及び上り共有チャネルに適用される符号化率の少なくとも一つに基づいて前記上り制御情報の送信に利用する上り共有チャネルを決定することを特徴とする請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記上り制御チャネルと衝突しない上り共有チャネルを利用して前記上り制御情報を送信するように制御することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記複数の上り共有チャネル送信の少なくとも一つを複数のセグメントに分割する場合、前記上り制御情報をセグメントに分割されない上り共有チャネルを利用して送信するように制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末。
  6.  スロットより短い繰り返し単位を利用する複数の上り共有チャネルの送信を指示又は設定する情報を受信する工程と、
     前記複数の上り共有チャネルの少なくとも一つと上り制御情報の送信に利用される上り制御チャネルとの送信期間が衝突する場合、前記上り制御チャネルと衝突する上り共有チャネルの少なくとも一つを利用して前記上り制御情報を送信するように制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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