WO2021166193A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2021166193A1
WO2021166193A1 PCT/JP2020/006930 JP2020006930W WO2021166193A1 WO 2021166193 A1 WO2021166193 A1 WO 2021166193A1 JP 2020006930 W JP2020006930 W JP 2020006930W WO 2021166193 A1 WO2021166193 A1 WO 2021166193A1
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signal
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antenna group
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祐輝 松村
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
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    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
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    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 3GPP Rel.15 or later, etc.
  • the user terminal (User Equipment (UE)) is a UL data channel (eg, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and a UL control channel (eg, Physical Uplink).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UCI Uplink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • NR In NR after 17, in the communication between the user terminal (user terminal, User Equipment (UE)) and the network (Network (NW), for example, base station), distributed MIMO (Multi Input Multi Output) by millimeter wave (mmWave) is used. It is being considered to use it to expand area coverage.
  • UE User Equipment
  • NW Network
  • mmWave millimeter wave
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of appropriately performing communication even when the distributed MIMO technology is utilized.
  • the terminal receives the first signal in the first resource area, and in the second resource area different from the first area, the second signal different from the first signal.
  • the receiving unit and the first resource area are resource areas commonly used by a plurality of antenna groups, and the second resource area is a resource area used independently for each antenna group. It is characterized by having a control unit that is supposed to be an area.
  • communication can be appropriately performed even when the distributed MIMO technology is utilized.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of SFN in a tunnel.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example in which a plurality of antennas or a plurality of TRPs are arranged around a base station.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of the configuration of an antenna arranged around a base station.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of communication by the antenna configuration (1).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of communication by the antenna configuration (2).
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of communication according to the antenna configuration (2).
  • 7A and 7B are diagrams showing an example of the association between the antenna point and the antenna group.
  • 8A and 8B are diagrams showing an example of the association between the antenna point and the antenna group.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of association with the antenna point, the antenna port, and the antenna group.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a first region and a second region.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of resource allocation to a plurality of user terminals.
  • FIG. 12 is a diagram showing a first example of the QCL setting.
  • FIG. 13 is a diagram showing a second example of the QCL setting.
  • FIG. 14 is a diagram showing a third example of the QCL setting.
  • FIG. 15 is a diagram showing a fourth example of the QCL setting.
  • FIG. 16 is a diagram showing a second region (third region) in which the time resource overlaps with the first region.
  • FIG. 17 is a diagram showing a first example in which the antenna group is changed.
  • FIG. 18 is a diagram showing a second example in which the antenna group is changed.
  • FIG. 19 is a diagram showing a setting example of the NACK resource.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example in which data is scheduled from a plurality of antenna groups in the second region.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example in which data is transmitted from a plurality of antenna groups to a plurality of UEs.
  • 22A and 22B are diagrams showing an example of selecting DCI based on received power.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of determining DCI by measuring the received power of RS.
  • 24A, 24B and 24C are examples showing an example of associating DCI with a group.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of selecting DCI for each region.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of selecting DCI for each region.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • a wireless communication method using millimeter waves has been introduced in the successor system of LTE (for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR)).
  • LTE for example, 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • hybrid beamforming for example, Beam Management
  • Massive MIMO massive MIMO
  • the communication speed and reliability of the downlink shared channel (PDSCH) have been improved by introducing distributed MIMO (multi-TRP).
  • HTS High Speed Train
  • a / B may mean "at least one of A and B".
  • a single frequency network (Single Frequency Network (SFN), which has the same cell ID for each antenna) using multiple small antennas in a building (for example, a tunnel, a building, etc.) is operated.
  • SFN Single Frequency Network
  • PRB physical resource block
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of SFN in a tunnel.
  • a large antenna is installed outside the tunnel (for example, near the tunnel entrance), and a small antenna is installed inside the tunnel.
  • the large antenna may be, for example, an antenna having a transmission power of about 1-5 W.
  • the small antenna may be, for example, an antenna having a transmission power of about 250 mW.
  • the large antenna may transmit downlink (DL) signals in and out of the tunnel, and the small antenna may transmit DL signals into and out of the tunnel.
  • the large antenna may perform a handover before the UE enters the tunnel.
  • the large antenna and the small antenna of FIG. 1 may simultaneously transmit the same DL signal to one UE in the same PRB.
  • the arrangement and transmission power of each antenna in FIG. 1 are merely examples, and are not limited to this example.
  • SFN in the tunnel may be read as IMCS (Inbuilding Mobile Communication System).
  • IMCS Inbuilding Mobile Communication System
  • transmission of DL signal at the antenna may be read as “reception of uplink (UL) signal at the antenna”. Further, “reception of DL signal in UE” may be read as “transmission of UL signal in UE”.
  • a method of extending a large number of antenna points is being studied.
  • a method of securing a high-speed and high-reliability area may be used by extending a plurality of high-frequency antennas having a relatively narrow coverage from a low-frequency base station having a relatively wide coverage as shown in FIG. 2A.
  • a low-frequency base station having a relatively wide coverage may be simply referred to as a base station.
  • a high frequency antenna having a relatively narrow coverage may be simply called an antenna.
  • the plurality of antennas may be installed and operated not only outdoors but also indoors on the ceiling / wall.
  • it may be installed near an indoor illumination light source, and in this case, there is a high possibility that it will be in line of sight for a plurality of indoor UEs, and it is possible to reduce the propagation loss.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example in which a plurality of antennas are arranged around the base station.
  • the method of extending the antenna points as shown in FIG. 2A can be realized at low cost, but it is difficult to optimize the resource utilization efficiency, and the propagation loss increases as the distance of the high-frequency antenna increases. There is a problem.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • FIG. 2B is a diagram showing an example in which a plurality of TRPs are arranged around the base station.
  • resource control is possible for each TRP, and even if the distance between the TRPs is extended, it is propagated by utilizing an optical fiber or the like. The loss can be reduced.
  • the "antenna point” means “an antenna corresponding to (corresponding to) a physical antenna element” and “an antenna corresponding to (corresponding to) a plurality of physical antenna elements (physical antenna elements)".
  • the antenna port corresponds to "an antenna of a signal processing unit consisting of one or more antenna points", “a signal processing unit corresponding to one or more antenna points”, and “a signal output from one or more antenna points”. It may mean “logical entity” or the like.
  • the “antenna group” may mean “a plurality of antennas composed of one or more antenna points” and "a plurality of antennas composed of one or more antenna ports”.
  • the "antenna point” refers to “antenna end", “antenna port”, “antenna group”, “antenna element”, “antenna position”, “high frequency antenna point”, “high frequency antenna end”, and " It may be read as “high frequency antenna port”, “high frequency antenna group”, “high frequency antenna element”, “high frequency antenna position” and the like.
  • the "antenna group” may be read as “antenna group”, “antenna set”, “high frequency antenna group”, “high frequency antenna group”, “high frequency antenna set” and the like.
  • Two configurations are being studied as a method of extending a large number of antenna points for expanding the area using distributed MIMO using millimeter waves.
  • antenna configuration (1) a configuration in which a high-frequency antenna is connected by an electric wire or the like and continuously extended in a certain direction (antenna configuration (1)) is being studied.
  • antenna configuration although the configuration cost can be suppressed, it is conceivable that the antenna loss increases as the antenna is relatively far from the base station.
  • the other is a configuration (antenna configuration (2)) of relaying to some antennas (for example, relaying using an optical fiber, IAB, etc.) as shown in FIG. 3B.
  • antenna configuration it is possible to suppress antenna loss even with an antenna that is relatively far from the base station.
  • the same signal may be transmitted from all antenna points. If there is a UE in the vicinity of any of the plurality of high-frequency antenna points, DL communication is possible with the UE. At this time, the NW does not need to recognize which antenna the UE is in the vicinity of, so that the overhead can be suppressed. However, if the same transmission signal is transmitted from all antenna points, the location frequency utilization efficiency deteriorates.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of communication by the antenna configuration (1).
  • a DL signal directed to the UE 1 is transmitted from the high frequency antenna.
  • UE1 in the vicinity of the high frequency antenna can communicate.
  • the contribution of the transmission signal to the UE 1 from the high-frequency antenna relatively far from the base station to the improvement of the reception signal to the UE 1 is small. Therefore, it is also preferable to utilize the frequency resource for UE2 and the like in the vicinity of the high frequency antenna.
  • a series of antenna points are divided into a plurality of antenna points, an antenna group consisting of a plurality of continuous antenna points is provided, and an independent transmission signal is transmitted for each antenna group. It is conceivable to do.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of communication by the antenna configuration (2).
  • an antenna point relatively close to the base station (antenna points # 1 to # 4) is set as the first antenna group, and an antenna point relatively far from the base station (antenna points # 5 to # 8).
  • the UE 1 in the vicinity of the first antenna group and the UE 2 in the vicinity of the second antenna group can appropriately communicate with the NW.
  • the configuration of the example of FIG. 5 has a function that the base station schedules for each antenna group, and may be relayed for each antenna group (for example, relay by overhanging an optical fiber) or for each antenna group. It may have some functions of the station.
  • the same DL signal / reference signal (Reference Signal (RS)) may be transmitted from each antenna group. Further, in the antenna configuration (2), the same (common) DL signal / RS may be transmitted from some antenna groups, and different DL signals / RS may be transmitted from another antenna group.
  • Reference Signal Reference Signal
  • FIG. 6A and 6B are diagrams showing an example of communication according to the antenna configuration (2).
  • a common DL signal is transmitted to UE1 and UE2 in the first antenna group and the second antenna group.
  • the first antenna group transmits the DL signal 1 to the UE 1
  • the second antenna group transmits the DL signal 2 to the UE 2.
  • reception processing for example, reception, demapping, reception, demapping, etc.
  • a signal / channel based on the transmission setting instruction state (Transmission Configuration Indication state (TCI state)).
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • Controlling demodulation (at least one of decoding) and transmission processing eg, at least one of transmission, mapping, precoding, modulation, and coding) is being considered.
  • the TCI state may represent what applies to the downlink signal / channel.
  • the equivalent of the TCI state applied to the uplink signal / channel may be expressed as a spatial relation.
  • the TCI state is information related to signal / channel pseudo collocation (Quasi-Co-Location (QCL)), and may be called spatial reception parameters, spatial relation information, or the like.
  • the TCI state may be set in the UE on a channel-by-channel or signal-by-signal basis.
  • the TCI state of DL may be read as the spatial relationship of UL, the TCI state of UL, and the like.
  • QCL is an index showing the statistical properties of signals / channels. For example, when one signal / channel and another signal / channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, and average delay are performed between these different signals / channels. ), Delay spread, and spatial parameter (for example, spatial Rx parameter) can be assumed to be the same (QCL for at least one of these). You may.
  • the spatial reception parameter may correspond to the received beam of the UE (for example, the received analog beam), or the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • the QCL (or at least one element of the QCL) in the present disclosure may be read as sQCL (spatial QCL).
  • QCL types A plurality of types (QCL types) may be specified for the QCL.
  • QCL types AD QCL types with different parameters (or parameter sets) that can be assumed to be the same may be provided, and the parameters (which may be referred to as QCL parameters) are shown below:
  • QCL Type A QCL-A
  • QCL-B Doppler shift and Doppler spread
  • QCL type C QCL-C
  • QCL-D Spatial reception parameter.
  • the UE may assume that a given control resource set (Control Resource Set (CORESET)), channel or reference signal has a specific QCL (eg, QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal.
  • QCL assumption QCL assumption
  • the UE may determine at least one of the transmission beam (Tx beam) and the reception beam (Rx beam) of the signal / channel based on the TCI state of the signal / channel or the QCL assumption.
  • the TCI state may be, for example, information about the QCL of the target channel (in other words, the reference signal (Reference Signal (RS)) for the channel) and another signal (for example, another RS). ..
  • the TCI state may be set (instructed) by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the channels for which the TCI state or spatial relationship is set are, for example, a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), and an uplink shared channel (Physical Uplink Shared). It may be at least one of a Channel (PUSCH)) and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCH Downlink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the RS having a QCL relationship with the channel is, for example, a synchronization signal block (Synchronization Signal Block (SSB)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a measurement reference signal (Sounding). It may be at least one of Reference Signal (SRS)), CSI-RS for tracking (also referred to as Tracking Reference Signal (TRS)), and reference signal for QCL detection (also referred to as QRS).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • Sounding Sounding
  • SRS Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • QRS reference signal for QCL detection
  • the SSB is a signal block including at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), and a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the SSB may be referred to as an SS / PBCH block.
  • the information element of the TCI state (“TCI-state IE” of RRC) set by the upper layer signaling may include one or more QCL information (“QCL-Info”).
  • the QCL information may include at least one of information related to the RS having a QCL relationship (RS-related information) and information indicating the QCL type (QCL type information).
  • RS-related information includes RS index (for example, SSB index, non-zero power CSI-RS (Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS) resource ID (Identifier)), cell index where RS is located, and RS position.
  • Information such as the index of the Bandwidth Part (BWP) to be used may be included.
  • both QCL type A RS and QCL type D RS, or only QCL type A RS can be set for the UE.
  • TRS When TRS is set as the RS of QCL type A, it is assumed that the same TRS is periodically transmitted over a long period of time, unlike the PDCCH or PDSCH demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS)). Will be done.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the UE can measure the TRS and calculate the average delay, delay spread, and so on.
  • a UE in which the TRS is set as the QCL type A RS in the TCI state of the PDCCH or PDSCH DMRS has the same parameters (average delay, delay spread, etc.) of the PDCCH or PDSCH DMRS and the TRS QCL type A. Since it can be assumed that there is, the parameters (average delay, delay spread, etc.) of DMRS of PDCCH or PDSCH can be obtained from the measurement result of TRS.
  • the UE can perform more accurate channel estimation by using the measurement result of the TRS.
  • a UE set with a QCL type D RS can determine a UE reception beam (spatial domain reception filter, UE spatial domain reception filter) using the QCL type D RS.
  • a TCI-state QCL type X RS may mean an RS that has a QCL type X relationship with a channel / signal (DMRS), and this RS is called the TCI-state QCL type X QCL source. You may.
  • DMRS channel / signal
  • the present inventors have conceived a method for appropriately communicating even when using the distributed MIMO technology using the above antenna configuration.
  • a separate TCI state may be set for each antenna point.
  • the UE may assume that the TCI states are set separately (eg, different TCI states) for each antenna point.
  • the TCI state may be read as at least one of DL TCI state, UL TCI state, unified TCI state, spatial relationship, QCL, QCL assumption, and QCL type.
  • the UE may assume that the TCI state is set separately for each antenna point. That is, different TCI state settings may be supported for multiple antenna points. Further, the UE may assume that the TCI state is set separately for each of a plurality of antenna points (sets).
  • the UE may assume that a specific QCL type (for example, QCL type D) is set for each antenna group.
  • the UE has at least a specific QCL type between antenna points of the same CDM (Code Division Multiplexing) group (for example, between antenna points that perform antenna point multiplexing in at least one of a code region, a spatial region, and a beam region).
  • the demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal (DMRS))
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the UE assumes that the QCL types other than the specific type are different between the antenna points of different CDM groups (for example, between the antenna points that perform antenna point multiplexing in at least one of the time domain and the frequency domain).
  • the DMRS corresponding to the CDM group may be received.
  • the CDM group, group, CORESET, PDSCH, code word, antenna port group (for example, DMRS port group), reference signal group, CORESET group, and the like may be read as each other. Further, the antenna group and the TRP may be read as each other.
  • the TCI state (QCL) for the antenna point may be set by higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • the QCL for one or more antenna points may be set quasi-statically by RRC signaling.
  • the QCL for one or more antenna points may be selected by MAC CE from among those set quasi-statically by RRC signaling.
  • the QCL for one or more antenna points may be selected by MAC CE from among those set quasi-statically by RRC signaling, and further selected by DCI from among those selected by MAC CE.
  • TCI state (QCL) setting method in the first embodiment communication can be appropriately performed even when the physical distance between the antenna points is large.
  • At least one of the UE and the NW may independently perform signal processing (for example, precoding) for each antenna point included in one antenna group. At least one of the UE and the NW is required to perform transmission and reception processing based on antenna points having different phases in the antenna group. For this purpose, it is preferable to grasp the channel state (including the phase difference) between the UE and each antenna point.
  • the UE may transmit a UL reference signal (Reference Signal (RS)) (for example, SRS), and the NW may perform channel state information (CSI) measurement based on the reference signal.
  • RS Reference Signal
  • the NW can suitably measure the channel including the phase difference of each antenna point.
  • the UE may perform CSI measurement based on a new CSI codebook that considers the phase difference of signals between antenna points.
  • the UE may perform signal processing of the DL signal received from each antenna point based on the newly defined codebook.
  • the UE may refer to a codebook for a single panel and perform CSI measurements on a plurality of panels assuming that one panel corresponds to one antenna point.
  • the plurality of panels may be non-coherent.
  • CSI may be measured for each antenna point, for each antenna port, for each antenna group, or for each of a plurality of antenna groups. May be good.
  • the UE may assume that the antenna point and the antenna group are associated with each other based on a certain rule.
  • the rule may be specified in advance in the specifications.
  • X antenna points (X is an arbitrary natural number) may be set as a unit of one antenna group, and the X may be specified in the specifications.
  • one antenna group may be configured for every four antenna points.
  • the UE is associated with the antenna point and the antenna group by upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof (at least one of notification, setting, update, activation, and deactivation is performed). May be assumed. In this case, flexible communication control is possible according to the distribution of a plurality of UEs, the amount of traffic, and the like.
  • the association between the antenna point and the antenna group may be updated by upper layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • each antenna point included in the antenna group does not have to be continuous.
  • the UE may be notified by a bitmap about the antenna points included in the antenna group.
  • the antenna point number (ID, index) may be a local number in each antenna group.
  • antenna point numbers (# 0- # 3 in this case) may be set in ascending order within each antenna group.
  • the antenna point numbers may be common to each antenna group.
  • the numbers of the antenna points constituting the different antenna groups may be common or may be different.
  • the same antenna point number (# 0 in this case) may be set.
  • the ascending order may be read as the descending order.
  • association between the (corresponding) antenna point corresponding to the physical antenna element (or a set of a plurality of physical antenna elements) and the antenna port of the signal processing unit may be set (or specified, instructed). ..
  • a number for associating each antenna point included in the first and second antenna groups with the antenna port of the signal processing unit may be set.
  • the association of the antenna point, the antenna port, and the antenna group may be explicitly notified to the UE by the upper layer signaling, the physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the association between the antenna point, the antenna port, and the antenna group may be notified to the UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling, MAC CE).
  • higher layer signaling for example, RRC signaling, MAC CE.
  • a plurality of associations may be notified to the UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling, MAC CE).
  • the UE may determine one of the plurality of associations by DCI.
  • the DCI may be a DCI that schedules control channels / shared channels, and may specify instruction fields for associating antenna points, antenna ports, and antenna groups.
  • the size of the indicator field may be Ceil (log2 (M)) bits. At this time, M may be the number of candidates notified to the UE by higher layer signaling (or the number of the above associations set in the UE).
  • Ceil (X) may mean the ceiling function of X.
  • the UE may implicitly judge the association between the antenna point, the antenna port, and the antenna group.
  • the UE may implicitly determine the association of antenna points, antenna ports, and antenna groups based on the physical resources of DCI (or PDCCH that transmits DCI).
  • the physical resources of the DCI are at least the time resource, frequency resource, control channel element (CCE) index, search space index, control resource set (CORESET) index, and aggregation level of the DCI.
  • CCE control channel element
  • CORESET control resource set
  • aggregation level of the DCI There may be one.
  • the UE may divide the value of the CCE index (or the value of the aggregation level, or the value of the CCE index divided by the aggregation level) by a certain integer, and divide the value by an integer to obtain the antenna point and antenna port specified by the NW. And it may be assumed that it is a value related to the association of antenna groups.
  • the UE may assume that the antenna point, the antenna port, and the antenna group of the data schedule by the DCI are determined based on the association of the antenna point, the antenna port, and the antenna group of the DCI. For example, the UE may assume that the association of the antenna point, the antenna port, and the antenna group of the DCI is common to the association of the antenna point, the antenna port, and the antenna group of the data schedule by the DCI. Further, for example, the UE may apply the conversion formula in the association of the antenna point, the antenna port, and the antenna group of the DCI to determine the association of the antenna point, the antenna port, and the antenna group of the data schedule by the DCI.
  • the UE may assume that the antenna point, the antenna port, and the antenna group of the data schedule by the DCI are determined based on the TCI state of the DCI (or the PDCCH that transmits the DCI).
  • association between the antenna point and the antenna group described in the second embodiment may be the same for the uplink and the downlink, or may be different. Further, the association may be set, activated, determined, etc. for each channel or reference signal, or may be set, activated, determined, etc. in common for a plurality of channels / reference signals.
  • the UE can perform appropriate communication based on the association of the antenna point, the antenna port, and the antenna group.
  • the association between the antenna port and the antenna group may be set / notified / specified for each of the first region and the second region, which will be described later. That is, the association between the antenna port and the antenna group may be different between the first region and the second region.
  • the UE receives the first channel / signal in the first region (first resource region), and the first channel / signal in the second region (second resource region) different from the first region. Receives a second channel / signal that is different from the signal. Further, the UE assumes that the first region is a resource region commonly used by a plurality of antenna groups, and the second region is a resource region used independently for each antenna group. do.
  • the resource may be at least one of a time resource and a frequency resource.
  • the signal may be a reference signal (RS).
  • RS reference signal
  • the first channel / signal may be referred to as a channel / signal common to the antenna group.
  • the second channel / signal may be referred to as an antenna-independent (or unique) channel / signal.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a first region and a second region.
  • the first region and the second region are regions according to time and frequency.
  • the range (position) of the first area and the range (position) of the second area may be specified in the specifications, or may be notified to the UE by cell information (or information about the cell) / broadcast information.
  • the UE may be notified by the upper layer control information / physical layer control information, or may be notified to the UE by the upper layer data / physical layer data / shared channel.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of resource allocation to a plurality of user terminals.
  • the control channel / RS resource for UE1 and the control channel / RS resource for UE2 are allocated to the first region. Further, a data channel / RS resource for UE1 and a data channel / signal resource for UE2 are allocated to the second area.
  • the first area By applying the first area to the resources of the control channel / RS, highly reliable communication can be performed due to the spatial diversity effect. Further, in the second region, spatial multiplexing may be applied. Thereby, the frequency domain utilization efficiency can be improved.
  • it may be controlled to use only one of the first region and the second region (for example, the following method 1-1). Further, a certain channel / signal may be controlled so as to use the first region and the second region properly (for example, the following methods 1-2, 1-3).
  • the UE receives the DL control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) / DL control signal and the broadcast channel / broadcast signal in the first region, which are required to have high reliability but use few resources, and the resources used are used.
  • the DL control channel for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH)
  • the broadcast channel / broadcast signal in the first region, which are required to have high reliability but use few resources, and the resources used are used.
  • a large number of UE-specific (transmitted for each UE) data channel / data signal may be received in the second region.
  • the UE is a DL control channel / DL control common to all UEs in the cell (received in the Common search space) or common to some UEs in the cell (received in the group common search space).
  • the signal may be received in the first region.
  • the UE may receive a DL control channel / DL control signal (received in the UE specific search space) for each UE in the second region.
  • the UE does not have to explicitly notify the range (position) of the first area and the range (position) of the second area from the network.
  • the UE is a DL control channel / channel common to all UEs in the cell (received in the Common search space) or common to some UEs in the cell (received in the group common search space).
  • the reception / monitor resource (search space, monitoring occasion) of the DL control signal is received assuming that it is the first area, and the DL control channel / DL control signal of each UE (received in the UE specific search space) is the second. It may be judged as an area and received.
  • the UE is a DL data channel / DL data signal common to all UEs in the cell (a data channel received in the Common search space, or a DL data channel / DL data signal common to multiple UEs in the cell (received in the group common search space).
  • a DL data channel / DL data signal such as a data channel
  • the UE may receive the DL data channel / DL data signal of each UE in the second region.
  • the UE may not be explicitly notified by the network of the range (position) of the first region and the range (position) of the second region. At this time, the UE may be the DL data channel / DL common to the UE.
  • the data signal reception resource may be received assuming that it is the first area, and the reception resource of the DL data channel / DL data signal of each UE may be determined to be the second area and received.
  • the DL may be received.
  • Reception of data channel / DL data signal / DL RS etc. (may be simply expressed as reception) is read as transmission of UL data channel / UL data signal / UL RS etc. (may be simply expressed as transmission).
  • the DL data channel / DL data signal common to the UE may include a broadcast channel / broadcast signal.
  • area may be read as “resource”, “resource group”, “resource set”, “resource group”, and the like. At least one of the time / frequency / code / series / Cyclic shift in the first region may be different from the time / frequency / code / series / Cyclic shift in the second region.
  • the transmittable / receivable physical channel in the first region may be different from the transmittable / receivable physical channel in the second region.
  • QCL setting the QCL settings of the first region and the second region will be described.
  • the UE may assume that the QCL setting of the first region and the QCL setting of the second region are different or the same.
  • the UE may assume that the QCL is set individually for the first antenna group and the second antenna group.
  • FIG. 12 is a diagram showing a first example of the QCL setting. In the example shown in FIG. 12, QCL1 is set in the first antenna group, and QCL2 is set in the second antenna group. QCL1 and QCL2 may be different.
  • FIG. 13 is a diagram showing a second example of the QCL setting.
  • the UE assumes QCL1 or QCL2 as the first antenna group and the second antenna group.
  • the assumed number of QCLs is not limited to two, and may be three or more.
  • the UE may autonomously select one QCL used for receiving the first region / second region from a plurality of QCL candidates to be set, or explicitly / implicitly from the network. It may be implicitly instructed.
  • the UE may select the QCL to be configured based on at least one of the received channel / signal power and the measured channel quality.
  • the UE may receive channels / signals in the first region / second region, assuming a plurality of QCL candidates in the first antenna group and the second antenna group.
  • FIG. 14 is a diagram showing a third example of the QCL setting. In FIG. 14, the UE assumes both QCL1 and QCL2 in the first antenna group and the second antenna group.
  • the assumed number of QCLs is not limited to two, and may be three or more.
  • the UE may assume a pseudo (or virtual) QCL that assumes both the first antenna group and the second antenna group.
  • FIG. 15 is a diagram showing a fourth example of the QCL setting.
  • the UE assumes a pseudo QCL for the first antenna group and the second antenna group (in other words, reception processing based on the pseudo QCL for both the first antenna group and the second antenna group). I do).
  • the UE may set a pseudo QCL from the network. Further, the UE may derive (determine) a pseudo QCL to be applied to these antenna groups based on the QCL information set for each antenna group.
  • the pseudo QCL may be specified in the specification.
  • the UE may determine the SSB # 1 of the antenna group # 1 as a pseudo QCL.
  • the UE may determine the SSB # 3 of the antenna group # 2 as a pseudo QCL.
  • the UE may determine the SSB # 2 as a pseudo QCL by taking an intermediate value between the QCL information of the antenna group # 1 and the QCL information of the antenna group # 2.
  • the relationship between the combination of QCL information of each antenna group and the pseudo QCL may be notified / set to the UE from the network.
  • the UE may determine the pseudo QCL based on the notification / configured relationship.
  • a plurality of relevant relationships may be notified / set.
  • the network notifies the UE of the relationship that "when the QCL information of the antenna group # 1 is SSB # 1 and the QCL information of the antenna group # 2 is SSB # 1, the pseudo QCL is SSB # 1".
  • the UE may determine the pseudo QCL based on the notified relationship (and QCL information for each antenna group).
  • the QCL set in each antenna group may be explicitly notified from the network to the UE by the upper layer control information / physical layer control information.
  • a data scheduling QCL eg, a QCL applied to a PDSCH / PUSCH
  • a scheduling DCI e.g., a scheduling DCI
  • the QCL set for each antenna group may be implicitly notified to the UE from the network.
  • the QCL set for each antenna group is implicitly notified (determined) by the physical resource of DCI (PDCCH) (time / frequency / Control Channel Element (CCE) index / search space index / CORESET ID / Aggression level). May be done.
  • PDCCH physical resource of DCI
  • CCE Control Channel Element
  • the CCE index value (or the aggregation level value, or the CCE index divided by the aggregation level) divided by a predetermined integer is the remainder value implicitly notified from the network (QCL). It may be assumed that the value corresponds to).
  • the QCL of the data schedule may be implicitly notified in association with (corresponding to) the antenna point / antenna port / antenna group of the DCI (PDCCH).
  • the QCL of the data schedule may be implicitly notified (correspondingly) in association with the QCL / TCI status of the DCI (PDCCH).
  • the UE may assume that the DCI (PDCCH) QCL and the data schedule QCL are the same.
  • the UE may obtain the antenna point / antenna port / antenna group of the data schedule from the QCL of the DCI (PDCCH) using a predetermined conversion formula.
  • a region in which at least one of time, frequency, code, space, and beam overlaps with the first region is referred to as a third region.
  • the channel / signal reception requirement is high (reception is difficult).
  • FIG. 16 is a diagram showing a second region (third region) in which the time resource overlaps with the first region.
  • whether or not the channel / signal received in the second region can be received in the third region may be determined depending on the performance category (UE category) dependence of the UE or the report of the UE capability (UE capability). .. If the UE cannot receive the channel / signal received in the second region in the third region, the UE may report that fact and do not assume that the channel / signal will not be received in the third region.
  • the UE may receive the channel / signal included in the third region using the reception characteristics (for example, the reception beam) of the first region.
  • the channel / signal may be, for example, a data channel / data signal.
  • UE multiplexing may be performed by the time resource / frequency resource / code resource. Further, in the second region, UE multiplexing may be performed by the space / antenna group. When spatial / antenna group multiplexing is applied, the UE receives channels / signals in the same time resource / same frequency resource / same code resource.
  • the UE may be notified of information (UE multiplexing information) regarding UE multiplexing with another UE.
  • the UE multiplex information may correspond to information about a signal for another UE transmitted by the resource of the signal for the own UE.
  • the UE multiplexing information may include, for example, at least one such as the presence / absence of UE multiplexing, resources of another UE, Radio Network Temporary Identifier (RNTI) / UE ID / virtual cell ID of another UE, and the like.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the UE multiplex information may be notified to the UE by higher layer signaling, DCI, or the like.
  • the UE may be notified of schedule information or the like of another UE in the first area.
  • the UE may be notified of schedule information or the like of another UE in the second area.
  • the UE may control transmission / reception processing based on the schedule information of the other UE (for example, rate matching may be applied to the resources of the own UE around the resources of the other UE).
  • the UE may be explicitly notified of the UE multiplex information of another UE, or may be implicitly notified.
  • the UE multiplex information may be implicitly notified by 1) or (for example, the former has no multiplex and the latter has multiplex).
  • the UE may be implicitly notified of information indicating whether it is spatially multiplexed / code-multiplexed with another UE at the same time / frequency resource by the same method.
  • the predetermined rule may be notified in the upper layer / physical layer. For example, the n may be determined based on higher layer signaling, physical layer signaling or a combination thereof, or other channels.
  • the UE can avoid failing to receive the DL control channel or the like, which is required to have high reliability but uses few resources, by receiving the DL control channel or the like in the first region. Further, the frequency utilization efficiency can be improved by receiving the data channel of each UE which uses a lot of resources in the second region by using spatial multiplexing.
  • the UE may not select the appropriate antenna group (near the UE). In that case, the UE can receive the channel / signal of the first region (eg, control channel / signal), but is suitable for the channel / signal of the second region (eg, data channel / data signal). May not be able to receive. For example, the UE can receive the control channel and know that the data has been scheduled, but may not be able to properly receive (decrypt) the data.
  • the channel / signal of the first region eg, control channel / signal
  • the second region eg, data channel / data signal
  • the UE transmits a retransmission instruction (HARQ-NACK) to the network based on the reception status of the data channel (PDSCH), and the data resent from an antenna group different from the antenna group of the source of the data channel.
  • the channel may be received from the network (it may be assumed to be received).
  • the reception status may be, for example, whether or not the data can be normally received and whether or not the data can be decoded.
  • the data channel may be a channel / signal other than the data channel.
  • the UE may transmit a retransmission instruction (HARQ-NACK) to the network based on the reception status of the data channel, and may also transmit a request to change the source antenna group of the data channel to the network.
  • HARQ-NACK retransmission instruction
  • the UE may transmit a request to change the source antenna group of the data channel in a predetermined bit field of PUCCH.
  • the UE can transmit as one state of ACK / NACK (Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) / Binary Phase Shift Keying (BPSK) modulation as one state on the I / Q plane, or as a series selection ACK / NACK transmission.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • a request to change the source antenna group of the data channel may be transmitted (as one of the series).
  • the network After receiving the change request of the source antenna group of the data channel from the UE, the network transmits the data channel from the antenna group different from the previous transmission when the data channel is retransmitted. It is assumed that the UE receives a data channel from an antenna group different from the previous source antenna group. If the QCL / TCI state is different for each antenna group, the UE assumes a different QCL / TCI state according to the change of the antenna group.
  • FIG. 17 is a diagram showing a first example in which the antenna group is changed.
  • the UE receives the first data channel from the second antenna group. At this time, it is assumed that the data cannot be properly received (decrypted).
  • the UE transmits a retransmission instruction to the network and a request to change the source antenna group of the data channel to the network. Then, the UE receives the data channel retransmitted from the first antenna group.
  • the resources of the retransmitted data channel are transmitted with the scheduled resources unlike the resources of the first data channel, and the UE can appropriately receive the data.
  • the UE may determine the antenna group having the highest reception power / reception quality as the “desired antenna group”. .. For example, the UE may determine the antenna group having the highest received power / reception quality as the "desired antenna group” when measuring the channel / signal received in the first region.
  • the UE may determine the "desired antenna group” by other methods implemented in the UE.
  • the UE may include the determined "desired antenna group" in the source antenna group change request (for example, the change request may indicate an index of the "desired antenna group”). The UE does not have to transmit the "desired antenna group" when there are two antenna groups (when there is one changeable antenna group).
  • the UE can receive the data channel retransmitted from the appropriate antenna / antenna group after the data channel is transmitted from the inappropriate antenna / antenna group due to the failure of the position estimation or the like.
  • Method 2-2 When transmitting the retransmission instruction (HARQ-NACK) to the network based on the reception status of the data channel, the UE does not have to transmit the change request of the source antenna group of the data channel to the network.
  • the network retransmits the retransmission instruction (when one or more antenna groups receive the retransmission instruction for the data channel transmitted by itself) based on the reception power / reception quality of each antenna group. Determine the group.
  • the UE may receive the data channel retransmitted from the determined antenna group.
  • “received power / received quality” and “measurement result” may be interchangeably read.
  • the network compares the received power of PUCCH or DMRS for each antenna group, and is near the antenna group having the largest received power. Determines that a UE exists in. Then, the data channel or the like is retransmitted from the antenna group to the UE.
  • the UE may transmit a NACK according to the QCL / TCI state / spatial relationship corresponding to the above-mentioned "desired antenna group".
  • FIG. 18 is a diagram showing a second example in which the antenna group is changed.
  • the UE receives the first data channel from the second antenna group. At this time, it is assumed that the data cannot be properly received (decrypted).
  • the UE transmits a retransmission instruction (HARQ-NACK) to the network.
  • the network compares the received power / reception quality of PUCCH or DMRS for each antenna group, determines that the UE exists near the first antenna group having the largest received power / reception quality, and starts from the first antenna group. Resend. Then, the UE receives the data channel retransmitted from the first antenna group.
  • HARQ-NACK retransmission instruction
  • the UE When the UE receives a data channel from a plurality of antenna groups, the UE receives a retransmission instruction target antenna group (the above-mentioned "desired antenna group” based on the received power / reception quality of each source antenna group for the received data channel. ”) Is decided. Then, the UE transmits a retransmission instruction (HARQ-NACK) to the network using the HARQ-NACK resource (PUCCH resource / PUSCH resource) corresponding to the antenna group to be retransmitted. In this case, the UE does not have to send a request to change the source antenna group of the data channel. Then, the UE receives (assumes that it receives) the data channel retransmitted from the antenna group to be retransmitted.
  • HARQ-NACK retransmission instruction target antenna group
  • the number of NACK resources corresponding to the set / notified number of antenna groups is set, and the UE may transmit NACK with the NACK resource corresponding to the desired antenna group.
  • the UE may be notified of two NACK resources corresponding to each with or without a request to change the antenna group.
  • the UE assumes that the antenna group at the time of retransmission is different from the antenna group of the previous source, and even if it blindly detects which antenna group is transmitted. good.
  • FIG. 19 is a diagram showing a setting example of the NACK resource. As shown in FIG. 19, it is assumed that the NACK resource corresponding to the first antenna group and the NACK resource corresponding to the second antenna group are defined respectively. When the first antenna group is the desired antenna group, the UE transmits NACK using the NACK resource corresponding to the first antenna group.
  • the NACK resource setting example is not limited to the example shown in FIG. Resources such as code / sequence / Orthogonal Cover Code (OCC) / Cyclic Shift (CS) may be set for each antenna group instead of the time / frequency resource.
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • CS Cyclic Shift
  • Whether the data channel received by the UE is the first transmission or the retransmission may be instructed by using a New Data Indicator (NDI) or the like when scheduling in the control channel.
  • NDI New Data Indicator
  • the UE can receive the data channel retransmitted from the appropriate antenna group (near the UE). Further, according to the method 2-2 and the method 2-3, the data channel retransmitted from the appropriate antenna group can be received without transmitting the change request of the source antenna group.
  • HARQ-NACK in the fourth embodiment may be read as HARQ-ACK, ACK / NACK, or the like.
  • the UE receives at least one of a plurality of DCIs that schedule a plurality of data having the same content from one or more antenna groups, and each data of the plurality of data is scheduled independently for each antenna group.
  • the data may be data transmitted in the second area.
  • the data may be read as Codeword (CW) / Transport Block (TB). Further, the data may be DL data or UL data.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example in which data is scheduled from a plurality of antenna groups in the second region.
  • a DCI for data 1 and a DCI for data 2 are assigned in the first region, respectively.
  • the resource of data 1 transmitted from the first antenna group and the resource of data 2 transmitted from the second antenna group are allocated to the second region, respectively. It is assumed that the data 1 and the data 2 are the same data.
  • data 1 and data 2 may be the same data / CW / TB, but may be different data / CW / TB (for example, data that partially contains the same data and is different as a whole). ..
  • the number of physical resources (the number of Resource Elements (RE), the number of physical resource blocks (PRB)) of each data may be the same or different.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example in which data is transmitted from a plurality of antenna groups to a plurality of UEs.
  • the UE 1 receives data 1-1 from the first antenna group and data 1-2 (same data as data 1-1) from the second antenna group.
  • the UE 2 receives the data 2-1 from the second antenna group, and receives the data 2-2 (the same data as the data 2-1) from the third antenna group.
  • the transmission of each data is scheduled independently for each antenna group. Therefore, for example, the second antenna group can appropriately allocate resources to the data 1-2 for the UE 1 and the data 2-1 for the UE 2.
  • the UE may receive a plurality of DCIs for scheduling in the first region, select a DCI to be used from the plurality of DCIs, and receive data scheduled by the selected DCI.
  • DCI may be read as a control channel / control signal.
  • the DCI for data scheduling is issued to each antenna group, and each may be orthogonalized by space / time / frequency / code / RNTI.
  • the UE measures the received power / reception quality of each DCI (or DMRS corresponding to the DCI), selects a DCI having a high received power / reception quality, and corresponds to some antenna groups (corresponding to the selected DCI). Data from the antenna group) may be received.
  • the UE may determine in which antenna group the data should be scheduled from the received power / quality measurement of the DCI received in the first region.
  • the UE may or may not report the determined antenna group or the received power / quality measurement result to the network.
  • the network receives this report, it can improve the communication efficiency by transmitting data only from the antenna group based on the report.
  • FIGS. 22A and 22B are diagrams showing an example of selecting DCI based on the received power.
  • the first region is a region commonly used by the first antenna group and the second antenna group
  • the second region is the first antenna group and the second antenna group. It is assumed that the area is used independently by the group.
  • the UE 1 in the vicinity of the first antenna group measures the received power of each DCI, and determines that the DCI for data 1 has a higher received power than the DCI for data 2. In this case, the UE 1 selects the DCI for the data 1 having a high received power, and discards (or ignores) the DCI for the data 2.
  • the UE 2 in the vicinity of the second antenna group measures the received power of each DCI, and determines that the DCI for the data 2 has a higher received power than the DCI for the data 1. In this case, the UE 2 selects the DCI for the data 2 having a high received power, and discards (or ignores) the DCI for the data 1.
  • DCI selection method 1 When selecting a DCI, the UE associates / corresponds to each of the received DCIs (eg, Synchronization Signal Block (SSB)) / Channel State Information-Reference. Signal (CSI-RS)) / CSI-RS for tracking (also called Tracking Reference Signal (TRS)) / Received power of reference signal for demodulation (DMRS) / Used based on the measurement result of reception quality
  • the UE is associated with / corresponds to the RS having the highest received power / reception quality, or is associated with / corresponding to the top N RSs in descending order of received power / reception quality.
  • a related / corresponding RS may be set for each DCI or for each DCI detection resource (search space).
  • the RS associated with / corresponding to DCI may be read as RS that is QCL with DCI.
  • the DCI selection method 1 since the DCI is selected using the power / quality of RS, the same DL signal can be transmitted from each antenna group with equal power in the first region. That is, the network does not need to process signals in different frequency domains for each antenna group, and may transmit the same DL signal. Therefore, the network device can be simplified. Further, by transmitting a plurality of DCIs in duplicate with the same power, the reliability of the first region can be improved.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of determining DCI by measuring the received power of RS.
  • DL RS1 transmitted from the first antenna group is related to DCI1.
  • DL RS2 transmitted from the second antenna group is related to DCI2. It is assumed that the received power of DL RS1 is larger than that of DL RS2. In this case, the UE selects DCI1 related to DL RS1 having a large received power.
  • the resources of each DCI are common to each antenna group, but the antenna group that actually transmits DCI may transmit DCI independently for each antenna group.
  • the first antenna group transmits DCI1 and the second antenna group transmits DCI2.
  • the antenna group 1 may transmit DCI1 with a power larger than DCI2, and the antenna group 2 may transmit DCI2 with a power larger than DCI1.
  • DCI selection method 2 RS corresponding to each DCI is not required, so RS overhead can be reduced.
  • the data scheduling DCI received in the first region may be associated with a group.
  • the UE detects a plurality of DCIs in the same symbol or a predetermined time / frequency / code region in the same group, the UE uses the DCI used for the data schedule based on the measurement results of the DCI selection method 1 or the DCI selection method 2. You may choose. Further, when a part or all of the data channels / signals (for example, PDSCH) scheduled in each DCI overlap, it is used for the data schedule based on the measurement result of the DCI selection method 1 or the DCI selection method 2. DCI may be selected.
  • the group may be read as a set, a use, or a unit.
  • the UE when the UE selects (selects) DCI, it receives / transmits data scheduled by the selected DCI, and receives / transmits data scheduled by the unselected (discarded) DCI. It does not have to be.
  • the UE may be notified of information regarding the association between the group to which it belongs and the DCI by means of upper layer control information / notification information or the like.
  • Information regarding the association between groups and DCI may be specified in the specifications.
  • the information regarding the association between the group and the DCI may be, for example, the number of DCIs included in the group to which the group belongs, the DCI resource (for example, CCE / time / frequency resource), and the like.
  • DCI resources may be notified for each DCI.
  • the group may be set for each data scheduled by DCI (for each data content / for each data type).
  • the UE may derive the DCI resource in the same group as the DCI by converting the DCI resource based on a predetermined rule after the DCI is detected. That is, it may be assumed that the UE may detect DCI in the same group with the derived resource.
  • the UE after detecting DCI1, the UE adds / subtracts a predetermined offset (or set offset) to the resource that detected DCI1 (for example, CCE / time / frequency resource) to obtain DCI2 in the same group as DCI1.
  • a predetermined offset for example, CCE / time / frequency resource
  • the UE may perform blind detection of DCI2 on the assumption that the derived resource may detect DCI2.
  • the UE may assume that the group identifier is included as part of the bit field of DCI. After decoding, the UE can know the correspondence between the groups of each DCI from the value of the bit field.
  • FIG. 24 is an example showing an example of associating DCI with a group.
  • FIG. 24A shows an example in which the same group identifier is set in two DCIs. In this case, the UE determines that DCI1 and DCI2 are in the same group and selects one of the DCIs.
  • FIG. 24B is a diagram showing an example in which different groups are set in the two DCIs.
  • the UE may determine that DCI1 and DCI2 are not in the same group, and may receive / transmit data based on the respective DCIs.
  • FIG. 24C is a diagram showing an example in which the DCI is not set as a group. If a particular value (eg, "00") is set in the DCI bitfield that indicates the group, the UE may determine that the group is not set. In this case, the UE may always use the DCI without selecting (selecting or discarding) the DCI.
  • a particular value eg, "00”
  • the UE may select DCI in units of predetermined resource areas. That is, even if there are a plurality of DCIs to which the same group identifier is assigned, if the plurality of DCIs exist in different resource areas, each of the plurality of DCIs may be selected.
  • the range (position) of the predetermined resource area may be set (notified) by higher layer signaling.
  • the predetermined resource area may be, for example, one slot / subframe unit or a predetermined Bandwidth (BW) unit.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of selecting DCI for each region.
  • DCI1 and DCI2 in which the group identifier "01" is set exist in the area A.
  • DCI3 in which the group identifier "01" is set in which the group identifier "01" is set and DCI4 in which the group identifier "11" is set.
  • the UE may select either DCI from DCI1 and DCI2, and further select DCI3.
  • the UE may determine that a group is not set in DCI5. In this case, the UE may always use DCI5 without selecting (selecting or discarding) DCI5.
  • the UE by scheduling the same data for one UE using a plurality of antenna groups, the UE can appropriately receive the data even if the antenna group selection fails. Reliability can be improved. Further, by allocating a schedule for each antenna group, the resources in each antenna group can be optimized, so that the resources can be used more effectively.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the radio communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10 and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 transmits the first signal in the first resource area, and transmits a second signal different from the first signal in the second resource area different from the first area. .. It is assumed that the first resource area is a resource area commonly used by a plurality of antenna groups, and the second resource area is a resource area used independently for each antenna group.
  • the first signal may be a control signal, and the second signal may be a terminal-specific data signal.
  • the first signal is a control signal common to all terminals, and the second signal may be a control signal for each terminal.
  • the first signal is a data signal common to terminals, and the second signal may be a data signal for each terminal.
  • the antenna group may correspond to the transmitting / receiving antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 receives a retransmission instruction from the terminal based on the reception status of the terminal of the data channel, and retransmits the data channel from an antenna group different from the antenna group of the transmission source of the data channel.
  • the transmission / reception unit 120 receives a request for changing the source antenna group of the data channel based on the reception status of the terminal of the data channel.
  • the control unit 110 determines the antenna group to be retransmitted based on the measurement result for each antenna group for the retransmission instruction, and the transmission / reception unit 120 may receive the signal retransmitted from the determined antenna group. good.
  • the antenna group to be retransmitted is determined by the terminal based on the measurement result for each source antenna group for the data channel, and the transmission / reception unit 120 is transmitted using the resource corresponding to the antenna group to be retransmitted. Alternatively, the retransmission instruction may be received.
  • the transmission / reception unit 120 transmits at least one of a plurality of downlink control information that schedules a plurality of data having the same content from one or more antenna groups to the terminal.
  • the control unit 110 schedules each data of the plurality of data independently for each of the antenna groups.
  • the downlink control information to be used is selected by the terminal from the plurality of transmitted downlink control information, and the transmission / reception unit 120 may transmit the data scheduled by the selected downlink control information.
  • the downlink control information to be used may be selected based on the measurement result of the reference signal associated with each of the plurality of transmitted downlink control information.
  • the downlink control information to be used may be selected based on the measurement result of each of the plurality of transmitted downlink control information.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitting / receiving unit 220 and the transmitting / receiving antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 receives the first signal in the first resource area, and receives the second signal different from the first signal in the second resource area different from the first area. ..
  • the first resource area is a resource area commonly used by a plurality of antenna groups
  • the second resource area is a resource area used independently for each antenna group. I assume there is.
  • the first signal may be a control signal
  • the second signal may be a terminal-specific data signal.
  • the first signal is a control signal common to all terminals, and the second signal may be a control signal for each terminal.
  • the first signal is a data signal common to terminals, and the second signal may be a data signal for each terminal.
  • the transmission / reception unit 220 transmits a retransmission instruction to the network based on the reception status of the data channel, and receives the retransmission data channel from an antenna group different from the antenna group from which the data channel is transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit a request for changing the source antenna group of the data channel based on the reception status of the data channel.
  • the antenna group to be retransmitted is determined based on the measurement result for each antenna group for the retransmission instruction, and the transmission / reception unit 220 may receive the signal retransmitted from the determined antenna group.
  • the control unit 210 determines the antenna group to be retransmitted based on the measurement result for each source antenna group for the data channel, and the transmission / reception unit 220 uses the resource corresponding to the antenna group to be retransmitted. Then, the resend instruction may be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 receives at least one of a plurality of downlink control information for scheduling a plurality of data having the same content from one or more antenna groups, and the control unit 210 receives the data of the plurality of data as described above. It is assumed that each antenna group is scheduled independently.
  • the control unit 210 may select the downlink control information to be used from the plurality of received downlink control information, and the transmission / reception unit 220 may receive the data scheduled by the selected downlink control information.
  • the control unit 210 may select the downlink control information to be used based on the measurement result of the reference signal associated with each of the plurality of received downlink control information.
  • the control unit 210 may select the downlink control information to be used based on the measurement results of each of the plurality of received downlink control information.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier Component Carrier (CC)
  • CC Component Carrier
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, or the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained in a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, and included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “network” may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, integer, fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios. It may be applied to a system using a communication method, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • UMB Ultra-WideBand
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、第1のリソース領域において第1の信号を受信し、第1の領域とは異なる第2のリソース領域において、前記第1の信号とは異なる第2の信号を受信する受信部と、前記第1のリソース領域が、複数のアンテナ群に共通に使用されるリソース領域であり、前記第2のリソース領域が、アンテナ群毎に独立して使用されるリソースの領域であることを想定する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、分散MIMO技術を活用する場合であっても、適切に通信を実施できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))は、ULデータチャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))及びUL制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を送信する。
 Rel.17以降のNRでは、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))とネットワーク(Network(NW)、例えば基地局)との通信において、ミリ波(mmWave)による分散MIMO(Multi Input Multi Output)を利用して、エリアカバレッジを拡大することが検討されている。
 このようなRel.17以降での採用が検討される分散MIMO技術において、NWと通信するUEの制御方法については、まだ検討が進んでいない。この制御について明確にしなければ、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、分散MIMO技術を活用する場合であっても、適切に通信を実施できる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、第1のリソース領域において第1の信号を受信し、第1の領域とは異なる第2のリソース領域において、前記第1の信号とは異なる第2の信号を受信する受信部と、前記第1のリソース領域が、複数のアンテナ群に共通に使用されるリソース領域であり、前記第2のリソース領域が、アンテナ群毎に独立して使用されるリソースの領域であることを想定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、分散MIMO技術を活用する場合であっても、適切に通信を実施できる。
図1は、トンネル内におけるSFNの一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、基地局周辺に、複数のアンテナ又は複数のTRPを配置する例を示す図である。 図3A及び図3Bは、基地局周辺に配置するアンテナの構成の一例を示す図である。 図4は、アンテナ構成(1)による通信の一例を示す図である。 図5は、アンテナ構成(2)による通信の一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、アンテナ構成(2)による通信の一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、アンテナ点とアンテナ群との関連付けの一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、アンテナ点とアンテナ群との関連付けの一例を示す図である。 図9は、アンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群との関連付けの一例を示す図である。 図10は、第1の領域と第2の領域の例を示す図である。 図11は、複数のユーザ端末へのリソース割り当ての例を示す図である。 図12は、QCL設定の第1の例を示す図である。 図13は、QCL設定の第2の例を示す図である。 図14は、QCL設定の第3の例を示す図である。 図15は、QCL設定の第4の例を示す図である。 図16は、第1の領域と時間リソースが重複する第2の領域(第3の領域)を示す図である。 図17は、アンテナ群の変更が行われる第1の例を示す図である。 図18は、アンテナ群の変更が行われる第2の例を示す図である。 図19は、NACKリソースの設定例を示す図である。 図20は、第2の領域で複数アンテナ群からデータがスケジューリングされる例を示す図である。 図21は、複数アンテナ群から複数UEにデータが送信される例を示す図である。 図22A及び図22Bは、受信電力に基づくDCIの選択例を示す図である。 図23は、RSの受信電力測定によるDCIの決定例を示す図である。 図24A、図24B及び図24Cは、DCIとグループの対応付けの例を示す例である。 図25は、領域毎にDCIを選択する例を示す図である。 図26は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図27は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図28は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図29は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR))において、ミリ波を用いる無線通信方法が導入された。Rel.15 NRにおいては、大規模MIMO(Massive MIMO)による、ハイブリッドビームフォーミング(例えば、ビーム管理(Beam Management))が導入され、Rel.16 NRにおいては、分散(Distributed)MIMO(マルチTRP)の導入によって、下り共有チャネル(PDSCH)の通信速度及び信頼性の向上が図られている。
 Rel.17以降のNRにおいては、分散MIMO(マルチTRP)による、下り共有チャネル(PDSCH)以外のチャネルの通信速度及び信頼性の向上が期待される。また、Rel.17以降のNRにおいては、高速に移動する電車等の移動体(HTS(High Speed Train))を使用するシナリオにおける、ビーム管理の改善が期待される。
 しかしながら、上記通信速度及び信頼性の向上は、ベストエフォート型であり、かつ適用されるエリアが限定される。
 NRの後継システム(例えば、5G+、6Gなどともいう)において、上記5Gと比較して、さらに、高データレート/キャパシティ、広範囲カバレッジ、低エネルギー/コスト、低遅延、高信頼性、多数接続などが要求される。なお、本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」を意味してもよい。
 上記6Gの要求に伴い、ベストエフォート型の通信から、品質保証型の通信へ転換されることが期待される。また、高速/高信頼通信が、エリア限定の適用でなく、全エリアへの適用へと拡張されることが期待される。
 ミリ波を利用した無線通信方法には複数の課題がある。例えば、通信距離の増大による伝搬損失の増大、電波の直進性が高いことによる見通し外(non-line of sight)の損失増大、マルチパスが少ないことによる高次SU-MIMO(Single User MIMO)の実施難、装置のサイズ増大による装置設置密度の増大などが懸念される。
 LTEシステムにおいて、建造物(例えば、トンネル、ビルなど)内における複数の小アンテナを利用した単一周波数ネットワーク(Single Frequency Network(SFN)、アンテナ毎に同一のセルIDをもつ)が運用されている。SFNとは、複数のアンテナを用いて、同じ物理リソースブロック(PRB)において、同時に、同じ信号を送信する方法であり、信号を受信するUEは、1点から当該信号が送信されたと想定する。
 図1は、トンネル内におけるSFNの一例を示す図である。図1において、例えば、トンネル外(例えば、トンネル口付近)において大アンテナが設置され、トンネル内に小アンテナが設置される。大アンテナは、例えば、送信電力が1-5W程度のアンテナであってもよい。小アンテナは、例えば、送信電力が250mW程度のアンテナであってもよい。大アンテナは、トンネル内及び外へ下りリンク(DL)信号を送信し、小アンテナは、トンネル内にDL信号を送信してもよい。大アンテナは、UEがトンネル内に侵入する前のハンドオーバを行ってもよい。図1の大アンテナ及び小アンテナは、1つのUEに対し、同じPRBにおいて、同時に、同じDL信号を送信してもよい。なお、図1における各アンテナの配置及び送信電力はあくまで一例であり、この例に限られない。また、トンネル内におけるSFNは、IMCS(Inbuilding Mobile Communication System)と読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、「アンテナにおけるDL信号の送信」は「アンテナにおける上りリンク(UL)信号の受信」と読み替えられてもよい。また、「UEにおけるDL信号の受信」は「UEにおけるUL信号の送信」と読み替えられてもよい。
 ミリ波を利用した分散MIMOを活用したエリア拡大のために、多数のアンテナ点を張り巡らせる方法が検討されている。例えば、図2Aに示すような、比較的カバレッジの広い低周波基地局から、比較的カバレッジの狭い複数の高周波アンテナを張り巡らせることで、高速、高信頼エリアを確保する方法であってもよい。
 なお、本開示において、比較的カバレッジの広い低周波基地局は、単に基地局と呼ばれてもよい。また、比較的カバレッジの狭い高周波アンテナは、単にアンテナと呼ばれてもよい。
 当該複数のアンテナは、屋外だけでなく、屋内の天井/壁に設置されて運用されてもよい。例えば、屋内の照明光源の付近に設置してもよく、この場合、屋内の複数のUEに対して見通し内になる可能性が高く、伝搬損失を小さくすることが可能である。
 図2Aは、基地局周辺に複数のアンテナを配置する例を示す図である。例えば、図2Aのようなアンテナ点を張り巡らせる方法は、低コストでの実現が可能であるが、リソースの利用効率の最適化が難しく、高周波アンテナの距離が延びると、伝搬損失が大きくなるという問題点がある。
 一方、ミリ波を利用した分散MIMOを活用したエリア拡大のために、基地局機能の一部を、高周波アンテナ周辺に張り出す方法も検討されている。この方法は、複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))を基地局の周辺に配置する方法と類似する。
 図2Bは、基地局周辺に複数のTRPを配置する例を示す図である。例えば、図2Bのような複数のTRPを基地局の周辺に張り出す方法は、TRPごとにリソース制御が可能であり、TRP間の距離が延びたとしても、光ファイバ等を活用することで伝搬損失を減少させることができる。
 なお、本開示において、「アンテナ点」は、「物理アンテナ素子に対応する(相当する)アンテナ」、「複数の物理的なアンテナ素子(物理アンテナ素子)に対応する(相当する)アンテナ」を意味してもよい。また、アンテナポートは、「1以上のアンテナ点からなる、信号処理単位のアンテナ」、「1以上のアンテナ点に対応する信号処理単位」、「1以上のアンテナ点から出力される信号に対応する論理的なエンティティ」などを意味してもよい。また、「アンテナ群」は、「1以上のアンテナ点からなる複数のアンテナ」、「1以上のアンテナポートからなる複数のアンテナ」を意味してもよい。
 また、本開示において、「アンテナ点」は、「アンテナ端」、「アンテナポート」、「アンテナ群」、「アンテナ素子」、「アンテナ位置」、「高周波アンテナ点」、「高周波アンテナ端」、「高周波アンテナポート」、「高周波アンテナ群」、「高周波アンテナ素子」、「高周波アンテナ位置」等と互いに読み替えられてもよい。
 また、本開示において、「アンテナ群」は、「アンテナグループ」、「アンテナセット」、「高周波アンテナ群」、「高周波アンテナグループ」、「高周波アンテナセット」等と互いに読み替えられてもよい。
 ミリ波を利用した分散MIMOを活用したエリア拡大のための、多数のアンテナ点を張り巡らせる方法として、2つの構成が検討されている。
 1つは、図3Aのように、高周波アンテナを電線等で繋ぎ、ある方向へ連続に延ばす構成(アンテナ構成(1))が検討されている。このアンテナ構成の場合、構成コストを抑えられるものの、基地局から比較的遠いアンテナ付近ほど、アンテナ損失が大きくなることが考えられる。
 もう1つは、図3Bのように、一部のアンテナに対して中継(例えば、光ファイバ、IAB等を使用して中継)する構成(アンテナ構成(2))が検討されている。このアンテナ構成の場合、基地局からの距離が比較的遠いアンテナでも、アンテナ損失を抑えることが可能である。
 アンテナ構成(1)の場合、全アンテナ点から同じ信号が送信されてもよい。複数の高周波アンテナ点のうち、いずれかのアンテナ点の近傍にUEがいれば、当該UEに対してDL通信が可能である。このとき、NWは、当該UEが、いずれのアンテナの近傍にあるかを認識する必要がないため、オーバヘッドを抑制することができる。しかしながら、全アンテナ点から同じ送信信号を送信すると、場所的周波数利用効率が悪化する。
 図4は、アンテナ構成(1)による通信の一例を示す図である。図4において、高周波アンテナからUE1に向けたDL信号が送信されている。この場合、高周波アンテナ近傍のUE1が通信可能である。基地局から比較的遠い高周波アンテナからのUE1への送信信号の、UE1への受信信号改善への寄与は小さい。したがって、同じく高周波アンテナの近傍のUE2などに対して、周波数リソースを活用することが好ましい。
 上記アンテナ構成(1)の課題を解決するために、一連のアンテナ点を複数のアンテナ点に区切り、複数の連続するアンテナ点からなるアンテナ群を設け、当該アンテナ群ごとに独立した送信信号を送信することが考えられる。
 図5は、アンテナ構成(2)による通信の一例を示す図である。例えば、図5のように、基地局に比較的近いアンテナ点(アンテナ点#1-#4)を第1のアンテナ群とし、基地局に比較的遠いアンテナ点(アンテナ点#5-#8)を第2のアンテナ群とする場合、第1のアンテナ群の近傍にあるUE1、および、第2のアンテナ群の近傍にあるUE2が、適切にNWと通信することが可能になる。
 なお、図5の例の構成は、基地局がアンテナ群ごとにスケジュールする機能をもち、アンテナ群ごとに中継(例えば、光ファイバの張り出し等による中継)してもよいし、アンテナ群ごとに基地局の一部の機能を有してもよい。
 アンテナ構成(2)において、各アンテナ群から同一のDL信号/参照信号(Reference Signal(RS))を送信してもよい。また、アンテナ構成(2)において、一部のアンテナ群から同一(共通)のDL信号/RSを送信し、別のアンテナ群から異なるDL信号/RSを送信してもよい。
 図6A及び図6Bは、アンテナ構成(2)による通信の一例を示す図である。図6Aにおいて、第1のアンテナ群及び第2のアンテナ群において、UE1及びUE2に対して共通のDL信号が送信される。一方、図6Bにおいて、第1のアンテナ群において、UE1に対するDL信号1が送信され、第2のアンテナ群において、UE2に対するDL信号2が送信される。
(TCI、空間関係、QCL)
 NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(以下、信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
 TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
 TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
 なお、本開示において、DLのTCI状態は、ULの空間関係、ULのTCI状態などと互いに読み替えられてもよい。
 QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
 ・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
 ・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
 ・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
 ・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
 所定の制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
 UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
 TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(DCI)であってもよい。
 TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
 SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 上位レイヤシグナリングによって設定されるTCI状態の情報要素(RRCの「TCI-state IE」)は、1つ又は複数のQCL情報(「QCL-Info」)を含んでもよい。QCL情報は、QCL関係となるRSに関する情報(RS関係情報)及びQCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)の少なくとも1つを含んでもよい。RS関係情報は、RSのインデックス(例えば、SSBインデックス、ノンゼロパワーCSI-RS(Non-Zero-Power(NZP) CSI-RS)リソースID(Identifier))、RSが位置するセルのインデックス、RSが位置するBandwidth Part(BWP)のインデックスなどの情報を含んでもよい。
 Rel.15 NRにおいては、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのTCI状態として、QCLタイプAのRSとQCLタイプDのRSの両方、又はQCLタイプAのRSのみがUEに対して設定され得る。
 QCLタイプAのRSとしてTRSが設定される場合、TRSは、PDCCH又はPDSCHの復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))と異なり、長時間にわたって周期的に同じTRSが送信されることが想定される。UEは、TRSを測定し、平均遅延、遅延スプレッドなどを計算することができる。
 PDCCH又はPDSCHのDMRSのTCI状態に、QCLタイプAのRSとして前記TRSを設定されたUEは、PDCCH又はPDSCHのDMRSと前記TRSのQCLタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)が同じであると想定できるので、前記TRSの測定結果から、PDCCH又はPDSCHのDMRSのタイプAのパラメータ(平均遅延、遅延スプレッドなど)を求めることができる。UEは、PDCCH及びPDSCHの少なくとも1つのチャネル推定を行う際に、前記TRSの測定結果を用いて、より精度の高いチャネル推定を行うことができる。
 QCLタイプDのRSを設定されたUEは、QCLタイプDのRSを用いて、UE受信ビーム(空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ)を決定できる。
 TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
 ところで、上述したアンテナ構成を利用した、Rel.17以降での採用が検討される分散MIMO技術において、NWと通信するUEの制御方法については、まだ検討が進んでいない。
 そこで、本発明者らは、上記アンテナ構成を利用した分散MIMO技術を使用する場合であっても、適切に通信を行う方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 本発明者らはアンテナ群内の各アンテナ点間の物理的距離が大きく、アンテナ点ごとの信号に位相ずれを生じ得ることに着目し、第1の実施形態を着想した。
 アンテナ点ごとに別々のTCI状態が設定されてもよい。言い換えれば、UEは、アンテナ点ごとに、TCI状態が別々に(例えば、異なるTCI状態が)設定されると想定してもよい。なお、本開示において、TCI状態は、DL TCI状態、UL TCI状態、統一されたTCI状態(unified TCI state)、空間関係、QCL、QCL想定、QCLタイプの少なくとも1つと互いに読み替えられてもよい。
 例えば、UEは、アンテナ点単位でTCI状態が別々に設定されると想定してもよい。つまり、複数のアンテナ点に対して異なるTCI状態の設定がサポートされてもよい。また、UEは、複数のアンテナ点(のセット)単位でTCI状態が別々に設定されると想定してもよい。
 また、UEは、特定のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)が、アンテナ群単位で設定されると想定してもよい。例えば、UEは、同じCDM(Code Division Multiplexing)グループのアンテナ点間(例えば、符号領域、空間領域、ビーム領域の少なくとも1つにおいてアンテナ点多重を行うアンテナ点間)は、少なくとも特定のQCLタイプが同じであると想定して、当該CDMグループに対応する復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))の受信を行ってもよい。また、UEは、異なるCDMグループのアンテナ点間(例えば、時間領域、周波数領域の少なくとも1つにおいてアンテナ点多重を行うアンテナ点間)は、特定のタイプ以外のQCLタイプが異なると想定して、当該CDMグループに対応するDMRSの受信を行ってもよい。
 なお、本開示において、CDMグループ、グループ、CORESET、PDSCH、コードワード、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、参照信号グループ、CORESETグループなどは、互いに読み替えられてもよい。また、アンテナ群とTRPは互いに読み替えられてもよい。
 上記アンテナ点に対するTCI状態(QCL)の設定は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はそれらの組み合わせによって行われてもよい。例えば、1以上のアンテナ点に対するQCLは、RRCシグナリングによって準静的に設定されてもよい。また、1以上のアンテナ点に対するQCLは、RRCシグナリングによって準静的に設定された中から、MAC CEによって選択されてもよい。1以上のアンテナ点に対するQCLは、RRCシグナリングによって準静的に設定された中から、MAC CEによって選択され、さらに、MAC CEによって選択された中から、DCIによって選択されてもよい。
 上記第1の実施形態におけるTCI状態(QCL)の設定方法によれば、アンテナ点間の物理的距離が大きい場合でも、適切に通信を行うことができる。
 また、UE及びNWの少なくとも一方は、1つのアンテナ群に含まれる各アンテナ点について、独立して信号処理(例えば、プリコーディング等)を行ってもよい。UE及びNWの少なくとも一方は、アンテナ群内の位相の異なるアンテナ点に基づく送信及び受信処理を行うことが求められる。このためには、UEと各アンテナ点との(位相差を含めた)チャネル状態を把握することが好ましい。
 例えば、UEがUL参照信号(Reference Signal(RS))(例えば、SRS)を送信し、NWが当該参照信号に基づいてチャネル状態情報(Channel State Information(CSI))測定を行ってもよい。この場合、NWは各アンテナ点の位相差を含めたチャネルを好適に測定できる。
 また、例えば、DL RSによってCSI測定を行う場合、アンテナ点間の信号の位相差を考慮した新たなCSIコードブックに基づいて、UEはCSI測定を行ってもよい。言い換えれば、UEは、当該新たに規定されたコードブックに基づいて、各アンテナ点から受信するDL信号の信号処理を行ってもよい。例えば、UEは、シングルパネル向けのコードブックを参照し、1パネルが1アンテナ点に対応すると想定して複数のパネルについてのCSI測定を行ってもよい。なお、当該複数のパネル間は非コヒーレントであってもよい。
 なお、本開示において、CSIはアンテナ点毎に測定されてもよいし、アンテナポート毎に測定されてもよいし、アンテナ群毎に測定されてもよいし、複数のアンテナ群毎に測定されてもよい。
 上記第1の実施形態におけるCSI測定方法によれば、各アンテナ点の位相差を考慮した、適切な通信を行うことができる。
<第2の実施形態>
 以下において、アンテナ点と、一以上のアンテナ点から構成されるアンテナ群との関連付けについて説明する。以下の説明において示す、アンテナ群を構成するアンテナ点の数はあくまで一例であり、これらに限られない。
 UEは、あるルールに基づいてアンテナ点とアンテナ群との関連付けが行われることを想定してもよい。当該ルールは、予め仕様で規定されてもよい。例えば、アンテナ点X個(Xは任意の自然数)を、1つのアンテナ群の単位とし、当該Xが仕様で規定されてもよい。例えば、図7Aに示すように、アンテナ点4つごとに、1つのアンテナ群を構成してもよい。
 また、UEは、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はそれらの組み合わせによって、アンテナ点とアンテナ群との関連付けが行われる(通知、設定、更新、アクティベーション、ディアクティベーションの少なくとも1つが行われる)ことを想定してもよい。この場合、複数のUEの分布、トラフィック量等に応じた、柔軟な通信制御が可能となる。
 例えば、図7Bに示すように、アンテナ点とアンテナ群との関連付けが、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はそれらの組み合わせによって更新されてもよい。
 なお、アンテナ群に含まれる各アンテナ点は、連続でなくてもよい。例えば、UEは、アンテナ群に含まれるアンテナ点についてビットマップで通知されてもよい。
 なお、アンテナ点の番号(ID、インデックス)は、各アンテナ群内のローカル番号であってもよい。例えば、図8Aに示す例のように、各アンテナ群内で昇順にアンテナ点の番号(この場合#0-#3)が設定されてもよい。また、アンテナ点の番号は、各アンテナ群において共通であってもよい。この場合、異なるアンテナ群を構成するアンテナ点の番号は、共通であってもよいし、異なっていてもよい。例えば、図8Bに示す例のように、同一のアンテナ点の番号(この場合、#0)が設定されてもよい。
 なお、本開示において、昇順は、降順に読み替えられてもよい。
 また、物理アンテナ素子(又は、複数の物理アンテナ素子のセット)に対応する(相当する)アンテナ点と、信号処理単位のアンテナポートと、の関連付けが設定(又は、規定、指示)されてもよい。例えば、図9に示す例のように、第1及び第2のアンテナ群に含まれる各アンテナ点と、信号処理単位のアンテナポートとを関連付ける番号が設定されてもよい。
 アンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けが、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はそれらの組み合わせによって、UEに明示的に通知されてもよい。
 例えば、アンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けが、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)によって、UEに通知されてもよい。
 また、アンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けについて、複数の関連付けが上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)によって、UEに通知されてもよい。UEは、DCIによって当該複数の関連付けの中から1つの関連付けを決定してもよい。当該DCIは、制御チャネル/共有チャネルをスケジュールするDCIであってもよく、アンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けに関する指示フィールドが規定されてもよい。当該指示フィールドのサイズは、Ceil(log2(M))ビットであってもよい。このとき、Mは、上位レイヤシグナリングによってUEに通知される候補数(又はUEに設定された上記関連付けの数)であってもよい。なお、本開示における、Ceil(X)は、Xの天井関数を意味してもよい。
 また、アンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けについて、UEは、暗黙的に判断してもよい。
 例えば、アンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けについて、UEは、DCI(又は、DCIを伝送するPDCCH)の物理リソースに基づいて暗黙的に判断してもよい。DCIの物理リソースは、当該DCIの時間リソース、周波数リソース、制御チャネル要素(Control Channel Element(CCE))インデックス、サーチスペースインデックス、制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))インデックス、アグリゲーションレベル、の少なくとも1つであってもよい。例えば、UEは、CCEインデックスの値(又はアグリゲーションレベルの値、又はCCEインデックスをアグリゲーションレベルで割った値)を、さらにある整数で割ったあまりの数を、NWから指示されたアンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けに関する値であると想定してもよい。
 また、例えば、UEは、DCIのアンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けに基づいて、当該DCIによるデータスケジュールのアンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群が決定されると想定してもよい。例えば、UEは、DCIのアンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けと、当該DCIによるデータスケジュールのアンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けとは、共通であると想定してもよい。また、例えば、UEは、DCIのアンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けにある変換式を適用し、当該DCIによるデータスケジュールのアンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けを決定してもよい。
 また、例えば、UEは、DCI(又は、DCIを伝送するPDCCH)のTCI状態に基づいて、当該DCIによるデータスケジュールのアンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群が決定されると想定してもよい。
 なお、第2の実施形態で述べた、アンテナ点とアンテナ群との関連付けは、上りリンクと下りリンクとで同じであってもよいし、異なってもよい。また、当該関連付けは、チャネルごと、参照信号ごとに設定、アクティベート、判断などが行われてもよいし、複数のチャネル/参照信号に共通で設定、アクティベート、判断などが行われてもよい。
 上記第2の実施形態によれば、UEは、アンテナ点、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けに基づいて、適切な通信を行うことができる。
 アンテナポート及びアンテナ群の関連付けは、後述する第1の領域、第2の領域のそれぞれに対して、設定/通知/規定されてもよい。すなわち、アンテナポート及びアンテナ群の関連付けは、第1の領域と第2の領域とで異なっていてもよい。
<第3の実施形態>
 UEは、第1の領域(第1のリソース領域)において第1のチャネル/信号を受信し、第1の領域とは異なる第2の領域(第2のリソース領域)において、第1のチャネル/信号とは異なる第2のチャネル/信号を受信する。また、UEは、第1の領域が、複数のアンテナ群に共通に使用されるリソース領域であり、第2の領域が、アンテナ群毎に独立して使用されるリソースの領域であることを想定する。なお、当該リソースは、時間リソース及び周波数リソースの少なくとも一方であってもよい。当該信号は、参照信号(Reference Signal(RS))であってもよい。「共通」は「同一」に読み替えられてもよい。本開示において「信号」と「チャネル」は相互に読み替えられてもよい。「信号」は、「下り信号」又は「上り信号」に読み替えられてもよく、「チャネル」は、「下りチャネル」又は「上りチャネル」に読み替えられてもよい。
 上記第1のチャネル/信号は、アンテナ群共通のチャネル/信号と呼ばれてもよい。上記第2のチャネル/信号は、アンテナに独立の(又は固有の)チャネル/信号と呼ばれてもよい。
 図10は、第1の領域と第2の領域の例を示す図である。図10に示すように、第1の領域及び第2の領域は、時間及び周波数による領域である。第1の領域の範囲(位置)及び第2の領域の範囲(位置)は、仕様で規定されてもよいし、セル情報(又はセルに関する情報)/報知情報によりUEに通知されてもよいし、上位レイヤ制御情報/物理レイヤ制御情報によりUEに通知されてもよいし、上位レイヤデータ/物理レイヤデータ/共有チャネルによりUEに通知されてもよい。
 図11は、複数のユーザ端末へのリソース割り当ての例を示す図である。図11に示す例では、第1の領域には、UE1用の制御チャネル/RSのリソースとUE2用の制御チャネル/RSのリソースが割り当てられている。また、第2の領域には、UE1用のデータチャネル/RSのリソースとUE2用のデータチャネル/信号のリソースが割り当てられている。
 制御チャネル/RSのリソースには第1の領域を適用することにより、空間ダイバーシティ効果により信頼性の高い通信を行うことができる。また、第2の領域では、空間多重が適用されていてもよい。これにより、周波数領域利用効率を向上させることができる。チャネル/信号ごとに、第1の領域と第2の領域の一方のみを用いるように制御されてもよい(例えば、以下の方法1-1)。また、あるチャネル/信号が、第1の領域と第2の領域を使い分けるように制御されてもよい(例えば、以下の方法1-2、1-3)。
[方法1-1]
 UEは、高い信頼性が求められるが使用リソースが少ないDL制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))/DL制御信号、報知チャネル/報知信号を第1の領域において受信し、使用リソースが多いUE個別の(UE毎に送信される)データチャネル/データ信号を第2の領域において受信してもよい。
[方法1-2]
 UEは、UE共通の(セル内の全UE共通の(Common search spaceで受信する)、又は、セル内の一部のUE共通の(group common search spaceで受信する))DL制御チャネル/DL制御信号を第1の領域で受信してもよい。また、UEは、UE個別の(UE specific search spaceで受信する)DL制御チャネル/DL制御信号を第2の領域で受信してもよい。UEは、第1の領域の範囲(位置)及び第2の領域の範囲(位置)をネットワークから明示的に通知されなくてもよい。このときUEは、UE共通の(セル内の全UE共通の(Common search spaceで受信する)、又は、セル内の一部のUE共通の(group common search spaceで受信する))DL制御チャネル/DL制御信号の受信/モニターリソース(サーチスペース、モニタリングオケージョン)は第1の領域と想定して受信し、UE個別の(UE specific search spaceで受信する)DL制御チャネル/DL制御信号は第2の領域と判断して受信してもよい。
[方法1-3]
 UEは、セル内の全UE共通のDLデータチャネル/DLデータ信号(Common search spaceで受信するデータチャネル、又は、セル内の複数UE共通のDLデータチャネル/DLデータ信号(group common search spaceで受信するデータチャネル)などのDLデータチャネル/DLデータ信号を第1の領域で受信してもよい。また、UEは、UE個別のDLデータチャネル/DLデータ信号を第2の領域で受信してもよい。UEは、第1の領域の範囲(位置)及び第2の領域の範囲(位置)をネットワークから明示的に通知されなくてもよい。このときUEは、UE共通のDLデータチャネル/DLデータ信号の受信リソースは第1の領域と想定して受信し、UE個別のDLデータチャネル/DLデータ信号の受信リソースは第2の領域と判断して受信してもよい。本開示において、DLデータチャネル/DLデータ信号/DL RSなどの受信(単に受信と表現されてもよい)は、ULデータチャネル/ULデータ信号/UL RSなどの送信(単に送信と表現されてもよい)に読み替えられてもよい。UE共通のDLデータチャネル/DLデータ信号は、報知チャネル/報知信号を含んでいてもよい。
 なお、本開示において、「領域」は、「リソース」、「リソース群」、「リソースセット」、「リソースグループ」などに読み替えられてもよい。第1の領域の時間/周波数/符号/系列/Cyclic shiftの少なくとも1つが第2の領域の時間/周波数/符号/系列/Cyclic shiftと異なっていてもよい。第1の領域において送信可能/受信可能な物理チャネルが、第2の領域において送信可能/受信可能な物理チャネルと異なっていてもよい。
[QCL設定]
 以下、第1の領域と第2の領域のQCL設定について説明する。UEは、第1の領域のQCL設定と第2の領域のQCL設定とが異なることを想定してもよいし、同じであると想定してもよい。
(1)UEは、第1のアンテナ群と第2のアンテナ群に個別にQCLが設定されていることを想定してもよい。図12は、QCL設定の第1の例を示す図である。図12に示す例では、第1のアンテナ群にQCL1が設定され、第2のアンテナ群にQCL2が設定される。QCL1とQCL2とは異なっていてもよい。
(2)UEは、第1のアンテナ群及び第2のアンテナ群に、複数のQCLの候補のいずれかを想定して、第1の領域/第2の領域においてチャネル/信号を受信してもよい。当該複数のQCLの候補は、上位レイヤシグナリングなどによって当該UEに設定されてもよい。図13は、QCL設定の第2の例を示す図である。図13では、UEは、第1のアンテナ群及び第2のアンテナ群に、QCL1又はQCL2を想定する。想定するQCLの数は、2つに限られず、3以上であってもよい。
 UEは、設定される複数のQCLの候補から、第1の領域/第2の領域の受信に利用する1つのQCLを自律的に選択してもよいし、ネットワークから明示的(explicit)/暗示的(implicit)に指示されてもよい。UEは、受信したチャネル/信号の電力、及び、測定したチャネルの品質の少なくとも一方に基づいて、設定されるQCLを選択してもよい。
(3)UEは、第1のアンテナ群及び第2のアンテナ群に、複数のQCLの候補を想定して、第1の領域/第2の領域においてチャネル/信号を受信してもよい。図14は、QCL設定の第3の例を示す図である。図14では、UEは、第1のアンテナ群及び第2のアンテナ群に、QCL1とQCL2の両方を想定する。想定するQCLの数は、2つに限られず、3以上であってもよい。
(4)UEは、第1のアンテナ群及び第2のアンテナ群の両方を想定した疑似(又は仮想(virtual))QCLを想定してもよい。図15は、QCL設定の第4の例を示す図である。図15では、UEは、第1のアンテナ群及び第2のアンテナ群に疑似QCLを想定する(言い換えると、第1のアンテナ群及び第2のアンテナ群の両方について、当該擬似QCLに基づく受信処理を行う)。
 UEは、ネットワークから疑似QCLを設定されてもよい。また、UEは、各アンテナ群に設定されたQCL情報に基づいて、これらのアンテナ群に適用する疑似QCLを導出(決定)してもよい。疑似QCLは、仕様で規定されていてもよい。
 例えば、アンテナ群#1のQCL情報がSSB#1でアンテナ群#2のQCL情報がSSB#3であるとする(このような設定がされた場合を考える)。この場合、UEは、アンテナ群#1のSSB#1を疑似QCLとして決定してもよい。又は、UEは、アンテナ群#2のSSB#3を疑似QCLとして決定してもよい。又は、UEは、アンテナ群#1のQCL情報とアンテナ群#2のQCL情報の中間値を取ってSSB#2を疑似QCLとして決定してもよい。
 各アンテナ群のQCL情報の組み合わせと疑似QCLとの関係がネットワークからUEに通知/設定されてもよい。UEは、通知/設定された当該関係に基づいて、疑似QCLを決定してもよい。なお、複数の当該関係が通知/設定されてもよい。
 例えば、ネットワークから「アンテナ群#1のQCL情報がSSB#1でありアンテナ群#2のQCL情報がSSB#1である場合、疑似QCLはSSB#1とする」という関係がUEに通知され、UEは、通知された当該関係(及び各アンテナ群についてのQCL情報)に基づいて疑似QCLを決定してもよい。
[QCL通知方法]
(1)各アンテナ群に設定されるQCLは、上位レイヤ制御情報/物理レイヤ制御情報により明示的に、ネットワークからUEに通知されてもよい。例えば、データスケジュール用QCL(例えば、PDSCH/PUSCHに適用されるQCL)は、スケジューリングDCIによりネットワークから指示されてもよい。
(2)各アンテナ群に設定されるQCLは、暗示的に、ネットワークからUEに通知されてもよい。例えば、各アンテナ群に設定されるQCLは、DCI(PDCCH)の物理リソース(時間/周波数/Control Channel Element(CCE) index/サーチスペースindex/CORESET ID/Aggregation level)によって暗示的に通知(決定)されてもよい。
 例えば、UEは、CCEインデックスの値(又はアグリゲーションレベルの値、又はCCEインデックスをアグリゲーションレベルで割った値)を所定の整数で割った余りの値が、ネットワークから暗示的に通知された値(QCLに対応する値)であると想定してもよい。また、DCI(PDCCH)のアンテナ点/アンテナポート/アンテナ群に関連付けて(対応して)、データスケジュールのQCLが暗示的に通知されてもよい。
 DCI(PDCCH)のQCL/TCI状態に関連付けて(対応して)データスケジュールのQCLが暗示的に通知されてもいい。例えば、UEは、DCI(PDCCH)のQCLとデータスケジュールのQCLは同じであると想定してもよい。または、UEは、DCI(PDCCH)のQCLからデータスケジュールのアンテナ点/アンテナポート/アンテナ群を、所定の変換式を用いて求めてもよい。
[変形例]
 以下、第2の領域のうち、第1の領域と時間、周波数、符号、空間、ビームの少なくとも1つが重複する領域を第3の領域と称する。第3の領域では、チャネル/信号の受信要件が高い(受信が難しい)。
 図16は、第1の領域と時間リソースが重複する第2の領域(第3の領域)を示す図である。図16に示す例では、同じ時間に異なる領域のチャネル/信号を受信する必要がある。例えば、第1の領域に用いられるビームと、第2の領域に用いられるビームが異なる場合、UEは、同時に2つ以上のビームを受信する必要がある。また、ビームが共通だとしても、UEは、同時にチャネル推定、復調、復号などの処理をパラレルに行う必要があり、UEの受信要件は厳しくなる。
 よって、第2の領域で受信するチャネル/信号を第3の領域で受信可能かどうかは、UEの性能カテゴリ(UE category)依存又はUE能力(UE capability)の報告に応じて決められてもよい。UEは、第2の領域で受信するチャネル/信号を第3の領域で受信できない場合、そのことを報告し、第3の領域で当該チャネル/信号を受信しないことを想定しなくてもよい。UEは、第3の領域に含まれる当該チャネル/信号を第1の領域の受信特性(例えば、受信ビーム)を用いて受信してもよい。当該チャネル/信号は、例えば、データチャネル/データ信号であってもよい。
[その他]
(1)第1の領域では、時間リソース/周波数リソース/符号リソースにより、UE多重(マッピング)が行われてもよい。また、第2の領域では、空間/アンテナ群によりUE多重が行われてもよい。空間/アンテナ群の多重が適用された場合、UEは、同一時間リソース/同一周波数リソース/同一符号リソースにおいて、チャネル/信号を受信する。
(2)UEは、他のUEとのUE多重に関する情報(UE多重情報)を通知されてもよい。UE多重情報は、自UE向けの信号のリソースで送信される他UE向けの信号に関する情報に該当してもよい。UE多重情報は、例えば、UE多重の有無、他UEのリソース、他UEのRadio Network Temporary Identifier(RNTI)/UE ID/virtual cell ID等の少なくとも一つを含んでいてもよい。UE多重情報は、上位レイヤシグナリング、DCI等によりUEに通知されてもよい。UEは、第1の領域において、他UEのスケジュール情報等を通知されてもよい。UEは、第2の領域において、他UEのスケジュール情報等を通知されてもよい。UEは、他UEのスケジュール情報に基づいて、送受信処理を制御してもよい(例えば、他UEのリソースの周りの自UEのリソースについてレートマッチングを適用してもよい)。
 UEは、他のUEのUE多重情報を明示的に通知されてもよいし、暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、DMRSとして使用しないDMRSのcombリソースを自UEのデータのマッピングに使用する(データなしのDMRS CDMグループ数=1)か、空白で開けておく(データなしのDMRS CDMグループ数≠1)か、によって、UE多重情報を暗示的に通知されてもよい(例えば、前者なら多重なし、後者なら多重あり)。UEは、これと同様の方法により、同一時間/同一周波数リソースで他UEと空間多重/符号多重しているかを示す情報を暗示的に通知されてもよい。
(3)チャネルマッピングに関して、第1の領域と第2の領域は、異なる時間リソース/周波数リソースが用いられてもよいし、同じ時間リソース/周波数リソースが用いられてもよい。第1の領域/第2の領域の範囲(位置)は、所定のルールに基づいて決定されてもよい。例えば、スロット内の先頭n(例えば、n=3)シンボルは第1の領域に割り当て、その他のシンボルは第2の領域に割り当てられるというルールに基づいて、第1の領域/第2の領域の範囲(位置)が決定されてもよい。所定のルールは、上位レイヤ/物理レイヤで通知されてもよい。例えば、当該nは、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせ、又は他のチャネルに基づいて判断されてもよい。
 本実施形態によれば、UEは、高い信頼性が求められるが使用リソースが少ないDL制御チャネル等を第1の領域において受信することで受信に失敗することを避けることができる。また、使用リソースが多いUE個別のデータチャネル等を第2の領域において空間多重を利用して受信することで、周波数利用効率を向上することができる。
<第4の実施形態>
 UEの位置推定に失敗した場合、UEに、適切な(UE近傍の)アンテナ群が選択されない可能性がある。その場合、UEは、第1の領域のチャネル/信号(例えば、制御チャネル/制御信号)を受信することができるが、第2の領域のチャネル/信号(例えば、データチャネル/データ信号)を適切に受信することができないおそれがある。例えば、UEは、制御チャネルを受信し、データをスケジューリングされたことを知ることができるが、データの受信(復号)を適切に行うことができないおそれがある。
 そこで、UEは、データチャネル(PDSCH)の受信状況に基づいて再送指示(HARQ-NACK)をネットワークに送信し、当該データチャネルの送信元のアンテナ群とは異なるアンテナ群から、再送された当該データチャネルをネットワークから受信してもよい(受信することを想定してもよい)。受信状況は、例えば、正常に受信できたか否か、データの復号が可能か否かであってもよい。なお、当該データチャネルは、データチャネル以外のチャネル/信号であってもよい。
[方法2-1]
 UEは、データチャネルの受信状況に基づいて、再送指示(HARQ-NACK)をネットワークに送信するとともに、データチャネルの送信元アンテナ群の変更要求をネットワークに送信してもよい。
 UEは、PUCCHの所定ビットフィールドにおいて、データチャネルの送信元アンテナ群の変更要求を送信してもよい。又は、UEは、ACK/NACKの1状態として、(Quadrature Phase Shift Keying(QPSK)/Binary Phase Shift Keying(BPSK)変調のI/Q平面上の1つの状態として、又は、系列選択ACK/NACK送信の場合は系列の1つとして)データチャネルの送信元アンテナ群の変更要求を送信してもよい。
 ネットワークは、データチャネルの送信元アンテナ群の変更要求をUEから受信した後、データチャネルの再送時に、前回の送信とは異なるアンテナ群からデータチャネルを送信する。UEは、前回の送信元アンテナ群とは異なるアンテナ群からデータチャネルを受信することを想定する。なお、アンテナ群毎にQCL/TCI状態が異なる場合は、UEは、アンテナ群変更に応じて、異なるQCL/TCI状態を想定する。
 図17は、アンテナ群の変更が行われる第1の例を示す図である。図17では、UEは、第2のアンテナ群から最初のデータチャネルを受信する。この際に、データの受信(復号)が適切に行えなかったとする。UEは、再送指示をネットワークに送信するとともに、データチャネルの送信元アンテナ群の変更要求をネットワークに送信する。そして、UEは、第1のアンテナ群から再送されたデータチャネルを受信する。再送されたデータチャネルのリソースは、最初のデータチャネルのリソースと異なり、スケジューリングされたリソースで送信され、UEは、適切にデータの受信を行うことができる。
 UEは、各アンテナ群からのチャネル/信号(例えばRS)の受信電力/受信品質を測定した際に、最も受信電力/受信品質が高いアンテナ群を「希望するアンテナ群」として決定してもよい。例えば、UEは、第1領域において受信したチャネル/信号を測定した際に、最も受信電力/受信品質が高いアンテナ群を「希望するアンテナ群」として決定してもよい。UEは、「希望するアンテナ群」をUEに実装された他の方法で決定してもよい。UEは、送信元アンテナ群の変更要求に、決定した「希望するアンテナ群」を含めてもよい(例えば、変更要求は、「希望するアンテナ群」のインデックスを示してもよい)。UEは、アンテナ群が2つである場合(変更可能なアンテナ群が一つである場合)、「希望するアンテナ群」を送信しなくてもよい。
 これにより、UEは、位置推定の失敗等が原因で適切でないアンテナ/アンテナ群からデータチャネルが送信された後に、適切なアンテナ/アンテナ群から再送されたデータチャネルを受信することができる。
[方法2-2]
 UEは、データチャネルの受信状況に基づいて、再送指示(HARQ-NACK)をネットワークに送信する際に、データチャネルの送信元アンテナ群の変更要求をネットワークに送信しなくてもよい。また、ネットワークは、再送指示についての(自身が送信したデータチャネルに対する再送指示を1つ以上のアンテナ群が受信した際の)、アンテナ群毎の受信電力/受信品質に基づいて、再送を行うアンテナ群を決定する。UEは、決定されたアンテナ群から再送されたデータチャネルを受信してもよい。本開示において、「受信電力/受信品質」と「測定結果」は相互に読み替えられてもよい。
 例えば、UEが、初送のデータチャネルに対するHARQ-NACKを送信した場合、ネットワーク(基地局)は、アンテナ群毎のPUCCH又はDMRS等の受信電力を比較し、受信電力が最も大きいアンテナ群の近くにUEが存在すると判定する。そして、そのアンテナ群から、UEにデータチャネル等を再送する。
 アンテナ群毎にQCL/TCI状態/空間関係(spatial relation)が異なる場合、UEは、上述した「希望するアンテナ群」に対応するQCL/TCI状態/空間関係に従ってNACKを送信してもよい。
 図18は、アンテナ群の変更が行われる第2の例を示す図である。図18では、UEは、第2のアンテナ群から最初のデータチャネルを受信する。この際に、データの受信(復号)が適切に行えなかったとする。UEは、再送指示(HARQ-NACK)をネットワークに送信する。ネットワークは、アンテナ群毎のPUCCH又はDMRS等の受信電力/受信品質を比較し、受信電力/受信品質が最も大きい第1のアンテナ群の近くにUEが存在すると判定し、第1のアンテナ群から再送を行う。そして、UEは、第1のアンテナ群から再送されたデータチャネルを受信する。
[方法2-3]
 UEは、複数のアンテナ群からデータチャネルを受信した場合、受信したデータチャネルに対する、送信元アンテナ群毎の受信電力/受信品質に基づいて、再送指示対象のアンテナ群(上述した「希望するアンテナ群」)を決定する。そして、UEは、当該再送指示対象のアンテナ群に対応するHARQ-NACKリソース(PUCCHリソース/PUSCHリソース)を用いて、再送指示(HARQ-NACK)をネットワークに送信する。この場合、UEは、データチャネルの送信元アンテナ群の変更要求を送信しなくてもよい。そして、UEは、当該再送指示対象のアンテナ群から再送されたデータチャネルを受信する(受信することを想定する)。
 設定/通知されたアンテナ群数に対応する数のNACKリソースが設定され、UEは希望するアンテナ群に対応するNACKリソースでNACKを送信してもよい。アンテナ群の変更要求あり/なしにそれぞれ対応する2つのNACKリソースがUEに通知されてもよい。アンテナ群の変更要求ありが通知された場合、UEは、再送時のアンテナ群は、前回の送信元のアンテナ群とは異なると想定し、どのアンテナ群から送信されるかブラインドで検出してもよい。
 図19は、NACKリソースの設定例を示す図である。図19に示すように、第1のアンテナ群に対応するNACKリソースと第2のアンテナ群に対応するNACKリソースとがそれぞれ定められているとする。UEは、第1のアンテナ群が希望するアンテナ群である場合、第1のアンテナ群に対応するNACKリソースを用いてNACKを送信する。NACKリソースの設定例は、図19の例に限られない。時間/周波数リソースではなく、符号/系列/Orthogonal Cover Code(OCC)/Cyclic Shift(CS)等のリソースが、アンテナ群毎に設定されていてもよい。
 UEが受信するデータチャネルが初送であるか再送であるかは、制御チャネルにおいてスケジューリングされる際に、New Data Indicator(NDI)等を用いて指示されてもよい。
 本実施形態によれば、ネットワークがUEの位置推定に失敗した場合でも、UEに、適切な(UE近傍の)アンテナ群から再送されたデータチャネルを受信することができる。また、方法2-2、方法2-3によれば、送信元アンテナ群の変更要求を送信しなくても、適切なアンテナ群から再送されたデータチャネルを受信することができる。
 なお、第4の実施形態におけるHARQ-NACKは、HARQ-ACK、ACK/NACKなどで読み替えられてもよい。
<第5の実施形態>
 UEは、同じ内容の複数のデータをそれぞれスケジューリングする複数のDCIのうちの少なくとも一つを1以上のアンテナ群から受信し、当該複数のデータの各データは、アンテナ群毎に独立にスケジューリングされたことを想定する。当該データは、第2の領域で送信されるデータであってもよい。本開示において、データは、Codeword(CW)/Transport Block(TB)で読み替えられてもよい。また、データは、DLデータでもよいし、ULデータでもよい。
 図20は、第2の領域で複数アンテナ群からデータがスケジューリングされる例を示す図である。図20では、第1の領域においてデータ1用のDCIとデータ2用のDCIがそれぞれ割り当てられている。第2の領域には、第1のアンテナ群から送信されるデータ1のリソースと第2のアンテナ群から送信されるデータ2のリソースがそれぞれ割り当てられている。データ1とデータ2は、同じデータであるとする。
 なお、データ1とデータ2は、同じデータ/CW/TBであってもよいが、異なるデータ/CW/TB(例えば、一部に同じデータを含み、全体としては異なるデータ)であってもよい。各データの物理リソースの数(Resource Element(RE)の数、physical resource block(PRB)の数)は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 図21は、複数アンテナ群から複数UEにデータが送信される例を示す図である。図21では、UE1は、第1のアンテナ群からデータ1-1を受信し、第2のアンテナ群からデータ1-2(データ1-1と同一データ)を受信する。UE2は、第2のアンテナ群からデータ2-1を受信し、第3のアンテナ群からデータ2-2(データ2-1と同一データ)を受信する。
 図21において、各データの送信は、アンテナ群毎に独立してスケジューリングされる。そのため、例えば、第2のアンテナ群は、UE1向けのデータ1-2とUE2向けのデータ2-1にそれぞれ適切にリソースを振り分けることができる。
[方法3-1]
 UEは、第1の領域において、スケジューリング用の複数のDCIを受信し、当該複数のDCIから、使用するDCIを選択し、選択したDCIがスケジューリングするデータを受信してもよい。なお、本開示においてDCIは、制御チャネル/制御信号に読み替えられてもよい。
 データスケジューリング用のDCIは、各アンテナ群に対してそれぞれ発行され、それぞれが空間/時間/周波数/符号/RNTIで直交化されていてもよい。UEは、それぞれのDCI(又は、そのDCIに対応するDMRS)の受信電力/受信品質を測定し、受信電力/受信品質の高いDCIを選択して、一部のアンテナ群(選択したDCIに対応するアンテナ群)からのデータを受信してもよい。
 なお、UEは、第1の領域において受信したDCIの受信電力/品質測定から、どのアンテナ群でデータスケジューリングされるべきかを決定してもよい。UEは、決定したアンテナ群、又は受信電力/品質の測定結果をネットワークに報告してもよいし、報告しなくてもよい。ネットワークは、この報告を受信した場合、報告に基づくアンテナ群からのみデータを送信することにより、通信効率を向上することができる。
 図22A及び図22Bは、受信電力に基づくDCIの選択例を示す図である。図22A及び図22Bにおいて、第1の領域は、第1のアンテナ群と第2のアンテナ群により共通で使用される領域であり、第2の領域は、第1のアンテナ群と第2のアンテナ群により独立で使用される領域であるとする。第1のアンテナ群近傍のUE1は、各DCIの受信電力を測定し、データ2用のDCIよりデータ1用のDCIの方が受信電力が高いと判断する。この場合、UE1は、受信電力が高いデータ1用のDCIを選択し、データ2向けのDCIを破棄(又は無視)する。
 図22Bにおいて、第2のアンテナ群近傍のUE2は、各DCIの受信電力を測定し、データ1向けのDCIよりデータ2向けのDCIの方が受信電力が高いと判断する。この場合、UE2は、受信電力が高いデータ2向けのDCIを選択し、データ1向けのDCIを破棄(又は無視)する。
[DCI選択方法1]
 UEは、DCIを選択する際に、受信した1つ以上のDCIそれぞれに関連/対応するRS(例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))/チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS))/トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)/復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))の受信電力/受信品質の測定結果に基づいて、使用するDCIを選択してもよい。例えば、UEは、最も受信電力/受信品質が高いRSに関連/対応するDCI、又は、受信電力/受信品質が高い順に上位N個のRSに関連/対応するDCIを選択してもよい。Nは、上位レイヤシグナリングで通知されてもよい。通知されなければ、N=1としてもよい。
 DCI毎、又はDCIの検出リソース(サーチスペース)毎に、関連/対応するRSが設定されてもよい。DCIと関連/対応するRSは、DCIとQCLなRSと読み替えられてもよい。
 DCI選択方法1では、RSの電力/品質を用いてDCIを選択するため、第1の領域は、各アンテナ群から同じDL信号を等電力で送信することができる。すなわち、ネットワークは、アンテナ群毎に異なる周波数領域の信号処理が不要で、同じDL信号を送信すればよい。よって、ネットワークの装置を簡略化することができる。また、複数のDCIを重複して同じ電力で送信することにより、第1の領域の信頼性を向上させることができる。
 図23は、RSの受信電力測定によるDCIの決定例を示す図である。図23では、第1のアンテナ群から送信されるDL RS1がDCI1に関連する。また、第2のアンテナ群から送信されるDL RS2がDCI2に関連する。DL RS1は、DL RS2より受信電力が大きかったとする。この場合、UEは、受信電力が大きいDL RS1に関連するDCI1を選択する。
[DCI選択方法2]
 UEは、DCIを選択する際に、受信した1つ以上のDCIそれぞれの受信電力/受信品質を測定し、その受信電力/受信品質の測定結果に基づいて、DCIを選択してもよい。例えば、UEは、最も受信電力/受信品質が高いDCI、又は、受信電力/受信品質が高い順に上位N個のDCIを選択してもよい。Nは、上位レイヤシグナリングで通知されてもよい。通知されなければ、N=1としてもよい。
 第1の領域において、各DCIのリソースは各アンテナ群で共通だが、実際にDCIを送信するアンテナ群は、アンテナ群ごとに独立にDCIの送信を行ってもよい。例えば、第1のアンテナ群はDCI1を送信し、第2のアンテナ群はDCI2を送信する。アンテナ群1は、DCI1をDCI2より大きな電力で送信し、アンテナ群2はDCI2をDCI1より大きな電力で送信してもよい。これにより、各アンテナ群が送信するDCIそれぞれの受信電力に電力差が生じる。
 DCI選択方法2では、各DCIに対応するRSが不要なので、RSオーバヘッドを削減することができる。
[DCI選択について]
 第1の領域で受信されるデータスケジューリング用DCIは、グループの対応付けが行われていてもよい。UEは、同一グループ内で同一シンボル又は所定の時間/周波数/符号領域において複数のDCIを検出した場合は、DCI選択方法1又はDCI選択方法2の測定結果に基づいて、データスケジュールに用いるDCIを選択してもよい。また、各DCIでスケジューリングされたデータチャネル/信号(例えばPDSCH)の一部又は全部がオーバーラップしている場合に、DCI選択方法1又はDCI選択方法2の測定結果に基づいて、データスケジュールに用いるDCIを選択してもよい。なお、グループは、セット、用途、又は単位に読み替えられてもよい。
 本開示において、UEが、DCIを選択(取捨選択)した場合、選択したDCIでスケジューリングされるデータを受信/送信し、選択しなかった(捨てた)DCIでスケジューリングされるデータを受信/送信しなくてもよい。
[グループとDCIの対応付け]
 UEは、属するグループとDCIの対応付けに関する情報が、上位レイヤ制御情報/報知情報等により、通知されてもよい。グループとDCIの対応付けに関する情報は、仕様で規定されていてもよい。グループとDCIの対応付けに関する情報は、例えば、属するグループに含まれるDCIの数、DCIのリソース(例えば、CCE/時間/周波数リソース)等であってもよい。DCIのリソースは、DCI毎に通知されてもよい。グループは、DCIがスケジューリングするデータ毎(データ内容毎/データの種類毎)に設定されていてもよい。
 また、UEは、DCIの検出後に、そのDCIのリソースを所定のルールに基づいて変換することにより、そのDCIと同一グループ内のDCIのリソースを導出してもよい。すなわち、UEは、導出した当該リソースで、当該同一グループ内のDCIを検出する可能性があると想定してもよい。
 例えば、UEは、DCI1を検出した後、DCI1を検出したリソース(例えば、CCE/時間/周波数リソース)に所定のオフセット(又は設定されたオフセット)を加算/減算してDCI1と同グループのDCI2のリソースを導出する。UEは、導出したリソースで、DCI2を検出する可能性があることを想定し、DCI2のブラインド検出をしてもよい。
 UEは、DCIのビットフィールドの一部にグループ識別子が含まれていることを想定してもよい。UEは、復号後に、当該ビットフィールドの値から、各DCIのグループの対応関係を知ることができる。
 図24は、DCIとグループの対応付けの例を示す例である。図24Aは、2つのDCIに同一グループ識別子が設定された例を示す。この場合、UEは、DCI1とDCI2とを同じグループであると判断し、いずれかのDCIを選択する。
 図24Bは、2つのDCIに異なるグループが設定された例を示す図である。この場合、UEは、DCI1とDCI2とを同じグループではないと判断し、それぞれのDCIに基づくデータの受信/送信を行ってもよい。図24Cは、DCIにグループ設定がされていない例を示す図である。グループを示すDCIのビットフィールドに特定の値(例えば、"00")が設定されていた場合、UEは、グループが設定されていないと判断してもよい。この場合、UEは、DCIを取捨選択(選択、破棄)せずに必ず使用するとしてもよい。
 UEは、DCIの選択を所定のリソース領域単位で行ってもよい。すなわち、同じグループ識別子が付与された複数のDCIが存在していても、その複数のDCIが異なるリソース領域に存在する場合、その複数のDCIのそれぞれを選択する可能性がある。
 所定のリソース領域の範囲(位置)は、上位レイヤシグナリングで設定(通知)されてもよい。所定のリソース領域は、例えば、1スロット/サブフレーム単位、又は所定のBandwidth(BW)単位であってもよい。
 図25は、領域毎にDCIを選択する例を示す図である。領域Aには、グループ識別子"01"が設定されたDCI1とDCI2が存在する。領域Bには、グループ識別子"01"が設定されたDCI3と、グループ識別子"11"が設定されたDCI4が存在する。この場合、UEは、DCI1とDCI2から、いずれかのDCIを選択し、さらに、DCI3を選択してもよい。
 また、DCI5には、特定の値("00")が設定されているため、UEは、DCI5にはグループが設定されていないと判断してもよい。この場合、UEは、DCI5を取捨選択(選択、破棄)せずに必ず使用するとしてもよい。
 第5の実施形態によれば、1つのUEに対して、複数のアンテナ群を用いて同一データをスケジューリングすることにより、アンテナ群選択を失敗しても、UEが適切にデータを受信できるので、信頼性を向上することができる。また、アンテナ群ごとにスケジュール割当てをすることで、それぞれのアンテナ群内のリソースをそれぞれ最適化できるので、より有効にリソースを使うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図26は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図27は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、第1のリソース領域において第1の信号を送信し、第1の領域とは異なる第2のリソース領域において、前記第1の信号とは異なる第2の信号を送信する。前記第1のリソース領域が、複数のアンテナ群に共通に使用されるリソース領域であり、前記第2のリソース領域が、アンテナ群毎に独立して使用されるリソースの領域であるとする。前記第1の信号は、制御信号であり、前記第2の信号は、端末個別のデータ信号であってもよい。前記第1の信号は、端末共通の制御信号であり、前記第2の信号は、端末個別の制御信号であってもよい。前記第1の信号は、端末共通のデータ信号であり、前記第2の信号は、端末個別のデータ信号であってもよい。アンテナ群は、送受信アンテナ130に相当していてもよい。
 送受信部120は、データチャネルの端末の受信状況に基づいて、再送指示を端末から受信し、前記データチャネルの送信元のアンテナ群とは異なるアンテナ群から、データチャネルを再送させる。送受信部120は、データチャネルの端末の受信状況に基づいて、前記データチャネルの送信元アンテナ群の変更要求を受信する。制御部110は、再送指示についての、アンテナ群毎の測定結果に基づいて、再送を行うアンテナ群を決定し、送受信部120は、決定した前記アンテナ群から再送された前記信号を受信してもよい。前記データチャネルに対する、送信元アンテナ群毎の測定結果に基づいて、再送指示対象のアンテナ群が端末により決定され、送受信部120は、前記再送指示対象のアンテナ群に対応するリソースを用いて送信された、前記再送指示を受信してもよい。
 送受信部120は、同じ内容の複数のデータをスケジューリングする複数の下り制御情報のうちの少なくとも一つを1以上のアンテナ群から端末に送信する。制御部110は、前記複数のデータの各データを、前記アンテナ群毎に独立にスケジューリングする。送信した複数の下り制御情報から、使用する下り制御情報が端末により選択され、送受信部120は、選択された下り制御情報がスケジューリングするデータを送信してもよい。送信した複数の下り制御情報のそれぞれに関連する参照信号の測定結果に基づいて、使用する前記下り制御情報が選択されてもよい。送信した複数の下り制御情報のそれぞれの測定結果に基づいて、使用する前記下り制御情報が選択されてもよい。
(ユーザ端末)
 図28は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、第1のリソース領域において第1の信号を受信し、第1の領域とは異なる第2のリソース領域において、前記第1の信号とは異なる第2の信号を受信する。制御部210は、前記第1のリソース領域が、複数のアンテナ群に共通に使用されるリソース領域であり、前記第2のリソース領域が、アンテナ群毎に独立して使用されるリソースの領域であることを想定する。前記第1の信号は、制御信号であり、前記第2の信号は、端末個別のデータ信号であってもよい。前記第1の信号は、端末共通の制御信号であり、前記第2の信号は、端末個別の制御信号であってもよい。前記第1の信号は、端末共通のデータ信号であり、前記第2の信号は、端末個別のデータ信号であってもよい。
 送受信部220は、データチャネルの受信状況に基づいて、再送指示をネットワークに送信し、前記データチャネルの送信元のアンテナ群とは異なるアンテナ群から、再送されたデータチャネルを受信する。送受信部220は、前記データチャネルの受信状況に基づいて、前記データチャネルの送信元アンテナ群の変更要求を送信してもよい。前記再送指示についての、アンテナ群毎の測定結果に基づいて、再送を行うアンテナ群が決定され、送受信部220は、決定された前記アンテナ群から再送された前記信号を受信してもよい。制御部210は、前記データチャネルに対する、送信元アンテナ群毎の測定結果に基づいて、再送指示対象のアンテナ群を決定し、送受信部220は、前記再送指示対象のアンテナ群に対応するリソースを用いて、前記再送指示を送信してもよい。
 送受信部220は、同じ内容の複数のデータをスケジューリングする複数の下り制御情報のうちの少なくとも一つを1以上のアンテナ群から受信し、制御部210は、前記複数のデータの各データは、前記アンテナ群毎に独立にスケジューリングされたことを想定する。制御部210は、受信した複数の下り制御情報から、使用する下り制御情報を選択し、送受信部220は、選択した下り制御情報がスケジューリングするデータを受信してもよい。制御部210は、受信した複数の下り制御情報のそれぞれに関連する参照信号の測定結果に基づいて、使用する前記下り制御情報を選択してもよい。制御部210は、受信した複数の下り制御情報のそれぞれの測定結果に基づいて、使用する前記下り制御情報を選択してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図29は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  第1のリソース領域において第1の信号を受信し、第1の領域とは異なる第2のリソース領域において、前記第1の信号とは異なる第2の信号を受信する受信部と、
     前記第1のリソース領域が、複数のアンテナ群に共通に使用されるリソース領域であり、前記第2のリソース領域が、アンテナ群毎に独立して使用されるリソースの領域であることを想定する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記第1の信号は、制御信号であり、前記第2の信号は、端末個別のデータ信号である、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記第1の信号は、端末共通の制御信号であり、前記第2の信号は、端末個別の制御信号である、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記第1の信号は、端末共通のデータ信号であり、前記第2の信号は、端末個別のデータ信号である、
     請求項1に記載の端末。
  5.  第1のリソース領域において第1の信号を受信し、第1の領域とは異なる第2のリソース領域において、前記第1の信号とは異なる第2の信号を受信する工程と、
     前記第1のリソース領域が、複数のアンテナ群に共通に使用されるリソース領域であり、前記第2のリソース領域が、アンテナ群毎に独立して使用されるリソースの領域であることを想定する工程と、
     を有する、端末の無線通信方法。
  6.  第1のリソース領域において第1の信号を送信し、第1の領域とは異なる第2のリソース領域において、前記第1の信号とは異なる第2の信号を送信する送信部を有し、
     前記第1のリソース領域は、複数のアンテナ群に共通に使用されるリソース領域であり、前記第2のリソース領域は、アンテナ群毎に独立して使用されるリソースの領域である、
     基地局。
     
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