WO2021140677A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2021140677A1
WO2021140677A1 PCT/JP2020/000771 JP2020000771W WO2021140677A1 WO 2021140677 A1 WO2021140677 A1 WO 2021140677A1 JP 2020000771 W JP2020000771 W JP 2020000771W WO 2021140677 A1 WO2021140677 A1 WO 2021140677A1
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WO
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cells
transport block
terminal
receives
base station
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Application number
PCT/JP2020/000771
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
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
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Publication date
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Priority to PCT/JP2020/000771 priority patent/WO2021140677A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 NR (New Radio) (also called “5G”), which is the successor system to LTE (Long Term Evolution), the requirements are a large-capacity system, high-speed data transmission speed, low delay, and simultaneous operation of many terminals. Techniques that satisfy connection, low cost, power saving, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • NR-DSS Dynamic Spectrum Sharing
  • the LTE system avoids the resources used to transmit the cell-specific reference signal or control signal, and the remaining resources are used to transmit the NR system signal.
  • NR-DSS aims at strengthening PDCCH (Physical Downlink Control Channel) for cross-carrier scheduling, for example.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a method of scheduling a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) or a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) of a primary cell or a primary secondary cell by a PDCCH of a secondary cell is being studied.
  • a method of scheduling a plurality of cells of PDSCH or PUSCH by using a primary cell, a primary secondary cell, or a secondary cell PDCCH using a single DCI (Downlink Control Information) is being studied.
  • the terminal maps how a transport block or a transport block consisting of multiple code blocks maps to each of the multiple scheduled cells. It is necessary to specify whether it will be done and receive the transport block.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to allow a terminal to correctly receive a transport block from a plurality of cells in a wireless communication system.
  • the disclosed technique has a receiving unit that receives a single control information that schedules a plurality of cells, and a control unit that receives a transport block from the plurality of cells based on the control information.
  • the control unit receives different transport blocks in each of the plurality of cells, receives the same transport block in each of the plurality of cells, or is a part of the transport block in each of the plurality of cells. Is provided with a terminal to receive.
  • a terminal in a wireless communication system, can correctly receive a transport block from a plurality of cells.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the structural example (1) of the wireless communication system in embodiment of this invention. It is a figure which shows the configuration example (2) of the wireless communication system in embodiment of this invention. It is a sequence diagram for demonstrating the example of signaling in embodiment of this invention. It is a figure which shows the example of scheduling to a single cell or a plurality of cells by a single DCI. It is a figure for demonstrating the example of scheduling in embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the example (1) of transport block transmission / reception in embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the example (2) of transport block transmission / reception in embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the example (3) of transport block transmission / reception in embodiment of this invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and later methods (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, NR-PDCCH, NR-PDSCH, NR-PUCCH, NR-PUSCH and the like.
  • NR- even if it is a signal used for NR, it is not always specified as "NR-".
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • "configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example (1) of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 10 and the terminal 20 are included.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the terminal 20 may be referred to as a "user device”.
  • the wireless communication system in the present embodiment may be called an NR-U system.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of a radio signal are defined in the time domain and frequency domain, the time domain may be defined by slots or OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by subbands, subcarriers or resource blocks.
  • the base station 10 transmits control information or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives control information or data from the terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control information or data from the base station 10 on the DL and transmits the control information or data to the base station 10 on the UL, thereby providing various types provided by the wireless communication system. Use communication services.
  • M2M Machine-to-Machine
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example (2) of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when NR-DC (NR-Dual connectivity) is executed.
  • a base station 10A serving as an MN (Master Node) and a base station 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station 10A and the base station 10B are each connected to the core network 30.
  • the terminal 20 communicates with both the base station 10A and the base station 10B.
  • the cell group provided by the MN base station 10A is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the SN base station 10B is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • NR-DSS aims at strengthening PDCCH) for cross-carrier scheduling, for example.
  • a method of scheduling a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) or a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) of a primary cell or a primary secondary cell by a PDCCH of a secondary cell is being studied.
  • a method of scheduling a PDSCH of a plurality of cells using a single DCI (Downlink Control Information) by a primary cell, a primary secondary cell, or a PDCCH of the secondary cell is being studied.
  • “cell”, “carrier”, “component carrier (CC)” or “serving cell” may or may not be distinguished from each other.
  • FIG. 3 is a sequence diagram for explaining an example of signaling in the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 may transmit system information including a specific IE (Information Element) to the terminal 20.
  • the base station 10 may individually transmit RRC signaling including a specific IE to the terminal 20.
  • Either step S1 and step S2 may be executed, or the execution order may be reversed.
  • the specific IE may be, for example, at least one of SIB1 (System Information Block 1), another SIB, servingCellConfig, and the like.
  • At least one of step S1 and step S2 may execute the setting related to scheduling by DCI.
  • the base station 10 schedules a plurality of cells or a single cell PDSCH or PUSCH to the terminal 20 by DCI.
  • the terminal 20 executes scheduled communication with the base station 10.
  • the scheduled communication may be DL or UL.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of scheduling to a single cell or a plurality of cells by a single DCI.
  • the DCI transmitted from the base station 10 to the terminal 20 via the PDCCH of CC # 1 for example, the PDSCH of CC # 2 and CC # 3 is cross-carrier scheduled.
  • the cross-carrier scheduling is an example of scheduling a plurality of cells with a single control information.
  • the PDSCH of CC # 3 is cross-carrier scheduled by the DCI transmitted from the base station 10 to the terminal 20 via the PDCCH of CC # 1.
  • the cross-carrier scheduling is an example of single-cell scheduling with a single control information. Further, as shown in FIG.
  • the PDSCHs of CC # 3 and CC # 4 are cross-carrier scheduled by the DCI transmitted from the base station 10 to the terminal 20 via the PDCCH of CC # 1.
  • the cross-carrier scheduling is an example of scheduling a plurality of cells with a single control information.
  • the scheduled PDSCH may be replaced with the scheduled PUSCH.
  • the cell itself for scheduling (CC # 1 in the example of FIG. 4) may be one of the plurality of cells to be scheduled.
  • CIF Carrier indicator field
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • PDSCH and PUSCH of the secondary cell are always scheduled by the PDCCH in another serving cell.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of scheduling according to the embodiment of the present invention.
  • base station 10 schedules each PDSCH in CC # 2 and CC # 3 by a single PDCCH in CC # 1 corresponding to the primary cell, primary secondary cell or secondary cell, the transformer It is necessary to specify how the port block is mapped to the CC, and the related behavior should also be specified.
  • TB1 and TB2 shown in FIG. 5 are assumed to be the same transport block, different transport blocks or parts of transport blocks (eg, code blocks or code block groups).
  • the "transport block” is also referred to as "TB".
  • the terminal 20 needs to determine whether or not it is necessary to execute software synthesis on the receiving side. Further, for example, when TB1 and TB2 shown in FIG. 5 are different transport blocks, the terminal 20 may use MCS (Modulation and Coding Scheme) or HPN (for each transport block received or transmitted in different CCs). Hybrid automatic repeat request process number) and NDI (New Data Indicator) need to be notified. Also, for example, if TB1 and TB2 shown in FIG. 5 are part of a transport block, determine how to divide the transport block and transmit each segment divided in the associated CC. You need to decide if you want to.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • HPN for each transport block received or transmitted in different CCs
  • Hybrid automatic repeat request process number Hybrid automatic repeat request process number
  • NDI New Data Indicator
  • multiple cells may be scheduled by a single DCI so as to execute the transmission of the transport block by at least one of the following three types (or methods).
  • Type 1 With a single PDCCH, different transport blocks are transmitted in different cells.
  • Type 2) With a single PDCCH, the same transport block is transmitted in different cells.
  • Type 3) With a single PDCCH, parts of the transport block are transmitted in different cells.
  • type 1, type 2 or type 3 may be supported.
  • any two types of type 1, type 2 and type 3 may be supported.
  • which type is used may be set by RRC based on the capability notification from the terminal 20. Further, the terminal 20 may be dynamically notified which type is used based on the DCI.
  • a format that enhances or reuses the non-fallback DCI format may be used to support at least one of the above three types.
  • the non-fallback DCI format is, for example, DCI format 1-11 and DCI format 0-1 in the NR system.
  • the non-fallback DCI format is, for example, a DCI format having a size larger than the fallback DCI formats DCI format 1_0 and DCI format 0_0, and unlike the fallback DCI format, the size is changed depending on the setting.
  • the format is, for example, a DCI format having a size larger than the fallback DCI formats DCI format 1_0 and DCI format 0_0, and unlike the fallback DCI format, the size is changed depending on the setting.
  • MCS Mobility Management Entity
  • NDI Non-fallback version
  • RV Redundancy version
  • MCS Mobility Management Entity
  • NDI Non-fallback version
  • RV Redundancy version
  • the transport block 2 when the transport block 2 is scheduled to be transmitted in a cell different from the cell to which the transport block 1 is transmitted, the MCS is composed of 5 bits, the NDI is composed of 1 bit, and the RV is composed of 2 bits. May be included in the DCI format.
  • the transport block 2 may be configured or enabled for scheduling of a plurality of transport blocks by a single PDCCH only when the value of the information element "maxNrovTransportBlockScheduledByOneDCI" is "2".
  • the transport block 1 and the transport block 2 may be individually set with parameters such as MCS, NDI, and RV.
  • HPNs are interpreted as the same, and a single HPN field included in the DCI that schedules multiple cells may be used in common.
  • the same MCS, NDI, and RV may be notified to the terminal 20 via the non-fallback DCI for different transport blocks of type 1.
  • each scheduled cell is supported by up to two codewords, depending on the "maxNrovCodeWordsScheduledByDCI" set for each cell. May be done.
  • the notification of MCS, NDI or RV to TB1 may be applied to a cell that supports only one code word. Also, for example, if all of the scheduled cells support only one codeword, the fields for TB2 of MCS, NDI and RV may not exist. Also, the HPNs for different transport blocks may be the same.
  • the non-fallback DCI format may be used with a repetition factor set by the RRC set, or may be greater than 1 by the DCI.
  • a certain repetition coefficient may be notified to the terminal 20.
  • the same repetition factor may be applied to the entire scheduled cell.
  • the repetition order may be first in the frequency domain and second in the time domain.
  • the repetition order may be first in the time domain and second in the frequency domain.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example (1) of transport block transmission / reception according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows an example in which the repetition coefficient of the entire plurality of scheduled cells is 4.
  • the same transport block is transmitted twice for each of the scheduled CC # 2 and the scheduled CC # 3.
  • the repetition order is mapped to the resources of the first slot of CC # 2 and the resources of the first slot of CC # 3 as shown in FIG. 6, as the first frequency domain and the second time domain.
  • the order is TB, TB mapped to the resource in the second slot of CC # 2, and TB mapped to the resource in the second slot of CC # 3.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example (2) of transport block transmission / reception according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 shows an example in which the repetition coefficient of the entire plurality of scheduled cells is 4.
  • the repetition order is TB, which is mapped to the first half resource of the first slot of CC # 2 as shown in FIG. 7, as the first frequency domain and the second time domain, and the first half resource of the first slot of CC # 3.
  • the order is TB mapped to, TB mapped to the latter half resource of the first slot of CC # 2, and TB mapped to the second half resource of the first slot of CC # 3.
  • the non-fallback DCI format may be used with the repetition coefficient set by the RRC set without limitation, or the repetition coefficient is set by the DCI.
  • the terminal 20 may be notified.
  • the same iteration factor may be applied to each of the scheduled cells.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example (3) of transport block transmission / reception according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 shows an example in which the repetition coefficient in each of the plurality of scheduled cells is 4.
  • the scheduled CC # 2 and the scheduled CC # 3 each transmit the same transport block four times. That is, as shown in FIG. 8, TB is transmitted in the first slot, the second slot, the third slot, and the fourth slot of CC # 2, and the first slot, the second slot, the third slot, and the CC # 3 of CC # 3 are transmitted. TB is transmitted in the fourth slot.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example (4) of transport block transmission / reception according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 shows an example in which the repetition coefficient in each of the plurality of scheduled cells is 4.
  • the same transport block is transmitted four times in each of the scheduled CC # 2 and the scheduled CC # 3. That is, as shown in FIG. 9, TB is transmitted in the first half resource of the first slot of CC # 2, the second half resource of the first slot, the first half resource of the second slot, and the second half resource of the second slot, and CC # 3 TB is transmitted in the first half resource of the first slot, the second half resource of the first slot, the first half resource of the second slot, and the second half resource of the second slot.
  • the terminal 20 is executed by switching between a method of applying the repetition coefficient to the entire plurality of cells shown in FIGS. 6 and 7 and a method of applying the repetition coefficient to each of the plurality of cells shown in FIGS. 8 and 9. You may.
  • scheduling for collecting resources in the frequency domain of a plurality of cells to be scheduled may be possible by a non-fallback DCI format.
  • the resource allocation N RB DLBWP in the frequency domain of the transport block may be a sum of the size of the active DL BWP multiple cells.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example (5) of transport block transmission / reception according to the embodiment of the present invention.
  • the equivalent BWP obtained by summing the scheduled CC # 2 BWP size and the scheduled CC # 3 BWP size in the resource mapping of the transmitted transport block.
  • the size may be used.
  • scheduling using CBG (Code block group) notification may be possible by a non-fallback DCI format.
  • the number of CBGs notified by the value of CBGTI (CBG transmission information) may be mapped to each cell so as to be the same number on average among a plurality of scheduled cells, or the number notified by the value of CBGTI.
  • CBG may be mapped to each cell scheduled.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example (6) of transport block transmission / reception according to the embodiment of the present invention.
  • the above CBG may be a CB (Code block).
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example (7) of transport block transmission / reception according to the embodiment of the present invention.
  • the above CBG may be CB.
  • the UE ability to receive the above type 1 in which different transport blocks are transmitted in different cells by a single PDCCH the same transport block is transmitted in different cells by the single PDCCH.
  • a UE capability that receives Type 2 of the above a portion of the transport block supports any one or two of the UE Capabilities that receive Type 3 above transmitted in different cells.
  • the UE capability and the corresponding signaling may be defined separately from the UE capability and the corresponding signaling that support scheduling to multiple cells by a single DCI.
  • any one, two or three of the UE capabilities may be defined as part of a UE capability that supports scheduling of multiple cells with a single DCI.
  • the UE capability that supports scheduling of multiple cells with a single DCI may include the capability to indicate how to transmit the supported scheduled transport blocks.
  • the terminal 20 is set to receive a different transport block, the same transport block, or a part of the transport block in each cell when a plurality of cells are scheduled by a single DCI. be able to.
  • the terminal 20 can set parameters necessary for receiving a transport block in each cell when a plurality of cells are scheduled by a single DCI.
  • the terminal 20 can receive the transport block in each scheduled cell when the repetitive transmission is set.
  • the terminal 20 can receive the transport block with the total size of the BWP sizes of each cell.
  • the terminal 20 can receive the transport block by receiving the CBG in each cell based on the CBGTI.
  • the terminal can correctly receive the transport block from a plurality of cells in the wireless communication system.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly. Further, the transmission unit 110 transmits a message between network nodes to another network node.
  • the receiving unit 120 includes a function of wirelessly receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, reference signal and the like to the terminal 20. In addition, the receiving unit 120 receives a message between network nodes from another network node.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be combined to form a communication unit.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the contents of the setting information are, for example, DSS technology and information required for scheduling to a single cell or a plurality of cells.
  • the control unit 140 controls the DSS technology as described in the embodiment. Further, the control unit 140 controls the scheduling to a single cell or a plurality of cells.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 210 has a function of creating a transmission signal from transmission data and wirelessly transmitting the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals and the like transmitted from the base station 10. Further, for example, the transmission unit 210 connects the other terminal 20 to PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. Etc., and the receiving unit 220 receives the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be combined to form a communication unit.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 or the terminal 20 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information required for DSS technology and cross-carrier scheduling.
  • the control unit 240 controls the DSS technology in the terminal 20 as described in the embodiment. Further, the control unit 240 controls the scheduling to a single cell or a plurality of cells. In addition, the control unit 240 controls the reception of the transport block.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these.
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the 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.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the terminal 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 13 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 14 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray® disc), a smart card, a flash memory (eg, a card, a stick, a key drive), a floppy® disc, a magnetic strip, and the like.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • 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, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • 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, an 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 storage device 1002 is connected by a 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 terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by 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
  • a receiving unit that receives a single control information for scheduling a plurality of cells, and a transport block from the plurality of cells based on the control information.
  • the control unit has a control unit that receives a different transport block in each of the plurality of cells, receives the same transport block in each of the plurality of cells, or the plurality of cells.
  • Each cell in the cell is provided with a terminal that receives a portion of the transport block.
  • the terminal 20 can be set to receive a different transport block, the same transport block, or a part of the transport block in each cell when a plurality of cells are scheduled. That is, in the wireless communication system, the terminal can correctly receive the transport block from a plurality of cells in the wireless communication system.
  • control unit When the control unit receives different transport blocks in each of the plurality of cells, the control unit may receive the transport blocks in each of the plurality of cells by using different parameters in each of the plurality of cells. With this configuration, the terminal 20 can set parameters necessary for receiving a transport block in each cell when a plurality of cells are scheduled.
  • the control unit When the control unit receives different transport blocks in each of the plurality of cells, it may be assumed that the HARQ (Hybrid automatic repeat request) process number is the same among the transport blocks.
  • the terminal 20 can set parameters necessary for receiving a transport block in each cell when a plurality of cells are scheduled.
  • control unit When the control unit receives the same transport block in each of the plurality of cells, the control unit may apply the repetition coefficient to the entire plurality of cells, or may apply the repetition coefficient to each of the plurality of cells. With this configuration, the terminal 20 can receive the transport block in each scheduled cell when repeated transmission is set.
  • the control unit When the control unit receives a part of the transport block in each of the plurality of cells, the control unit applies a value obtained by averaging the values of CBGTI (Code block group transmission information) among the plurality of cells to each cell. Alternatively, the same CBGTI value may be applied to each of the plurality of cells. With this configuration, the terminal 20 can receive the transport block by receiving the CBG in each cell based on the CBGTI.
  • CBGTI Code block group transmission information
  • a receiving procedure for receiving a single control information for scheduling a plurality of cells and a control procedure for receiving a transport block from the plurality of cells based on the control information executes, and the control procedure receives different transport blocks in each of the plurality of cells, receives the same transport block in each of the plurality of cells, or receives the same transport block in each of the plurality of cells.
  • a communication method that includes a procedure for receiving a portion of the transport block at.
  • the terminal 20 can be set to receive a different transport block, the same transport block, or a part of the transport block in each cell when a plurality of cells are scheduled. That is, in the wireless communication system, the terminal can correctly receive the transport block from a plurality of cells in the wireless communication system.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example, it is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, MME, S-GW, etc.).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). ..
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example,). , Comparison with a predetermined 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 that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • 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.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • 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.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB gNodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as 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. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, 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 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 IoT (Internet of Things) 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 terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • 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 may have the functions of the above-mentioned user terminal.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, 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 may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
  • Accessing (for example, accessing data in memory) may be regarded as "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • 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.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, and transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed 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 (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be in time units based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as the PDSCH (or 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.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • 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 terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, 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 LTE 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 resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of the RB may include one or more symbols, 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 include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • 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) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • 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 a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, minislots 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 in a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, and the number of RBs.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • 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”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • DCI is an example of control information.
  • Base station 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 30 Core network 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Abstract

端末は、複数のセルをスケジューリングする単一の制御情報を受信する受信部と、前記制御情報に基づいて、前記複数のセルからトランスポートブロックを受信する制御部とを有し、前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信するか、前記複数のセルそれぞれで同一のトランスポートブロックを受信するか、又は、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックの一部を受信する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 既存のLTEシステムと同一帯域でNRシステムを運用するケースでは、周波数利用効率を向上させるため、既存のLTEシステムとNRシステムを同一帯域で共存させるNR-DSS(Dynamic Spectrum Sharing)が検討されている(例えば非特許文献2)。NR-DSSでは、例えば、LTEシステムでセル固有参照信号又は制御信号の送信に使用するリソースを避け、残りのリソースを使用してNRシステムの信号を送信する。
 また、NR-DSSは、例えば、クロスキャリアスケジューリングのためのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化を目的とする。例として、セカンダリセルのPDCCHによって、プライマリセル又はプライマリセカンダリセルのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)又はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)をスケジューリングする方法が検討されている。また他の例として、プライマリセル、プライマリセカンダリセル又はセカンダリセルのPDCCHによって、複数セルのPDSCH又はPUSCHを単一DCI(Downlink Control Information)を使用してスケジューリングする方法が検討されている。
3GPP TS 38.300 V15.7.0 (2019-09) 3GPP TSG RAN Meeting #86 RP-193260 (2019-12)
 基地局が複数セルにおける各PDSCHを単一のDCIによってスケジューリングする場合、端末は、複数のスケジューリングされるセルそれぞれにトランスポートブロック又は複数のコードブロックから構成されるトランスポートブロックが、どのようにマッピングされるか特定して、トランスポートブロックを受信する必要がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、端末が複数セルからトランスポートブロックを正しく受信することを目的とする。
 開示の技術によれば、複数のセルをスケジューリングする単一の制御情報を受信する受信部と、前記制御情報に基づいて、前記複数のセルからトランスポートブロックを受信する制御部とを有し、前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信するか、前記複数のセルそれぞれで同一のトランスポートブロックを受信するか、又は、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックの一部を受信する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、端末が複数セルからトランスポートブロックを正しく受信することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるシグナリングの例を説明するためのシーケンス図である。 単一DCIによる単一セルまたは複数セルへのスケジューリングの例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるスケジューリングの例を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(1)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(2)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(3)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(4)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(5)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(6)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(7)を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH、NR-PDCCH、NR-PDSCH、NR-PUCCH、NR-PUSCH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(1)を示す図である。図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。なお、端末20を「ユーザ装置」と呼んでもよい。また、本実施の形態における無線通信システムは、NR-Uシステムと呼ばれてもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はスロット又はOFDMシンボルで定義されてもよいし、周波数領域は、サブバンド、サブキャリア又はリソースブロックで定義されてもよい。
 図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御情報又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御情報又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御情報又はデータを基地局10から受信し、ULで制御情報又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(2)を示す図である。図2は、NR-DC(NR-Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示されるように、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワーク30に接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行う。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。後述する動作は、図1と図2のいずれの構成で行ってもよい。
 ここで、NR-DSSは、例えば、クロスキャリアスケジューリングのためのPDCCH)の強化を目的とする。例として、セカンダリセルのPDCCHによって、プライマリセル又はプライマリセカンダリセルのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)又はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)をスケジューリングする方法が検討されている。また他の例として、プライマリセル、プライマリセカンダリセル又はセカンダリセルのPDCCHによって、複数セルのPDSCHを単一DCI(Downlink Control Information)を使用してスケジューリングする方法が検討されている。以下、「セル」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア(CC)」又は「サービングセル」は、相互に置換されてもよいし、区別されなくてもよい。
 図3は、本発明の実施の形態におけるシグナリングの例を説明するためのシーケンス図である。図3に示されるように、ステップS1において、基地局10は、特定のIE(Information Element)を含むシステム情報を端末20に送信してもよい。あるいは、ステップS2において、基地局10は、特定のIEを含むRRCシグナリングを個別に端末20に送信してもよい。ステップS1及びステップS2は、いずれかが実行されてもよいし、実行順が逆であってもよい。特定のIEとは、例えば、SIB1(System Information Block 1)、他のSIB、servingCellConfig等のうち少なくともひとつであってもよい。ステップS1及びステップS2の少なくとも一つによって、DCIによるスケジューリングに係る設定が実行されてもよい。ステップS3において、基地局10は、DCIによって端末20に複数セル又は単一セルのPDSCH又はPUSCHをスケジューリングする。ステップS4において、端末20はスケジューリングされた通信を基地局10と実行する。スケジューリングされた通信は、DLであってもよいし、ULであってもよい。
 図4は、単一DCIによる単一セルまたは複数セルへのスケジューリングの例を示す図である。図4に示されるように、CC#1のPDCCHを介して基地局10から端末20に送信されるDCIによって、例えば、CC#2及びCC#3のPDSCHがクロスキャリアスケジューリングされる。当該クロスキャリアスケジューリングは、単一の制御情報による複数セルのスケジューリングの例である。また、図4に示されるように、CC#1のPDCCHを介して基地局10から端末20に送信されるDCIによって、例えば、CC#3のPDSCHがクロスキャリアスケジューリングされる。当該クロスキャリアスケジューリングは、単一の制御情報による単一セルのスケジューリングの例である。また、図4に示されるように、CC#1のPDCCHを介して基地局10から端末20に送信されるDCIによって、例えば、CC#3及びCC#4のPDSCHがクロスキャリアスケジューリングされる。当該クロスキャリアスケジューリングは、単一の制御情報による複数セルのスケジューリングの例である。以下、スケジューリングされるPDSCHは、スケジューリングされるPUSCHに置換されてもよい。また、スケジューリングを行うセル自身(図4の例におけるCC#1)がスケジューリング対象の複数セルのうちの一つであってもよい。
 クロスキャリアスケジューリングにおいて、CIF(Carrier indicator field)が使用される。CIFは、サービングセルのPDCCHが他のサービングセルのリソースをスケジューリングする際、スケジューリング対象となるサービングセルを指定するために用いられる。ただし、従来技術において、以下1)-3)に示される制限が存在する。
1)クロスキャリアスケジューリングで、プライマリセル(PCell)をスケジューリングすることはできない。すなわち、プライマリセルは、常に自身のPDCCHによってスケジューリングされる。
2)あるセカンダリセル(SCell)にPDCCHが設定される場合、当該セカンダリセルは、常に自身のPDCCHによってスケジューリングされる。
3)あるセカンダリセルにPDCCHが設定されない場合、当該セカンダリセルのPDSCH及びPUSCHは、常に他のサービングセルにおけるPDCCHによってスケジューリングされる。
 図5は、本発明の実施の形態におけるスケジューリングの例を説明するための図である。
図5に示されるように、基地局10がCC#2及びCC#3における各PDSCHを、プライマリセル、プライマリセカンダリセル又はセカンダリセルに対応するCC#1における単一のPDCCHによってスケジューリングする場合、トランスポートブロックがどのようにCCにマッピングされるか規定する必要があり、関連する動作も規定する必要がある。図5に示されるTB1及びTB2は、同一のトランスポートブロック、異なるトランスポートブロック又はトランスポートブロックの一部(例えば、コードブロック又はコードブロックグループ)であることが想定される。以下、「トランスポートブロック」を「TB」ともいう。
 例えば、図5に示されるTB1とTB2が同一のトランスポートブロックである場合、端末20は、受信側でソフト合成を実行する必要があるか否か決定する必要がある。また、例えば、図5に示されるTB1とTB2が異なるトランスポートブロックである場合、異なるCCにおいて受信又は送信されるそれぞれのトランスポートブロックについて、端末20は、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HPN(Hybrid automatic repeat request process number)及びNDI(New Data Indicator)を通知される必要がある。また、例えば、図5に示されるTB1とTB2がトランスポートブロックの一部である場合、どのようにトランスポートブロックを分割するか決定し、どのように関連付けられるCCにおいて分割された各セグメントを送信するか決定する必要がある。
 そこで、以下の3タイプ(又は方式)の少なくともいずれかによるトランスポートブロックの送信を実行するように、単一DCIにより複数セルがスケジューリングされてもよい。
タイプ1)単一PDCCHにより、異なるトランスポートブロックが、異なるセルにおいて送信される。
タイプ2)単一PDCCHにより、同一のトランスポートブロックが、異なるセルにおいて送信される。
タイプ3)単一PDCCHにより、トランスポートブロックの一部が、異なるセルにおいて送信される。
 例えば、タイプ1、タイプ2又はタイプ3のいずれかのみがサポートされてもよい。また、例えば、タイプ1、タイプ2及びタイプ3のうち、いずれか二つのタイプがサポートされてもよい。また、端末20からの能力通知に基づいて、いずれのタイプが使用されるかRRCにより設定されてもよい。また、DCIに基づいて、いずれのタイプが使用されるか動的に端末20に通知されてもよい。
 上記3タイプの少なくともいずれかをサポートするため、非フォールバックDCIフォーマットを強化又は再利用したフォーマットが使用されてもよい。非フォールバックDCIフォーマットとは、例えば、NRシステムにおけるDCIフォーマット1_1及びDCIフォーマット0_1である。非フォールバックDCIフォーマットとは、例えば、フォールバックDCIフォーマットであるDCIフォーマット1_0及びDCIフォーマット0_0よりもサイズが大きいDCIフォーマットであり、フォールバックDCIフォーマットとは異なり、設定に依存してサイズが変更される。
 例えば、タイプ1の異なるトランスポートブロックに対して、MCS、NDI及びRV(Redundancy version)が、非フォールバックDCIを介して独立して端末20に通知されてもよい。例えば、二つのコードワードをスケジューリングするDCIフォーマット1_1の内容及び構造を使用して、二つのスケジューリングされるセルに一つずつコードワードが送信される動作がサポートされてもよい。例えば、トランスポートブロック1がスケジューリングされるセルのうち、あるセルで送信される場合、MCSは5ビット、NDIは1ビット、RVは2ビットで構成されてDCIフォーマットに含まれてもよい。さらに、トランスポートブロック2がスケジューリングされるセルのうち、トランスポートブロック1が送信されるセルとは異なるセルで送信される場合、MCSは5ビット、NDIは1ビット、RVは2ビットで構成されてDCIフォーマットに含まれてもよい。なお、トランスポートブロック2は、情報要素「maxNrofTransportBlockScheduledByOneDCI」の値が「2」である場合のみ、単一PDCCHによる複数トランスポートブロックのスケジューリングが設定されてもよいし有効化されてもよい。上記のように、トランスポートブロック1と、トランスポートブロック2とは、それぞれ個別にMCS、NDI及びRV等のパラメータが設定されてもよい。
 なお、異なるトランスポートブロックが使用される場合、HPNは同一と解釈され、複数セルをスケジューリングするDCIに含まれる単一のHPNフィールドが共通に用いられてもよい。
 例えば、タイプ1の異なるトランスポートブロックに対して、同一のMCS、NDI及びRVが非フォールバックDCIを介して端末20に通知されてもよい。例えば、二つのコードワードをスケジューリングするDCIフォーマット1_1の内容及び構造を使用して、各スケジューリングされるセルは、セルごとに設定される「maxNrofCodeWordsScheduledByDCI」に依存して、二つまでのコードワードがサポートされてもよい。
 例えば、TB1に対するMCS、NDI又はRVの通知は、一つのコードワードのみをサポートするセルに適用されてもよい。また、例えば、スケジューリングされるセルのすべてが一つのコードワードのみをサポートする場合、MCS、NDI及びRVのTB2に対するフィールドは存在しなくてもよい。また、異なるトランスポートブロックに対するHPNは、同一であってもよい。
 ここで、同一のトランスポートブロックを送信するタイプ2において、非フォールバックDCIフォーマットはRRCにより設定される繰り返し係数(repetition factor)が設定されて使用されてもよいし、当該DCIにより1より大である繰り返し係数が端末20に通知されてもよい。同一の繰り返し係数がスケジューリングされる複数のセル全体に適用されてもよい。繰り返し順序は、第1に周波数領域、第2に時間領域としてもよい。なお、繰り返し順序は、第1に時間領域、第2に周波数領域としてもよい。
 図6は、本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(1)を説明するための図である。図6を用いて、スケジューリングされる複数のセル全体の繰り返し係数が4の例を示す。図6に示されるように、スケジューリングされるCC#2とスケジューリングされるCC#3とで、それぞれ2回同一のトランスポートブロックが送信される。繰り返し順序は、第1に周波数領域、第2に時間領域として、図6に示されるようにCC#2の第1スロットのリソースにマッピングされるTB、CC#3の第1スロットのリソースにマッピングされるTB、CC#2の第2スロットのリソースにマッピングされるTB、CC#3の第2スロットのリソースにマッピングされるTBの順となる。
 図7は、本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(2)を説明するための図である。図7を用いて、スケジューリングされる複数のセル全体の繰り返し係数が4の例を示す。図7に示されるように、スケジューリングされるCC#2とスケジューリングされるCC#3とで、それぞれ2回同一のトランスポートブロックが送信される。繰り返し順序は、第1に周波数領域、第2に時間領域として、図7に示されるようにCC#2の第1スロットの前半リソースにマッピングされるTB、CC#3の第1スロットの前半リソースにマッピングされるTB、CC#2の第1スロットの後半リソースにマッピングされるTB、CC#3の第1スロットの後半リソースにマッピングされるTBの順となる。
 ここで、同一のトランスポートブロックを送信するタイプ2において、非フォールバックDCIフォーマットは、RRCにより設定される繰り返し係数が制限されずに設定されて使用されてもよいし、当該DCIにより繰り返し係数が端末20に通知されてもよい。同一の繰り返し係数が、スケジューリングされる複数のセルそれぞれに適用されてもよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(3)を説明するための図である。図8を用いて、スケジューリングされる複数のセルそれぞれにおける繰り返し係数が4の例を示す。図8に示されるように、スケジューリングされるCC#2とスケジューリングされるCC#3とで、それぞれ4回同一のトランスポートブロックが送信される。すなわち、図8に示されるようにCC#2の第1スロット、第2スロット、第3スロット及び第4スロットにおいてTBが送信され、CC#3の第1スロット、第2スロット、第3スロット及び第4スロットにおいてTBが送信される。
 図9は、本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(4)を説明するための図である。図9を用いて、スケジューリングされる複数のセルそれぞれにおける繰り返し係数が4の例を示す。図9に示されるように、スケジューリングされるCC#2とスケジューリングされるCC#3とで、それぞれ4回同一のトランスポートブロックが送信される。すなわち、図9に示されるようにCC#2の第1スロットの前半リソース、第1スロットの後半リソース、第2スロットの前半リソース及び第2スロットの後半リソースにおいてTBが送信され、CC#3の第1スロットの前半リソース、第1スロットの後半リソース、第2スロットの前半リソース及び第2スロットの後半リソースにおいてTBが送信される。
 なお、端末20は、図6及び図7で示した複数セル全体に繰り返し係数を適用する方法と、図8及び図9で示した複数セルのそれぞれに繰り返し係数を適用する方法とを切り替えて実行してもよい。
 ここで、トランスポートブロックの一部を送信するタイプ3において、スケジューリングされる複数セルの周波数領域のリソースを集合させるスケジューリングが、非フォールバックDCIフォーマットによって可能であってもよい。例えば、トランスポートブロックの周波数領域のリソース割り当てNRB DLBWPは、複数セルのアクティブDL BWPのサイズの合計であってもよい。
 図10は、本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(5)を説明するための図である。図10に示されるように、送信されるトランスポートブロックのリソースマッピングに、スケジューリングされるCC#2のBWPのサイズと、スケジューリングされるCC#3のBWPのサイズとを合計した等価的なBWPのサイズが使用されてもよい。
 また、トランスポートブロックの一部を送信するタイプ3において、CBG(Code block group)通知を用いるスケジューリングが、非フォールバックDCIフォーマットによって可能であってもよい。CBGTI(CBG transmission information)の値で通知された数のCBGをスケジューリングされる複数セル間で平均して同じ数ずつになるよう各セルにマッピングされてもよいし、CBGTIの値で通知された数のCBGがスケジューリングされる各セルにマッピングされてもよい。
 図11は、本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(6)を説明するための図である。図11を用いて、CBGTI=2の場合に、スケジューリングされる複数セル間でCBGTIの値を平均した値が各セルに適用される例を示す。CBGTIを2セルで平均すると1であるため、各セルでは1つのCBGが送信され、トランスポートブロックは二つのCBGから構成される。したがって、図11に示されるように、スケジューリングされるCC#2でCBG1、スケジューリングされるCC#3でCBG2が送信される。なお、上記のCBGは、CB(Code block)であってもよい。
 図12は、本発明の実施の形態におけるトランスポートブロック送受信の例(7)を説明するための図である。図12を用いて、CBGTI=2の場合に、スケジューリングされる複数セルにおいて同一のCBGTIの値が各セルに適用される例を示す。CBGTI=2により、各セルでは2つのCBGが送信されるため、トランスポートブロックは、四つのCBGから構成される。したがって、図12に示されるように、スケジューリングされるCC#2でCBG1及びCBG2、スケジューリングされるCC#3でCBG3及びCBG4が送信される。なお、上記のCBGは、CBであってもよい。
 なお、端末20は、図11で示した複数セル間でCBGTIの値を平均した値が各セルに適用される方法と、図12で示した複数セルにおいて同一のCBGTIの値が各セルに適用される方法とを切り替えて実行してもよい。
 なお、単一PDCCHにより、異なるトランスポートブロックが、異なるセルにおいて送信される上記のタイプ1を受信するUE能力、上記の単一PDCCHにより、同一のトランスポートブロックが、異なるセルにおいて送信される上記のタイプ2を受信するUE能力、単一PDCCHにより、トランスポートブロックの一部が、異なるセルにおいて送信される上記のタイプ3を受信するUE能力のうち、いずれか一つ又は二つをサポートするUE能力及び対応するシグナリングが、単一DCIによる複数セルへのスケジューリングをサポートするUE能力及び対応するシグナリングとは別に定義されてもよい。あるいは当該UE能力のうちいずれか一つ、二つ又は三つは、単一DCIによる複数セルのスケジューリングをサポートするUE能力の一部として定義されてもよい。
 すなわち、単一DCIによる複数セルのスケジューリングをサポートするUE能力は、サポートするスケジューリングされるトランスポートブロックを送信する方式を示す能力を含んでもよい。
 上述の実施例により、端末20は、単一DCIにより複数セルがスケジューリングされる場合に各セルにおける異なるトランスポートブロック、同一のトランスポートブロック又はトランスポートブロックの一部を受信するための設定を行うことができる。また、端末20は、単一DCIにより複数セルがスケジューリングされる場合に各セルにおけるトランスポートブロックを受信するために必要なパラメータを設定することができる。また、端末20は、繰り返し送信が設定された場合、スケジューリングされる各セルにおけるトランスポートブロックを受信することができる。また、端末20は、トランスポートブロックの一部を受信する場合、各セルのBWPサイズを合計したサイズでトランスポートブロックを受信することができる。また、端末20は、CBGTIに基づいて、各セルにおいてCBGを受信することでトランスポートブロックを受信することができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、無線通信システムにおいて、端末が複数セルからトランスポートブロックを正しく受信することができる。
 (機能構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図13は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図13に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を有する。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を無線で受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号及び参照信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。送信部110及び受信部120を合わせて通信部としてもよい。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、DSS技術及び単一もしくは複数セルへのスケジューリングに必要となる情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、DSS技術に係る制御を行う。また、制御部140は、単一もしくは複数セルへのスケジューリングに係る制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図14は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する機能を有する。受信部220は、各種の信号を無線で受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。送信部210及び受信部220を合わせて通信部としてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は端末20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、DSS技術及びクロスキャリアスケジューリングに必要となる情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、端末20におけるDSS技術に係る制御を行う。また、制御部240は、単一もしくは複数セルへのスケジューリングに係る制御を行う。また、制御部240は、トランスポートブロックの受信に係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図13及び図14)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。
 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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、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15は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20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及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、上述の実施の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、図13に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図14に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。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。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記録媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、また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、センサ等)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、LEDランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、複数のセルをスケジューリングする単一の制御情報を受信する受信部と、前記制御情報に基づいて、前記複数のセルからトランスポートブロックを受信する制御部とを有し、前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信するか、前記複数のセルそれぞれで同一のトランスポートブロックを受信するか、又は、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックの一部を受信する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、複数セルがスケジューリングされる場合に各セルにおける異なるトランスポートブロック、同一のトランスポートブロック又はトランスポートブロックの一部を受信するための設定を行うことができる。すなわち、無線通信システムにおいて、無線通信システムにおいて、端末が複数セルからトランスポートブロックを正しく受信することができる。
 前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信する場合、前記複数のセルそれぞれで異なるパラメータを使用して、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックを受信してもよい。当該構成により、端末20は、複数セルがスケジューリングされる場合に各セルにおけるトランスポートブロックを受信するために必要なパラメータを設定することができる。
 前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信する場合、HARQ(Hybrid automatic repeat request)プロセスナンバが前記トランスポートブロック間で同一であると想定してもよい。当該構成により、端末20は、複数セルがスケジューリングされる場合に各セルにおけるトランスポートブロックを受信するために必要なパラメータを設定することができる。
 前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで同一のトランスポートブロックを受信する場合、前記複数のセル全体で繰り返し係数を適用するか、又は前記複数のセルそれぞれで繰り返し係数を適用してもよい。当該構成により、端末20は、繰り返し送信が設定された場合、スケジューリングされる各セルにおけるトランスポートブロックを受信することができる。
 前記制御部は、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックの一部を受信する場合、前記複数のセル間でCBGTI(Code block group transmission information)の値を平均した値を各セルに適用するか、又は前記複数のセルそれぞれで同一のCBGTIの値を適用してもよい。当該構成により、端末20は、CBGTIに基づいて、各セルにおいてCBGを受信することでトランスポートブロックを受信することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、複数のセルをスケジューリングする単一の制御情報を受信する受信手順と、前記制御情報に基づいて、前記複数のセルからトランスポートブロックを受信する制御手順とを端末が実行し、前記制御手順は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信するか、前記複数のセルそれぞれで同一のトランスポートブロックを受信するか、又は、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックの一部を受信する手順を含む通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、複数セルがスケジューリングされる場合に各セルにおける異なるトランスポートブロック、同一のトランスポートブロック又はトランスポートブロックの一部を受信するための設定を行うことができる。すなわち、無線通信システムにおいて、無線通信システムにおいて、端末が複数セルからトランスポートブロックを正しく受信することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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。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)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、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10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、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、真偽値(Boolean:true又はfalse)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(DSL:Digital Subscriber Line)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。
 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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「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(RRH:Remote Radio Head)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(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、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、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IoT(Internet of Things)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、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「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、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(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。
 参照信号は、RS(Reference Signal)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)と呼ばれてもよい。
 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の要素への参照は、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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、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。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジ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(又は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(又は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。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20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(LTE 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(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(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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL 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。
 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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により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。
 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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、DCIは、制御情報の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
30    コアネットワーク
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  複数のセルをスケジューリングする単一の制御情報を受信する受信部と、
     前記制御情報に基づいて、前記複数のセルからトランスポートブロックを受信する制御部とを有し、
     前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信するか、前記複数のセルそれぞれで同一のトランスポートブロックを受信するか、又は、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックの一部を受信する端末。
  2.  前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信する場合、前記複数のセルそれぞれで異なるパラメータを使用して、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックを受信する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信する場合、HARQ(Hybrid automatic repeat request)プロセスナンバが前記トランスポートブロック間で同一であると想定する請求項1記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記複数のセルそれぞれで同一のトランスポートブロックを受信する場合、前記複数のセル全体で繰り返し係数を適用するか、又は前記複数のセルそれぞれで繰り返し係数を適用する請求項1記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックの一部を受信する場合、前記複数のセル間でCBGTI(Code block group transmission information)の値を平均した値を各セルに適用するか、又は前記複数のセルそれぞれで同一のCBGTIの値を適用する請求項1記載の端末。
  6.  複数のセルをスケジューリングする単一の制御情報を受信する受信手順と、
     前記制御情報に基づいて、前記複数のセルからトランスポートブロックを受信する制御手順とを端末が実行し、
     前記制御手順は、前記複数のセルそれぞれで異なるトランスポートブロックを受信するか、前記複数のセルそれぞれで同一のトランスポートブロックを受信するか、又は、前記複数のセルそれぞれでトランスポートブロックの一部を受信する手順を含む通信方法。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20220053933A (ko) * 2020-10-23 2022-05-02 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어정보 반복 송수신 방법 및 장치

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012005074A (ja) * 2010-06-21 2012-01-05 Ntt Docomo Inc 基地局装置及び通信制御方法
WO2014147673A1 (ja) * 2013-03-22 2014-09-25 富士通株式会社 無線通信システム、無線通信方法、受信装置および送信装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107005383B (zh) * 2014-12-22 2021-04-16 苹果公司 用于ca(载波聚合)和laa(授权辅助接入)的多个分量载波上的传输块的联合处理
WO2016123393A1 (en) * 2015-01-28 2016-08-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Downlink control signaling
WO2019117619A1 (en) * 2017-12-12 2019-06-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting flexible carrier aggregation in wireless communication system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012005074A (ja) * 2010-06-21 2012-01-05 Ntt Docomo Inc 基地局装置及び通信制御方法
WO2014147673A1 (ja) * 2013-03-22 2014-09-25 富士通株式会社 無線通信システム、無線通信方法、受信装置および送信装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 38.300
3GPP TSG RAN MEETING #86 RP-193260
NOKIA ET AL.: "On cross-carrier scheduling with mixed numerologies", 3GPP TSG RAN WG1 #96B R1-1904720, 12 April 2019 (2019-04-12), pages 1 - 5, XP051699904 *

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