WO2021070306A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021070306A1
WO2021070306A1 PCT/JP2019/039913 JP2019039913W WO2021070306A1 WO 2021070306 A1 WO2021070306 A1 WO 2021070306A1 JP 2019039913 W JP2019039913 W JP 2019039913W WO 2021070306 A1 WO2021070306 A1 WO 2021070306A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
field
configuration
transmission
grant
dci
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/039913
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
優元 ▲高▼橋
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2019/039913 priority Critical patent/WO2021070306A1/ja
Publication of WO2021070306A1 publication Critical patent/WO2021070306A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • the user terminal In the existing LTE system (for example, 3GPP Rel.8-14), the user terminal (User Equipment (UE)) is an uplink shared channel (for example, Physical Uplink) based on the downlink control information (Downlink Control Information (DCI)). It controls the transmission of the Shared Channel (PUSCH)) and the reception of the downlink shared channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDSCH)).
  • DCI Downlink Control Information
  • uplink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PUSCH)
  • PUSCH Physical Downlink Shared Channel
  • SPS semi-persistent scheduling
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method for appropriately controlling the DL SPS or the setting grant by the downlink control information.
  • the terminal includes a receiving unit that receives configuration information indicating at least one candidate for downlink semi-persistent scheduling (DL SPS) or configuration grant configuration by upper layer signaling, and if at least one of the above.
  • DL SPS downlink semi-persistent scheduling
  • configuration information indicating at least one candidate for downlink semi-persistent scheduling (DL SPS) or configuration grant configuration by upper layer signaling, and if at least one of the above.
  • DL SPS downlink semi-persistent scheduling
  • configuration grant configuration by upper layer signaling
  • the DL SPS or the setting grant can be appropriately controlled by the downlink control information.
  • FIG. 1 shows Rel. It is a figure which shows an example of the special field for confirmation of activation PDCCH for DL SPS and setting grant type 2 in 15.
  • FIG. 2 shows Rel. It is a figure which shows an example of the special field for confirmation of release PDCCH for DL SPS and setting grant type 2 in 15.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a special field for confirming the DL SPS and the activation PDCCH for the setting grant type 2 according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a special field for confirming the DL SPS and the release PDCCH for the setting grant type 2 according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • Dynamic grant-based transmission is a method of performing UL transmission using an uplink shared channel (for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) based on a dynamic UL grant (dynamic grant, dynamic UL grant).
  • an uplink shared channel for example, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • dynamic UL grant dynamic grant, dynamic UL grant
  • the configured grant-based transmission uses an uplink shared channel (eg, PUSCH) based on the UL grant set by the upper layer (for example, it may be called a configured grant, a configured UL grant, etc.).
  • PUSCH uplink shared channel
  • UL resources are already allocated to the UE, and the UE can spontaneously perform UL transmission using the set resources, so that low delay communication can be expected to be realized.
  • Dynamic grant-based transmission includes dynamic grant-based PUSCH, UL transmission with dynamic grant (UL Transmission with dynamic grant), PUSCH with dynamic grant, and UL grant. It may be called UL transmission (UL Transmission with UL grant), UL grant-based transmission (UL grant-based transmission), UL transmission scheduled by dynamic grant (transmission resource is set), and the like.
  • Setting grant-based transmission includes setting grant-based PUSCH (configured grant-based PUSCH), UL transmission with setting grant (UL Transmission with configured grant), PUSCH with setting grant (PUSCH with configured grant), and UL transmission without UL grant. It may be called (UL Transmission without UL grant), UL grant-free transmission (UL grant-free transmission), UL transmission scheduled by a setting grant (transmission resource is set), and the like.
  • setting grant-based transmission may be defined as one type of UL semi-persistent scheduling (SPS: Semi-Persistent Scheduling).
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • "setting grant” may be read as “SPS”, “SPS / setting grant” and the like.
  • the parameters used for the setting grant base transmission (setting grant base transmission parameter, setting grant parameter, setting grant configuration (Configured Grant configuration), configuration information, etc. May be called) is configured on the UE using only higher layer signaling.
  • the setting grant parameter is set in the UE by the upper layer parameter (for example, the parameter of Radio Resource Control (RRC)). ..
  • RRC Radio Resource Control
  • at least a part of the setting grant parameters may be notified to the UE by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI) for activation described later).
  • DCI downlink control information
  • the setting grant parameter may be set in the UE using at least one of the upper layer parameter (for example, RRC information element (IE) "Configured GrantConfig") and DCI.
  • the configuration grant parameter may include, for example, information that identifies the configuration grant resource.
  • the setting grant parameters include, for example, the index (or identifier (ID)) of the setting grant, the time offset, the period (periodicity), the number of times the transport block (TB: Transport Block) is repeatedly transmitted (aggregation factor, the number of times, the number of aggregations, etc. It may also include information about a redundant version (RV: Redundancy Version) series used for repeated transmission, the above-mentioned timer, and the like.
  • RV Redundancy Version
  • the period and the time offset may be expressed in units such as a symbol, a slot, a subframe, and a frame, respectively.
  • the period may be represented by, for example, a predetermined number of symbols.
  • the number of repeated transmissions may be an arbitrary integer, for example, 1, 2, 4, 8, or the like.
  • the UE may transmit a predetermined TB with the set grant-based PUSCH using n transmission opportunities.
  • the UE may determine that one or more set grants have been triggered when the set grant type 1 transmission is set.
  • the UE may perform PUSCH transmission without a dynamic grant by using the set resource for the set grant base transmission (which may be referred to as a set grant resource, transmission occasion, etc.). Even when the set grant-based transmission is set, the UE may skip the set grant-based transmission if there is no data in the transmission buffer.
  • the UE may determine that one or more set grants have been triggered (or activated) when the set grant type 2 transmission is set and a predetermined activation signal is notified.
  • the predetermined activation signal (for example, DCI for activation) may be a CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled DCI (PDCCH) with a predetermined identifier (for example, CS-RNTI: Configured Scheduling RNTI). ..
  • the DCI may be used to control the release (deactivation), retransmission, and the like of the setting grant.
  • the UE may determine whether or not to perform PUSCH transmission using the set grant resource set in the upper layer based on the above-mentioned predetermined activation signal.
  • the UE releases the resource (PUSCH) corresponding to the setting grant (release, deactivate, etc.) based on the DCI that releases the setting grant or the expiration of the predetermined timer (elapse of a predetermined time). May be called).
  • the UE may perform PUSCH transmission without a dynamic grant using an activated resource for configuration grant-based transmission (which may be referred to as a configuration grant resource, transmission occasion, etc.). Even when the set grant-based transmission is activated (in the active state), the UE may skip the set grant-based transmission if there is no data in the transmission buffer.
  • an activated resource for configuration grant-based transmission which may be referred to as a configuration grant resource, transmission occasion, etc.
  • each of the dynamic grant and the setting grant may be called an actual UL grant. That is, the actual UL grant may be upper layer signaling (for example, "Configured GrantConfig" of RRC IE), physical layer signaling (for example, the above-mentioned predetermined activation signal), or a combination thereof.
  • the actual UL grant may be upper layer signaling (for example, "Configured GrantConfig" of RRC IE), physical layer signaling (for example, the above-mentioned predetermined activation signal), or a combination thereof.
  • NR In NR, it is being considered to repeat PUSCH transmission by the set grant. Specifically, in NR, it is considered to transmit a transport block (Transport Block (TB)) based on the same data at one or more transmission opportunities.
  • Transport Block Transport Block
  • the repeated transmission may be referred to as slot-aggregation transmission, multi-slot transmission, TB repetition, or the like.
  • the number of repetitions (also referred to as the number of aggregations, aggregation factor, repetition factor, etc.) K may be specified to the UE by at least one of the upper layer parameter (for example, "repK" of RRC IE) and DCI.
  • the same symbol assignment may be applied between K repetitions (also referred to as K transmission opportunities, K consecutive slots, etc.).
  • the redundant version (Redundancy version (RV)) applied to the TB based on the same data may be the same, or at least a part may be different.
  • the RV series may be, for example, ⁇ 0,2,3,1 ⁇ , ⁇ 0,3,0,3 ⁇ , or ⁇ 0,0,0,0 ⁇ .
  • the UE may determine the RV value applied to the TB of the nth transmission opportunity according to a predetermined rule from the set RV series. For example, the UE may determine the RV value applied to the TB of the nth transmission opportunity to be the (mod (n-1,4) + 1) th value in the RV series.
  • DL SPS downlink
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • DCI control information
  • the PDCCH (DCI) for activation or release of DL SPS may have a CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled by RNTI for SPS.
  • the RNTI for SPS may be called CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI).
  • activation / release Rel.
  • the UE announces DL SPS and activation signaling (activation PDCCH (activation DCI)) and release signaling (release PDCCH (release DCI)) of configuration grant type 2 (uplink (UL) grant type 2 scheduling). ) Is specified as a special field for confirmation.
  • FIG. 1 shows Rel. It is a figure which shows an example of the special field for confirmation of activation PDCCH for DL SPS and setting grant type 2 in 15.
  • One of the DCI formats 0_0, 0_1, 1_0, 1_1 is used for activation of DL SPS and setting grant type 2.
  • the special fields of the DCI for activation may be the HARQ process number (HARQ process number) and the redundant version (Redundancy Version (RV)).
  • the value of the special field may be set to a special value (for example, an invalid value).
  • the special value of the HARQ process number may be all 0.
  • the special value of RV in DCI formats 0_0, 0_1, 1_0 may be 00.
  • the special value of RV in DCI format 1-11 may be 00 for the activated transport block.
  • the UE considers that the DL SPS and the setting grant type 2 are activated by receiving any of the DCI formats 0_0, 0_1, 1_0, 1_1 including the special field of the special value as shown in FIG.
  • FIG. 2 shows Rel. It is a figure which shows an example of the special field for confirmation of release PDCCH for DL SPS and setting grant type 2 in 15.
  • DCI format 0_0, 1_0 also called fallback DCI
  • the values of at least two special fields differ between the activation DCI and the release DCI.
  • the special fields of the release DCI are the same as the special fields for activation, in addition to the HARQ process number and RV, the modulation coding method (Modulation and Coding Scheme: MCS) and the frequency domain resource allocation. You may.
  • the special value of the HARQ process number may be all 0.
  • the special value of RV may be 00.
  • the special value of MCS may be all 1.
  • the special value of frequency domain resource allocation may be all 1.
  • the UE considers that the DL SPS and the setting grant type 2 are released by receiving any of the DCI formats 0_0 and 1_0 including the special field of the special value as shown in FIG.
  • Up to 2 M states can be set by upper layer signaling. Each state is mapped to a single or multiple configuration grant configuration that will be released.
  • Grant type 2 configuration is activated by one DCI (joint activation). It is considered not to support in 16.
  • HARQ process number HPN
  • the present inventors have conceived a method of activation or resource of the configuration of DL SPS or setting grant.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC Control Element For MAC signaling, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like may be used.
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the configuration grant, the configuration of configured grants, the configuration grant configuration (ConfiguredGrantConfig), the configuration information, the configuration grant parameter, the UL configuration grant configuration, the type 2 configuration grant, the configuration grant type 2, and the UL grant type. 2 may be read as each other.
  • the set grant base transmission, the set grant PUSCH, the UL set grant PUSCH, and the type 2 set grant PUSCH may be read as each other.
  • the downlink SPS, the SPS configuration (for example, SPS-Config of RRC IE), the DL SPS configuration, and the configuration information may be read as each other.
  • PDSCH, DL SPS PDSCH, and SPS PDSCH may be read as each other.
  • UL Dynamic Grant, UL Grant, and DCI Scheduling PUSCH may be read interchangeably.
  • UL dynamic grant PUSCH and dynamic grant-based PUSCH may be read interchangeably.
  • the index, ID, and indicator may be read as each other.
  • the UE receives configuration information (eg, DL SPS configuration information, configuration grant configuration information, etc.) indicating at least one candidate for the DL SPS or configuration grant configuration by higher layer signaling (eg, RRC signaling). You may.
  • the UE may further receive mapping information indicating a mapping (association) between at least one state and at least one candidate by higher layer signaling. Each state may be mapped to at least one candidate. At least one candidate, state, may be read interchangeably.
  • the setting grant may be the setting grant type 2.
  • the UE may receive a DCI containing at least one configuration instruction field indicating at least one candidate.
  • the configuration instruction field may indicate the index of at least one candidate, or may indicate the index of at least one state.
  • the configuration instruction field may indicate one candidate to be activated, or may indicate at least one candidate to be activated.
  • the configuration instruction field may indicate at least one candidate to be released, or may indicate one candidate to be released.
  • the DCI indicating activation or release may have a CRC scrambled by a particular RNTI (eg, CS-RNTI).
  • the particular RNTI may differ from the RNTI used for scrambling the DCI CRC for dynamic scheduling (dynamic grant).
  • the DCI may indicate a configuration that is activated or released according to any of the following embodiments 1-a, 1-b, 1-c.
  • the configuration may be a DL SPS configuration or a setting grant configuration.
  • Embodiment 1-a A new field (first new field) in the DCI may be introduced to explicitly indicate the configuration to be activated or released.
  • the configuration instruction field may include a new field.
  • the new field may have the same format as the field for LTE sidelink (SL) SPS (for example, SL SPS cofiguration index field).
  • the new field may be a configuration index field indicating a configuration index (for example, DL SPS configuration index field, setting grant configuration index field).
  • an activation / release instruction field (second new field) may be introduced in the DCI including the new field, which clearly indicates whether the field is activation or release.
  • the number of bits (bit length) M of the new field may be set by RRC signaling.
  • N may be the number of active setting grant configurations of the current active BWP.
  • the number of bits (bit length) M of the new field may be fixed by the specification. M may be 4.
  • Embodiment 1-b Existing fields within the DCI (other-use fields) may be reused or interpreted to indicate the configuration to be activated or released. In DCIs that do not indicate activation or release of a DL SPS or configuration grant configuration, existing fields may be used for purposes other than configuration instructions.
  • the existing field is Rel. It may be a field included in the 15 NR DCI format.
  • the configuration instruction field may include an existing field.
  • the existing fields are HPN field, RV field, MCS field, frequency domain resource allocation field, repeat factor field, priority indicator field, TPC command field for PUSCH scheduled based on its DCI, and May contain at least one of.
  • the number of bits (bit length) M indicating the configuration to be activated or released may be set by RRC signaling or may be fixed by the specifications. M may be 4.
  • the number of bits that can be set for an existing field may be M or more (equal to or larger than).
  • N may be the number of active setting grant configurations of the current active BWP.
  • M is set to 3 by the upper layer signaling.
  • the number of bits of the HPN field is set to 3 or more.
  • N may be the number of active setting grant configurations of the current active BWP.
  • the HPN field is used to indicate the configuration to be activated or released, the number of bits of the HPN field is set to 3 or more.
  • the number of bits in the existing field does not have to be affected by M.
  • the number of bits of the existing field may be the number of bits that can be set for the existing field, or may be fixed by the specifications.
  • At least one existing field may be used for instruction in the configuration.
  • the existing field used for the configuration instruction may be determined based on at least one of the number of bits of the plurality of existing fields, the priority of the plurality of existing fields, and M.
  • Existing fields used for configuration instructions may follow the rules below.
  • the UE may use only the first field for configuration instructions.
  • the UE may use the first and second fields for configuration instructions. ..
  • the UE will instruct the configuration in the first field. And the second and third fields may be used.
  • the first field, the second field, and the third field may be an HPN field, an RV field, and a TPC command field.
  • the first field, the second field, and the third field may be determined according to any of the following priorities.
  • Priority 1st HPN field, 2nd RV field, 3rd TPC command field Priorority 2) 1st HPN field, 2nd TPC command field, 3rd RV field (Priority 3)
  • First RV field, second HPN field, third TPC command field Priorority 4) first RV field, second TPC command field, third HPN field (priority 5) first TPC command field, 2nd HPN field, 3rd RV field (priority 6) 1st TPC command field, 2nd RV field, 3rd HPN field
  • the number N of the setting grant configuration of one BWP is 12, M is set to 4 by the upper layer signaling, the number of bits of the HPN field is 2 by the upper layer signaling, the number of bits of the RV field is 1, and the TPC command.
  • the existing field may be used as follows according to the above-mentioned priority.
  • (Priority 1) The first is the HPN field, the second is the RV field, and the third is the TPC command field. If it is the HPN field, the RV field, and the TPC command field, the most significant bit (most significant bit). MSB)) or least significant bit (LSB) are used to indicate the configuration.
  • (Priority 2) First, the HPN field, secondly, the TPC command field, and thirdly, in the case of the RV field, the HPN field and the TPC command field are used for the configuration instruction.
  • (Priority 3) Firstly, the RV field, secondly, the HPN field, and thirdly, in the case of the TPC command field, the RV field, the HPN field, and the 1-bit MSB or LSB of the TPC command field are configured.
  • the RV field, secondly, the TPC command field, and thirdly, in the case of the HPN field, the RV field, the TPC command field, and the 1-bit MSB or LSB of the HPN field are configured. Used for instructions.
  • the TPC command field, the second HPN field, and the third RV field, the TPC command field and the HPN field are used for the configuration instruction.
  • the TPC command field, secondly, the RV field, and thirdly, in the case of the HPN field, the TPC command field, the RV field, and the 1-bit MSB or LSB of the HPN field are configured. Used for instructions.
  • Embodiment 1-c The first embodiment 1-a and the first embodiment 1-b may be combined. That is, existing fields (first field) and new fields (additional fields, second fields) in the DCI may indicate the configuration to be activated or released.
  • the configuration instruction field may include an existing field or an additional field.
  • Whether or not an additional field for configuration instruction is set may depend on whether or not the number of bits of the existing field is M or more.
  • Additional fields may be set by RRC signaling.
  • the number of bits in the additional field may be ML.
  • L may be the number of bits in the existing field used to indicate the configuration.
  • the existing field may be either an HPN field, an RV field, or a TPC command field.
  • the number N of the configuration grant configurations of one BWP is 12, M is set to 4 by higher layer signaling, the number of bits in the HPN field is set to 2 by higher layer signaling, and the number of bits in the additional field is 2. Is set to.
  • the M bits of the configuration instruction may be (HPN field, additional field) or (additional field, HPN field).
  • Emodiment 1-c-1 If the number of bits in one existing field is less than M, the additional field may not be set by RRC signaling. In this case, embodiment 1-b-2 may be used. More than 1 M bits in the existing field may be used to indicate the configuration.
  • the UE can appropriately identify at least one candidate to be activated or released based on the configuration information and DCI.
  • Special fields in DCI for activation or release may be set to special values. Special fields need not be set to special values in DCIs that are not for activation or release.
  • the UE may confirm that the DCI indicates activation or release by indicating a special value in a special field within the DCI.
  • the special field may be a field different from the configuration instruction field.
  • the configuration instruction field may be at least one of a new field, an existing field, and an additional field.
  • the configuration instruction field may be a bit (configuration instruction bit) used for the configuration instruction.
  • the special field may include bits (bits other than the configuration instruction bit) that are not used for the configuration instruction among the existing fields.
  • the special field is Rel. It may be defined for each of the new DL DCI format and the new UL DCI format specified after 16 (not specified in Rel.15).
  • the new DL DCI format may be used for PDSCH scheduling.
  • the new UL DCI format may be used for PUSCH scheduling.
  • the new DL DCI format is the HPN field, RV field, MCS field, frequency domain resource allocation field, repeat factor field, priority indicator field, and TPC command field for PUCCH scheduled based on the DCI. And at least one of.
  • the new DL DCI format does not have to include the TPC command field for PUSCH.
  • the new UL DCI format is the HPN field, RV field, MCS field, frequency domain resource allocation field, repeat factor field, priority indicator field, and TPC command field for PUSCH scheduled based on the DCI. And at least one of.
  • the new UL DCI format does not have to include the TPC command field for PUCCH.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a special field for confirming activation PDCCH (DCI) of DL SPS and setting grant type 2.
  • DCI activation PDCCH
  • the special field in the activation DCI may be at least one of an HPN field, an RV field, a TPC command field for PUSCH, and a TPC command field for PUCCH.
  • the HPN fields in the activation DCI may all be set to 0.
  • the RV field in the activation DCI may be set to 00.
  • all TPC command fields for PUCCH may be set to 0.
  • all TPC command fields for PUSCH may be set to 0.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a special field for confirming the release PDCCH (DCI) of DL SPS and setting grant type 2.
  • DCI release PDCCH
  • Special fields in Release DCI are HPN field, RV field, MCS field, frequency domain resource allocation field, repeat factor field, priority indicator field, TPC command field for PUSCH, and TPC command for PUCCH. It may be at least one of the fields.
  • the HPN fields in the release DCI may all be set to 0.
  • the RV field in the release DCI may be set to 00.
  • the MCS fields in the release DCI may all be set to 1.
  • the frequency domain resource allocation fields in the release DCI may all be set to 1.
  • the priority indicator fields may be set to all 0s or all 1.
  • the repeat factor field may not be used or may be set to all zeros.
  • all TPC command fields for PUCCH may be set to 0.
  • all repeat factor fields may be set to 0.
  • all TPC command fields for PUSCH may be set to 0.
  • the first embodiment and the second embodiment may be combined.
  • the second embodiment may not be used. If the new DL DCI format or the new UL DCI format contains new fields that indicate configuration instructions, the UE may confirm (determine) that this DCI indicates activation or release. If the new DL DCI format or new UL DCI format contains a first new field indicating configuration instructions and a second new field indicating activation or release, the UE will base this on the second new field. You may confirm that the DCI indicates an activation or release and specify the configuration to be activated or released based on the first new field.
  • the second embodiment may be used. If the new DL DCI format or the new UL DCI format contains a new field indicating configuration instructions, the UE confirms that this DCI indicates activation or release based on a special field within the DCI and this DCI You may specify the configuration to be activated or released based on the new field in.
  • embodiment 2 may be used.
  • the UE confirms that this DCI indicates activation or release based on a special field in this DCI and is activated or released based on an existing field, or existing and additional fields in this DCI.
  • the configuration may be specified.
  • the special field does not have to include the HPN field.
  • the special fields are the HPN field and the RV field.
  • the TPC command field may not include the 1-bit MSB, and the special field may include bits other than the 1-bit MSB of the TPC command field. In this case, all the bits other than the 1-bit MSB in the TPC command field in the activation DCI or the release DCI may be set to 0.
  • the UE can appropriately determine whether the DCI indicates activation of at least one candidate, release of at least one candidate, and neither activation nor release.
  • 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. 5 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 for example.
  • Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR) may be transmitted.
  • 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. 6 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.
  • FIG. 7 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 may receive configuration information indicating at least one candidate for downlink semi-persistent scheduling (DL SPS) or configuration grant configuration by upper layer signaling. If at least one configuration in the at least one candidate is activated or released, the control unit 210 will use the at least configuration information and at least one field in the downlink control information. One configuration may be specified. At least one field, a configuration instruction field, a new field, an existing field, and an additional field may be read as each other.
  • DL SPS downlink semi-persistent scheduling
  • One of the at least one field may be used only for the purpose of instructing the configuration of DL SPS or setting grant.
  • One field, a new field, and an additional field may be read as each other.
  • one of the at least one field is used for purposes other than directing the configuration of the DL SPS or configuration grant. May be good.
  • One field, an existing field, a first field, a second field, and a third field may be read as each other.
  • the at least one field may include the second field.
  • the first field and the existing field may be read as each other.
  • the second field, the second field and the third field, and the additional field may be read as each other.
  • the transmission / reception unit 220 may receive information indicating the number of bits of the at least one field by higher layer signaling.
  • 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. 8 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.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, 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.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the 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.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the 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, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • 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.
  • 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)
  • 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.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、下りリンクセミパーシステントスケジューリング(DL SPS)又は設定グラントの構成の少なくとも1つの候補を示す構成情報を上位レイヤシグナリングによって受信する受信部と、もし前記少なくとも1つの候補の中の少なくとも1つの構成がアクティベートされる又はリリースされる場合、前記構成情報と、下り制御情報内の少なくとも1つのフィールドと、に基づいて前記少なくとも1つの構成を特定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、下り制御情報によってDL SPS又は設定グラントを適切に制御することができる。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信及び下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDSCH))の受信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ULに対する設定グラント(configured grant)を用いる上り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PUSCH))と、DLに対するセミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling(SPS)、DL SPS)を用いる下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))と、が検討されている。
 しかしながら、どのようなDCIが用いて、DL SPS又は設定グラントを制御するかが明らかでない。DL SPS又は設定グラントが適切に制御されなければ、スループットの低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、下り制御情報によってDL SPS又は設定グラントを適切に制御する端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、下りリンクセミパーシステントスケジューリング(DL SPS)又は設定グラントの構成の少なくとも1つの候補を示す構成情報を上位レイヤシグナリングによって受信する受信部と、もし前記少なくとも1つの候補の中の少なくとも1つの構成がアクティベートされる又はリリースされる場合、前記構成情報と、下り制御情報内の少なくとも1つのフィールドと、に基づいて前記少なくとも1つの構成を特定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、下り制御情報によってDL SPS又は設定グラントを適切に制御することができる。
図1は、Rel.15におけるDL SPS及び設定グラントタイプ2のためのアクティベーションPDCCHの確認のための特別フィールドの一例を示す図である。 図2は、Rel.15におけるDL SPS及び設定グラントタイプ2のためのリリースPDCCHの確認のための特別フィールドの一例を示す図である。 図3は、実施形態2に係るDL SPS及び設定グラントタイプ2のためのアクティベーションPDCCHの確認のための特別フィールドの一例を示す図である。 図4は、実施形態2に係るDL SPS及び設定グラントタイプ2のためのリリースPDCCHの確認のための特別フィールドの一例を示す図である。 図5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6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7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8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。
(動的グラントベース送信及び設定グラントベース送信(タイプ1、タイプ2))
 NRのUL送信について、動的グラントベース送信(dynamic grant-based transmission)及び設定グラントベース送信(configured grant(CG)-based transmission)が検討されている。
 動的グラントベース送信は、動的なULグラント(dynamic grant、dynamic UL grant)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を用いてUL送信を行う方法である。
 設定グラントベース送信は、上位レイヤによって設定されたULグラント(例えば、設定グラント(configured grant)、configured UL grantなどと呼ばれてもよい)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を用いてUL送信を行う方法である。設定グラントベース送信は、UEに対して既にULリソースが割り当てられており、UEは設定されたリソースを用いて自発的にUL送信できるため、低遅延通信の実現が期待できる。
 動的グラントベース送信は、動的グラントベースPUSCH(dynamic grant-based PUSCH)、動的グラントを伴うUL送信(UL Transmission with dynamic grant)、動的グラントを伴うPUSCH(PUSCH with dynamic grant)、ULグラントありのUL送信(UL Transmission with UL grant)、ULグラントベース送信(UL grant-based transmission)、動的グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信などと呼ばれてもよい。
 設定グラントベース送信は、設定グラントベースPUSCH(configured grant-based PUSCH)、設定グラントを伴うUL送信(UL Transmission with configured grant)、設定グラントを伴うPUSCH(PUSCH with configured grant)、ULグラントなしのUL送信(UL Transmission without UL grant)、ULグラントフリー送信(UL grant-free transmission)、設定グラントによってスケジュールされる(送信リソースを設定される)UL送信などと呼ばれてもよい。
 また、設定グラントベース送信は、UL セミパーシステントスケジューリング(SPS:Semi-Persistent Scheduling)の1種類として定義されてもよい。本開示において、「設定グラント」は、「SPS」、「SPS/設定グラント」などと互いに読み替えられてもよい。
 設定グラントベース送信については、いくつかのタイプ(タイプ1、タイプ2など)が検討されている。
 設定グラントタイプ1送信(configured grant type 1 transmission、タイプ1設定グラント)において、設定グラントベース送信に用いるパラメータ(設定グラントベース送信パラメータ、設定グラントパラメータ、設定グラント構成(Configured Grant configuration)、構成情報などと呼ばれてもよい)は、上位レイヤシグナリングのみを用いてUEに設定される。
 設定グラントタイプ2送信(configured grant type 2 transmission、タイプ2設定グラント)において、設定グラントパラメータは、上位レイヤパラメータ(例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC)のパラメータ))によってUEに設定される。設定グラントタイプ2送信において、設定グラントパラメータの少なくとも一部は、物理レイヤシグナリング(例えば、後述のアクティベーション用下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))によってUEに通知されてもよい。
 設定グラントパラメータは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCの情報要素(Information Element(IE))「ConfiguredGrantConfig」)及びDCIの少なくとも一つを用いてUEに設定されてもよい。設定グラントパラメータは、例えば設定グラントリソースを特定する情報を含んでもよい。設定グラントパラメータは、例えば、設定グラントのインデックス(又は識別子(ID))、時間オフセット、周期(periodicity)、トランスポートブロック(TB:Transport Block)の繰り返し送信回数(アグリゲーションファクター、繰り返し数、アグリゲーション数等ともいう)、繰り返し送信で使用する冗長バージョン(RV:Redundancy Version)系列、上述のタイマなどに関する情報を含んでもよい。
 ここで、周期及び時間オフセットは、それぞれ、シンボル、スロット、サブフレーム、フレームなどの単位で表されてもよい。周期は、例えば、所定数のシンボルで示されてもよい。時間オフセットは、例えば所定のインデックス(スロット番号=0及び/又はシステムフレーム番号=0など)のタイミングに対するオフセットで示されてもよい。繰り返し送信回数は、任意の整数であってもよく、例えば、1、2、4、8などであってもよい。繰り返し送信回数がn(>0)の場合、UEは、所定のTBを、n回の送信機会を用いて設定グラントベースPUSCH送信してもよい。
 UEは、設定グラントタイプ1送信を設定された場合、1つ又は複数の設定グラントがトリガされたと判断してもよい。UEは、設定された設定グラントベース送信用のリソース(設定グラントリソース、送信機会(transmission occasion)などと呼ばれてもよい)を用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を行ってもよい。なお、設定グラントベース送信が設定されている場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEは設定グラントベース送信をスキップしてもよい。
 UEは、設定グラントタイプ2送信を設定され、かつ所定のアクティベーション信号が通知された場合、1つ又は複数の設定グラントがトリガ(又はアクティベート)されたと判断してもよい。当該所定のアクティベーション信号(例えば、アクティべーション用DCI)は、所定の識別子(例えば、CS-RNTI:Configured Scheduling RNTI)でCRC(Cyclic Redundancy Check)スクランブルされるDCI(PDCCH)であってもよい。なお、当該DCIは、設定グラントのリリース(ディアクティベーション)、再送などの制御に用いられてもよい。
 UEは、上位レイヤで設定された設定グラントリソースを用いてPUSCH送信を行うか否かを、上記所定のアクティベーション信号に基づいて判断してもよい。UEは、設定グラントをリリースするDCI又は所定のタイマの満了(所定時間の経過)に基づいて、当該設定グラントに対応するリソース(PUSCH)を解放(リリース(release)、ディアクティベート(deactivate)などと呼ばれてもよい)してもよい。
 UEは、アクティベートされた設定グラントベース送信用のリソース(設定グラントリソース、送信機会(transmission occasion)などと呼ばれてもよい)を用いて、動的グラント無しでPUSCH送信を行ってもよい。なお、設定グラントベース送信がアクティベート(アクティブ状態である)場合であっても、送信バッファにデータがない場合は、UEは設定グラントベース送信をスキップしてもよい。
 なお、動的グラント及び設定グラントのそれぞれは、実際のULグラント(actual UL grant)と呼ばれてもよい。つまり、実際のULグラントは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC IEの「ConfiguredGrantConfig」)、物理レイヤシグナリング(例えば、上記所定のアクティベーション信号)又はこれらの組み合わせであってもよい。
 NRでは、設定グラントによるPUSCH送信を繰り返して行うことが検討されている。具体的には、NRでは、一以上の送信機会で同一のデータに基づくトランスポートブロック(Transport Block(TB))を送信することが検討されている。
 当該繰り返し送信は、スロットアグリゲーション(slot-aggregation)送信、マルチスロット送信、TB繰り返し等と呼ばれてもよい。当該繰り返し回数(アグリゲーション数、アグリゲーションファクター、繰り返しファクター等ともいう)Kは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「repK」)及びDCIの少なくとも一つによってUEに指定されてもよい。当該繰り返し回数Kは、例えば、1、2、4又は8であってもよい。なお、繰り返し回数=1は、繰り返さずに1回送信されることであってもよい。
 K回の繰り返し(K個の送信機会、K個の連続するスロット等ともいう)間では、同一のシンボル割り当てが適用されてもよい。一方、K回の繰り返し間では、同一データに基づくTBに適用される冗長バージョン(Redundancy version(RV))は、同一であってもよいし、又は、少なくとも一部が異なってもよい。
 例えば、n(n=1,2,…,K)番目の送信機会において上記TBに適用されるRVは、上位レイヤパラメータ(例えば、RRC IEの「repK-RV」)によって設定されるRV系列(RV sequence)に基づいて決定されてもよい。当該RV系列は、例えば、{0,2,3,1}、{0,3,0,3}、又は、{0,0,0,0}であればよい。
 UEは、n番目の送信機会のTBに適用するRV値を、設定されたRV系列の中から所定のルールに従って決定してもよい。例えば、UEは、n番目の送信機会のTBに適用するRV値を、当該RV系列内の(mod(n-1,4)+1)番目の値に決定してもよい。
 TBの初回送信が開始される送信機会は、例えば、以下のルールに従って定められてもよい。
・設定されたRV系列が{0,2,3,1}であれば、K回の繰り返しの最初の送信機会
・設定されたRV系列が{0,3,0,3}であれば、K回の繰り返しの中でRV=0となるいずれの(any)送信機会
・設定されたRV系列が{0,0,0,0}であれば、K=8の場合の最後の送信機会を除いたいずれの(any)送信機会
(DL SPS)
 UEは、例えば上位レイヤシグナリング(例えば、SPS設定情報、SPS-Config)によって下りリンク(DL)Semi-Persistent Scheduling(SPS)のための周期的なリソースを設定され、PDCCHを用いて通知される下り制御情報(DCI)によって、当該リソースを用いた送信及び受信の少なくとも一方がアクティベート又はリリース(ディアクティベート)されてもよい。
 DL SPSのアクティベーション又はリリースのためのPDCCH(DCI)は、SPS用のRNTIによってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)を有してもよい。SPS用のRNTIは、CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI)と呼ばれてもよい。
(アクティベーション/リリース)
 Rel.15には、UEが、DL SPSと、設定グラントタイプ2(上りリンク(UL)グラントタイプ2スケジューリング)のアクティベーションシグナリング(アクティベーションPDCCH(アクティベーションDCI))及びリリースシグナリング(リリースPDCCH(リリースDCI))の確認のための特別フィールド(special field)が規定されている。
 図1は、Rel.15におけるDL SPS及び設定グラントタイプ2のためのアクティベーションPDCCHの確認のための特別フィールドの一例を示す図である。
 DL SPS及び設定グラントタイプ2のアクティベーションのために、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1のいずれかが用いられる。
 アクティベーション用DCIの特別フィールドは、HARQプロセス番号(HARQ process number)、冗長バージョン(Redundancy Version(RV))であってもよい。
 特別フィールドの値は、特別値(例えば、無効値)にセットされてもよい。
 HARQプロセス番号の特別値は、オール0であってもよい。DCIフォーマット0_0、0_1、1_0におけるRVの特別値は、00であってもよい。DCIフォーマット1_1におけるRVの特別値は、有効化されたトランスポートブロックに対して00であってもよい。
 UEは、図1のような特別値の特別フィールドを含むDCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1のいずれかを受信することによって、DL SPS及び設定グラントタイプ2がアクティベートされるとみなす。
 図2は、Rel.15におけるDL SPS及び設定グラントタイプ2のためのリリースPDCCHの確認のための特別フィールドの一例を示す図である。
 シグナリングオーバヘッドを抑えるために、リリースDCIとしてDCIフォーマット0_0、1_0(フォールバックDCIとも呼ばれる)が用いられることが好ましい。
 誤検出率(false alarm rate)を抑えるためには、アクティベーションDCI及びリリースDCIの間で、少なくとも2つの特別フィールドの値が異なることが好ましい。リリースDCIの特別フィールドは、アクティベーションのための特別フィールドと同じ、HARQプロセス番号、RVに加え、変調符号化方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)、周波数ドメインリソース割り当て(frequency domain resource assignment)であってもよい。
 HARQプロセス番号の特別値は、オール0であってもよい。RVの特別値は、00であってもよい。MCSの特別値は、オール1であってもよい。周波数ドメインリソース割り当ての特別値は、オール1であってもよい。
 UEは、図2のような特別値の特別フィールドを含むDCIフォーマット0_0、1_0のいずれかを受信することによって、DL SPS及び設定グラントタイプ2がリリースされるとみなす。
 設定グラントタイプ2のアクティベーションはDCIフォーマット0_0又は0_1によって行われるが、設定グラントタイプ2のリリースはDCIフォーマット0_0のみによって行われる。DL SPSのアクティベーションはDCIフォーマット1_0又は1_1によって行われるが、DL SPSのリリースはDCIフォーマット1_0のみによって行われる。
 Rel.16以降において、リリースDCI内のM(M<=4)ビットの指示によって、どの設定グラント構成がリリースされるかを指示することが検討されている。Mビットの指示によって指示される各状態(state)と、少なくとも1つの設定グラント構成と、の間の関連付けは、次の関連付け1、2のいずれかであってもよい。
(関連付け1)
 2M個までの状態が上位レイヤシグナリングによって設定可能である。各状態は、リリースされることになる単一又は複数の設定グラント構成にマップされる。
(関連付け2)
 状態が上位レイヤシグナリングによって設定されないケースにおいて、独立のリリースがMビットの指示によって指示される。このリリースは、Mビットの指示によって指示される設定グラント構成インデックスに対応する。
 2以上の設定グラントタイプ2構成が1つのDCIによってアクティベートされること(ジョイントアクティベーション)をRel.16においてサポートしないことが検討されている。
 また、UL設定グラントのアクティベーション及びリリースのために、1つのDCIフォーマットにおける同じフィールドが用いられることが検討されている。
 また、DL及びULのスケジューリングのための新規DCIフォーマットにおけるHARQプロセス番号(HARQ process number(HPN))に対し、独立に設定可能なビット数(例えば、2又3又は4)をサポートすることが検討されている。
 Rel.16のURLLC用のDCIフォーマットに対し、繰り返し因子(repetition factor)、優先度インジケータ(priority indicator)、を導入することが検討されている。
 しかしながら、DCI内のどのフィールドが、アクティベートされる又はリソースされる、DL SPS又は設定グラントの構成の指示に用いられるかが明らかでない。DL SPS又は設定グラントが適切に制御されなければ、スループットの低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、DL SPS又は設定グラントの構成のアクティベーション又はリソースの方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の各実施形態は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、設定グラント、設定グラントの構成(configuration of configured grants)、設定グラント構成(ConfiguredGrantConfig)、構成情報、設定グラントパラメータ、UL設定グラント構成、タイプ2設定グラント、設定グラントタイプ2、ULグラントタイプ2、は互いに読み替えられてもよい。また、設定グラントベース送信、設定グラントPUSCH、UL設定グラントPUSCH、タイプ2設定グラントPUSCH、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、下りリンクSPS、SPS構成(例えば、RRC IEのSPS-Config)、DL SPS構成、構成情報、は互いに読み替えられてもよい。また、PDSCH、DL SPS PDSCH、SPS PDSCH、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、UL動的グラント、ULグラント、PUSCHをスケジュールするDCI、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、UL動的グラントPUSCH、動的グラントベースPUSCH、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、ID、インジケータ、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<実施形態1>
 UEは、DL SPS又は設定グラントの構成(configuration)の少なくとも1つの候補を示す構成情報(例えば、DL SPS構成情報、設定グラント構成情報など)を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって受信してもよい。UEはさらに、少なくとも1つの状態(state)と少なくとも1つの候補との間のマッピング(関連付け)を示すマッピング情報を、上位レイヤシグナリングによって受信してもよい。各状態は、少なくとも1つの候補にマップされてもよい。少なくとも1つの候補、状態、は互いに読み替えられてもよい。
 設定グラントは、設定グラントタイプ2であってもよい。
 少なくとも1つの候補がアクティベートされる又はリリースされる場合、UEは、少なくとも1つの候補を示す少なくとも1つの構成指示用フィールドを含むDCIを受信してもよい。構成指示用フィールドは、少なくとも1つの候補のインデックスを示してもよいし、少なくとも1つの状態のインデックスを示してもよい。
 構成指示用フィールドは、アクティベートされる1つの候補を示してもよいし、アクティベートされる少なくとも1つの候補を示してもよい。構成指示用フィールドは、リリースされる少なくとも1つの候補を示してもよいし、リリースされる1つの候補を示してもよい。
 アクティベーション又はリリースを示すDCIは、特定のRNTI(例えば、CS-RNTI)によってスクランブルされるCRCを有していてもよい。特定のRNTIは、動的スケジューリング(動的グラント)のためのDCIのCRCのスクランブリングに用いられるRNTIと異なってもよい。
 DCIは、次の実施形態1-a、1-b、1-cのいずれかによって、アクティベートされる又はリリースされる構成(configuration、構成情報)を示してもよい。構成は、DL SPS構成又は設定グラント構成であってもよい。
《実施形態1-a》
 アクティベートされる又はリリースされる構成を明示的に指示するために、DCI内の新規フィールド(第1新規フィールド)が導入されてもよい。構成指示用フィールドは、新規フィールドを含んでもよい。
 新規フィールドは、LTEのsidelink(SL) SPSのためのフィールド(例えば、SL SPS cofiguration indexフィールド)と同様の形式であってもよい。例えば、新規フィールドは、構成インデックスを示す構成インデックスフィールド(例えば、DL SPS構成インデックスフィールド、設定グラント構成インデックスフィールド)であってもよい。
 更に、新規フィールドを含むDCIに、アクティベーションであるかリリースであるかを明示する、アクティベーション/リリース指示(indication)フィールド(第2新規フィールド)が導入されてもよい。
[実施形態1-a-1]
 新規フィールドのビット数(ビット長)Mが、RRCシグナリングによって設定されてもよい。
 Mは、log2N<=M<=4であってもよい。
 Nは、現在のアクティブBWPのアクティブ設定グラント構成の数であってもよい。
 Nは、サービングセルのBWPの中の1つのBWPのアクティブ設定グラント構成の最大数であってもよい。例えば、BWP#1に対して4個の設定グラント構成が設定され、BWP#2に対して8個の設定グラント構成が設定されると、N=max(4,8)=8である。
[実施形態1-a-2]
 新規フィールドのビット数(ビット長)Mが、仕様によって固定されてもよい。Mは4であってもよい。
《実施形態1-b》
 DCI内の既存フィールド(他用途フィールド)が、アクティベートされる又はリリースされる構成を指示するために再利用又は解釈されてもよい。DL SPS又は設定グラントの構成のアクティベーション又はリリースを示さないDCIにおいて、既存フィールドは、構成の指示以外の用途に用いられてもよい。既存フィールドは、Rel.15 NRのDCIフォーマットに含まれるフィールドであってもよい。構成指示用フィールドは、既存フィールドを含んでもよい。
 既存フィールドは、HPNフィールドと、RVフィールドと、MCSフィールドと、周波数ドメインリソース割り当てフィールドと、繰り返し因子フィールドと、優先度インジケータフィールドと、そのDCIに基づいてスケジュールされるPUSCH用のTPCコマンドフィールドと、の少なくとも1つを含んでもよい。
 アクティベートされる又はリリースされる構成を指示するビット数(ビット長)Mが、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、仕様によって固定されてもよい。Mは4であってもよい。
[実施形態1-b-1]
 既存フィールドに対して設定可能なビット数は、M以上(equal to or larger than)であってもよい。
 MはRRCシグナリングによって設定されてもよい。M>=log2Nであってもよい。
 Nは、現在のアクティブBWPのアクティブ設定グラント構成の数であってもよい。
 Nは、サービングセルのBWPの中の1つのBWPのアクティブ設定グラント構成の最大数であってもよい。例えば、BWP#1に対して4個の設定グラント構成が設定され、BWP#2に対して8個の設定グラント構成が設定されると、N=max(4,8)=8である。
 例えば、1つのBWPに対する設定グラント構成の数Nが4であり、M>=2であるため、Mが上位レイヤシグナリングによって3に設定される。さらに、アクティベートされる又はリリースされる構成の指示にHPNフィールドが用いられる場合、HPNフィールドのビット数が3以上に設定される。
 MはRRCシグナリングによって設定されてもよい。log2N<=M<=4であってもよい。
 Nは、現在のアクティブBWPのアクティブ設定グラント構成の数であってもよい。
 Nは、サービングセルのBWPの中の1つのBWPのアクティブ設定グラント構成の最大数であってもよい。例えば、BWP#1に対して4個の設定グラント構成が設定され、BWP#2に対して8個の設定グラント構成が設定されると、N=max(4,8)=8である。
 例えば、1つのBWPに対する設定グラント構成の数Nが4であり、2<=M<=4であるため、Mが上位レイヤシグナリングによって3に設定される。さらに、アクティベートされる又はリリースされる構成の指示にHPNフィールドが用いられる場合、HPNフィールドのビット数が3以上に設定される。
[実施形態1-b-2]
 既存フィールドのビット数は、Mに影響されなくてもよい。既存フィールドのビット数は、既存フィールドに対して設定可能なビット数であってもよいし、仕様によって固定されてもよい。
 少なくとも1つの既存フィールドが構成に指示に用いられてもよい。構成の指示に用いられる既存フィールドは、複数の既存フィールドのビット数と、複数の既存フィールドの優先順位と、Mと、の少なくとも1つに基づいて、決定されてもよい。構成の指示に用いられる既存フィールドは、次のルールに従ってもよい。
 もし第1フィールドのビット数がM以上である場合、UEは、構成の指示に第1フィールドのみを用いてもよい。
 もし第1フィールドのビット数がMより小さく、もし第1フィールド及び第2フィールドのビットの総数がM以上である場合、UEは、構成の指示に第1フィールド及び第2フィールドを用いてもよい。
 もし第1フィールド及び第2フィールドのビットの総数がMより小さく、もし第1フィールド及び第2フィールド及び第3フィールドのビットの総数がM以上である場合、UEは、構成の指示に第1フィールド及び第2フィールド及び第3フィールドを用いてもよい。
 第1フィールド及び第2フィールド及び第3フィールドは、HPNフィールド、RVフィールド、TPCコマンドフィールドであってもよい。
 第1フィールド及び第2フィールド及び第3フィールドは、次のいずれかの優先順位にしたがって決定されてもよい。
(優先順位1)第1にHPNフィールド、第2にRVフィールド、第3にTPCコマンドフィールド
(優先順位2)第1にHPNフィールド、第2にTPCコマンドフィールド、第3にRVフィールド
(優先順位3)第1にRVフィールド、第2にHPNフィールド、第3にTPCコマンドフィールド
(優先順位4)第1にRVフィールド、第2にTPCコマンドフィールド、第3にHPNフィールド
(優先順位5)第1にTPCコマンドフィールド、第2にHPNフィールド、第3にRVフィールド
(優先順位6)第1にTPCコマンドフィールド、第2にRVフィールド、第3にHPNフィールド
 例えば、1つのBWPの設定グラント構成の数Nが12であり、Mが上位レイヤシグナリングによって4に設定され、上位レイヤシグナリングによってHPNフィールドのビット数が2、RVフィールドのビット数が1、TPCコマンドフィールドのビット数が2である場合、前述の優先順位に従って、既存フィールドが次のように用いられてもよい。
(優先順位1)第1にHPNフィールド、第2にRVフィールド、第3にTPCコマンドフィールドであれば、HPNフィールドと、RVフィールドと、TPCコマンドフィールドの1ビットの最上位ビット(most significant bit(MSB))又は最下位ビット(least significant bit(LSB))と、が構成の指示に用いられる。
(優先順位2)第1にHPNフィールド、第2にTPCコマンドフィールド、第3にRVフィールドであれば、HPNフィールドと、TPCコマンドフィールドと、が構成の指示に用いられる。
(優先順位3)第1にRVフィールド、第2にHPNフィールド、第3にTPCコマンドフィールドであれば、RVフィールドと、HPNフィールドと、TPCコマンドフィールドの1ビットのMSB又はLSBと、が構成の指示に用いられる。
(優先順位4)第1にRVフィールド、第2にTPCコマンドフィールド、第3にHPNフィールドであれば、RVフィールドと、TPCコマンドフィールドと、HPNフィールドの1ビットのMSB又はLSBと、が構成の指示に用いられる。
(優先順位5)第1にTPCコマンドフィールド、第2にHPNフィールド、第3にRVフィールドであれば、TPCコマンドフィールドと、HPNフィールドと、が構成の指示に用いられる。
(優先順位6)第1にTPCコマンドフィールド、第2にRVフィールド、第3にHPNフィールドであれば、TPCコマンドフィールドと、RVフィールドと、HPNフィールドの1ビットのMSB又はLSBと、が構成の指示に用いられる。
《実施形態1-c》
 実施形態1-a及び実施形態1-bが組み合わせられてもよい。すなわち、DCI内の既存フィールド(第1フィールド)及び新規フィールド(追加フィールド、第2フィールド)によって、アクティベートされる又はリリースされる構成が指示されてもよい。構成指示用フィールドは、既存フィールドを含んでもよいし、追加フィールドを含んでもよい。
 構成の指示のための追加フィールドが設定されるか否かが、既存フィールドのビット数がM以上であるか否かに依存してもよい。
[実施形態1-c-1]
 もし1つの既存フィールドのビット数がMより小さい場合、追加フィールドがRRCシグナリングによって設定されてもよい。追加フィールドのビット数は、M-Lであってもよい。Lは、構成の指示に用いられる既存フィールドのビット数であってもよい。既存フィールドは、HPNフィールドと、RVフィールドと、TPCコマンドフィールドと、のいずれかであってもよい。
 例えば、1つのBWPの設定グラント構成の数Nが12であり、Mが上位レイヤシグナリングによって4に設定され、上位レイヤシグナリングによってHPNフィールドのビット数が2に設定され、追加フィールドのビット数が2に設定される。構成の指示のMビットは、(HPNフィールド,追加フィールド)であってもよいし、(追加フィールド,HPNフィールド)であってもよい。
[実施形態1-c-1]
 もし1つの既存フィールドのビット数がMより小さい場合、追加フィールドがRRCシグナリングによって設定されなくてもよい。この場合、実施形態1-b-2が用いられてもよい。1より多い既存フィールドのMビットが、構成の指示に用いられてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、構成情報及びDCIに基づいて、アクティベートされる又はリリースされる少なくとも1つの候補を適切に特定できる。
<実施形態2>
 アクティベーション又はリリースの確認(validation)と、アクティベーション及びリリースの間の区別(differentiation)と、のために、特別(special)フィールドが定義されてもよい。
 アクティベーション又はリリースのためのDCIにおける特別フィールドは、特別値にセットされてもよい。アクティベーション又はリリース用でないDCIにおいて、特別フィールドが特別値にセットされることがなくてもよい。UEは、DCI内の特別フィールドが特別値を示すことによって、当該DCIがアクティベーション又はリリースを示すことを確認してもよい。
 特別フィールドは、構成指示用フィールドと異なるフィールドであってもよい。構成指示用フィールドは、新規フィールドと既存フィールドと追加フィールドとの少なくとも1つであってもよい。構成指示フィールドは、構成の指示に用いられるビット(構成指示ビット)であってもよい。特別フィールドは、既存フィールドのうち、構成の指示に用いられないビット(構成指示ビット以外のビット)を含んでもよい。
 特別フィールドは、Rel.16以降に規定される(Rel.15に規定されない)新規DL DCIフォーマット及び新規UL DCIフォーマットのそれぞれに対して定義されてもよい。新規DL DCIフォーマットは、PDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。新規UL DCIフォーマットは、PUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
 新規DL DCIフォーマットは、HPNフィールドと、RVフィールドと、MCSフィールドと、周波数ドメインリソース割り当てフィールドと、繰り返し因子フィールドと、優先度インジケータフィールドと、そのDCIに基づいてスケジュールされるPUCCH用のTPCコマンドフィールドと、の少なくとも1つを含んでもよい。新規DL DCIフォーマットは、PUSCH用のTPCコマンドフィールドを含まなくてもよい。
 新規UL DCIフォーマットは、HPNフィールドと、RVフィールドと、MCSフィールドと、周波数ドメインリソース割り当てフィールドと、繰り返し因子フィールドと、優先度インジケータフィールドと、そのDCIに基づいてスケジュールされるPUSCH用のTPCコマンドフィールドと、の少なくとも1つを含んでもよい。新規UL DCIフォーマットは、PUCCH用のTPCコマンドフィールドを含まなくてもよい。
 図3は、DL SPS及び設定グラントタイプ2のアクティベーションPDCCH(DCI)確認のための特別フィールドの一例を示す図である。
 アクティベーションDCIにおける特別フィールドは、HPNフィールドと、RVフィールドと、PUSCH用のTPCコマンドフィールドと、PUCCH用のTPCコマンドフィールドと、の少なくとも1つであってもよい。
 アクティベーションDCIにおけるHPNフィールドは、全て0にセットされてもよい。アクティベーションDCIにおけるRVフィールドは、00にセットされてもよい。
 アクティベーションのための新規DL DCIフォーマットにおいて、PUCCH用のTPCコマンドフィールドは、全て0にセットされてもよい。
 アクティベーションのための新規UL DCIフォーマットにおいて、PUSCH用のTPCコマンドフィールドは、全て0にセットされてもよい。
 図4は、DL SPS及び設定グラントタイプ2のリリースPDCCH(DCI)確認のための特別フィールドの一例を示す図である。
 リリースDCIにおける特別フィールドは、HPNフィールドと、RVフィールドと、MCSフィールドと、周波数ドメインリソース割り当てフィールドと、繰り返し因子フィールドと、優先度インジケータフィールドと、PUSCH用のTPCコマンドフィールドと、PUCCH用のTPCコマンドフィールドと、の少なくとも1つであってもよい。
 リリースDCIにおけるHPNフィールドは、全て0にセットされてもよい。リリースDCIにおけるRVフィールドは、00にセットされてもよい。リリースDCIにおけるMCSフィールドは、全て1にセットされてもよい。リリースDCIにおける周波数ドメインリソース割り当てフィールドは、全て1にセットされてもよい。優先度インジケータフィールドは、全て0又は全て1にセットされてもよい。
 リリースのための新規DL DCIフォーマットにおいて、繰り返し因子フィールドは、用いられないか、全て0にセットされてもよい。リリースのための新規DL DCIフォーマットにおいて、PUCCH用のTPCコマンドフィールドは、全て0にセットされてもよい。
 リリースのための新規UL DCIフォーマットにおいて、繰り返し因子フィールドは、全て0にセットされてもよい。リリースのための新規UL DCIフォーマットにおいて、PUSCH用のTPCコマンドフィールドは、全て0にセットされてもよい。
 実施形態1及び実施形態2が組み合わせられてもよい。
 実施形態1-aが用いられる場合、実施形態2が用いられなくてもよい。新規DL DCIフォーマット又は新規UL DCIフォーマットが、構成の指示を示す新規フィールドを含む場合、UEは、このDCIがアクティベーション又はリリースを示すことを確認(判定)してもよい。新規DL DCIフォーマット又は新規UL DCIフォーマットが、構成の指示を示す第1新規フィールドと、アクティベーション又はリリースを示す第2新規フィールドと、を含む場合、UEは、第2新規フィールドに基づいて、このDCIがアクティベーション又はリリースを示すことを確認し、第1新規フィールドに基づいて、アクティベートされる又はリリースされる構成を特定してもよい。
 実施形態1-aが用いられる場合、実施形態2が用いられてもよい。新規DL DCIフォーマット又は新規UL DCIフォーマットが、構成の指示を示す新規フィールドを含む場合、UEは、DCI内の特別フィールドに基づいて、このDCIがアクティベーション又はリリースを示すことを確認し、このDCI内の新規フィールドに基づいて、アクティベートされる又はリリースされる構成を特定してもよい。
 実施形態1-b、1-cが用いられる場合、実施形態2が用いられてもよい。UEは、DCI内の特別フィールドに基づいて、このDCIがアクティベーション又はリリースを示すことを確認し、このDCI内の、既存フィールド、又は既存フィールド及び追加フィールドに基づいて、アクティベートされる又はリリースされる構成を特定してもよい。
 例えば、実施形態1-b-1において構成指示用フィールドがHPNフィールドである場合、特別フィールドは、HPNフィールドを含まなくてもよい。例えば、実施形態1-b-2において優先順位1が用いられ、構成指示用フィールドがHPNフィールドとRVフィールドとTPCコマンドフィールドの1ビットMSBとである場合、特別フィールドは、HPNフィールドとRVフィールドとTPCコマンドフィールドの1ビットMSBとを含まなくてもよいし、特別フィールドは、TPCコマンドフィールドのうち、1ビットMSB以外のビットを含んでもよい。この場合、アクティベーションDCI又はリリースDCIにおけるTPCコマンドフィールドのうち、1ビットMSB以外のビットが全て0にセットされてもよい。
 この実施形態によれば、UEは、DCIが、少なくとも1つの候補のアクティベーションを示すか、少なくとも1つの候補のリリースを示すか、アクティベーションもリリースも示さないか、を適切に判定できる。
(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5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6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。
(ユーザ端末)
 図7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、下りリンクセミパーシステントスケジューリング(DL SPS)又は設定グラントの構成の少なくとも1つの候補を示す構成情報を上位レイヤシグナリングによって受信してもよい。もし前記少なくとも1つの候補の中の少なくとも1つの構成がアクティベートされる又はリリースされる場合、制御部210は、前記構成情報と、前記下り制御情報内の少なくとも1つのフィールドと、に基づいて前記少なくとも1つの構成を特定してもよい。少なくとも1つのフィールド、構成指示用フィールド、新規フィールド、既存フィールド、追加フィールド、は互いに読み替えられてもよい。
 前記少なくとも1つのフィールドの中の1つのフィールドは、DL SPS又は設定グラントの構成の指示の用途のみに用いられてもよい。1つのフィールド、新規フィールド、追加フィールド、は互いに読み替えられてもよい。
 もし前記下り制御情報が前記少なくとも1つの構成のアクティベーション又はリリースを示さない場合、前記少なくとも1つのフィールドの中の1つのフィールドは、DL SPS又は設定グラントの構成の指示以外の用途に用いられてもよい。1つのフィールド、既存フィールド、第1フィールド、第2フィールド、第3フィールド、は互いに読み替えられてもよい。
 前記少なくとも1つのフィールドの中の第1フィールドのビット数が、前記少なくとも1つの候補を示すためのビット数よりも小さい場合、前記少なくとも1つのフィールドは第2フィールドを含んでもよい。第1フィールド、既存フィールド、は互いに読み替えられてもよい。第2フィールド、第2フィールド及び第3フィールド、追加フィールド、は互いに読み替えられてもよい。
 制御部210は、前記下り制御情報内の特別フィールドが特別値を示すことによって、前記下り制御情報が前記少なくとも1つの構成のアクティベーション又はリリースを指示することを確認してもよい。
 送受信部220は、前記少なくとも1つのフィールドのビット数を示す情報を上位レイヤシグナリングによって受信してもよい。
(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8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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa,an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  下りリンクセミパーシステントスケジューリング(DL SPS)又は設定グラントの構成の少なくとも1つの候補を示す構成情報を上位レイヤシグナリングによって受信する受信部と、
     もし前記少なくとも1つの候補の中の少なくとも1つの構成がアクティベートされる又はリリースされる場合、前記構成情報と、下り制御情報内の少なくとも1つのフィールドと、に基づいて前記少なくとも1つの構成を特定する制御部と、を有する端末。
  2.  前記少なくとも1つのフィールドの中の1つのフィールドは、DL SPS又は設定グラントの構成の指示の用途のみに用いられる、
    請求項1に記載の端末。
  3.  もし前記下り制御情報が前記少なくとも1つの構成のアクティベーション又はリリースを示さない場合、
    前記少なくとも1つのフィールドの中の1つのフィールドは、DL SPS又は設定グラントの構成の指示以外の用途に用いられる、
    請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記少なくとも1つのフィールドの中の第1フィールドのビット数が、前記少なくとも1つの候補を示すためのビット数よりも小さい場合、前記少なくとも1つのフィールドは第2フィールドを含む、
    請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記下り制御情報内の特別フィールドが特別値を示すことによって、前記下り制御情報が前記少なくとも1つの構成のアクティベーション又はリリースを示すことを確認する、
    請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末。
  6.  下りリンクセミパーシステントスケジューリング(DL SPS)又は設定グラントの構成の少なくとも1つの候補を示す構成情報を上位レイヤシグナリングによって受信するステップと、
     もし前記少なくとも1つの候補の中の少なくとも1つの構成がアクティベートされる又はリリースされる場合、前記構成情報と、下り制御情報内の少なくとも1つのフィールドと、に基づいて前記少なくとも1つの構成を特定するステップと、を有する、端末の無線通信方法。
PCT/JP2019/039913 2019-10-09 2019-10-09 端末及び無線通信方法 WO2021070306A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/039913 WO2021070306A1 (ja) 2019-10-09 2019-10-09 端末及び無線通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/039913 WO2021070306A1 (ja) 2019-10-09 2019-10-09 端末及び無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021070306A1 true WO2021070306A1 (ja) 2021-04-15

Family

ID=75437404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/039913 WO2021070306A1 (ja) 2019-10-09 2019-10-09 端末及び無線通信方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2021070306A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023051173A1 (zh) * 2021-09-30 2023-04-06 华为技术有限公司 数据传输方法及相关装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP: "Physical layer procedures for control (release 15)", 3GPP TS 38.213, V15.7.0, 28 September 2019 (2019-09-28), XP051785090 *
NTT DOCOMO, INC.: "Remaining issues for enhanced configured grant transmission", 3GPP TSG RAN WG1 #98B, R1-1911180, 7 October 2019 (2019-10-07), XP051789953 *
NTT DOCOMO, INC.: "Summary on URLLC enhanced configured grant transmission", 3GPP TSG RAN WG1 #98B, R1-1911181, 22 October 2019 (2019-10-22), XP051798615 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023051173A1 (zh) * 2021-09-30 2023-04-06 华为技术有限公司 数据传输方法及相关装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7171926B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020090093A1 (ja) ユーザ端末
JPWO2020090091A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7244545B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020217408A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020255263A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020250399A1 (ja) 端末及び無線通信方法
JPWO2020065977A1 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
JP7413414B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020217514A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020194400A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020230860A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2021166036A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021090409A1 (ja) 端末及び無線通信方法
JP7330598B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020250400A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020166082A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020183721A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020194611A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020144782A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2021161396A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021070306A1 (ja) 端末及び無線通信方法
JP7330597B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2021095267A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2021090451A1 (ja) 端末及び無線通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19948298

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19948298

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP