WO2021053834A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021053834A1
WO2021053834A1 PCT/JP2019/037127 JP2019037127W WO2021053834A1 WO 2021053834 A1 WO2021053834 A1 WO 2021053834A1 JP 2019037127 W JP2019037127 W JP 2019037127W WO 2021053834 A1 WO2021053834 A1 WO 2021053834A1
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WO
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transmission
message
information
control information
downlink control
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Application number
PCT/JP2019/037127
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English (en)
French (fr)
Inventor
優元 ▲高▼橋
聡 永田
皓平 原田
高橋 秀明
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

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.
  • a user terminal In an existing LTE system (for example, LTE Rel.8-13), a user terminal (UE: User Equipment) is used for downlink control information (also referred to as Downlink Control Information (DCI), DL assignment, etc.) from a wireless base station. Based on this, the reception of the downlink shared channel (for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) is controlled. Further, the UE controls transmission of an uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • DCI Downlink Control Information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UL data can be transmitted from the UE when UL synchronization is established between the radio base station and the UE. For this reason, the existing LTE system supports a random access procedure (RACH procedure: Random Access Channel Procedure, also referred to as an access procedure) for establishing UL synchronization.
  • RACH procedure Random Access Channel Procedure, also referred to as an access procedure
  • the existing LTE system random access procedure supports 4 steps (messages 1-4). For example, in the random access procedure, the UE transmits a random access preamble (PRACH) corresponding to message 1 to the base station, and the radio base station for the PRACH transmits a UL by a response signal (random access response or message 2). Get information about timing. After that, the UE transmits a message (message 3) on the uplink shared channel based on the information acquired in the message 2, and then receives the message 4 (also called contention-resolution) transmitted from the base station. ..
  • PRACH random access preamble
  • the present disclosure has been made in view of this point, and an object of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method capable of appropriately performing communication even when a random access procedure is performed in fewer steps than existing ones. Let it be one.
  • the terminal is the downlink control information or the downlink control information based on the transmission unit that transmits a message in the two-step random access procedure and the type of downlink control information received after the transmission of the message. It is characterized by having a control unit for controlling the transmission operation of the delivery confirmation signal to the downlink shared channel scheduled in.
  • communication can be appropriately performed even when the random access procedure is performed in fewer steps than the existing one.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a 4-step RACH.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of 2-step RACH.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of the configuration of MAC RAR.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the MAC PDU.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of retransmission control according to the first aspect.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of retransmission control according to the second aspect.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of information used for determining the PUCCH resource according to the second aspect.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of information used for determining the PUCCH resource according to the second aspect.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a 4-step RACH.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of 2-step RACH.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of the configuration of MAC RAR.
  • FIG. 4 is
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of retransmission control according to the third aspect.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of information used for determining the PUCCH resource according to the third aspect.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating another example of information used for determining the PUCCH resource according to the third aspect.
  • 12A and 12B are diagrams showing an example of the configuration of MAC RAR according to the fifth aspect.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • Random access procedures include collision-based random access (also referred to as Contention-Based Random Access (CBRA)) and non-collision-type random access (Non-CBRA, contention-free Random Access (CFRA)). Also called) and is included.
  • CBRA Contention-Based Random Access
  • CFRA contention-free Random Access
  • the terminal (hereinafter, also referred to as UE) is also referred to as a plurality of preambles (random access preamble, random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), RACH preamble, etc.) defined in each cell. )
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RACH preamble Random Access Channel
  • the collision type random access is a UE-led random access procedure, and can be used, for example, at the time of initial access, at the time of starting or resuming UL transmission, and the like.
  • Non-CBRA, CFRA non-collision type random access
  • the radio base station allocates a preamble uniquely to the UE by a downlink (DL) control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), and the UE is a radio base.
  • DL downlink
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the non-collision type random access is a network-driven random access procedure, and can be used, for example, at the time of handover, the start or restart of DL transmission (when the transmission of DL retransmission instruction information is started or restarted in UL), and the like. ..
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of collision-type random access.
  • the UE uses a random access channel (PRACH) by system information (for example, MIB (Mater Information Block) and / or SIB (System Information Block)) or higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling).
  • PRACH random access channel
  • MIB Mobile Information Block
  • SIB System Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • PRACH configuration information indicating the configuration (PRACH configuration, RACH configuration) is received in advance.
  • the PRACH configuration information includes, for example, a plurality of preambles (for example, preamble format) defined in each cell, time resources (for example, system frame number, subframe number) and frequency resources (for example, 6 resource blocks) used for PRACH transmission.
  • PRB Physical Resource Block
  • start position offset prach-FrequencyOffset
  • the radio base station When the radio base station detects the preamble, it sends a random access response (RAR: Random Access Response) as a response (message 2). If the UE fails to receive the RAR within a predetermined period (RAR window) after transmitting the preamble, the transmission power of the PRACH is increased and the preamble is transmitted (retransmitted) again. Increasing the transmission power at the time of retransmission is also called power ramping.
  • RAR Random Access Response
  • the UE that received the RAR adjusts the transmission timing of the UL based on the timing advance (TA) included in the RAR, and establishes the synchronization of the UL.
  • the UE transmits a control message of the upper layer (L2 / L3: Layer 2 / Layer 3) with the UL resource specified by the UL grant included in the RAR (message 3).
  • the control message includes a UE identifier (UE-ID).
  • the identifier of the UE may be, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) in the RRC connection state, or S-TMSI (System Architecture Evolution-Temporary Mobile Subscriber) in the idle state. It may be a UE-ID of a higher layer such as Identity).
  • the radio base station transmits a conflict resolution message in response to the control message of the upper layer (message 4).
  • the conflict resolution message is transmitted based on the UE identifier included in the control message.
  • the UE that succeeds in detecting the conflict resolution message transmits an acknowledgment (ACK) in HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the radio base station.
  • ACK acknowledgment
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the UE that fails to detect the collision resolution message determines that a collision has occurred, reselects the preamble, and repeats the random access procedures of messages 1 to 4.
  • the radio base station detects that the collision has been resolved by ACK from the UE, it transmits a UL grant to the UE.
  • the UE starts UL data with the UL resources allocated by the UL Grant.
  • the random access procedure can be started spontaneously (autonomously). Further, after the UL synchronization is established, the UL data is transmitted using the UL resource uniquely allocated to the UE by the UL grant, so that highly reliable UL transmission becomes possible.
  • ⁇ 2-step RACH> By the way, in NR, it is considered to perform a random access procedure using fewer steps than the existing four steps. As an example, there is a random access procedure using two steps. Random access procedures using two steps are also referred to as two-step random access procedures, two-step RACH, or 2-step RACH.
  • the 2-step RACH may be composed of a first step of transmitting from the UE to the base station and a second step of transmitting from the base station to the UE (see FIG. 2).
  • the UL signal and the UL channel containing the preamble and the message may be transmitted from the UE to the base station.
  • the preamble may be configured to play a role similar to Message 1 (PRACH) in an existing random access procedure.
  • the message may be configured to play a role similar to message 3 (PUSCH) in the existing random access procedure.
  • the preamble and the message transmitted in the first step may be referred to as message A (Msg.A) or the first message.
  • the second step at least one of the DL signal and the DL channel (hereinafter, also referred to as DL signal / DL channel) including the response and the contention-resolution is transmitted from the base station to the UE.
  • the response may be configured to play a role similar to message 2 (random access response (RAR) transmitted by PDSCH) in the existing random access procedure.
  • RAR random access response
  • the conflict resolution may be configured to play a role similar to Message 4 (PDSCH) in an existing random access procedure.
  • the message transmitted in the second step may be referred to as a message B (Msg.B) or a second message.
  • the network that received the message A may send the message B to the UE.
  • the message B may be referred to as a success RAR, a success RAR message B, a success RAR MsgB, or a successRAR MsgB.
  • the existing 4-step RAR (or message 2) may be called fallback RAR, fallback RAR message B, or fallback RAR MsgB.
  • the fallback RAR may be transmitted from the base station to the UE, for example, when the two-step random access procedure fails (or when the two-step random access procedure no longer satisfies a predetermined condition).
  • FIG. 3 shows the configuration of MAC (Medium Access Control) used for transmitting RAR of 4-step RACH (also called MAC RAR) (see FIG. 3A) and the configuration of MAC used for transmitting RAR of 2-step RACH.
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC also called MAC success RAR
  • the 2-step RACH RAR includes the timing advance command, C-RNTI, and conflict resolution ID (Contention Resolution Identity) is shown.
  • the information contained in MAC Success RAR is not limited to this.
  • the two-step random access procedure may be applied at the time of initial access or in other cases (for example, after RRC connection).
  • the UE may transmit the message A using a predetermined RNTI.
  • the predetermined RNTI may be a RNTI corresponding to each UE (or set for each UE).
  • the predetermined RNTI may be at least one of C-RNTI, CS-RNTI and MCS-C-RNTI.
  • the UE may monitor the downlink control channel transmitted in response to the message A.
  • a UE for which a predetermined RNTI is set (or has a predetermined RNTI) at the time of transmitting the message A monitors a downlink control channel (for example, PDCCH addressed to C-RNTI) addressed to the predetermined RNTI. You may.
  • the UE may also monitor the downlink control channel addressed to the RNTI for message B. That is, the UE monitors at least one of the PDCCH to which the predetermined RNTI is applied (for example, the PDCCH CRC scrambled by the predetermined RNTI) and the PDCCH to which the RNTI for message B is applied.
  • the RNTI for the message B may be an RNTI that corresponds (or is set) to a plurality of UEs in common.
  • the RNTI for message B may be at least one of RA-RNTI and a newly set RNTI.
  • the downlink control channel addressed to the RNTI for message B may be called a control channel common to UEs (for example, Common Control Channel (CCCH)).
  • CCCH Common Control Channel
  • the base station uses CCCH.
  • a plurality of RARs corresponding to different UEs may be included in a message (for example, MAC PDU), or a plurality of RARs may be multiplexed and transmitted in the message.
  • the RAR corresponding to the first UE and the RAR corresponding to the second UE may be multiplexed and transmitted in a message (for example, MAC PDU) (see FIG. 4).
  • FIG. 4 shows an example in which the success RAR corresponding to the first UE (UE # 1) and the success RAR corresponding to the nth UE (UE # n) are included in the MAC PDU and transmitted.
  • RAR for example, success RAR and fallback RAR
  • RAR may not be included in the same MAC PDU (or MAC sub-PDU) or may be configured not to be multiplexed.
  • different types of RAR eg, success RAR and fallback RAR
  • the future wireless communication system will support a random access procedure using a smaller number of steps (for example, 2 steps) than the existing LTE system.
  • retransmission control is performed for DL transmission (for example, message B of the response signal to message A) transmitted from the network after the UE transmits message A.
  • the UE may transmit a delivery confirmation signal (for example, HARQ-ACK) depending on whether or not the response signal corresponding to the message A is received.
  • a delivery confirmation signal for example, HARQ-ACK
  • the transmission of HARQ-ACK when the DL transmission (for example, the response signal) transmitted after the transmission of the message A is a PDCCH (or DCI) for each UE and a PDCCH common to a plurality of UEs.
  • the problem is how to determine the resource (for example, PUCCH resource) or the transmission power to be used for.
  • the present inventors examined the transmission control of HARQ-ACK for DL transmission transmitted after message A transmission in a random access procedure less than the existing four steps, and conceived the present invention.
  • message A contains Msg. 1 (or information corresponding to Msg.1) and Msg. 3 (or information corresponding to Msg.3) is included
  • message B contains Msg. Of 4-step RACH. 2 (or information corresponding to Msg.2) and Msg.
  • 4 or the information corresponding to Msg.4 is included is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the contents shown below may be applied to the two-step collision type random access procedure and the two-step non-collision type random access procedure, respectively.
  • the step (0th step) in which the DL signal instructing (or triggering) the transmission of the message A is notified to the UE before the first step. ) May be set.
  • the response transmission of the message A may be read as a DL transmission received (or transmitted) in a predetermined period after the transmission of the message A.
  • the base station may transmit a PDCCH addressed to a predetermined RNTI as a response signal to the message A.
  • the response signal to the message A may be called a success response, a success response, a message B for the success response, or MSg.B for success response.
  • the predetermined RNTI may be at least one of C-RNTI, CS-RNTI and MCS-C-RNTI.
  • the PDCCH transmitted from the base station to the UE as the response signal of the message A may be a UL grant that instructs or schedules UL transmission.
  • the response signal transmitted by the base station can be targeted at a specific UE (for example, 1 UE).
  • the DCI format transmitted by PDCCH may be the DCI format applied by the existing system (Rel.15) or a new DCI format.
  • the DCI format at least one of the following options 1-1 to 1-2 may be applied.
  • the PDCCH (or DCI format transmitted on the PDCCH) may be limited to DCI format 0_0, which schedules at least one of the uplink shared channels and UL signals.
  • the UL signal may be at least one of a sounding reference signal (eg, SRS) and channel state information (eg, CSI report).
  • the CSI (or CSI report) may be an aperiodic CSI report (A-CSI report) that includes UL data (UL-SCH) or an A-CSI report that does not include UL data. Good.
  • the information transmitted in DCI format 0_0 as the response signal of the message A may be the same as the information transmitted in DCI format 0_0 which is CRC scrambled by a predetermined RNTI (UL grant instructing UL transmission).
  • the PDCCH (or DCI format transmitted on the PDCCH) may be at least one of DCI format 0_0 and DCI format 0_1 that schedules at least one of the uplink shared channels and UL signals.
  • the information transmitted in DCI format 0_0 as the response signal of the message A may be the same as the information transmitted in DCI format 0_0 which is CRC scrambled by a predetermined RNTI (for example, UL grant instructing UL transmission). .. Further, the information transmitted in DCI format 0-1 as the response signal of the message A is the same as the information transmitted in DCI format 0-1 which is CRC scrambled by a predetermined RNTI (for example, UL grant instructing UL transmission). May be good.
  • the UE After transmitting the message A, the UE monitors the PDCCH addressed to the predetermined RNTI (or to which the predetermined RNTI has been applied) (see FIG. 5). The UE may be controlled to monitor the response signal of the message A (for example, the message B for the success response) for a predetermined period set after the transmission of the message A.
  • the UE may monitor the PDCCH addressed to a predetermined RNTI for a predetermined period set after the transmission of the message A. Further, the UE may be controlled to monitor the PDCCH addressed to another RNTI (for example, the RNTI for message B) when the PDCCH cannot be detected in a predetermined period. Alternatively, the UE may monitor the PDCCH addressed to a predetermined RNTI and the PDCCH addressed to the RNTI for message B in a predetermined period.
  • RNTI for example, the RNTI for message B
  • the UE When the UE detects a PDCCH (UL grant) to which a predetermined RNTI is applied after transmitting the message A, it may be assumed that the reception of the message A is successful at the base station. Alternatively, when the UE detects a PDCCH (UL grant) to which a predetermined RNTI is applied after transmitting the message A, it may be assumed that the UE has received a response signal to the message A.
  • a PDCCH UL grant
  • the UE When the UE receives a PDCCH (UL grant) to which a predetermined RNTI is applied as a response signal to the message A (or in a predetermined period after the transmission of the message A), the UE does not transmit HARQ-ACK to the PDCCH. It may be controlled to.
  • the base station may determine whether or not the reception of the response signal in the UE is successful based on the presence or absence of reception of the UL transmission (at least one of the PUSCH and the UL signal) instructed to be transmitted by the PDCCH. Good. That is, the UL transmission instructed to be transmitted by the PDCCH corresponds to the delivery confirmation signal for notifying whether or not the response signal is received in the UE. If the base station cannot receive the UL transmission from the UE, the base station may retransmit the PDCCH instructing the UL transmission.
  • the MAC RAR (or MAC success RAR) corresponding to message A can be configured not to be transmitted to the UE. This makes it possible to simplify the operation of the UE. Further, in this case, the UE may continue to apply the information (for example, timing advance command and RNTI) notified by the MAC RAR transmitted most recently (for example, at the time of initial access).
  • the base station may transmit a PDCCH addressed to a predetermined RNTI as a response signal to the message A.
  • the response signal to the message A may be called a success response, a success response, a message B for the success response, or MSg.B for success response.
  • the predetermined RNTI may be at least one of C-RNTI, CS-RNTI and MCS-C-RNTI.
  • the PDCCH transmitted from the base station to the UE as the response signal of the message A may be a DL assignment that schedules DL transmission.
  • the response signal transmitted by the base station can be targeted at a specific UE (for example, 1 UE).
  • the DL transmission (eg, DL data or PDSCH) scheduled on the PDCCH may include MAC RAR (eg, MAC success RAR). Alternatively, MAC RAR may not be included.
  • the DCI format transmitted by PDCCH may be the DCI format applied by the existing system (Rel.15) or a new DCI format.
  • the DCI format at least one of the following options 2-1 to 2-2 may be applied.
  • the PDCCH (or DCI format transmitted on the PDCCH) may be limited to the DCI format 1_0 that schedules the downlink shared channel.
  • the information transmitted in DCI format 1_0 as the response signal of message A may be the same as the information transmitted in DCI format 1_0 which is CRC scrambled by a predetermined RNTI (DL assignment for scheduling PDSCH).
  • the PDCCH (or DCI format transmitted on the PDCCH) may be at least one of DCI format 1_1 and DCI format 1-11 that schedule downlink shared channels.
  • the information transmitted in DCI format 1_0 as the response signal of message A may be the same as the information transmitted in DCI format 1_0 which is CRC scrambled by a predetermined RNTI (for example, DL assignment for scheduling PDSCH). .. Further, the information transmitted in the DCI format 1-11 as the response signal of the message A is the same as the information transmitted in the DCI format 1-11, which is CRC scrambled by the predetermined RNTI (for example, the DL assignment that schedules the PDSCH). May be good.
  • the UE After transmitting the message A, the UE monitors the PDCCH addressed to the predetermined RNTI (or to which the predetermined RNTI has been applied) (see FIG. 6). The UE may be controlled to monitor the response signal of the message A (for example, the message B for the success response) for a predetermined period set after the transmission of the message A.
  • the UE may monitor the PDCCH addressed to a predetermined RNTI for a predetermined period set after the transmission of the message A. Further, the UE may be controlled to monitor the PDCCH addressed to another RNTI (for example, the RNTI for message B) when the PDCCH cannot be detected in a predetermined period. Alternatively, the UE may monitor the PDCCH addressed to a predetermined RNTI and the PDCCH addressed to the RNTI for message B in a predetermined period.
  • RNTI for example, the RNTI for message B
  • the UE When the UE detects a PDCCH (DL assignment) to which a predetermined RNTI is applied after transmitting the message A, or when it detects the PDCCH and the PDCCH scheduled by the PDCCH, the reception of the message A at the base station is received. You may assume that you have succeeded. Alternatively, when the UE detects a PDCCH (DL assignment) to which a predetermined RNTI is applied after sending the message A, or when it detects the PDCCH and the PDCCH scheduled by the PDCCH, it sends a response signal to the message A. It may be assumed that it has been received.
  • DL assignment DL assignment
  • the UE may be controlled to transmit a delivery confirmation signal in response to the response signal to the message A. For example, the UE transmits HARQ-ACK in a predetermined period after the transmission of the message A, depending on whether or not the PDCCH (or PDSCH) to which the predetermined RNTI is applied and the PDSCH is scheduled is received.
  • the PDCCH or PDSCH
  • the UE may transmit HARQ-ACK using a predetermined UL channel (for example, PUCCH).
  • PUCCH a predetermined UL channel
  • the UE may determine the PUCCH resource to be used for transmitting the HARQ-ACK based on at least the information notified by the PDCCH (or DCI).
  • the UE may determine the conditions for PUCCH transmission (for example, PUCCH resource, etc.) by using at least one of the following options A and B.
  • the UE provides PUCCH resources based on the first information notified by the upper layer (eg, system information), the second information notified by DCI, and the third information obtained from the control channel element (CCE). You may decide.
  • the first information notified by the upper layer eg, system information
  • the second information notified by DCI e.g., DCI
  • CCE control channel element
  • the first information may be notified by higher layer signaling (for example, pucch-ResourceCommon field included in PUCCH-ConfigCommon) used for setting cell-specific PUCCH parameters. Further, PUCCH-ConfigCommon may be included in the system information (for example, also referred to as SIB1 message or RMSI).
  • higher layer signaling for example, pucch-ResourceCommon field included in PUCCH-ConfigCommon
  • PUCCH-ConfigCommon may be included in the system information (for example, also referred to as SIB1 message or RMSI).
  • the UE utilizes the first information (for example, 4-bit information) notified by the upper layer signaling to obtain a predetermined resource (or a predetermined resource (or 16) from a predetermined number (for example, 16) of PUCCH resource sets defined in advance. Resource set) may be selected. A predetermined number of PUCCH resource sets may be defined in the table (see FIG. 7).
  • the UE determines the PUCCH format to be used for PUCCH transmission, the first symbol, the number of symbols, the PRB offset, the cyclic shift index (or the initial CS index) set, and the like based on the bit information specified in the first information. May be good.
  • the second information may be notified by PDCCH (or DCI) transmitted as a response signal to message A.
  • the third information may be information about CCE (or information obtained by using CCE (for example, 1 bit).
  • Information about CCE includes the number of CCE used for PDCCH (or DCI) and the number of CCE. Information may be obtained by using at least one of the CCE indexes (for example, the first CCE index).
  • the UE When the UE detects a predetermined DCI format (for example, DCI format 1_0 or 1_1) by the monitor after transmitting the message A, the UE relates to the second information (for example, 3-bit information) included in the detected DCI and the CCE.
  • the PUCCH resource may be determined based on the information.
  • the UE may determine the index r PUCCH (0 ⁇ r PUCCH ⁇ 15) of the PUCCH resource based on the following equation (1).
  • NCCE Number of CCEs in the control resource set that received the specified DCI format on the PDCCH
  • n CCE First CCE index of the received PDCH
  • ⁇ PRI Value of the PUCCH resource indicator field contained in DCI
  • the UE uses the information about the initial CS index obtained from the first information (for example, the number of initial CS indexes) and the determined r PUCCH to use the PRB index of the PUCCH transmission in each hopping (first hop and second hop). ,
  • the cyclic shift index may be determined (see FIG. 8).
  • FIG. 8 shows an example of a table in which a predetermined PUCCH transmission condition or parameter corresponds to a combination of the second information notified by DCI and the third information obtained from CCE (for example, r PUCCH). There is.
  • the determination of the PUCCH resource index is not limited to the method using the tables shown in Equation (1), FIGS. 7 and 8.
  • the UE may apply the same method as determining the PUCCH resource to be used for HARQ-ACK transmission for message 4 of the 4-step RACH at the time of initial access (for example, before setting up the RRC connection).
  • the present invention is not limited to this.
  • Information obtained from other information for example, DL allocation index included in DCI (for example, Downlink Assignment Indicator (Index) (DAI)) may be used.
  • the UE may determine the PUCCH resource based on the information notified by DCI (for example, 3-bit information) and the information notified in the upper layer (for example, information about the PUCCH configuration dedicated to the UE).
  • DCI for example, 3-bit information
  • the information notified in the upper layer for example, information about the PUCCH configuration dedicated to the UE.
  • the information notified in the upper layer may be information about the PUCCH configuration dedicated to the UE (PUCCH-Config).
  • the base station may set a plurality of PUCCH configurations (for example, a plurality of PUCCH resources) in the UE by utilizing the upper layer.
  • the information notified by DCI may be information that specifies a specific PUCCH resource (for example, one PUCCH resource) from a plurality of PUCCH resources set in the upper layer. For example, when 8 or less PUCCH resources are set in the upper layer, the PUCCH resources may be determined by using 3 or less bits.
  • the UE may apply the same method as determining the PUCCH resource to be used for HARQ-ACK transmission to the unicast PDSCH after the initial access (for example, after setting up the RRC connection).
  • the retransmission control when the UE receives the PDCCH (or DCI) transmitted to one or more UEs (for example, a plurality of UEs) as the response transmission of the message A will be described.
  • the PDCCH or DCI
  • the base station may transmit the PDCCH addressed to the RNTI for the message B as a response signal to the message A.
  • the response signal to the message A may be called a success response, a success response, a message B for the success response, or MSg.B for success response.
  • the RNTI for message B may be at least one of RA-TNRI and a new RNTI.
  • the RNTI for message B (hereinafter, also referred to as msgB-RNTI) may be referred to as a random access procedure RNTI or a RAR RNTI.
  • the PDCCH transmitted from the base station to the UE as the response signal of the message A may be a DL assignment that schedules DL transmission (for example, success RAR).
  • the response signal transmitted by the base station can target one or more UEs (for example, a plurality of UEs).
  • the DL transmission (for example, DL data or PDSCH) scheduled by PDCCH may be configured to include at least MAC RAR (for example, MAC success RAR).
  • the DCI format transmitted by PDCCH may be the DCI format applied by the existing system (Rel.15) or a new DCI format.
  • PDCCH (or DCI format transmitted by PDCCH) may be limited to DCI format 1_0 that schedules downlink shared channels.
  • the information transmitted in DCI format 1_0 as the response signal of message A is the information transmitted in DCI format 1_0 which is CRC scrambled by TC-RNTI, or the information transmitted in DCI format 1_0 which is CRC scrambled by RA-RNTI. May be the same as.
  • DCI format 1_0 the information transmitted in DCI format 1_0 as the response signal of message A is transmitted in DCI format 1_0, which is CRC scrambled by TC-RNTI, and DCI format 1_0, which is CRC scrambled by RA-RNTI. It may be a combination of information.
  • the information transmitted in DCI format 1_0 as the response signal of the message A may be configured to include at least the following information.
  • the UE monitors the PDCCH addressed to msgB-RNTI (or to which msgB-RNTI has been applied) (see FIG. 9).
  • the UE may also monitor the PDCCH addressed to a predetermined RNTI.
  • the monitoring period of the PDCCH addressed to msgB-RNTI and the monitoring period of the PDCCH addressed to a predetermined RNTI may be set to be the same or may be set separately.
  • the UE When the UE detects the PDCCH to which msgB-RNTI is applied after the transmission of the message A, or detects the PDCCH and the PDCCH scheduled by the PDCCH, it is assumed that the reception of the message A is successful at the base station. You may. Alternatively, when the UE detects a PDCCH to which msgB-RNTI is applied after transmitting the message A, or when it detects the PDCCH and the PDCCH scheduled by the PDCCH, the UE receives a response signal (message B) to the message A. You may assume that you did.
  • the UE may be controlled to transmit a delivery confirmation signal in response to the response signal to the message A.
  • the UE transmits HARQ-ACK depending on whether msgB-RNTI is applied and PDCCH (or PDSCH) that schedules PDSCH is received or not in a predetermined period after the transmission of message A.
  • the UE may transmit HARQ-ACK using a predetermined UL channel (for example, PUCCH).
  • PUCCH a predetermined UL channel
  • the UE may determine the PUCCH resource to be used for transmitting the HARQ-ACK based on at least the information notified by the PDCCH (or DCI).
  • the PDCCH to which msgB-RNTI is applied is transmitted to one or more UEs. Therefore, it is necessary for one or more UEs that have received the PDCCH (each UE in the UE group that has received the PDCCH) to transmit HARQ-ACK.
  • each UE may determine the PUCCH resource based on at least one of the information contained in the DCI and the information transmitted in the PDSCH scheduled in the DCI (eg, the success RAR contained in the message B). Good.
  • PUCCH resources may be controlled to be distributed among a plurality of UEs.
  • Each UE has a first information about the PUCCH resource set notified by the upper layer (eg, system information), a second information about the PUCCH resource notified by DCI, and a third information obtained from the control channel element (CCE).
  • the PUCCH resource may be determined using at least one of the information and the fourth information regarding the HARQ-ACK feedback timing notified by DCI.
  • each UE may determine a basic PUCCH resource and apply an offset for each UE to the basic PUCCH resource to determine a PUCCH resource to be actually used for transmission.
  • the basic PUCCH resource may be referred to as a basic PUCCH resource, a first PUCCH resource, a basic / first PUCCH resource, or a basic / first PUCCH resource.
  • the UE may determine the basic PUCCH resource based on the first information to the fourth information. For example, the UE determines the first PUCCH transmission condition (for example, PUCCH resource, etc.) based on the first information to the third information, and the PUCCH transmission timing to which the PUCCH resource is applied based on the fourth information. (Slot for transmitting PUCCH, subslot, minislot, etc.) is determined.
  • the method shown in the second aspect may be applied to the determination of the PUCCH transmission condition using the first information to the third information.
  • the first information for example, 4-bit information
  • the second information for example, 3-bit information
  • '000' the third.
  • FIG. 11 the case where '1' is obtained from the information of (1 bit of information determined implicitly based on CCE).
  • PUCCH resource # 1 becomes the basic PUCCH resource.
  • Each UE determines that the PUCCH resource # 1 at the HARQ-ACK feedback timing (for example, a predetermined slot) obtained from the fourth information is the basic PUCCH resource.
  • each UE may determine the PUCCH resource to be used for HARQ-ACK transmission based on the information regarding the offset.
  • the information related to the offset (hereinafter, also referred to as offset information) may be information indicating the offset from the basic PUCCH resource. Further, the offset information may be set separately for each UE.
  • the offset information may be included in at least one of the PDCCH (or DCI) to which msgB-RNTI is applied and the PDSCH (for example, message B) scheduled in the PDCCH (option 3-1).
  • the offset information may be determined autonomously or implicitly by the UE based on the predetermined information.
  • the base station notifies each UE of the offset information using the PDSCH (for example, message B) scheduled in the PDCCH to which msgB-RNTI is applied.
  • the offset information may be at least one of information regarding the offset of the HARQ-ACK feedback timing (for example, PDSCH-to-HARQ_feedback timing offset) and information regarding the offset of the PUCCH resource.
  • the base station includes information on the HARQ-ACK feedback timing offset set for each UE in message B (for example, success RAR) and notifies each UE.
  • Each UE determines a PUCCH resource based on the HARQ-ACK feedback timing offset contained in message B.
  • the basic PUCCH resource is the PUCC resource # 1 in a predetermined slot (for example, slot # n), and the HARQ-ACK feedback timing offset included in the message B is 1.
  • the UE uses the PUCCH resource # 1 in slot # n + 1 to transmit HARQ-ACK.
  • the same PUCCH resource # 1 may be set for each UE.
  • the case where the offset of the HARQ-ACK feedback timing is at the slot level is shown, but the case is not limited to this.
  • the HARQ-ACK feedback timing offset may be specified at the symbol level.
  • the base station includes the information regarding the offset of the PUCCH resource set for each UE in the message B (for example, success RAR) and notifies each UE.
  • Each UE determines the PUCCH resource based on the offset of the PUCCH resource contained in the message B.
  • the basic PUCCH resource is the PUCC resource # 1 in a predetermined slot (for example, slot # n) and the offset of the PUCCH resource included in the message B is x.
  • the UE uses the PUCCH resource # 1 + x in slot # n to transmit HARQ-ACK.
  • the same feedback timing may be set for each UE.
  • the base station notifies each UE of the information regarding the offset of the HARQ-ACK feedback timing set for each UE and the information regarding the offset of the PUCCH resource in the message B.
  • Each UE determines the PUCCH resource based on the HARQ-ACK feedback timing offset and the PUCCH resource offset included in the message B.
  • the basic PUCCH resource is the PUCC resource # 1 in a predetermined slot (for example, slot # n)
  • the HARQ-ACK feedback timing offset included in the message B is 1, and the PUCCH resource offset is x.
  • the UE uses the PUCCH resource # 1 + x in slot # n + 1 to transmit HARQ-ACK.
  • the PUCCH resource and the HARQ-ACK feedback timing may be set separately for each UE.
  • a certain UE may transmit HARQ-ACK using the basic PUCCH.
  • the offset may be set to 0 for the UE.
  • the UE may determine the offset from the base PUCCH resource based on predetermined information.
  • the predetermined information may be, for example, the position order within MAC PDU of the UE in the MAC PDU included in the message B.
  • the offset from the PUCCH resource may be determined based on the position of each UE.
  • the UE (UE # 1 in FIG. 4) first arranged in the MAC PDU uses the basic PUCCH resource # 1 at the HARQ-ACK feedback timing notified by DCI.
  • the other UE for example, UE # n in FIG. 4
  • at least one of the offset from the HARQ-ACK feedback timing and the offset from the PUCCH resource # 1 may be determined based on the arrangement order in the MAC PDU. ..
  • the basic PUCCH resource is the PUCC resource # 1 in a predetermined slot (for example, slot # n) and the offset of the PUCCH resource included in the message B is x.
  • the UE arranged at the mth position in the MAC PDU may transmit HARQ-ACK by using the PUCCH resource # 1 in the slot # n + m.
  • the offset of the HARQ-ACK feedback timing may be specified at the symbol level.
  • the UE arranged at the mth position in the MAC PDU may transmit HARQ-ACK by using the PUCCH resource # 1 + m in the slot # n.
  • the UE arranged at the mth position in the MAC PDU may transmit HARQ-ACK by using the PUCCH resource # 1 + m in the slot # n + m.
  • the offset determination is not limited to this, and the offset of each UE may be set based on other conditions.
  • the offset set for each UE is used. Determine the PUCCH resource. As a result, it is possible to suppress the collision of HARQ-ACK transmissions between a plurality of UEs.
  • the transmission power used for retransmission control when the UE receives the PDCCH (or DCI) transmitted to one or more UEs (for example, a plurality of UEs) as the response transmission of the message A will be described. To do. In the following description, a case where the PDCCH is transmitted to one or more UEs will be described.
  • the base station may schedule the PDSCH to transmit the message B using the PDCCH addressed to msgB-RNTI.
  • the UE transmits HARQ-ACK based on the presence / absence of transmission of the PDCCH or PDSCH.
  • each UE When the PDCCH addressed to msgB-RNTI is transmitted to a plurality of UEs, each UE transmits HARQ-ACK using the PUCCH resource set in the own terminal as shown in the third aspect above. You may. Further, when transmitting HARQ-ACK using PUCCH, each UE may determine the transmission power of PUCCH based on predetermined information.
  • the predetermined information may be information notified from the base station to the UE.
  • Each UE may determine the transmission power of the PUCCH scheduled for the transmission of HARQ-ACK based on the information notified from the base station.
  • the same transmission power may be set in common for a plurality of UEs (option 4-1), or the transmission power may be set separately for each UE (option 4-2).
  • the plurality of UEs may use the same TPC command to determine the transmission power of the PUCCH.
  • the TPC command may be notified to each UE by PDCCH (DCI) that schedules message B.
  • DCI PDCCH
  • the TPC command may be notified to each UE by message B.
  • the plurality of UEs may determine the transmission power of the PUCCH by using TPC commands set separately.
  • the TPC command for PUCCH may be notified to the UE using at least one of PDCCH (or DCI) that schedules PDSCH and PDSCH (for example, success RAR included in message B).
  • the TPC command for PUCCH may be notified to the UE using at least one of the following options 4-2A to 4-2C.
  • Each UE may determine the transmission power of the PUCCH based on the TPC command notified in the message B.
  • the TPC command included in the message B may be set separately for each UE.
  • the PDCCH (or DCI) that schedules the PDSCH for transmitting the message B may not include the TPC command for the PUCCH.
  • each UE may not consider or ignore the TPC command for the PUCCH when the PDCCH (or DCI) contains the TPC command for the PUCCH.
  • the first UE determines the transmission power of the PUCCH based on the TPC command included in the PDCCH (or DCI) used for the schedule of the message B.
  • the other UE determines the transmission power of the PUCCH based on the TPC command notified in the message B.
  • the TPC command included in the message B may be set separately for each other UE.
  • another UE may determine the transmission power of the PUCCH based on the offset between the TPC command included in the PDCCH and the TPC command notified in the message B. For example, another UE determines the transmission power by combining the offset value of the TPC command notified by the message B with the TPC command notified by the DCI.
  • Each UE may determine the transmission power of the PUCCH based on the TPC command included in the PDCCH (or DCI) used for the schedule of the message B.
  • the TPC commands included in the DCI may be set separately for each UE.
  • a plurality of TPC command fields corresponding to each UE may be set in DCI.
  • the TPC command field corresponding to the first UE may be set in the DCI, and the offset field of the TPC command may be set for the other UE (for example, the second UE).
  • the other UE may determine the transmission power by combining the value of the TPC command field included in the DCI and the value of the offset field of the TPC command.
  • the transmission power of each UE can be flexibly controlled by configuring the configuration so that different transmission power can be applied to each UE.
  • a bit for example, a flag bit for distinguishing between the success RAR and the fallback RAR may be set (see FIG. 12).
  • FIG. 12A shows an example of the configuration of the fallback RAR
  • FIG. 12B shows an example of the success RAR.
  • a predetermined bit or a predetermined field
  • OFct1 octet 1
  • the UE can determine whether it is a fallback RAR or a success RAR based on the flag bit.
  • the position of the flag bit and the number of bits are not limited to the configuration shown in FIG.
  • FIG. 12B shows a case where a predetermined bit of octet 1 is provided with at least one notification bit of predetermined information and an offset of the predetermined information.
  • a bit (or field) for notifying at least one of the PUCCH resource and the TPC command may be set.
  • a bit (or field) for notifying at least one of the PUCCH resource offset and the TPC command offset may be set.
  • 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. 13 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) 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 higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request () Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble 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. 14 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.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog transform, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 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 transmission unit and the reception 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 receives the first message (for example, message A) in the two-step random access procedure. Further, the transmission / reception unit 120 transmits a response signal corresponding to the first message (for example, message A).
  • the response signal may be a PDCCH (or DCI) corresponding to a UL grant, a PDCCH (or DCI) corresponding to a DL assignment, and a PDCCH commonly transmitted to one or more UEs.
  • the PDCCH corresponding to the UL grant or the PDCCH corresponding to the DL assignment may be addressed to a predetermined RNTI (for example, at least one of C-RNTI, CS-RNTI and MCS-C-RNTI). Further, the PDCCH commonly transmitted to one or more UEs may be addressed to RNTI (for example, msgB-RNTI) for message B (or random access procedure).
  • RNTI for example, msgB-RNTI
  • the transmission / reception unit 120 may transmit information regarding the set of initial CS indexes, information instructing PUCCH resources, and the like.
  • At least one of the PUCCH resource and the transmission power of each UE may be set separately.
  • FIG. 15 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 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • 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. on the baseband signal to the radio frequency band, 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 transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitting / receiving unit 220 and the transmitting / receiving antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the first message (for example, message A) in the two-step random access procedure. Further, the transmission / reception unit 220 receives a response signal corresponding to the first message (for example, message A).
  • the transmission / reception unit 120 may receive information regarding the set of initial CS indexes, information instructing PUCCH resources, and the like.
  • control unit 110 When a message is transmitted in the two-step random access procedure, the control unit 110 refers to the downlink control information or the downlink shared channel scheduled by the downlink control information based on the type of downlink control information received after the transmission of the message. Controls the transmission operation of the delivery confirmation signal.
  • the control unit 110 controls so as not to transmit the delivery confirmation signal for the downlink control information. May be good.
  • control unit 110 may control to transmit a delivery confirmation signal for the downlink control information.
  • the control unit 110 when the downlink control information is transmitted as downlink control information to which RNTI, which is set in common for a plurality of terminals, is applied, the control unit 110 is notified by higher layer signaling and information included in the downlink control information. , And the transmission of the delivery confirmation signal may be controlled based on at least one of the information contained in the downlink shared channel scheduled in the downlink control information.
  • the control unit 110 when the downlink control information is transmitted as downlink control information to which RNTI, which is set in common for a plurality of terminals, is applied, the control unit 110 is notified by higher layer signaling and information included in the downlink control information. , And the transmission power of the uplink control channel used to transmit the delivery confirmation signal may be determined based on at least one of the information contained in the downlink shared channel scheduled in the downlink control information.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 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
  • 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 a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-mentioned control unit 110 (210), transmission / reception unit 120 (220), and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, 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. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • 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 terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier Component Carrier (CC)
  • CC Component Carrier
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • 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.
  • the mini-slot may also be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as 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, minislot 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.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, or the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the neurology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • 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 whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, 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.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “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 (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) 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.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the 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”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution. Further, 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. For example, 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)
  • LTE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other systems utilizing appropriate wireless communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like may be applied.
  • 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) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

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Abstract

本開示の端末の一態様は、2ステップのランダムアクセス手順においてメッセージを送信する送信部と、前記メッセージの送信後に受信する下り制御情報のタイプに基づいて、前記下り制御情報又は前記下り制御情報でスケジュールされる下り共有チャネルに対する送達確認信号の送信動作を制御する制御部と、を有する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局からの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の受信を制御する。また、UEは、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信を制御する。
 また、既存のLTEシステムでは、無線基地局とUEとの間でUL同期が確立されている場合に、UEからのULデータの送信が可能となる。このため、既存のLTEシステムでは、UL同期を確立するためのランダムアクセス手順(RACH手順:Random Access Channel Procedure、アクセス手順ともいう)がサポートされている。
 既存のLTEシステムのランダムアクセス手順は、4ステップ(メッセージ1-4)がサポートされている。例えば、ランダムアクセス手順において、UEは、メッセージ1に相当するランダムアクセスプリアンブル(PRACH)を基地局に送信し、当該PRACHに対する無線基地局から応答信号(ランダムアクセスレスポンス、又はメッセージ2)によりULの送信タイミングに関する情報を取得する。その後、UEは、メッセージ2で取得した情報に基づいて上り共有チャネルでメッセージ(メッセージ3)を送信した後、基地局から送信されるメッセージ4(競合解決(Contention-resolution)とも呼ぶ)を受信する。
 また、将来の無線通信システム(例えば、NR、5G、5G+又はRel.16以降)では、ランダムアクセス手順を既存の4ステップより少ないステップ(例えば、2ステップ)で行うことが検討されている。
 しかし、既存の4ステップより少ないステップを利用するランダムアクセス手順をどのように制御するかについて、十分に検討されていない。ランダムアクセス手順が適切に行われない場合、通信の品質が劣化するおそれがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、既存より少ないステップでランダムアクセス手順を行う場合であっても通信を適切に行うことが可能な端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、2ステップのランダムアクセス手順においてメッセージを送信する送信部と、前記メッセージの送信後に受信する下り制御情報のタイプに基づいて、前記下り制御情報又は前記下り制御情報でスケジュールされる下り共有チャネルに対する送達確認信号の送信動作を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、既存より少ないステップでランダムアクセス手順を行う場合であっても通信を適切に行うことができる。
図1は、4ステップRACHの一例を示す図である。 図2は、2ステップRACHの一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、MAC RARの構成の一例を示す図である。 図4は、MAC PDUの構成の一例を示す図である。 図5は、第1の態様に係る再送制御の一例を示す図である。 図6は、第2の態様に係る再送制御の一例を示す図である。 図7は、第2の態様に係るPUCCHリソースの決定に利用する情報の一例を説明する図である。 図8は、第2の態様に係るPUCCHリソースの決定に利用する情報の他の例を説明する図である。 図9は、第3の態様に係る再送制御の一例を示す図である。 図10は、第3の態様に係るPUCCHリソースの決定に利用する情報の一例を説明する図である。 図11は、第3の態様に係るPUCCHリソースの決定に利用する情報の他の例を説明する図である。 図12A及び図12Bは、第5の態様に係るMAC RARの構成の一例を示す図である。 図13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14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15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16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。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、UL同期を確立するためのランダムアクセス手順がサポートされている。ランダムアクセス手順には、衝突型ランダムアクセス(Contention-Based Random Access(CBRA)等ともいう)と非衝突型ランダムアクセス(Non-CBRA、コンテンションフリーランダムアクセス(Contention-Free Random Access(CFRA))等ともいう)とが含まれる。
 衝突型ランダムアクセス(CBRA)では、端末(以下、UEとも記す)は、各セルに定められる複数のプリアンブル(ランダムアクセスプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、RACHプリアンブル等ともいう)からランダムに選択したプリアンブルを送信する。また、衝突型ランダムアクセスは、UE主導のランダムアクセス手順であり、例えば、初期アクセス時、UL送信の開始又は再開時等に用いることができる。
 一方、非衝突型ランダムアクセス(Non-CBRA、CFRA)では、無線基地局は、下りリンク(DL)制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))によりプリアンブルをUE固有に割り当て、UEは、無線基地局から割り当てられたプリアンブルを送信する。非衝突型ランダムアクセスは、ネットワーク主導のランダムアクセス手順であり、例えば、ハンドオーバ時、DL送信の開始又は再開時(DL用再送指示情報のULにおける送信の開始又は再開時)等に用いることができる。
 図1は、衝突型ランダムアクセスの一例を示す図である。図1において、UEは、システム情報(例えば、MIB(Mater Information Block)及び/又はSIB(System Information Block))や上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)により、ランダムアクセスチャネル(PRACH)の構成(PRACH configuration、RACH configuration)を示す情報(PRACH構成情報)を予め受信する。
 当該PRACH構成情報は、例えば、各セルに定められる複数のプリアンブル(例えば、プリアンブルフォーマット)、PRACH送信に用いられる時間リソース(例えば、システムフレーム番号、サブフレーム番号)及び周波数リソース(例えば、6リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)の開始位置を示すオフセット(prach-FrequencyOffset))等を示すことができる。
 図1に示すように、UEは、アイドル(RRC_IDLE)状態からRRC接続(RRC_CONNECTED)状態に遷移する場合(例えば、初期アクセス時)、RRC接続状態であるがUL同期が確立されていない場合(例えば、UL送信の開始又は再開時)等において、PRACH構成情報が示す複数のプリアンブルの一つをランダムに選択し、選択されたプリアンブルをPRACHにより送信する(メッセージ1)。
 無線基地局は、プリアンブルを検出すると、その応答としてランダムアクセスレスポンス(RAR:Random Access Response)を送信する(メッセージ2)。UEは、プリアンブルの送信後、所定期間(RAR window)内にRARの受信に失敗する場合、PRACHの送信電力を上げてプリアンブルを再度送信(再送)する。なお、再送時に送信電力を増加させることは、パワーランピングとも呼ばれる。
 RARを受信したUEは、RARに含まれるタイミングアドバンス(TA)に基づいて、ULの送信タイミングを調整し、ULの同期を確立する。また、UEは、RARに含まれるULグラントが指定するULリソースで、上位レイヤ(L2/L3:Layer 2/Layer 3)の制御メッセージを送信する(メッセージ3)。当該制御メッセージには、UEの識別子(UE-ID)が含まれる。当該UEの識別子は、例えば、RRC接続状態であればC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)であってもよいし、又は、アイドル状態であればS-TMSI(System Architecture Evolution-Temporary Mobile Subscriber Identity)等上位レイヤのUE-IDであってもよい。
 無線基地局は、上位レイヤの制御メッセージに応じて、衝突解決用メッセージを送信する(メッセージ4)。当該衝突解決用メッセージは、上記制御メッセージに含まれるUEの識別子宛に基づいて送信される。衝突解決用メッセージの検出に成功したUEは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)における肯定応答(ACK:Acknowledge)を無線基地局に送信する。これにより、アイドル状態のUEはRRC接続状態に遷移する。
 一方、当該衝突解決用メッセージの検出に失敗したUEは、衝突が発生したと判断し、プリアンブルを再選択し、メッセージ1から4のランダムアクセス手順を繰り返す。無線基地局は、UEからのACKにより衝突が解決されたことを検出すると、当該UEに対して、ULグラントを送信する。UEは、ULグラントにより割り当てられるULリソースを用いてULデータを開始する。
 以上のような衝突型ランダムアクセスでは、UEが、ULデータの送信を望む場合に、自発的(autonomous)にランダムアクセス手順を開始できる。また、UL同期が確立されてから、ULグラントによりUE固有に割り当てられるULリソースを用いてULデータが送信されるため、信頼性の高いUL送信が可能となる。
<2ステップRACH>
 ところで、NRでは、既存の4ステップより少ないステップを利用してランダムアクセス手順を行うことが検討されている。一例として、2ステップを利用したランダムアクセス手順がある。2ステップを利用したランダムアクセス手順は、2ステップランダムアクセス手順、2ステップRACH、又は2-step RACHとも呼ばれる。
 2ステップRACHでは、UEから基地局に送信を行う第1のステップと、基地局からUEに送信を行う第2のステップで構成されてもよい(図2参照)。
 例えば、第1のステップでは、プリアンブル(preamble)とメッセージ(message)が含まれるUL信号及びULチャネルの少なくとも一方(以下、UL信号/ULチャネルとも記す)がUEから基地局に送信されてもよい。プリアンブルは、既存のランダムアクセス手順におけるメッセージ1(PRACH)と同様の役割を果たす構成であってもよい。メッセージは、既存のランダムアクセス手順におけるメッセージ3(PUSCH)と同様の役割を果たす構成であってもよい。なお、第1のステップで送信されるプリアンブル及びメッセージをメッセージA(Msg.A)又は第1のメッセージと呼んでもよい。
 また、第2のステップでは、応答(response)と競合解決(contention-resolution)が含まれるDL信号及びDLチャネルの少なくとも一方(以下、DL信号/DLチャネルとも記す)が基地局からUEに送信されてもよい。応答は、既存のランダムアクセス手順におけるメッセージ2(PDSCHで送信されるランダムアクセスレスポンス(RAR))と同様の役割を果たす構成であってもよい。競合解決は、既存のランダムアクセス手順におけるメッセージ4(PDSCH)と同様の役割を果たす構成であってもよい。なお、第2のステップで送信されるメッセージをメッセージB(Msg.B)又は第2のメッセージと呼んでもよい。
 メッセージAを受信したネットワーク(例えば、基地局)は、メッセージBをUEに送信してもよい。メッセージBは、サクセスRAR、サクセスRARメッセージB、サクセスRAR MsgB、又は、successRAR MsgBと呼ばれてもよい。
 一方で、既存の4ステップのRAR(又は、メッセージ2)は、フォールバックRAR、フォールバックRARメッセージB、又はfallback RAR MsgBと呼ばれてもよい。フォールバックRARは、例えば、2ステップランダムアクセス手順を失敗した場合(あるいは、2ステップランダムアクセス手順が所定条件を満たさなくなった場合)に基地局からUEに送信されてもよい。
 4ステップRACHで送信されるRARと、2ステップRACHで送信されるRARは、異なる情報が含まれていてもよい。図3は、4ステップRACHのRARの送信に利用されるMAC(Medium Access Control)の構成(MAC RARとも呼ぶ)と(図3A参照)、2ステップRACHのRARの送信に利用されるMACの構成(図3B参照)の一例を示している。
 ここでは、2ステップRACHのRAR(サクセスRAR)に対応するMAC(MACサクセスRARとも呼ぶ)に、タイミングアドバンスコマンド、C-RNTI、競合解決ID(Contention Resolution Identity)が含まれる場合を示している。もちろん、MACサクセスRARに含まれる情報はこれに限られない。
 2ステップのランダムアクセス手順は、初期アクセス時又はそれ以外の場合(例えば、RRC接続後)に適用されてもよい。RRC接続後に2ステップのランダムアクセス手順を行う場合、UEは、所定のRNTIを利用してメッセージAの送信を行ってもよい。所定のRNTIは、UE毎にそれぞれ対応する(又は、UE毎に設定される)RNTIであってもよい。例えば、所定のRNTIは、C-RNTI、CS-RNTI及びMCS-C-RNTIの少なくとも一つであってもよい。
 UEは、メッセージAを送信した場合、当該メッセージAに応答して送信される下り制御チャネルをモニタしてもよい。メッセージAの送信時に所定のRNTIが設定されている(又は、所定のRNTIを具備する)UEは、当該所定のRNTIにアドレスされる下り制御チャネル(例えば、PDCCH addressed to C-RNTI)をモニタしてもよい。
 さらに、UEは、メッセージB用のRNTIにアドレスされる下り制御チャネルもモニタしてもよい。つまり、UEは、所定のRNTIが適用されるPDCCH(例えば、所定のRNTIでCRCスクランブルされたPDCCH)とメッセージB用のRNTIが適用されたPDCCHの少なくとも一つをモニタする。メッセージB用のRNTIは、複数のUEに共通に対応する(又は、設定される)RNTIであってもよい。例えば、メッセージB用のRNTIは、RA-RNTI及び新規に設定されるRNTIの少なくとも一つであってもよい。
 メッセージB用のRNTIにアドレスされる下り制御チャネルは、UE共通の制御チャネル(例えば、例えば、共通制御チャネル(Common Control Channel(CCCH))と呼ばれてもよい。基地局は、CCCHを利用してRARを送信する場合、異なるUEにそれぞれ対応する複数のRARをメッセージ(例えば、MAC PDU)に含めて、又は複数のRARをメッセージに多重して送信してもよい。
 例えば、第1のUEに対応するRARと第2のUEに対応するRARをメッセージ(例えば、MAC PDU)に多重して送信してもよい(図4参照)。図4では、第1のUE(UE#1)に対応するサクセスRARと第nのUE(UE#n)に対応するサクセスRARをMAC PDUに含めて送信する場合の一例を示している。
 なお、異なるタイプのRAR(例えば、サクセスRARとフォールバックRAR)は、同じMAC PDU(又は、MACサブPDU)には含まれない又は多重されない構成としてもよい。あるいは、異なるタイプのRAR(例えば、サクセスRARとフォールバックRAR)は、同じMAC PDU(又は、MACサブPDU)に含まれる又は多重される構成としてもよい。
 このように、将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステムより少ないステップ数(例えば、2ステップ)を利用するランダムアクセス手順がサポートされることが想定される。
 2ステップランダムアクセス手順において、UEがメッセージAを送信した後にネットワークから送信されるDL送信(例えば、メッセージAに対する応答信号のメッセージB等)について再送制御を行うことが想定される。例えば、UEは、メッセージAに対応する応答信号の受信有無に応じて送達確認信号(例えば、HARQ-ACK)の送信を行ってもよい。
 しかし、かかる場合にHARQ-ACKの送信制御をどのように制御するかが問題となる。例えば、メッセージAの送信後に送信されるDL送信(例えば、応答信号)がUE個別のPDCCH(又は、DCI)である場合と、複数のUEに共通のPDCCHである場合に、HARQ-ACKの送信に利用するリソース(例えば、PUCCHリソース)又は送信電力等をどのように決定するかが問題となる。
 本発明者等は、既存の4ステップより少ないランダムアクセス手順において、メッセージA送信後に送信されるDL送信に対するHARQ-ACKの送信制御を検討し、本願発明を着想した。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下に示す各態様は単独で適用してもよいし、適宜組み合わせて実施してもよい。以下の説明では、メッセージAに4ステップRACHのMsg.1(又は、Msg.1に相当する情報)とMsg.3(又は、Msg.3に相当する情報)が含まれ、メッセージBに4ステップRACHのMsg.2(又は、Msg.2に相当する情報)とMsg.4(又は、Msg.4に相当する情報)が含まれる場合を示すがこれに限られない。
 以下に示す内容は、2ステップの衝突型ランダムアクセス手順と、2ステップの非衝突型ランダムアクセス手順についてそれぞれ適用してもよい。非衝突型ランダムアクセス手順に2ステップRACHを適用する場合には、第1のステップの前にメッセージAの送信を指示(又は、トリガ)するDL信号がUEに通知されるステップ(第0のステップ)が設定されてもよい。
 以下の説明では、初期アクセス以外の場合(例えば、RRC接続後)における2ステップのランダムアクセス手順を例に挙げて説明するが、これに限られない。また、以下の説明において、メッセージAの応答送信は、メッセージA送信後の所定期間に受信する(又は、送信される)DL送信と読み替えてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、UEが、メッセージAの応答送信としてUL送信を指示するPDCCH(又は、DCI)を受信する場合の再送制御について説明する。
 基地局は、UEから送信されたメッセージAを受信した場合、当該メッセージAに対する応答信号として、所定のRNTIにアドレスされるPDCCHを送信してもよい。メッセージAに対する応答信号は、サクセスレスポンス、success response、サクセスレスポンス用のメッセージB、又はMSg.B for success responseと呼ばれてもよい。所定のRNTIは、C-RNTI、CS-RNTI及びMCS-C-RNTIの少なくとも一つであってもよい。
 メッセージAの応答信号として基地局からUEに送信されるPDCCHは、UL送信を指示又はスケジュールするULグラントであってもよい。この場合、基地局が送信する応答信号は、特定のUE(例えば、1UE)を対象とすることができる。
 PDCCHで送信されるDCIのフォーマットは、既存システム(Rel.15)で適用されるDCIフォーマットであってもよいし、新規のDCIフォーマットであってもよい。例えば、DCIフォーマットとして、以下のオプション1-1~オプション1-2の少なくとも一方が適用されてもよい。
<オプション1-1>
 PDCCH(又は、PDCCHで送信されるDCIフォーマット)は、上り共有チャネル及びUL信号の少なくとも一つをスケジュールするDCIフォーマット0_0に制限されてもよい。UL信号は、サウンディング参照信号(例えば、SRS)及びチャネル状態情報(例えば、CSIレポート)の少なくとも一つであってもよい。CSI(又は、CSIレポート)は、ULデータ(UL-SCH)が含まれる非周期CSIレポート(A-CSIレポート)であってもよいし、ULデータが含まれないA-CSIレポートであってもよい。
 メッセージAの応答信号としてDCIフォーマット0_0で送信される情報は、所定のRNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_0で送信される情報(UL送信を指示するULグラント)と同じであってもよい。
<オプション1-2>
 PDCCH(又は、PDCCHで送信されるDCIフォーマット)は、上り共有チャネル及びUL信号の少なくとも一つをスケジュールするDCIフォーマット0_0及びDCIフォーマット0_1の少なくとも一つであってもよい。
 メッセージAの応答信号としてDCIフォーマット0_0で送信される情報は、所定のRNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_0で送信される情報(例えば、UL送信を指示するULグラント)と同じであってもよい。また、メッセージAの応答信号としてDCIフォーマット0_1で送信される情報は、所定のRNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット0_1で送信される情報(例えば、UL送信を指示するULグラント)と同じであってもよい。
<UE動作>
 UEは、メッセージAを送信した後、所定のRNTIにアドレスされる(又は、所定のRNTIが適用された)PDCCHをモニタする(図5参照)。UEは、メッセージAの送信後に設定される所定期間においてメッセージAの応答信号(例えば、サクセスレスポンス用のメッセージB)のモニタを行うように制御してもよい。
 例えば、UEは、メッセージAの送信後に設定される所定期間において所定のRNTIにアドレスされるPDCCHをモニタしてもよい。また、UEは、所定期間に当該PDCCHを検出できない場合に他のRNTI(例えば、メッセージB用のRNTI)にアドレスされるPDCCHのモニタを行うように制御してもよい。あるいは、UEは、所定期間において所定のRNTIにアドレスされるPDCCHとメッセージB用のRNTIにアドレスされるPDCCHについてモニタを行ってもよい。
 UEは、メッセージAの送信後に所定のRNTIが適用されたPDCCH(ULグラント)を検出した場合、基地局においてメッセージAの受信が成功したと想定してもよい。あるいは、UEは、メッセージAの送信後に所定のRNTIが適用されたPDCCH(ULグラント)を検出した場合、メッセージAに対する応答信号を受信したと想定してもよい。
 UEは、メッセージAに対する応答信号として(又は、メッセージA送信後の所定期間において)所定のRNTIが適用されたPDCCH(ULグラント)を受信した場合、当該PDCCHに対するHARQ-ACKの送信は行わないように制御してもよい。
 この場合、基地局は、当該PDCCHで送信を指示したUL送信(PUSCH及びUL信号の少なくとも一つ)の受信有無に基づいて、UEにおける応答信号の受信が成功したか否かを判断してもよい。つまり、PDCCHで送信が指示されたUL送信が、UEにおける応答信号の受信有無を通知する送達確認信号に相当する。基地局は、UEからUL送信を受信できない場合、UL送信を指示するPDCCHを再送してもよい。
 メッセージAに対する応答として所定のRNTIが適用されたULグラントを送信する場合、メッセージAに対応するMAC RAR(又は、MACサクセスRAR)をUEに送信しない構成とすることができる。これにより、UEの動作を簡略化することができる。また、この場合、UEは、直近(例えば、初期アクセス時)に送信されたMAC RARで通知された情報(例えば、タイミングアドバンスコマンド及びRNTI)を引き続き適用してもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、UEが、メッセージAの応答送信としてDL送信をスケジュールするPDCCH(又は、DCI)を受信する場合の再送制御について説明する。以下の説明では、当該PDCCHがUE毎に送信される場合について説明する。
 基地局は、UEから送信されたメッセージAを受信した場合、当該メッセージAに対する応答信号として、所定のRNTIにアドレスされるPDCCHを送信してもよい。メッセージAに対する応答信号は、サクセスレスポンス、success response、サクセスレスポンス用のメッセージB、又はMSg.B for success responseと呼ばれてもよい。所定のRNTIは、C-RNTI、CS-RNTI及びMCS-C-RNTIの少なくとも一つであってもよい。
 メッセージAの応答信号として基地局からUEに送信されるPDCCHは、DL送信をスケジュールするDLアサイメントであってもよい。この場合、基地局が送信する応答信号は、特定のUE(例えば、1UE)を対象とすることができる。PDCCHでスケジュールされるDL送信(例えば、DLデータ又はPDSCH)は、MAC RAR(例えば、MACサクセスRAR)を含んでいてもよい。あるいは、MAC RARを含まなくてもよい。
 PDCCHで送信されるDCIのフォーマットは、既存システム(Rel.15)で適用されるDCIフォーマットであってもよいし、新規のDCIフォーマットであってもよい。例えば、DCIフォーマットとして、以下のオプション2-1~オプション2-2の少なくとも一方が適用されてもよい。
<オプション2-1>
 PDCCH(又は、PDCCHで送信されるDCIフォーマット)は、下り共有チャネルをスケジュールするDCIフォーマット1_0に制限されてもよい。
 メッセージAの応答信号としてDCIフォーマット1_0で送信される情報は、所定のRNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0で送信される情報(PDSCHをスケジュールするDLアサイメント)と同じであってもよい。
<オプション2-2>
 PDCCH(又は、PDCCHで送信されるDCIフォーマット)は、下り共有チャネルをスケジュールするDCIフォーマット1_0及びDCIフォーマット1_1の少なくとも一つであってもよい。
 メッセージAの応答信号としてDCIフォーマット1_0で送信される情報は、所定のRNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0で送信される情報(例えば、PDSCHをスケジュールするDLアサイメント)と同じであってもよい。また、メッセージAの応答信号としてDCIフォーマット1_1で送信される情報は、所定のRNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_1で送信される情報(例えば、PDSCHをスケジュールするDLアサイメント)と同じであってもよい。
<UE動作>
 UEは、メッセージAを送信した後、所定のRNTIにアドレスされる(又は、所定のRNTIが適用された)PDCCHをモニタする(図6参照)。UEは、メッセージAの送信後に設定される所定期間においてメッセージAの応答信号(例えば、サクセスレスポンス用のメッセージB)のモニタを行うように制御してもよい。
 例えば、UEは、メッセージAの送信後に設定される所定期間において所定のRNTIにアドレスされるPDCCHをモニタしてもよい。また、UEは、所定期間に当該PDCCHを検出できない場合に他のRNTI(例えば、メッセージB用のRNTI)にアドレスされるPDCCHのモニタを行うように制御してもよい。あるいは、UEは、所定期間において所定のRNTIにアドレスされるPDCCHとメッセージB用のRNTIにアドレスされるPDCCHについてモニタを行ってもよい。
 UEは、メッセージAの送信後に所定のRNTIが適用されたPDCCH(DLアサイメント)を検出した場合、又は当該PDCCHと当該PDCCHでスケジュールされるPDSCHを検出した場合、基地局においてメッセージAの受信が成功したと想定してもよい。あるいは、UEは、メッセージAの送信後に所定のRNTIが適用されたPDCCH(DLアサイメント)を検出した場合、又は当該PDCCHと当該PDCCHでスケジュールされるPDSCHを検出した場合、メッセージAに対する応答信号を受信したと想定してもよい。
 UEは、メッセージAに対する応答信号に対する送達確認信号の送信を行うように制御してもよい。例えば、UEは、メッセージA送信後の所定期間において、所定のRNTIが適用され且つPDSCHをスケジュールするPDCCH(又は、PDSCH)の受信有無に応じて、HARQ-ACKの送信を行う。
 UEは、所定のULチャネル(例えば、PUCCH)を利用してHARQ-ACKの送信を行ってもよい。この場合、UEは、少なくともPDCCH(又は、DCI)で通知される情報に基づいて、HARQ-ACKの送信に利用するPUCCHリソースを決定してもよい。例えば、UEは、以下のオプションA及びオプションBの少なくとも一つを利用して、PUCCH送信の条件(例えば、PUCCHリソース等)を決定してもよい。
<オプション2-A>
 UEは、上位レイヤ(例えば、システム情報)で通知される第1の情報、DCIで通知される第2の情報、及び制御チャネル要素(CCE)から得られる第3の情報に基づいてPUCCHリソースを決定してもよい。
 第1の情報は、セル固有のPUCCHパラメータの設定に利用される上位レイヤシグナリング(例えば、PUCCH-ConfigCommonに含まれるpucch-ResourceCommonフィールド)で通知されてもよい。また、PUCCH-ConfigCommonは、システム情報(例えば、SIB1メッセージ又はRMSIとも呼ぶ)に含まれていてもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングで通知された第1の情報(例えば、4ビットの情報)を利用して、あらかじめ定義された所定数(例えば、16個)のPUCCHリソースセットから所定のリソース(又は、リソースセット)を選択してもよい。所定数のPUCCHリソースセットは、テーブルに定義されてもよい(図7参照)。UEは、第1の情報で指定されるビット情報により、PUCCH送信に利用するPUCCHフォーマット、ファーストシンボル、シンボル数、PRBオフセット、サイクリックシフトインデックス(又は、初期CSインデックス)のセット等を決定してもよい。
 第2の情報は、メッセージAに対する応答信号として送信されるPDCCH(又は、DCI)で通知されてもよい。第3の情報は、CCEに関する情報(又は、CCEを利用して得られる情報(例えば、1ビット)であってもよい。CCEに関する情報は、PDCCH(又は、DCI)に利用されるCCE数及びCCEインデックス(例えば、先頭のCCEインデックス)の少なくとも一つを利用して得られる情報であってもよい。
 UEは、メッセージA送信後のモニタにより所定のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0又は1_1)を検出した場合、検出したDCIに含まれる第2の情報(例えば、3ビットの情報)と、CCEに関する情報に基づいてPUCCHリソースを決定してもよい。一例として、UEは、以下の式(1)に基づいてPUCCHリソースのインデックスrPUCCH(0≦rPUCCH≦15)を決定してもよい。
式(1)
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
NCCE:所定DCIフォーマットをPDCCHで受信した制御リソースセットにおけるCCE数
nCCE:受信したPDCHの最初のCCEインデックス
ΔPRI:DCIに含まれるPUCCHリソース指示フィールドの値
 UEは、第1の情報により得られた初期CSインデックスに関する情報(例えば、初期CSインデックス数)と決定したrPUCCHとを利用して、各ホッピング(ファーストホップとセカンドホップ)におけるPUCCH送信のPRBインデックス、サイクリックシフトインデックスを決定してもよい(図8参照)。
 図8では、DCIで通知される第2の情報とCCEから得られる第3の情報の組み合わせ(例えば、rPUCCH)に対して、所定のPUCCH送信条件又はパラメータが対応するテーブルの一例を示している。PUCCHリソースインデックスの決定は式(1)、図7、図8に示したテーブルを利用した方法に限られない。
 UEは、オプション2-Aとして、初期アクセス時(例えば、RRCコネクションのセットアップ前)の4ステップRACHのメッセージ4に対するHARQ-ACK送信に利用するPUCCHリソースの決定と同じ方法を適用してもよい。
 なお、上記説明では、第3の情報として、CCEから得られる情報(1ビット)を利用する場合を示したがこれに限られない。他の情報(例えば、DCIに含まれるDL割当てインデックス(例えば、Downlink Assignment Indicator(Index)(DAI)等)から得られる情報を利用してもよい。
<オプション2-B>
 UEは、DCIで通知される情報(例えば、3ビットの情報)、及び上位レイヤ(例えば、UE専用のPUCCH構成に関する情報)で通知される情報に基づいてPUCCHリソースを決定してもよい。
 上位レイヤで通知される情報は、UE専用のPUCCH構成に関する情報(PUCCH-Config)であってもよい。例えば、基地局は、上位レイヤを利用してUEに複数のPUCCH構成(例えば、複数のPUCCHリソース)を設定してもよい。
 DCIで通知される情報は、上位レイヤで設定された複数のPUCCHリソースから特定のPUCCHリソース(例えば、1つのPUCCHリソース)を指定する情報であってもよい。例えば、上位レイヤで8個以下のPUCCHリソースが設定される場合、3ビット以下のビットを利用してPUCCHリソースを決定すればよい。
 UEは、オプション2-Bとして、初期アクセス後(例えば、RRCコネクションのセットアップ後)のユニキャストPDSCHに対するHARQ-ACK送信に利用するPUCCHリソースの決定と同じ方法を適用してもよい。
(第3の態様)
 第3の態様では、UEが、メッセージAの応答送信として1以上のUE(例えば、複数のUE)に送信されるPDCCH(又は、DCI)を受信する場合の再送制御について説明する。以下の説明では、当該PDCCHが1以上のUEに対して送信される場合について説明する。
 基地局は、UEから送信されたメッセージAを受信した場合、当該メッセージAに対する応答信号として、メッセージB用のRNTIにアドレスされるPDCCHを送信してもよい。メッセージAに対する応答信号は、サクセスレスポンス、success response、サクセスレスポンス用のメッセージB、又はMSg.B for success responseと呼ばれてもよい。メッセージB用のRNTIは、RA-TNRI、及び新規RNTIの少なくとも一つであってもよい。メッセージB用のRNTI(以下、msgB-RNTIとも記す)は、ランダムアクセス手順用RNTI、又はRAR用RNTIと呼ばれてもよい。
 メッセージAの応答信号として基地局からUEに送信されるPDCCHは、DL送信(例えば、サクセスRAR)をスケジュールするDLアサイメントであってもよい。この場合、基地局が送信する応答信号は、1以上のUE(例えば、複数UE)を対象とすることができる。PDCCHでスケジュールされるDL送信(例えば、DLデータ又はPDSCH)は、少なくともMAC RAR(例えば、MACサクセスRAR)を含む構成とすればよい。
 PDCCHで送信されるDCIのフォーマットは、既存システム(Rel.15)で適用されるDCIフォーマットであってもよいし、新規のDCIフォーマットであってもよい。
 例えば、PDCCH(又は、PDCCHで送信されるDCIフォーマット)は、下り共有チャネルをスケジュールするDCIフォーマット1_0に制限されてもよい。
 メッセージAの応答信号としてDCIフォーマット1_0で送信される情報は、TC-RNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0で送信される情報、又はRA-RNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0で送信される情報と同じであってもよい。
 あるいは、メッセージAの応答信号としてDCIフォーマット1_0で送信される情報は、TC-RNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0で送信される情報と、RA-RNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0で送信される情報の組み合わせであってもよい。
 例えば、メッセージAの応答信号としてDCIフォーマット1_0で送信される情報は、少なくとも以下の情報を含む構成としてもよい。
・周波数ドメインリソース割当て
・時間ドメインリソース割当て
・仮想リソースブロック(VRB)から物理リソースブロック(PRB)へのマッピング
・変調符号化方式
・トランスポートブロック(TB)スケーリング
・PUCCH用のTPCコマンド
・PUCCHリソース指示
・PDSCHに対するHARQ-ACKフィードバックタイミング指示
・予約ビット
<UE動作>
 UEは、メッセージAを送信した後、msgB-RNTIにアドレスされる(又は、msgB-RNTIが適用された)PDCCHをモニタする(図9参照)。なお、UEは、msgB-RNTIにアドレスされるPDCCHに加えて、所定のRNTIにアドレスされるPDCCHのモニタも行ってもよい。msgB-RNTIにアドレスされるPDCCHのモニタ期間と、所定のRNTIにアドレスされるPDCCHのモニタ期間は、同じに設定されてもよいし、別々に設定されてもよい。
 UEは、メッセージAの送信後にmsgB-RNTIが適用されたPDCCHを検出した場合、又は当該PDCCHと当該PDCCHでスケジュールされるPDSCHを検出した場合、基地局においてメッセージAの受信が成功したと想定してもよい。あるいは、UEは、メッセージAの送信後にmsgB-RNTIが適用されたPDCCHを検出した場合、又は当該PDCCHと当該PDCCHでスケジュールされるPDSCHを検出した場合、メッセージAに対する応答信号(メッセージB)を受信したと想定してもよい。
 UEは、メッセージAに対する応答信号に対する送達確認信号の送信を行うように制御してもよい。例えば、UEは、メッセージA送信後の所定期間において、msgB-RNTIが適用され且つPDSCHをスケジュールするPDCCH(又は、PDSCH)の受信有無に応じて、HARQ-ACKの送信を行う。
 UEは、所定のULチャネル(例えば、PUCCH)を利用してHARQ-ACKの送信を行ってもよい。この場合、UEは、少なくともPDCCH(又は、DCI)で通知される情報に基づいて、HARQ-ACKの送信に利用するPUCCHリソースを決定してもよい。
 また、msgB-RNTIが適用されたPDCCHは、1以上のUEに送信される。このため、当該PDCCHを受信した1以上のUE(PDCCHを受信したUEグループの各UE)がそれぞれHARQ-ACKの送信を行う必要がある。
 この場合、各UEは、DCIに含まれる情報、及びDCIでスケジュールされるPDSCHで送信される情報(例えば、メッセージBに含まれるサクセスRAR)の少なくとも一つに基づいてPUCCHリソースを決定してもよい。例えば、複数のUE間でPUCCHリソースが分散するように制御してもよい。
 各UEは、上位レイヤ(例えば、システム情報)で通知されるPUCCHリソースセットに関する第1の情報、DCIで通知されるPUCCHリソースに関する第2の情報、制御チャネル要素(CCE)から得られる第3の情報、及びDCIで通知されるHARQ-ACKフィードバックタイミングに関する第4の情報の少なくとも一つを利用してPUCCHリソースを決定してもよい。
 例えば、各UEは、基本となるPUCCHリソースを決定し、当該基本となるPUCCHリソースにUE毎のオフセットを適用して実際に送信に利用するPUCCHリソースを決定してもよい。基本となるPUCCHリソースは、ベーシックPUCCHリソース、ファーストPUCCHリソース、ベーシック/ファーストPUCCHリソース、basic/first PUCCHリソースと呼ばれてもよい。
<ベーシックPUCCHリソース>
 UEは、上記第1の情報~第4の情報に基づいてベーシックPUCCHリソースを決定してもよい。例えば、UEは、第1の情報~第3の情報に基づいて第1のPUCCH送信条件(例えば、PUCCHリソース等)を決定し、第4の情報に基づいて当該PUCCHリソースを適用したPUCCH送信タイミング(PUCCHを送信するスロット、サブスロット又はミニスロット等)を決定する。
 第1の情報~第3の情報を利用したPUCCH送信条件の決定は、第2の態様で示した方法を適用してもよい。ここでは、第1の情報(例えば、4ビットの情報)により‘1100’が通知され(図10参照)、第2の情報(例えば、3ビットの情報)により‘000’が通知され、第3の情報(CCEに基づいてインプリシットに決定される1ビットの情報)により‘1’が得られる場合を示している(図11参照)。この場合、PUCCHリソース#0~#15の中で、PUCCHリソース#1がベーシックPUCCHリソースとなる。
 各UEは、第4の情報から得られるHARQ-ACKのフィードバックタイミング(例えば、所定スロット)におけるPUCCHリソース#1がベーシックPUCCHリソースであると判断する。
 また、各UEは、オフセットに関する情報に基づいてHARQ-ACK送信に利用するPUCCHリソースを決定してもよい。オフセットに関する情報(以下、オフセット情報とも呼ぶ)は、ベーシックPUCCHリソースからのオフセットを示す情報であってもよい。また、オフセット情報は、UE毎にそれぞれ別々に設定されてもよい。
 オフセット情報は、msgB-RNTIが適用されたPDCCH(又は、DCI)及び当該PDCCHでスケジュールされるPDSCH(例えば、メッセージB)の少なくとも一つに含まれてもよい(オプション3-1)。あるいは、オフセット情報は、所定情報に基づいてUEが自律的に又は暗示的に決定してもよい。
<オプション3-1>
 例えば、基地局は、msgB-RNTIが適用されたPDCCHでスケジュールされるPDSCH(例えば、メッセージB)を用いてオフセット情報を各UEに通知する。オフセット情報は、HARQ-ACKフィードバックタイミングのオフセットに関する情報(例えば、PDSCH-to-HARQ_feedback timing offset)、及びPUCCHリソースのオフセットに関する情報の少なくとも一つであってもよい。
 例えば、基地局は、UE毎に設定されたHARQ-ACKフィードバックタイミングのオフセットに関する情報をメッセージB(例えば、サクセスRAR)に含めて各UEに通知する。各UEは、メッセージBに含まれるHARQ-ACKフィードバックタイミングのオフセットに基づいて、PUCCHリソースを決定する。
 例えば、ベーシックPUCCHリソースが、所定スロット(例えば、スロット#n)におけるPUCCリソース#1であり、メッセージBに含まれるHARQ-ACKフィードバックのタイミングのオフセットが1である場合を想定する。かかる場合、UEは、スロット#n+1におけるPUCCHリソース#1を利用してHARQ-ACKの送信を行う。また、各UEに対して同じPUCCHリソース#1が設定されてもよい。
 なお、ここでは、HARQ-ACKフィードバックタイミングのオフセットがスロットレベルである場合を示したがこれに限られない。HARQ-ACKフィードバックタイミングのオフセットはシンボルレベルで指定されてもよい。
 あるいは、基地局は、UE毎に設定されたPUCCHリソースのオフセットに関する情報をメッセージB(例えば、サクセスRAR)に含めて各UEに通知する。各UEは、メッセージBに含まれるPUCCHリソースのオフセットに基づいて、PUCCHリソースを決定する。
 例えば、ベーシックPUCCHリソースが、所定スロット(例えば、スロット#n)におけるPUCCリソース#1であり、メッセージBに含まれるPUCCHリソースのオフセットがxである場合を想定する。かかる場合、UEは、スロット#nにおけるPUCCHリソース#1+xを利用してHARQ-ACKの送信を行う。また、各UEに対して同じフィードバックタイミング(スロット#n)が設定されてもよい。
 あるいは、基地局は、UE毎に設定されたHARQ-ACKフィードバックタイミングのオフセットに関する情報とPUCCHリソースのオフセットに関する情報をメッセージBに含めて各UEに通知する。各UEは、メッセージBに含まれるHARQ-ACKフィードバックタイミングのオフセットとPUCCHリソースのオフセットに基づいて、PUCCHリソースを決定する。
 例えば、ベーシックPUCCHリソースが、所定スロット(例えば、スロット#n)におけるPUCCリソース#1であり、メッセージBに含まれるHARQ-ACKフィードバックのタイミングのオフセットが1、PUCCHリソースのオフセットがxである場合を想定する。かかる場合、UEは、スロット#n+1におけるPUCCHリソース#1+xを利用してHARQ-ACKの送信を行う。この場合、各UEに対してそれぞれPUCCHリソースとHARQ-ACKフィードバックタイミングが別々に設定されてもよい。
 なお、あるUEは、ベーシックPUCCHを利用してHARQ-ACKを送信してもよい。この場合、当該UEに対して、オフセットを0に設定してもよい。
<オプション3-2>
 UEは、所定情報に基づいてベースPUCCHリソースからのオフセットを決定してもよい。所定情報は、たっとえば、メッセージBに含まれるMAC PDU内のUEのポジション順序(position order within MAC PDU)であってもよい。
 例えば、図4に示すように、MAC PDUに複数のUEの情報が含まれる場合、各UEの位置に基づいてPUCCHリソースからのオフセットが決定されてもよい。
 例えば、MAC PDUにおいて最初に配置されるUE(図4におけるUE#1)は、DCIで通知されたHARQ-ACKフィードバックタイミングにおけるベーシックPUCCHリソース#1を利用する。その他のUE(例えば、図4におけるUE#n)は、MAC PDUにおける配置順序に基づいて、HARQ-ACKフィードバックタイミングからのオフセット、及びPUCCHリソース#1からのオフセットの少なくとも一つが決定されてもよい。
 例えば、ベーシックPUCCHリソースが、所定スロット(例えば、スロット#n)におけるPUCCリソース#1であり、メッセージBに含まれるPUCCHリソースのオフセットがxである場合を想定する。かかる場合、MAC PDUにおいてm番目に配置されるUEは、スロット#n+mにおけるPUCCHリソース#1を利用してHARQ-ACKの送信を行ってもよい。なお、ここでは、HARQ-ACKフィードバックタイミングのオフセットは、シンボルレベルで指定されてもよい。
 あるいは、MAC PDUにおいてm番目に配置されるUEは、スロット#nにおけるPUCCHリソース#1+mを利用してHARQ-ACKの送信を行ってもよい。あるいは、MAC PDUにおいてm番目に配置されるUEは、スロット#n+mにおけるPUCCHリソース#1+mを利用してHARQ-ACKの送信を行ってもよい。
 ここでは、MAC PDUにおける配置位置に基づいてオフセットを決定する場合を示したが、オフセットの決定はこれに限られず、他の条件に基づいて各UEのオフセットを設定してもよい。
 このように、メッセージAに対する応答信号を、1以上のUEが受信するPDCCH(例えば、msgB-RNTIにアドレスされるPDCCH)を利用して送信する場合、UE毎に設定されるオフセットを利用してPUCCHリソースを決定する。これにより、複数のUE間でHARQ-ACKの送信が衝突することを抑制できる。
(第4の態様)
 第4の態様では、UEが、メッセージAの応答送信として1以上のUE(例えば、複数のUE)に送信されるPDCCH(又は、DCI)を受信する場合の再送制御に利用する送信電力について説明する。以下の説明では、当該PDCCHが1以上のUEに対して送信される場合について説明する。
 基地局は、UEから送信されたメッセージAを受信した場合、msgB-RNTIにアドレスされるPDCCHを利用してメッセージBを送信するPDSCHをスケジュールしてもよい。第3の態様で示したように、UEは、当該PDCCH又はPDSCHの送信有無に基づいてHARQ-ACKを送信する。
 msgB-RNTIにアドレスされるPDCCHが複数のUEに送信される場合、上記第3の態様で示したように、各UEは自端末に設定されるPUCCHリソースを利用してHARQ-ACKを送信してもよい。また、PUCCHを利用してHARQ-ACKを送信する場合、各UEは、所定情報に基づいてPUCCHの送信電力を決定してもよい。
 所定情報は、基地局からUEに通知される情報であってもよい。各UEは、基地局から通知される情報に基づいて、HARQ-ACKの送信用にスケジュールされるPUCCHの送信電力を決定してもよい。この場合、複数のUEに対して同じ送信電力が共通に設定されてもよいし(オプション4-1)、UE毎に送信電力が別々に設定されてもよい(オプション4-2)。
<オプション4-1>
 複数のUEは、同一のTPCコマンドを利用してPUCCHの送信電力を決定してもよい。TPCコマンドは、メッセージBをスケジューリングするPDCCH(DCI)で各UEに通知されてもよい。あるいは、TPCコマンドは、メッセージBで各UEに通知されてもよい。
 この場合、UE毎に別々のTPCコマンドを通知することが不要となるため、DCIのオーバーヘッドの増加を抑制できる。
<オプション4-2>
 複数のUEは、別々に設定されるTPCコマンドを利用してPUCCHの送信電力を決定してもよい。PUCCH用のTPCコマンドは、PDSCHをスケジュールするPDCCH(又は、DCI)、及びPDSCH(例えば、メッセージBに含まれるサクセスRAR)の少なくとも一つを利用してUEに通知されてもよい。例えば、PUCCH用のTPCコマンドは、以下のオプション4-2A~4-2Cの少なくとも一つを利用してUEに通知されてもよい。
[オプション4-2A]
 各UEは、メッセージBで通知されるTPCコマンドに基づいて、PUCCHの送信電力を決定してもよい。メッセージBに含まれるTPCコマンドは、UE毎に別々に設定されてもよい。メッセージBを送信するPDSCHをスケジュールするPDCCH(又は、DCI)においてPUCCH用のTPCコマンドが含まれない構成としてもよい。あるいは、各UEは、PDCCH(又は、DCI)にPUCCH用のTPCコマンドが含まれる場合に、当該TPCコマンドを考慮しない又は無視してもよい。
[オプション4-2B]
 一部のUEは、メッセージBのスケジュールに利用されるPDCCHに含まれるTPCコマンドに基づいてPUCCHの送信電力を決定し、他のUEは、メッセージBに含まれる情報に基づいてPUCCHの送信電力を決定してもよい。
 例えば、第1のUEは、メッセージBのスケジュールに利用されるPDCCH(又は、DCI)に含まれるTPCコマンドに基づいてPUCCHの送信電力を決定する。他のUE(例えば、第2のUE)は、メッセージBで通知されるTPCコマンドに基づいて、PUCCHの送信電力を決定する。この場合、メッセージBに含まれるTPCコマンドは、他のUE毎に別々に設定されてもよい。
 あるいは、他のUE(例えば、第2のUE)は、PDCCHに含まれるTPCコマンドと、メッセージBで通知されるTPCコマンドのオフセットに基づいてPUCCHの送信電力を決定してもよい。例えば、他のUEは、メッセージBで通知されたTPCコマンドのオフセット値をDCIで通知されたTPCコマンドと組み合わせて送信電力を決定する。
[オプション4-2C]
 各UEは、メッセージBのスケジュールに利用されるPDCCH(又は、DCI)に含まれるTPCコマンドに基づいてPUCCHの送信電力を決定してもよい。DCIに含まれるTPCコマンドは、UE毎に別々に設定されてもよい。
 この場合、DCIにおいて各UEにそれぞれ対応する複数のTPCコマンドフィールドが設定されてもよい。
 あるいは、DCIにおいて第1のUEに対応するTPCコマンドフィールドが設定され、他のUE(例えば、第2のUE)に対してTPCコマンドのオフセット用フィールドが設定されてもよい。他のUEは、DCIに含まれるTPCコマンドフィールドの値とTPCコマンドのオフセット用フィールドの値を組み合わせて送信電力を決定すればよい。
 この場合、他のUEに対してTPCコマンド値そのものでなく、オフセット値を設定すればよいためDCIのオーバーヘッドの増加を抑制できる。
 このように、UE毎に異なる送信電力が適用できる構成とすることにより、各UEの送信電力を柔軟に制御することができる。
(第5の態様)
 第5の態様では、メッセージBの送信に利用するMAC PDUフォーマットデザインについて説明する。
 サクセスRARとフォールバックRARの多重(例えば、同じメッセージに含める構成)がサポートされる場合、サクセスRARとフォールバックRARを区別できる構成とすることが必要となる。そのため、サクセスRARとフォールバックRARの何であるかを区別するためのビット(例えば、フラグビット)を設定してもよい(図12参照)。
 図12Aは、フォールバックRARの構成の一例を示し、図12Bは、サクセスRARの一例を示している。ここでは、オクテット1(Oct1)の所定ビット(又は、所定フィールド)をフラグビットとして利用する場合を示している。UEは、フラグビットに基づいて、フォールバックRARであるかサクセスRARであるかを判断できる。なお、フラグビットの位置及びビット数(ここでは、1ビット)は図12に示した構成に限られない。
 また、サクセスRARにおいて、所定情報の通知用ビット及び当該所定情報のオフセットの通知用ビットの少なくとも一つを設定してもよい(図12B)。図12Bでは、オクテット1(Oct1)の所定ビットに所定情報及び所定情報のオフセットの少なくとも一方の通知用ビットを設ける場合を示している。
 例えば、PUCCHリソース及びTPCコマンドの少なくとも一つを通知するビット(又は、フィールド)を設定してもよい。あるいは、PUCCHリソースオフセット及びTPCコマンドオフセットの少なくとも一つを通知するビット(又は、フィールド)を設定してもよい。
 これにより、UEは、サクセスRARに基づいてPUCCHリソース及びTPCコマンドの少なくとも一方に関する情報を把握することができる。
(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13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14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。
 送受信部120は、2ステップのランダムアクセス手順において第1のメッセージ(例えば、メッセージA)を受信する。また、送受信部120は、第1のメッセージ(例えば、メッセージA)に対応する応答信号を送信する。応答信号は、ULグラントに相当するPDCCH(又は、DCI)、DLアサイメントに相当するPDCCH(又は、DCI)、及び1以上のUEに共通に送信されるPDCCHであってもよい。
 ULグラントに相当するPDCCH又はDLアサイメントに対応するPDCCHは、所定のRNTI(例えば、C-RNTI、CS-RNTI及びMCS-C-RNTIの少なくとも一つ)にアドレスされてもよい。また、1以上のUEに共通に送信されるPDCCHは、メッセージB(又は、ランダムアクセス手順)用のRNTI(例えば、msgB-RNTI)にアドレスされてもよい。
 送受信部120は、イニシャルCSインデックスのセットに関する情報、PUCCHリソースを指示する情報等を送信してもよい。
 制御部110は、メッセージAの応答信号としてmsgB-RNTIにアドレスされるPDCCHを利用してPDSCHをスケジュールする場合、各UEのPUCCHリソース及び送信電力の少なくとも一つを別々に設定してもよい。
(ユーザ端末)
 図15は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、2ステップのランダムアクセス手順において第1のメッセージ(例えば、メッセージA)を送信する。また、送受信部220は、第1のメッセージ(例えば、メッセージA)に対応する応答信号を受信する。
 また、送受信部120は、イニシャルCSインデックスのセットに関する情報、PUCCHリソースを指示する情報等を受信してもよい。
 制御部110は、2ステップのランダムアクセス手順においてメッセージを送信した場合に、当該メッセージの送信後に受信する下り制御情報のタイプに基づいて、下り制御情報又は下り制御情報でスケジュールされる下り共有チャネルに対する送達確認信号の送信動作を制御する。
 例えば、制御部110は、下り制御情報が上り共有チャネル及び上り参照信号の少なくとも一つの送信を指示する下り制御情報である場合、下り制御情報に対する送達確認信号の送信を行わないように制御してもよい。
 あるいは、制御部110は、下り制御情報が下り共有チャネルの送信を指示する下り制御情報である場合、下り制御情報に対する送達確認信号の送信を行うように制御してもよい。
 あるいは、制御部110は、下り制御情報が複数の端末に共通に設定されるRNTIが適用される下り制御情報で送信される場合、上位レイヤシグナリングで通知される情報、下り制御情報に含まれる情報、及び下り制御情報でスケジュールされる下り共有チャネルに含まれる情報の少なくとも一つに基づいて送達確認信号の送信を制御してもよい。
 また、制御部110は、下り制御情報が複数の端末に共通に設定されるRNTIが適用される下り制御情報で送信される場合、上位レイヤシグナリングで通知される情報、下り制御情報に含まれる情報、及び下り制御情報でスケジュールされる下り共有チャネルに含まれる情報の少なくとも一つに基づいて送達確認信号の送信に利用する上り制御チャネルの送信電力を決定してもよい。
(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16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.  2ステップのランダムアクセス手順においてメッセージを送信する送信部と、
     前記メッセージの送信後に受信する下り制御情報のタイプに基づいて、前記下り制御情報又は前記下り制御情報でスケジュールされる下り共有チャネルに対する送達確認信号の送信動作を制御する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記下り制御情報が上り共有チャネル及び上り参照信号の少なくとも一つの送信を指示する下り制御情報である場合、前記制御部は、前記下り制御情報に対する送達確認信号の送信を行わないように制御することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記下り制御情報が下り共有チャネルの送信を指示する下り制御情報である場合、前記制御部は、前記下り制御情報に対する送達確認信号の送信を行うように制御することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記下り制御情報が複数の端末に共通に設定されるRNTIが適用される下り制御情報で送信される場合、前記制御部は、上位レイヤシグナリングで通知される情報、前記下り制御情報に含まれる情報、及び前記下り制御情報でスケジュールされる下り共有チャネルに含まれる情報の少なくとも一つに基づいて前記送達確認信号の送信を制御することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  5.  前記下り制御情報が複数の端末に共通に設定されるRNTIが適用される下り制御情報で送信される場合、前記制御部は、上位レイヤシグナリングで通知される情報、前記下り制御情報に含まれる情報、及び前記下り制御情報でスケジュールされる下り共有チャネルに含まれる情報の少なくとも一つに基づいて前記送達確認信号の送信に利用する上り制御チャネルの送信電力を決定することを特徴とする請求項1又は請求項4に記載の端末。
  6.  2ステップのランダムアクセス手順においてメッセージを送信する工程と、
     前記メッセージの送信後に受信する下り制御情報のタイプに基づいて、前記下り制御情報又は前記下り制御情報でスケジュールされる下り共有チャネルに対する送達確認信号の送信動作を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
     
     
     
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Non-Patent Citations (3)

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Title
NOKIA ET AL.: "Feature lead summary#4 on 2 step RACH procedures", 3GPP TSG RAN WGL #98 R1-1909775, 30 August 2019 (2019-08-30), XP051766367, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WGl_RLl/TSGRl_98/Docs/Rl-1909775.zip> [retrieved on 20200402] *
PANASONIC: "Discussion on 2-step RACH procedure", 3GPP TSG RAN WG1 #96 R1-1902394, 1 March 2019 (2019-03-01), XP051600090, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1-RL1/TSGR1-96/Docs/R1-1902394.zip> [retrieved on 20200402] *
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