WO2021038657A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021038657A1
WO2021038657A1 PCT/JP2019/033155 JP2019033155W WO2021038657A1 WO 2021038657 A1 WO2021038657 A1 WO 2021038657A1 JP 2019033155 W JP2019033155 W JP 2019033155W WO 2021038657 A1 WO2021038657 A1 WO 2021038657A1
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WO
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signal
transmission
cif
trp
reception
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/033155
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English (en)
French (fr)
Inventor
真哉 岡村
祐輝 松村
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to PCT/JP2019/033155 priority patent/WO2021038657A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel

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 (User Equipment (UE)) is a UL data channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and a UL control channel (eg, Physical Uplink).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UCI Uplink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • reception points in addition to transmission / reception points (TRP) and central TRP, reception points (reception point (RP), Rx point) that mainly receive signals It is being considered to be provided.
  • TRP transmission / reception points
  • RP reception point
  • Rx point reception point
  • the communication method in the environment where the receiving point exists in addition to the transmitting / receiving point has not been studied yet. For example, how to determine the destination of the signal transmitted by the terminal has not yet been studied.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of performing appropriate communication in an environment in which a receiving point exists in addition to the transmitting / receiving point.
  • the terminal is a receiving unit that receives a first Downlink (DL) signal indicating the presence or absence of a Carrier Indicator Field (CIF) from a transmission / reception point, and an Uplink based on the presence or absence of the CIF. (UL) It is characterized by having a control unit that determines a transmission destination of a signal from the transmission / reception point and the reception point.
  • DL Downlink
  • CIF Carrier Indicator Field
  • appropriate communication can be performed in an environment in which a receiving point exists in addition to the transmitting / receiving point.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system including a transmission / reception point and a reception point.
  • FIG. 2 is a diagram showing a first example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • FIG. 3 is a diagram showing a second example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • FIG. 4 is a diagram showing a third example showing a method of determining the transmission destination of the UL signal according to the value of CIF.
  • FIG. 5 is a diagram showing a fourth example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system including a transmission / reception point and a reception point.
  • FIG. 2 is a diagram showing a first example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • FIG. 3 is a diagram showing
  • FIG. 6 is a diagram showing a fifth example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example in which a field indicating the transmission destination of the UL signal is added to the DCI format 0-1.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of cross-carrier scheduling using DCI.
  • FIG. 9 is a diagram showing an application example of cross-carrier scheduling.
  • 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.
  • the coverage (reach distance) of PUSCH, PUCCH, PRACH, PDSCH, PDCCH, and PBCH is not uniform. PUSCH coverage is limited, especially for coverage at high frequencies. In future wireless communication systems (eg, Rel.16, Rel.17, or later), it is considered to improve at least one of UL coverage and UL throughput.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system including a transmission / reception point and a reception point.
  • a reception point (reception point (RP), Rx point) is provided in addition to the transmission / reception point (transmission / reception point (TRP), central TRP). May be good.
  • the receiving point may be connected to a TRP (eg, base station, etc.) or core network via wire or wireless.
  • the receiving point may be treated as a network or a base station.
  • the central TRP and the receiving point in the present disclosure correspond to the base station 10 described later.
  • the receiving point does not have to include a part of the configuration (capacity, function, etc.) of the central TRP.
  • At the receiving point at least one function of DL data transmission, SS / PBCH block transmission, and DL transmission may be omitted.
  • the number of at least one configuration of the antenna, the panel, and the radio frequency (RF) unit (RF chain, RF circuit) may be less than the number of such configurations in the central TRP.
  • the maximum transmission power of DL may be low.
  • the UE may receive the DL signal from the central TRP and transmit the UL signal to the receiving point based on the DL signal.
  • the present inventors send and receive a UL signal transmission destination based on the presence / absence of the CIF and the receiving unit that receives the first DL signal indicating the presence / absence of the Carrier Indicator Field (CIF) from the central TRP.
  • I conceived a terminal (UE) having a control unit that determines from a point and a receiving point.
  • appropriate communication can be performed in an environment where a receiving point exists in addition to the central TRP. For example, it is possible to appropriately determine the scheduling method when the component carriers (CC) of the central TRP and the receiving point are different or equal, and appropriately determine the destination of the signal transmitted by the UE.
  • CC component carriers
  • a / B may be read as "at least one of A and B".
  • the UL signal in the present disclosure may be read as an arbitrary UL channel / UL signal, for example, an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)). , Random Access Channel (PRACH), etc. may be at least one.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Random Access Channel
  • the UE may recognize (or set) the TRP mode.
  • the plurality of candidates for TRP mode may include distributed TRP mode and localized TRP mode.
  • Distributed TRP mode using receiving points, transmitting certain types of UL signals to receiving points, multi-TRP mode, UL dense deployment, may be read interchangeably.
  • Local TRP mode no receiving point, transmission of specific type UL signal by existing method, transmission of specific type UL signal to central TRP, single TRP mode, central TRP mode, general deployment deployment), may be read interchangeably.
  • the UE receives the first DL signal indicating the presence / absence of the CIF from the central TRP, and determines the transmission destination of the UL signal from the central TRP and the receiving point based on the presence / absence of the CIF.
  • the first DL signal may be, for example, higher level signaling (eg, Radio Resource Control (RRC) signaling) transmitted from the central TRP.
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer signaling may include an RRC parameter "cif-Presence" regarding the presence or absence of CIF in the DCI format.
  • RRC Radio Resource Control
  • CC Component Carrier
  • Method 1-1 describes an example in which "false” is set in "cif-Presence” in the upper signaling transmitted from the central TRP.
  • the fact that "false” is set in "cif-Presence” may indicate that CIF does not exist in DCI (CIF field is 0 bit).
  • the UE may determine the transmission destination of the UL signal to the central TRP. Further, in this case, the UE does not have to assume that the UL signal is transmitted to the receiving point. Further, in this case, the UE does not have to assume the application of cross-carrier scheduling (CCS: Cross-Carrier Scheduling).
  • CCS Cross-Carrier Scheduling
  • the UE when “false” is set in "cif-Presence” and the distributed TRP mode is set in the upper layer parameter transmitted from the central TRP in the upper signaling transmitted from the central TRP, the UE is set to the UE.
  • the transmission destination of the UL signal may be determined as the receiving point.
  • the UE may assume that the Rx point ID indicating the identifier (Identifier (ID)) of the receiving point is set by the upper layer parameter.
  • This upper layer parameter may be read as Medium Access Control Control Element (MAC CE) or Downlink Control Information (DCI).
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • DCI Downlink Control Information
  • Method 1-2 describes an example in which "true” is set in "cif-Presence” in the upper signaling transmitted from the central TRP.
  • the UE receives a second DL signal (eg, DCI or higher layer parameter) indicating the value of the CIF and determines the destination of the UL signal based on the value of the CIF.
  • a second DL signal eg, DCI or higher layer parameter
  • the fact that "true” is set in "cif-Presence” may indicate that CIF exists in DCI (including CIF fields that are not 0 bits).
  • "The existence of CIF” may be read as "the value of Xbit (X is other than 0) is set as CIF".
  • the value of X may be predetermined, or may be set by DCI or higher layer parameters. The value of X is, for example, 5.
  • the UE may assume the application of cross-carrier scheduling (CCS: Cross-Carrier Scheduling).
  • CCS Cross-Carrier Scheduling
  • the UE when “true” is set in "cif-Presence” in the transmitted upper signaling, the UE is set in the cross carrier schedule setting (CrossCarrierSchedulingConfig) in the higher signaling (for example, RRC). And CIF may be assumed to correspond.
  • the upper (or lower) Ybit of the CIF corresponds to the Rx point ID
  • the lower (or upper) X-Ybit of the CIF is central.
  • TRP ID which may be called TRP ID or the like
  • the UE may decide to transmit the UL signal to the central TRP.
  • any bit of the Y bit is other than the above-mentioned predetermined value (for example, 0)
  • the UE may decide to transmit the UL signal to the receiving point.
  • the value of Y may be predetermined or may be set by the upper layer parameter.
  • the value of Y may be, for example, 2.
  • FIG. 2 is a diagram showing a first example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • FIG. 3 is a diagram showing a second example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • a value of 5 bits is set as the CIF value.
  • the upper 2 bits indicate the Rx point ID
  • the UE determines the UL signal transmission destination to the central TRP
  • any of the upper 2 bits is other than 0, the UE determines the UL signal transmission destination. Is determined as the receiving point.
  • the CIF value set in the DL signal is "01001". That is, since any of the upper 2 bits is other than 0, the UE determines the transmission destination of the UL signal as the receiving point. Further, the UE determines the transmission destination of the UL signal to the receiving point in which "01" is set in the Rx point ID.
  • the CIF value set in the DL signal is "00001". That is, since the upper 2 bits are all 0, the UE determines the transmission destination of the UL signal to the central TRP.
  • the UE assumes that when the CIF of Xbit (X is other than 0) is set, the upper Ybit of the CIF corresponds to the ID of the central TRP, and the lower XYbit of the CIF indicates the Rx point ID. You may.
  • the UE decides, for example, to send the UL signal to the central TRP if the set number of CIF bits is less than Zbit, and to send the UL signal to the receiving point otherwise. You may.
  • the UE determines to transmit the UL signal to the central TRP, for example, if the set number of CIF bits is Zbit, or is greater than Zbit, otherwise the UL signal is received at the receiving point. You may decide to send to.
  • the UE When the UE decides to transmit the UL signal to the receiving point, it assumes that the CIF value is the Rx point ID, and determines the receiving point corresponding to the Rx point ID as the UL signal transmission destination. May be good.
  • the UE decides to transmit the UL signal to the central TRP, it assumes that the value of the CIF is the ID of the central TRP, and even if the central TRP corresponding to the ID is determined as the transmission destination of the UL signal. Good.
  • the value of Z may be predetermined or may be set by the upper layer parameter. The value of Z may be, for example, 6.
  • FIG. 4 is a diagram showing a third example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • the UE determines, for example, to transmit the UL signal to the central TRP if the set number of bits of the CIF is less than 6 bits, otherwise it determines to transmit the UL signal to the receiving point. ..
  • the CIF value set in the DL signal is "00001" (5 bits). That is, since the set number of bits of the CIF is less than 6 bits, it is determined to transmit the UL signal to the central TRP.
  • the UE also determines to transmit the UL signal to the central TRP whose ID is "00001".
  • the UE can appropriately determine the transmission destination of the UL signal by using the value of the CIF transmitted from the central TRP.
  • Method 1-3 the UE signals the UL signal when "cif-Presence" is set to "true” in the transmitted upper signaling and the distributed TRP mode is set in the upper layer parameter. Determine the destination as the receiving point. Further, in the method 1-3, the UE may determine the transmission destination of the UL signal (any of a plurality of receiving points) based on the value of the CIF. In Method 1-3, the upper layer parameter may be read as MAC CE or DCI.
  • the UE sets the CIF included in the DCI to the Rx point ID when "true” is set in "cif-Presence” and the distributed TRP mode is set in the upper layer parameter in the transmitted upper signaling. It may be read as. Then, the UE may determine the transmission destination of the UL signal to the receiving point corresponding to its Rx point ID.
  • Method 1-3-3-3 The UE applies the above (method 1-3-1) on the assumption that the CIF does not exist when the DCI format 0_1 is specified, and the CIF exists when the DCI format 0_1 is specified.
  • the above (method 1-3-2) may be applied on the assumption that the above is performed.
  • the overhead such as DCI can be reduced by using the presence / absence of the distributed TRP mode setting.
  • the UE receives the first DL signal indicating the presence / absence of the CIF from the central TRP, and determines the transmission destination of the UL signal from the central TRP and the receiving point based on the presence / absence of the CIF.
  • the CC applied to the central TRP and the CC applied to the receiving point are different.
  • the UE when "false” is set in "cif-Presence" in the upper signaling transmitted from the central TRP, the UE is the same as the method 1-1 of the first embodiment. The process may be applied.
  • the UE when “true” is set in "cif-Presence” in the higher level signaling transmitted from the central TRP, the UE can perform the method 1-2 of the first embodiment. Similar processing may be applied.
  • Method 2-1 In method 2-1 it is assumed that "true” is set in “cif-Presence” in the upper signaling transmitted from the central TRP. Similar to the first embodiment, in the upper signaling transmitted from the central TRP, the fact that "cif-Presence” is set to “true” may indicate the existence of CIF. "The existence of CIF” may be read as "the value of Xbit (X is other than 0) is set as CIF". The value of X may be predetermined, or may be set by DCI or higher layer parameters. The value of X is, for example, 5.
  • the UE may assume that the CellID and CIF set in the cross-carrier schedule setting (CrossCarrierSchedulingConfig) in the upper signaling (for example, RRC) correspond to each other.
  • Cross-carrier schedule setting for example, RRC
  • the UE receives a second signal (DCI or higher layer parameter) indicating the value of the CIF, and the CC applied to the central TRP and the CC applied to the receiving point are not common.
  • the first DL signal for example, higher level signaling
  • the transmission destination of the UL signal is determined based on the value of the CIF.
  • the UE may assume that, for example, the upper 1 bit of the CIF indicates either the central TRP or the receiving point. Then, the UE may determine the transmission destination of the UL signal to either the central TRP or the receiving point based on the upper 1 bit of the CIF.
  • the UE may assume that the lower X-1 bit of the CIF indicates the ID of the central TRP or the Rx point ID. For example, when the upper 1 bit of the CIF indicates the central TRP, the UE may determine which central TRP of the plurality of central TRPs to transmit the UL signal based on the lower X-1 bit of the CIF. When the upper 1 bit of the CIF indicates a receiving point, the UE may determine to which of the plurality of receiving points the DL is transmitted based on the lower X-1 bit of the CIF.
  • FIG. 5 is a diagram showing a fourth example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • FIG. 6 is a diagram showing a fifth example showing a method of determining a UL signal transmission destination according to a CIF value.
  • a value of 5 bits is set as the CIF value.
  • the upper 1 bit indicates either the central TRP or the receiving point.
  • the UE determines the UL signal transmission destination to the central TRP when the upper 1 bit is 0, and receives the UL signal transmission destination when the upper 1 bit is 1. Decide on a point.
  • the CIF value is "10000". Since the upper 1 bit is 1, the UE determines the transmission destination of the UL signal as the receiving point. Further, the UE determines to which of the plurality of receiving points the DL signal is transmitted based on the lower 4 bits. In the example shown in FIG. 5, since the lower 4 bits are "0000", the UE determines to transmit the UL signal to the receiving point whose Rx point ID is "0000".
  • the CIF value is "00000". Since the upper 1 bit is 0, the UE determines the transmission destination of the UL signal to the central TRP. Further, the UE determines which central TRP among the plurality of central TRPs to transmit the DL signal based on the lower 4 bits. In the example shown in FIG. 6, since the lower 4 bits are "0000", the UE determines to transmit the UL signal to the central TRP whose ID is "0000".
  • the method 2-1 because it is possible to use other than the upper 1 bit for the Rx point ID and the central TRP ID, it is possible to widen the usage area of the Rx point ID and the central TRP ID.
  • Method 2-2 when "cif-Presence" is set to "true” in the transmitted upper signaling, the UE determines the DL scheduling destination and the UL scheduling destination based on the CIF value. To do.
  • the upper Ybit of the CIF value is the scheduling destination (source) (for example, the ID of the central TRP) of DL (for example, PDSCH or PDCCH), and the lower X of the CIF value.
  • -Ybit may be the scheduling destination (for example, Rx point ID) of UL (for example, PUSCH or PUCCH).
  • the upper Ybit of the CIF value may be the scheduling destination of UL
  • the lower XYbit of the CIF value may be the scheduling destination of DL.
  • the value of Y may be predetermined or may be set by the upper layer parameter.
  • the value of Y may be, for example, 3.
  • Transmission power Transmission power, reference index of Pathloss reference RS (Pathloss reference RS), transmission power offset P0, bandwidth part ID (BWP-ID: Bandwidth part-ID) according to the transmission destination (central TRP or reception point) of the UL signal. ), Time domain resource assignment, Frequency domain resource assignment, Multi Input Multi Output (MIMO) number of layers, and Demodulation Reference Signal (DMRS) type.
  • At least one of (hereinafter referred to as various parameters) may be different.
  • the UE may assume that various parameters differ depending on the transmission destination of the UL signal.
  • the UE may assume that, for example, various parameters corresponding to the central TRP and various parameters corresponding to the receiving points are set in the upper layer parameters.
  • Method 2-3-1 the UE may assume that in DCI (eg, DCI format 0_0 or DCI format 0_1), a field indicating a UL signal transmission destination is designated as Xbit. Then, the UE may determine the transmission destination of the UL signal based on the value of the field. X is, for example, 1. For example, the UE may determine the destination of the UL signal as the receiving point when the value of the field is 0 or when the field is not specified. Further, the UE may determine the transmission destination of the UL signal to the central TRP when the value of the field is 1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example in which a field indicating the transmission destination of the UL signal is added to the DCI format 0-1.
  • "New bit field” (1 bit) is added as a field indicating the transmission destination of the UL signal.
  • various parameters corresponding to the receiving point may be set in the upper layer parameters.
  • "New bit field” is 1 (when the central TRP is specified as the transmission destination of the UL signal)
  • various parameters corresponding to the central TRP may be set in the upper layer parameters.
  • the UE may assume that the transmission destination (reception point or central TRP) of the UL signal is specified in the Radio Network Temporary Identifier (RNTI). Then, the UE may determine the transmission destination of the UL signal based on the RNTI.
  • This RNTI may be an RNTI that scrambles a DCI Cyclic Redundancy Check (CRC) for scheduling UL signals.
  • CRC DCI Cyclic Redundancy Check
  • the UE assumes that the various parameters specified in the DCI are various parameters corresponding to the receiving points, and if the set RNTI is an even number, the UE is designated as the DCI. It may be assumed that the various parameters correspond to the central TRP. Here, the relationship between the odd number and the even number may be reversed.
  • RNTI may be read as a control channel element (CCE) index of a physical resource of PDCCH or an active BWP (active BWP ID).
  • CCE control channel element
  • active BWP ID active BWP ID
  • the active BWP may be switched by a BWP switch (eg, at least one of DCI, MAC CE, timer).
  • the UE can determine the destination of the UL signal without adding a new field to the DCI (without increasing the size of the DCI).
  • method 2-3 (method 2-3-1 and method 2-3-2), it may be assumed that the CC applied to the central TRP and the CC applied to the receiving point are common. Further, the central TRP ID or Rx point ID is set in the second signal (DCI or upper layer parameter) indicating the CIF value by the method shown in Method 1-2 or Method 2-1. May be good.
  • the UE may assume that the CIF does not exist (0 bit). In this case, the UE may assume that the DCI transmitted from the central TRP causes cross-carrier scheduling to the CC of the receiving point. In this case, the UE may determine the transmission destination of the UL signal as the receiving point. The UE may assume that the CC index of the receiving point is set by the upper layer parameter, MAC CE, or DCI.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of cross-carrier scheduling using DCI.
  • the PDSCH / PUSCH schedule of the CC (CC # 2) of the receiving point (Rx point) is specified by the DCI transmitted from the central TRP.
  • the UE may decide to transmit the UL signal to the receiving point.
  • the UE transmits a UL signal to a receiving point means "when SubCarrier Spacing (SCS) is set for each of the DL signal and the UL signal, the source of the DL signal and the destination of the UL signal are different.” May be read as.
  • SCS may be read as ⁇ (index corresponding to SCS or numerology).
  • may be set for each of the DL signal and the UL signal.
  • the UE may, for example, determine the destination of the CC whose SCS is smaller than a predetermined value to the central TRP.
  • the UE may, for example, determine the transmission destination of the CC whose SCS is equal to or higher than a predetermined value as the receiving point.
  • the UE transmits a UL signal to a receiving point should be read as "when CCS is set for each of the DL signal and the UL signal, the source of the DL signal and the destination of the UL signal are different". May be done. In this case, the UE may assume that the cross-carrier scheduling setting (CrossCarrierSchedulingConfig) is set for each of the DL signal and the UL signal.
  • Cross-carrier scheduling setting Cross-carrier scheduling setting
  • the UE transmits the UL signal to the receiving point is "a parameter for correcting the path loss is set in the power control procedure of the UL signal (for example, PUSCH, PUCCH, or SRS)".
  • the source of the DL signal and the destination of the UL signal are different.
  • the UE may assume that the path loss reference RS is transmitted to the central TRP.
  • UE transmits UL signal to receiving point means “transmits UL signal to receiving point when the number of PUSCH resource blocks (Resource Block (RB)) is set to X [RBs] or more. May be read as.
  • UE transmits UL signal to central TRP may be read as "transmits UL signal to central TRP when the number of RBs of PUSCH is not set to X [RBs] or more".
  • the threshold value of the number of RBs (X [RBs]) may be notified to the UE by RRC, MAC CE, or DCI.
  • the UE transmits a UL signal to a receiving point means that "when the waveform of the UL signal is cyclic prefix OFDM (CP-OFDM: Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing), the UE is a UL signal. May be read as “send to the receiving point”.
  • UE transmits UL signal to central TRP means "when the waveform of UL signal is DFT diffusion OFDM (DFT-s-OFDM: Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing), the UE It may be read as "transmitting the UL signal to the central TRP".
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • determining the transmission destination of the UL signal to the receiving point may be read as “transmitting the UL signal to the receiving point”. Further, “determining the transmission destination of the UL signal to the central TRP” may be read as “transmitting the UL signal to the central TRP”. Further, the fact that the source of the DL signal and the destination of the UL signal are different may mean that the receiving point transmits the DL signal to the UE and the UE transmits the UL signal to the central TRP.
  • the Code Division Multiplexing (CDM) group of DMRS may be different depending on whether the transmission destination of the UL signal is the central TRP or the receiving point. For example, when DMRS type 1 is used, CDM groups # 0, # 1 are used. When DMRS type 2 is used, CDM groups # 0, # 1 and # 2 are used. For example, when transmitting the UL signal to the central TRP, the UE may assume that the port index of the DMRS corresponding to the CDM group # 0 is set. The received power differs depending on the UL transmission destination (central TRP or reception point). Therefore, if the same Resource Element (RE) is used, it interferes, but since the REs do not overlap due to the different CDM groups, the interference can be suppressed.
  • RE Resource Element
  • the receiving point (Rx point) in the present disclosure is RP, Reception point, distributed TRP (Distributed TRP), additional TRP (Additional TRP), restricted TRP (Restrictive TRP), receiving cell (Rx cell), receiving component carrier (Rx CC). ) Or, it may be read as a reception BWP (reception Bandwidth part).
  • the central TRP in the present disclosure is a TRP, a transmission / reception point (Transmission and reception point), a main TRP (Main TRP), a transmission / reception cell (Tx and Rx cell), a transmission / reception component carrier (Tx and Rx CC), or a transmission / reception BWP (Tx and). It may be read as Rx BWP).
  • the TRP in the present disclosure may be read as RS group (RS group), antenna port group (antenna port group), control resource set group (Control Resource Set (CORESET) group), cell, or CC.
  • RS group RS group
  • antenna port group antenna port group
  • CORESET Control Resource Set
  • the distributed TRP mode in the present disclosure includes a separated transmission / reception point mode (Separated location mode of Tx / Rx point), a distributed transmission / reception point mode (Distributed Tx / Rx point mode), and a separated TRP mode (Separated TRP mode). ), TRP type 1 (TRP type 1), or TRP type A (TRP type A) may be read. "1" of TRP type 1 may be read as another numerical value. The "A" of TRP type A may be read as another character.
  • CP-OFDM may be read as Transform precoding disabled, and DFT-s-OFDM may be read as Transform precoding enabled.
  • Cross-carrier scheduling in the present disclosure is multi-carrier scheduling (CCS), or DCI on a CC schedules PDSCH or PUSCH on a different CC (DCI on a CC schedules PDSCH). It may be read as / PUSCH on different CC). Scheduling PDSCH or PUSCH on different CCs by DCI on the CC is represented as shown in FIG. FIG. 9 is a diagram showing an application example of cross-carrier scheduling. Arrows in FIG. 9 indicate scheduling.
  • the UE decides to always transmit the UL signal to the central TRP regardless of whether the CC applied to the central TRP and the CC applied to the receiving point are common, and whether or not the CIF exists. You may. In addition, the UE determines whether the CC applied to the central TRP and the CC applied to the receiving point are common, and regardless of the presence or absence of the CIF, the UL signal is always transmitted to the receiving point. You may.
  • the UE can perform appropriate communication in an environment where a receiving point exists in addition to the central TRP. For example, it is possible to appropriately determine the scheduling method when the component carriers (CC) of the central TRP and the receiving point are different or common, and appropriately determine the transmission destination of the signal transmitted by the UE.
  • CC component carriers
  • 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, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for detecting PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACK knowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish 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, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer for data, control information, etc. acquired from the control unit 110 (for example,).
  • 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 radio frequency band signal 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 measurement 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 the first DL signal indicating the presence / absence of the CIF and the second DL signal indicating the value of the CIF to the UE.
  • the "notification” in the present disclosure may be read as “instruction”, “setting”, and "transmission”.
  • 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 receives a first DL signal indicating the presence / absence of the CIF and a second DL signal indicating the value of the CIF from the transmission / reception point (central TRP).
  • the first DL signal may be, for example, higher-level signaling (for example, RRC signaling).
  • the second DL signal may be, for example, DCI or a higher layer parameter.
  • the control unit 210 may determine the transmission destination of the UL signal from the transmission / reception point and the reception point based on the presence / absence of the CIF. For example, when the first DL signal indicates that the CIF does not exist and the distributed TRP mode is set in the upper layer parameter, the control unit 210 determines the transmission destination of the UL signal as the receiving point. You may.
  • the control unit 210 has, for example, a UL signal when the CC applied to the transmission / reception point and the CC applied to the reception point are common and the first DL signal indicates that the CIF exists. The destination may be determined based on the value of CIF.
  • the control unit 210 determines the transmission destination of the UL signal as the receiving point, for example, when the first DL signal indicates that the CIF exists and the distributed TRP mode is set in the upper layer parameter. You may.
  • the control unit 210 transmits a UL signal, for example, when the CC applied to the transmission / reception point and the CC applied to the reception point are different and the first DL signal indicates that the CIF exists.
  • the destination may be determined based on the value of CIF.
  • each functional block is realized by using one physically or logically connected device, or directly or indirectly (for example, two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. 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, and is, for example, a flexible disc, a floppy (registered trademark) disc, an optical magnetic disc (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disc, 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. May be configured by.
  • 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.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted 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 inter-terminal communication (for example, "side").
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining 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)” such as solving, selecting, selecting, establishing, and comparing. 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

本開示の一態様に係る端末は、送受信ポイントから、Carrier Indicator Field(CIF)の存在有無を示す第1のDownlink(DL)信号を受信する受信部と、前記CIFの存在有無に基づいて、Uplink(UL)信号の送信先を前記送受信ポイント及び受信ポイントから決定する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、適切な通信を実施することができる。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、ULデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))及びUL制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を送信する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、送受信ポイント(transmission/reception point(TRP)、セントラルTRP)の他に、主に信号の受信を行う受信ポイント(reception point(RP)、Rx point)が設けられることが検討されている。
 しかしながら、送受信ポイントの他に受信ポイントが存在する環境における通信方法について、まだ検討が進んでいない。例えば、端末が送信する信号の送信先をどのように決定するかは、まだ検討が進んでいない。
 そこで、本開示は、送受信ポイントの他に受信ポイントが存在する環境において、適切な通信を実施する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、送受信ポイントから、Carrier Indicator Field(CIF)の存在有無を示す第1のDownlink(DL)信号を受信する受信部と、前記CIFの存在有無に基づいて、Uplink(UL)信号の送信先を前記送受信ポイント及び受信ポイントから決定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、送受信ポイントの他に受信ポイントが存在する環境において、適切な通信を実施することができる。
図1は、送受信ポイントと受信ポイントとを含む無線通信システムの一例を示す図である。 図2は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第1の例を示す図である。 図3は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第2の例を示す図である。 図4は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第3の例を示す図である。 図5は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第4の例を示す図である。 図6は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第5の例を示す図である。 図7は、DCIフォーマット0_1にUL信号の送信先を示すフィールドを追加した例を示す図である。 図8は、DCIを用いたクロスキャリアスケジューリングの一例を示す図である。 図9は、クロスキャリアスケジューリングの適用例を示す図である。 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一例を示す図である。
(ULカバレッジ)
 Rel.15 NRにおいて、PUSCH、PUCCH、PRACH、PDSCH、PDCCH、PBCHのカバレッジ(到達距離)が均等でない。特に高い周波数におけるカバレッジにおいて、PUSCHのカバレッジが制限される。将来の無線通信システム(例えば、Rel.16、Rel.17、又はそれ以降)においては、ULカバレッジ及びULスループットの少なくとも1つを改善することが検討されている。
 図1は、送受信ポイントと受信ポイントとを含む無線通信システムの一例を示す図である。ULのカバレッジの拡大のために、図1に示すように、送受信ポイント(transmission/reception point(TRP)、セントラルTRP)の他に、受信ポイント(reception point(RP)、Rx point)が設けられてもよい。受信ポイントは、有線又は無線を介して、TRP(例えば、基地局など)又はコアネットワークに接続されてもよい。受信ポイントは、ネットワーク又は基地局として扱われてもよい。なお、本開示におけるセントラルTRP及び受信ポイントは、後述する基地局10に相当する。
 受信ポイントは、セントラルTRPの構成(能力、機能など)の一部を含まなくてもよい。受信ポイントにおいて、DLデータの送信と、SS/PBCHブロックの送信と、DL送信と、の少なくとも1つの機能が省かれてもよい。受信ポイントにおいて、アンテナと、パネルと、radio frequency(RF)部(RFチェーン、RF回路)と、の少なくとも1つの構成の数が、セントラルTRPにおける当該構成の数よりも少なくてもよい。DLの最大送信電力が低くてもよい。UEは、セントラルTRPからのDL信号を受信し、DL信号に基づいてUL信号を受信ポイントへ送信してもよい。
 しかしながら、送受信ポイント(セントラルTRP)の他に受信ポイントが存在する環境において、端末が送信する信号の送信先をどのように決定するかは、まだ検討が進んでいない。例えば、セントラルTRPと受信ポイントのComponent Carrier(CC)が異なる場合又は等しい場合におけるスケジューリング方法について、検討が進んでいない。
 そこで、本発明者らは、セントラルTRPから、Carrier Indicator Field(CIF)の存在有無を示す第1のDL信号を受信する受信部と、CIFの存在有無に基づいて、UL信号の送信先を送受信ポイント及び受信ポイントから決定する制御部とを有する端末(UE)を着想した。本開示の一態様によれば、セントラルTRPの他に受信ポイントが存在する環境において、適切な通信を実施することができる。例えば、セントラルTRPと受信ポイントのcomponent carrier(CC)が異なる場合又は等しい場合におけるスケジューリング方法について適切に決定し、UEが送信する信号の送信先を適切に決定することができる。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。なお、本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」で読み替えられてもよい。
 本開示におけるUL信号は、任意のULチャネル/UL信号で読み替えられてもよく、例えば、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などの少なくとも1つであってもよい。
(無線通信方法)
 UEは、TRPモードを認識してもよい(設定されてもよい)。TRPモードの複数の候補は、分散(distributed)TRPモード、局所(localized)TRPモード、を含んでもよい。分散TRPモード、受信ポイントを用いること、特定種類のUL信号を受信ポイントへ送信すること、マルチTRPモード、UL高密度配置(UL dense deployment)、は互いに読み替えられてもよい。局所TRPモード、受信ポイントを用いないこと、特定種類のUL信号を既存の方法で送信すること、特定種類のUL信号をセントラルTRPへ送信すること、シングルTRPモード、セントラルTRPモード、一般配置(general deployment)、は互いに読み替えられてもよい。
<第1の実施形態>
 UEは、セントラルTRPから、CIFの存在有無を示す第1のDL信号を受信し、CIFの存在有無に基づいて、UL信号の送信先をセントラルTRP及び受信ポイントから決定する。第1のDL信号は、例えば、セントラルTRPから送信された上位シグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング)であってもよい。当該上位レイヤシグナリングは、DCIフォーマットにおけるCIFの存在有無に関するRRCパラメータ"cif-Presence"を含んでもよい。第1の実施形態では、セントラルTRPに適用されるComponent Carrier(CC)と受信ポイントに適用されるCCが共通である(等しい)とする。
(方法1-1)
 方法1-1では、セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"false"が設定されている例について説明する。セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"false"が設定されていることは、DCIにCIFが存在しない(CIFフィールドが0bitである)ことを示していてもよい。
 送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"false"が設定されている場合、UEは、UL信号の送信先をセントラルTRPに決定してもよい。また、この場合、UEは、UL信号を受信ポイントに送信することを想定しなくてもよい。また、この場合、UEは、クロスキャリアスケジューリング(CCS:Cross-Carrier  Scheduling)の適用を想定しなくてもよい。
 また、セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"false"が設定され、かつ、セントラルTRPから送信された上位レイヤパラメータにおいて分散TRPモードが設定されている場合、UEは、UL信号の送信先を受信ポイントに決定してもよい。この場合、UEは、当該受信ポイントの識別子(Identifier(ID))を示すRx point IDが上位レイヤパラメータで設定されることを想定してもよい。この上位レイヤパラメータは、Medium Access Control Control Element(MAC CE)又はDownlink Control Information(DCI)に読み替えられてもよい。
(方法1-2)
 方法1-2では、セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定されている例について説明する。方法1-2では、UEは、CIFの値を示す第2のDL信号(例えば、DCI又は上位レイヤパラメータ)を受信し、UL信号の送信先をCIFの値に基づいて決定する。
 セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定されていることは、DCIにCIFが存在する(0bitでないCIFフィールドが含まれる)ことを示していてもよい。「CIFが存在すること」は、「CIFとしてXbit(Xは0以外)の値が設定されること」と読み替えられてもよい。Xの値は、予め規定されていてもよいし、DCI又は上位レイヤパラメータで設定されていてもよい。Xの値は、例えば、5である。
 送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定されている場合、UEは、クロスキャリアスケジューリング(CCS:Cross-Carrier Scheduling)の適用を想定してもよい。
 また、送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定されている場合、UEは、上位シグナリング(例えば、RRC)内のクロスキャリアスケジュール設定(CrossCarrierSchedulingConfig)において設定されるセルIDとCIFとが対応することを想定してもよい。
 UEは、Xbit(Xは0以外)のCIFが設定された場合、例えば、CIFの上位(又は下位)Ybitが、Rx point IDに対応し、CIFの下位(又は上位)X-Ybitが、セントラルTRPのID(TRP IDなどと呼ばれてもよい)を示すと想定してもよい。この場合に、当該Ybitが全て所定の値(例えば、0、1)であった場合、UEは、UL信号をセントラルTRPに送信することを決定してもよい。また、当該Ybitのいずれかのbitが上記所定の値(例えば、0)以外であった場合、UEは、UL信号を受信ポイントに送信することを決定してもよい。Yの値は、予め定められていてもよいし、上位レイヤパラメータで設定されていてもよい。Yの値は、例えば、2であってもよい。
 図2は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第1の例を示す図である。図3は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第2の例を示す図である。図2及び図3に示す例では、CIFの値として5bitの値が設定されている。5bitの値のうち、上位2bitがRx point IDを示し、下位3bitがセントラルTRPのIDを示すとする。すなわち、X=5であり、Y=2である。また、上位2bitが全て0であった場合、UEは、UL信号の送信先をセントラルTRPに決定し、上位2bitのいずれかのbitが0以外であった場合、UEは、UL信号の送信先を受信ポイントに決定する。
 図2に示す例では、DL信号において設定されたCIFの値は、”01001”である。すなわち、上位2bitのいずれかのbitが0以外であるため、UEは、UL信号の送信先を受信ポイントに決定する。また、UEは、UL信号の送信先を、Rx point IDに”01”が設定された受信ポイントに決定する。
 図3に示す例では、DL信号において設定されたCIFの値は、”00001”である。すなわち、上位2bitが全て0であるため、UEは、UL信号の送信先をセントラルTRPに決定する。
 なお、UEは、Xbit(Xは0以外)のCIFが設定された場合、CIFの上位Ybitが、セントラルTRPのIDに対応し、CIFの下位X-Ybitが、Rx point IDを示すと想定してもよい。
 UEは、例えば、設定されたCIFのビット数がZbit未満であった場合、UL信号をセントラルTRPに送信することを決定し、そうでない場合に、UL信号を受信ポイントに送信することを決定してもよい。UEは、例えば、設定されたCIFのビット数がZbitであった場合、又は、Zbitより大きい場合に、UL信号をセントラルTRPに送信することを決定し、そうでない場合に、UL信号を受信ポイントに送信することを決定してもよい。
 UEは、UL信号を受信ポイントに送信することを決定した場合、CIFの値が、Rx point IDであると想定し、そのRx point IDに対応する受信ポイントをUL信号の送信先に決定してもよい。UEは、UL信号をセントラルTRPに送信することを決定した場合、CIFの値が、セントラルTRPのIDであると想定し、そのIDに対応するセントラルTRPをUL信号の送信先に決定してもよい。Zの値は、予め定めていてもよいし、上位レイヤパラメータで設定されていてもよい。Zの値は、例えば、6であってもよい。
 図4は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第3の例を示す図である。UEは、例えば、設定されたCIFのビット数が6bit未満であった場合、UL信号をセントラルTRPに送信することを決定し、そうでない場合に、UL信号を受信ポイントに送信することを決定する。図4に示す例では、DL信号において設定されたCIFの値は、”00001”(5bit)である。すなわち、設定されたCIFのビット数が6bit未満であるため、UL信号をセントラルTRPに送信することを決定する。また、UEは、IDが”00001”であるセントラルTRPにUL信号を送信することを決定する。
 方法1-2によれば、UEは、セントラルTRPから送信されたCIFの値を用いて、UL信号の送信先を適切に決定することができる。
(方法1-3)
 方法1-3では、UEは、送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定され、かつ、上位レイヤパラメータにおいて、分散TRPモードが設定されている場合に、UL信号の送信先を受信ポイントに決定する。また、方法1-3では、UEは、UL信号の送信先(複数の受信ポイントのいずれか)をCIFの値に基づいて決定してもよい。なお、方法1-3において、上位レイヤパラメータは、MAC CE又はDCIに読み替えられてもよい。
(方法1-3-1)
 UEは、送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定され、かつ、上位レイヤパラメータにおいて、分散TRPモードが設定されている場合に、上位レイヤパラメータによりRx point IDが設定されていることを想定してもよい。そして、UEは、UL信号の送信先を、そのRx point IDに対応する受信ポイントに決定してもよい。
(方法1-3-2)
 UEは、送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定され、かつ、上位レイヤパラメータにおいて、分散TRPモードが設定されている場合に、DCIに含まれるCIFをRx point IDに読み替えてもよい。そして、UEは、UL信号の送信先を、そのRx point IDに対応する受信ポイントに決定してもよい。
(方法1-3-3)
 UEは、DCIフォーマット0_0が指定された場合には、CIFが存在しないことを想定して上記(方法1-3-1)を適用し、DCIフォーマット0_1が指定された場合には、CIFが存在することを想定して上記(方法1-3-2)を適用してもよい。
 方法1-3によれば、分散TRPモードの設定有無を用いることにより、DCI等のオーバーヘッドを低減することができる。
<第2の実施形態>
 UEは、セントラルTRPから、CIFの存在有無を示す第1のDL信号を受信し、CIFの存在有無に基づいて、UL信号の送信先をセントラルTRP及び受信ポイントから決定する。第2の実施形態では、セントラルTRPに適用されるCCと受信ポイントに適用されるCCとが異なるとする。
 第2の実施形態では、セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"false"が設定されている場合、UEは、上記第1の実施形態の方法1-1と同様の処理を適用してもよい。
 また、第2の実施形態では、セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定されている場合、UEは、上記第1の実施形態の方法1-2と同様の処理を適用してもよい。
(方法2-1)
 方法2-1では、セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定されているとする。第1の実施形態と同様に、セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定されていることは、CIFが存在することを示していてもよい。「CIFが存在すること」は、「CIFとしてXbit(Xは0以外)の値が設定されること」と読み替えられてもよい。Xの値は、予め規定されていてもよいし、DCI又は上位レイヤパラメータで設定されていてもよい。Xの値は、例えば、5である。
 また、UEは、上位シグナリング(例えば、RRC)内のクロスキャリアスケジュール設定(CrossCarrierSchedulingConfig)において設定されるCellIDとCIFとが対応することを想定してもよい。
 方法2-1では、UEは、CIFの値を示す第2の信号(DCI又は上位レイヤパラメータ)を受信し、セントラルTRPに適用されるCCと受信ポイントに適用されるCCとが共通でなく、かつ、第1のDL信号(例えば、上位シグナリング)によってCIFが存在することが示されている場合、UL信号の送信先をCIFの値に基づいて決定する。
 UEは、Xbit(Xは0以外)のCIFが設定された場合、例えば、CIFの上位1bitが、セントラルTRP又は受信ポイントのいずれかを示すことを想定してもよい。そして、UEは、CIFの上位1bitに基づいて、UL信号の送信先をセントラルTRP又は受信ポイントのいずれかに決定してもよい。
 そして、UEは、CIFの下位X-1bitが、セントラルTRPのID、又はRx point IDを示すと想定してもよい。例えば、UEは、CIFの上位1bitがセントラルTRPを示す場合、CIFの下位X-1bitに基づいて、複数のセントラルTRPのうちのどのセントラルTRPにUL信号を送信するかを決定してもよい。UEは、CIFの上位1bitが受信ポイントを示す場合、CIFの下位X-1bitに基づいて、複数の受信ポイントのうちのどの受信ポイントにDLを送信するかを決定してもよい。
 図5は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第4の例を示す図である。図6は、CIFの値に応じたUL信号の送信先の決定方法を示す第5の例を示す図である。図5及び図6に示す例では、CIFの値として5bitの値が設定されている。5bitの値のうち、上位1bitがセントラルTRP又は受信ポイントのいずれかを示す。図5及び図6に示す例では、UEは、上位1bitが0である場合、UL信号の送信先を、セントラルTRPに決定し、上位1bitが1である場合、UL信号の送信先を、受信ポイントに決定する。
 図5では、CIFの値が、”10000”である。上位1bitが1であるため、UEは、UL信号の送信先を、受信ポイントに決定する。また、UEは、下位4bitに基づいて、複数の受信ポイントのうちのどの受信ポイントにDL信号を送信するかを決定する。図5に示す例では、下位4bitが”0000”であるため、UEは、Rx point IDが”0000”である受信ポイントにUL信号を送信することを決定する。
 図6では、CIFの値が、”00000”である。上位1bitが0であるため、UEは、UL信号の送信先を、セントラルTRPに決定する。また、UEは、下位4bitに基づいて、複数のセントラルTRPのうちのどのセントラルTRPにDL信号を送信するかを決定する。図6に示す例では、下位4bitが”0000”であるため、UEは、IDが”0000”であるセントラルTRPにUL信号を送信することを決定する。
 方法2-1によれば、上位1bit以外をRx point ID及びセントラルTRPのIDに使用することができるため、Rx point ID及びセントラルTRPのIDの使用領域を広くすることができる。
(方法2-2)
 方法2-2では、UEは、送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"true"が設定されている場合、CIFの値に基づいて、DLのスケジューリング先及びULのスケジューリング先を決定する。
 例えば、XbitのCIFが設定された場合、CIFの値の上位YbitがDL(例えば、PDSCH又はPDCCH)のスケジューリング先(送信元)(例えば、セントラルTRPのID)であり、CIFの値の下位X-YbitがUL(例えば、PUSCH又はPUCCH)のスケジューリング先(例えば、Rx point ID)であってもよい。または、XbitのCIFが設定された場合、CIFの値の上位YbitがULのスケジューリング先であり、CIFの値の下位X-YbitがDLのスケジューリング先であってもよい。Yの値は、予め定められていてもよいし、上位レイヤパラメータで設定されていてもよい。Yの値は、例えば、3であってもよい。
(方法2-3)
 UL信号の送信先(セントラルTRP又は受信ポイント)に応じて、送信電力、パスロス参照RS(Pathloss reference RS)の参照先インデックス、送信電力オフセットP0、帯域幅部分ID(BWP-ID:Bandwidth part-ID)、時間領域リソース割り当て(Time domain resource assignment)、周波数領域リソース割り当て(Frequency domain resource assignment)、Multi Input Multi Output(MIMO)レイヤ数、及び、復調用参照信号タイプ(DeModulation Reference Signal(DMRS)type)の少なくとも一つ(以下、各種パラメータと称する)が異なっていてもよい。UEは、UL信号の送信先によって各種パラメータが異なると想定してもよい。
 UEは、例えば、セントラルTRPに対応する各種パラメータと、受信ポイントに対応する各種パラメータのそれぞれが上位レイヤパラメータにおいて設定されることを想定してもよい。
(方法2-3-1)
 方法2-3-1において、UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0、又はDCIフォーマット0_1)において、UL信号の送信先を示すフィールドがXbit指定されることを想定してもよい。そして、UEは、そのフィールドの値に基づいて、UL信号の送信先を決定してもよい。Xは、例えば、1である。例えば、UEは、そのフィールドの値が0の場合、又はそのフィールドの指定がされていない場合に、UL信号の送信先を受信ポイントに決定してもよい。また、UEは、そのフィールドの値が1の場合に、UL信号の送信先をセントラルTRPに決定してもよい。
 図7は、DCIフォーマット0_1にUL信号の送信先を示すフィールドを追加した例を示す図である。図7に示す例では、”New bit field”(1bit)が、UL信号の送信先を示すフィールドとして追加されている。例えば、”New bit field”が0である場合(UL信号の送信先に受信ポイントが指定されている場合)、受信ポイントに対応する各種パラメータが上位レイヤパラメータにおいて設定されてもよい。また、”New bit field”が1である場合(UL信号の送信先にセントラルTRPが指定されている場合)、セントラルTRPに対応する各種パラメータが上位レイヤパラメータにおいて設定されてもよい。
 この方法によれば、DCIに新規フィールドを追加することによって、各種パラメータの値の制限を防ぐことができる。
(方法2-3-2)
 方法2-3-2において、UEは、Radio Network Temporary Identifier(RNTI)にUL信号の送信先(受信ポイント又はセントラルTRP)が指定されていることを想定してもよい。そして、UEは、RNTIに基づいて、UL信号の送信先を決定してもよい。このRNTIは、UL信号のスケジューリングのためのDCIの巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)をスクランブルするRNTIであってもよい。
 UEは、例えば、設定されたRNTIが奇数であれば、DCIに指定された各種パラメータが受信ポイントに対応する各種パラメータであると想定し、設定されたRNTIが偶数であれば、DCIに指定された各種パラメータがセントラルTRPに対応する各種パラメータであると想定してもよい。ここで、奇数と偶数の関係が逆であってもよい。
 また、方法2-3-2において、RNTIは、PDCCHの物理リソースのcontrol channel element(CCE)インデックス、又はアクティブBWP(アクティブBWP ID)に読み替えられてもよい。アクティブBWPは、BWPスイッチ(例えば、DCI、MAC CE、タイマの少なくとも1つ)によって切り替えられてもよい。
 方法2-3-2では、DCIに新たなフィールドを追加されなくても(DCIのサイズを増加させることなく)、UEは、UL信号の送信先を決定することができる。
 方法2-3(方法2-3-1及び方法2-3-2)では、セントラルTRPに適用されるCCと受信ポイントに適用されるCCが共通であることを前提としていてもよい。また、方法1-2、又は方法2-1に示した方法により、CIFの値を示す第2の信号(DCI又は上位レイヤパラメータ)において、セントラルTRPのID、又はRx point IDが設定されていてもよい。
(方法2-4)
 セントラルTRPから送信された上位シグナリングにおいて、"cif-Presence"に"false"が設定されている場合、UEは、CIFが存在しない(0bitである)ことを想定してもよい。この場合、UEは、セントラルTRPから送信されるDCIにより受信ポイントのCCに対してクロスキャリアスケジューリングが行われることを想定してもよい。この場合、UEは、UL信号の送信先を受信ポイントに決定してもよい。なお、UEは、受信ポイントのCCインデックスが、上位レイヤパラメータ、MAC CE、又はDCIで設定されることを想定してもよい。
 図8は、DCIを用いたクロスキャリアスケジューリングの一例を示す図である。図8に示す例では、セントラルTRPから送信されるDCIにより受信ポイント(Rx point)のCC(CC#2)のPDSCH/PUSCHのスケジュールが指定されている。この場合、UEは、受信ポイントにUL信号を送信することを決定してもよい。
<その他>
 本開示における「UEがUL信号を受信ポイントに送信する」は、「DL信号とUL信号においてそれぞれSubCarrier Spacing(SCS)が設定された場合、DL信号の送信元とUL信号の送信先が異なる」と読み替えられてもよい。なお、SCSは、μ(SCSに対応するインデックス、又はニューメロロジー)に読み替えられてもよい。例えば、DL信号とUL信号のそれぞれにμが設定されてもよい。UEは、例えば、SCSが所定値より小さいCCの送信先をセントラルTRPに決定してもよい。UEは、例えば、SCSが所定値以上のCCの送信先を受信ポイントに決定してもよい。
 本開示における「UEがUL信号を受信ポイントに送信する」は、「DL信号とUL信号のそれぞれでCCSが設定された場合、DL信号の送信元とUL信号の送信先とが異なる」と読み替えられてもよい。この場合、UEは、DL信号とUL信号のそれぞれに、クロスキャリアスケジューリング設定(CrossCarrierSchedulingConfig)が設定されることを想定してもよい。
 本開示における「UEがUL信号を受信ポイントに送信する」は、「UL信号(例えば、PUSCH、PUCCH、又はSRS)のパワーコントロール手順(power control procedure)において、パスロスを補正するパラメータが設定された場合に、DL信号との送信元とUL信号の送信先とが異なる」と読み替えられてもよい。この場合、UEは、パスロス参照RSがセントラルTRPに送信されることを想定してもよい。
 本開示における「UEがUL信号を受信ポイントに送信する」は、「PUSCHのリソースブロック(Resource Block(RB))数がX[RBs]以上設定された場合に、UL信号を受信ポイントに送信する」と読み替えられてもよい。「UEがUL信号をセントラルTRPに送信する」は、「PUSCHのRB数がX[RBs]以上設定されない場合に、UL信号をセントラルTRPに送信する」と読み替えられてもよい。RB数の閾値(X[RBs])は、RRC、MAC CE、又はDCIによりUEへ通知されてもよい。
 本開示における「UEがUL信号を受信ポイントに送信する」は、「UL信号の波形(waveform)がサイクリックプリフィクスOFDM(CP-OFDM:Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)の場合、UEがUL信号を受信ポイントに送信する」と読み替えられてもよい。「UEがUL信号をセントラルTRPに送信する」は、「UL信号の波形(waveform)がDFT拡散OFDM(DFT-s-OFDM:Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)の場合に、UEがUL信号をセントラルTRPに送信する」と読み替えられてもよい。
 本開示において、「UL信号の送信先を受信ポイントに決定する」は、「UL信号を受信ポイントに送信する」に読み替えられてもよい。また、「UL信号の送信先をセントラルTRPに決定する」は、「UL信号をセントラルTRPに送信する」に読み替えられてもよい。また、DL信号の送信元とUL信号の送信先とが異なることは、受信ポイントがDL信号をUEに送信し、UEがUL信号をセントラルTRPに送信することを意味していてもよい。
 本開示において、UL信号の送信先がセントラルTRPであるか、受信ポイントであるかに応じて、DMRSのCode Division Multiplexing(CDM)グループが異なっていてもよい。例えば、DMRSタイプ1が用いられる場合、CDMグループ#0、#1が用いられる。また、DMRSタイプ2が用いられる場合、CDMグループ#0、#1、#2が用いられる。例えば、UEは、UL信号をセントラルTRPに送信する場合、CDMグループ#0に対応するDMRSのポートインデックスが設定されることを想定してもよい。ULの送信先(セントラルTRP又は受信ポイント)に応じて、受信電力が異なっている。そのため、同じResource Element(RE)を用いると干渉するが、CDMグループが異なることによって、REが重複しないため、干渉を抑えることができる。
 本開示における受信ポイント(Rx point)は、RP、Reception point、分散TRP(Distributed TRP)、追加TRP(Additional TRP)、制限TRP(Restrictive TRP)、受信セル(Rx cell)、受信コンポーネントキャリア(Rx CC)、又は受信BWP(受信Bandwidth part)に読み替えられてもよい。
 本開示におけるセントラルTRPは、TRP、送受信ポイント(Transmission and reception point)、主要TRP(Main TRP)、送受信セル(Tx and Rx cell)、送受信コンポーネントキャリア(Tx and Rx CC)、又は送受信BWP(Tx and Rx BWP)に読み替えられてもよい。
 本開示におけるTRPは、RSグループ(RS group)、アンテナポートグループ(antenna port group)、コントロールリソースセットグループ(Control Resource Set(CORESET) group)、cell、又はCCに読み替えられてもよい。
 本開示における分散TRPモード(Distributed TRP mode)は、送受信ポイントの離隔位置モード(Separated location mode of Tx/Rx point)、分散送受信ポイントモード(Distributed Tx/Rx point mode)、離隔TRPモード(Separated TRP mode)、TRPタイプ1(TRP type 1)、又はTRPタイプA(TRP type A)に読み替えられもよい。TRPタイプ1の「1」は、他の数値に読み替えられてもよい。TRPタイプAの「A」は、他の文字に読み替えられてもよい。
 本開示における、CP-OFDMは、トランスフォームプリコーディング無効(Transform precoding disabled)に読み替えられてもよく、DFT-s-OFDMは、トランスフォームプリコーディング有効(Transform precoding enabled)に読み替えられてもよい。
 本開示におけるクロスキャリアスケジューリング(CCS:Cross Carrier Scheduling)は、マルチキャリアスケジューリング(multi-carrier scheduling)、又はCC上のDCIが、異なるCC上のPDSCH又はPUSCHをスケジューリングすること(DCI on a CC schedules PDSCH/PUSCH on different CC)に読み替えられてもよい。CC上のDCIが、異なるCC上のPDSCH又はPUSCHをスケジューリングすることは、図9のように表される。図9は、クロスキャリアスケジューリングの適用例を示す図である。図9における矢印は、スケジューリングを示す。
 なお、UEは、セントラルTRPに適用されるCCと受信ポイントに適用されるCCとが共通か否か、及び、CIFの存在有無に関わらず、UL信号を、必ずセントラルTRPに送信することを決定してもよい。また、UEは、セントラルTRPに適用されるCCと受信ポイントに適用されるCCとが共通か否か、及び、CIFの存在有無に関わらず、UL信号を、必ず受信ポイントに送信することを決定してもよい。
 以上説明した実施形態によれば、セントラルTRPの他に受信ポイントが存在する環境において、UEが、適切な通信を実施することができる。例えば、セントラルTRPと受信ポイントのcomponent carrier(CC)が異なる場合又は共通である場合におけるスケジューリング方法について適切に決定し、UEが送信する信号の送信先を適切に決定することができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図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、CIFの存在有無を示す第1のDL信号、及びCIFの値を示す第2のDL信号をUEに送信してもよい。なお、本開示における「通知」は、「指示」、「設定」、「送信」に読み替えられてもよい。
(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。
 なお、送受信部220は、送受信ポイント(セントラルTRP)から、CIFの存在有無を示す第1のDL信号、CIFの値を示す第2のDL信号を受信する。なお、第1のDL信号は、例えば、上位シグナリング(例えば、RRCシグナリング)であってもよい。第2のDL信号は、例えば、DCI又は上位レイヤパラメータであってもよい。
 制御部210は、CIFの存在有無に基づいて、UL信号の送信先を送受信ポイント及び受信ポイントから決定してもよい。制御部210は、例えば、第1のDL信号によってCIFが存在しないことが示され、かつ、上位レイヤパラメータにおいて、分散TRPモードが設定されている場合、UL信号の送信先を受信ポイントに決定してもよい。制御部210は、例えば、送受信ポイントに適用されるCCと受信ポイントに適用されるCCとが共通であり、かつ、第1のDL信号によってCIFが存在することが示されている場合、UL信号の送信先をCIFの値に基づいて決定してもよい。制御部210は、例えば、第1のDL信号によってCIFが存在することが示され、かつ、上位レイヤパラメータにおいて、分散TRPモードが設定されている場合に、UL信号の送信先を受信ポイントに決定してもよい。制御部210は、例えば、送受信ポイントに適用されるCCと受信ポイントに適用されるCCとが異なり、かつ、第1のDL信号によってCIFが存在することが示されている場合、UL信号の送信先をCIFの値に基づいて決定してもよい。
(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.  送受信ポイントから、Carrier Indicator Field(CIF)の存在有無を示す第1のDownlink(DL)信号を受信する受信部と、
     前記CIFの存在有無に基づいて、Uplink(UL)信号の送信先を前記送受信ポイント及び受信ポイントから決定する制御部と、
     を有することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記第1のDL信号によって前記CIFが存在しないことが示され、かつ、上位レイヤパラメータにおいて、分散Transmission/Reception Point(TRP)モードが設定されている場合、前記UL信号の送信先を前記受信ポイントに決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部は、前記CIFの値を示す第2のDL信号を受信し、
     前記制御部は、前記送受信ポイントに適用されるComponent Carrier(CC)と前記受信ポイントに適用されるCCとが共通であり、かつ、前記第1のDL信号によって前記CIFが存在することが示されている場合、前記UL信号の送信先を前記CIFの値に基づいて決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記第1のDL信号によって前記CIFが存在することが示され、かつ、上位レイヤパラメータにおいて、分散Transmission/Reception Point(TRP)モードが設定されている場合に、前記UL信号の送信先を前記受信ポイントに決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  5.  前記受信部は、前記CIFの値を示す第2のDL信号を受信し、
     前記制御部は、前記送受信ポイントに適用されるComponent Carrier(CC)と前記受信ポイントに適用されるCCとが異なり、かつ、前記第1のDL信号によって前記CIFが存在することが示されている場合、前記UL信号の送信先を前記CIFの値に基づいて決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  6.  送受信ポイントから、Carrier Indicator Field(CIF)の存在有無を示す第1のDownlink(DL)信号を受信するステップと、
     前記CIFの存在有無に基づいて、Uplink(UL)信号の送信先を前記送受信ポイント及び受信ポイントから決定するステップと、
     を有することを特徴とする端末の無線通信方法。
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