WO2022044277A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022044277A1
WO2022044277A1 PCT/JP2020/032673 JP2020032673W WO2022044277A1 WO 2022044277 A1 WO2022044277 A1 WO 2022044277A1 JP 2020032673 W JP2020032673 W JP 2020032673W WO 2022044277 A1 WO2022044277 A1 WO 2022044277A1
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WO
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pdcch
downlink control
transmission
dci
timing
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PCT/JP2020/032673
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English (en)
French (fr)
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祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ウェイチー スン
ラン チン
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株式会社Nttドコモ
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Priority to JP2022545215A priority patent/JPWO2022044277A5/ja
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) (multi-TRP) will use one or more panels (multi-panel) to make a terminal (multi-panel). It is being considered to perform DL transmission (for example, PDSCH transmission) to user terminal and User Equipment (UE).
  • TRP Transmission / Reception Point
  • UE User Equipment
  • repeated transmission is applied to a predetermined channel (for example, PDCCH).
  • PDCCH a predetermined channel
  • the terminal is scheduled by a receiving unit that receives a plurality of downlink control information transmitted by using a plurality of downlink control channels assigned to different time domains, and the plurality of downlink control information. It has a control unit that controls at least one of reception and transmission of the physical shared channel, and the control unit supports a case where the content of timing-related information included in the plurality of downlink control information is different. In this case, it is determined that at least one of the reception timing and the transmission timing of the physical shared channel is determined based on the timing-related information included in each downlink control information with the downlink control channel corresponding to each downlink control information as a time reference. It is a feature.
  • communication can be appropriately performed even when repeated transmission is applied to DL channels transmitted from one or more TRPs.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of schedule control of a physically shared channel based on PDCCH / DCI.
  • FIG. 2A-2D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of PDCCH repeated transmission.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of PDCCH repetitive transmission control in the second aspect.
  • 5A and 5B are diagrams showing another example of PDCCH repetitive transmission control in the second aspect.
  • 6A and 6B are diagrams showing another example of PDCCH repetitive transmission control in the second aspect.
  • 7A and 7B are diagrams showing another example of PDCCH repetitive transmission control in the second aspect.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of PDCCH repetitive transmission control according to the third aspect.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of PDCCH repetitive transmission control according to the third aspect.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the resource allocation information of the time domain of the physical shared channel (at least one of PDSCH and PUSCH) is included in the downlink control information (DCI).
  • the network eg, a base station
  • utilizes a predetermined field contained in the DCI eg, the TDRA field
  • the UE utilizes a predetermined field contained in the DCI to inform the UE of information about the time domain resource for which the physical shared channel scheduled in the DCI is scheduled.
  • the information about the time domain resource indicates, for example, information indicating the offset between the DCI and the physically shared channel (for example, slot offset K0), information indicating the start symbol (for example, the start symbol S), and the length of the physically shared channel. It may contain at least one piece of information (eg, length L).
  • Each bit information (or code point) notified in the TDRA field may be associated with a different time domain resource allocation candidate (or entry).
  • a table for example, a TDRA table
  • each bit information and time domain resource allocation candidates (K0, S, L) are associated with each other may be defined.
  • the time domain resource allocation candidate may be predefined in the specification, or may be notified / set to the UE by higher layer signaling.
  • the UE may determine a row index (entry number or entry index) in a given table based on the value of the TDRA field in the DCI (eg DCI format 1_0 / 1-1 / 1-1).
  • the predetermined table contains information indicating a time offset (eg, slot offset K0) between the DCI and the PDSCH scheduled by the DCI, information indicating the mapping type of the PDSCH, the start symbol S of the PDSCH, and the time length L. May contain at least one of.
  • the combination of the start symbol S and the time length L of the PDSCH may be referred to as a Start and Length Indicator (SLIV).
  • SIV Start and Length Indicator
  • the UE is in the time domain in which the PDSCH is scheduled based on the value of the predetermined field contained in the DCI and at least one of the slot offset K0 information, mapping type, start symbol S, symbol length L, and SLIV specified in the table. Resources may be determined (see Figure 1). The reference points of the start symbol S and the symbol length L may be controlled based on the start position (starting symbol) of the slot. Further, the start symbol S, the symbol length L, and the like may be defined according to the mapping type of PDSCH.
  • the UE determines the slot in which the PDSCH is scheduled with the DCI (or PDCCH used for transmitting the DCI) as a reference point in the time domain. For example, when the UE receives the DCI that schedules the PDSCH in the slot #n, the number n of the slot, the subcarrier interval ⁇ PDSCH for the PDSCH, the subcarrier interval ⁇ PDCCH for the PDCCH, and at least the above time offset K0. Based on one, the slot for receiving the PDSCH (assigned to the PDSCH) may be determined.
  • the UE determines the allocation of the PDSCH for the resource allocation information (for example, SLIV) specified in the TDRA field with reference to the start point of the slot to which the PDSCH is allocated.
  • the reference point may be referred to as a reference point or a reference point.
  • the UE may determine a row index (entry number or entry index) in a given table based on the value of the TDRA field in the DCI (eg DCI format 0_0 / 0_1 / 0_2).
  • the predetermined table contains information indicating a time offset (eg, slot offset K2) between the DCI and the PUSCH scheduled by the DCI, information indicating the mapping type of the PUSCH, the start symbol S of the PUSCH, and the time length L. May contain at least one of.
  • the combination of the start symbol S and the time length L of the PUSCH may be referred to as a Start and Length Indicator (SLIV).
  • the UE is in the time domain in which the PUSCH is scheduled based on the value of the predetermined field contained in the DCI and at least one of the slot offset K2 information, the mapping type, the start symbol S, the symbol length L, and the SLIV specified in the table. Resources may be determined (see Figure 1). The reference points of the start symbol S and the symbol length L may be controlled based on the start position (starting symbol) of the slot. Further, the start symbol S, the symbol length L, and the like may be defined according to the mapping type of PDSCH.
  • the UE determines the slot in which the PUSCH is scheduled with the DCI (or PDCCH used for transmitting the DCI) as a reference point in the time domain. For example, when the UE receives the DCI that schedules the PUSCH in the slot # n + 4, the slot number n + 4, the subcarrier interval ⁇ PDSCH for the PUSCH, the subcarrier interval ⁇ PDCCH for the PUCCH, and at least the above time offset K2. Based on one, the slot for transmitting the PUSCH (assigned to the PUSCH) may be determined.
  • the UE determines the allocation of the resource allocation information (for example, SLIV) specified in the TDRA field based on the start point of the slot to which the PUSCH is allocated.
  • the resource allocation information for example, SLIV
  • Multi TRP In NR, it is considered that one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP) perform DL transmission to the UE using one or more panels (multi-panel). Has been done. It is also being considered that the UE performs UL transmission to one or more TRPs.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • the plurality of TRPs may correspond to the same cell identifier (cell Identifier (ID)) or may correspond to different cell IDs.
  • the cell ID may be a physical cell ID or a virtual cell ID.
  • FIG. 2A-2D is a diagram showing an example of a multi-TRP scenario. In these examples, it is assumed that each TRP is capable of transmitting four different beams, but is not limited to this.
  • FIG. 2A shows an example of a case (which may be called single mode, single TRP, etc.) in which only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRPs transmits to the UE.
  • the TRP1 transmits both a control signal (PDCCH) and a data signal (PDSCH) to the UE.
  • PDCH control signal
  • PDSCH data signal
  • FIG. 2B shows a case where only one TRP (TRP1 in this example) of the multi-TRPs transmits a control signal to the UE, and the multi-TRP transmits a data signal (may be called a single master mode).
  • TRP1 TRP1 in this example
  • DCI Downlink Control Information
  • FIG. 2C shows an example of a case (which may be called a master-slave mode) in which each of the multi-TRPs transmits a part of a control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • Part 1 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP1
  • part 2 of the control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • Part 2 of the control signal may depend on Part 1.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCI parts.
  • FIG. 2D shows an example of a case (which may be called a multi-master mode) in which each of the multi-TRPs transmits a separate control signal to the UE and the multi-TRP transmits a data signal.
  • a first control signal (DCI) may be transmitted in TRP1 and a second control signal (DCI) may be transmitted in TRP2.
  • the UE receives each PDSCH transmitted from the multi-TRP based on these DCIs.
  • the DCI is a single DCI (S-DCI, single). It may be called PDCCH).
  • S-DCI single DCI
  • PDCCH PDCCH
  • M-DCI multiple PDCCH (multiple PDCCH)
  • Non-Coherent Joint Transmission is being studied as a form of multi-TRP transmission.
  • TRP1 modulation-maps the first codeword, layer-maps it, and transmits the first PDSCH to the first number of layers (for example, two layers) using the first precoding.
  • TRP2 modulates and maps the second codeword, layer-maps the second codeword, and transmits the second PDSCH to the second number of layers (for example, the second layer) by using the second precoding.
  • the plurality of PDSCHs (multi-PDSCHs) to be NCJT may be defined as partially or completely overlapping with respect to at least one of the time and frequency domains. That is, the first PDSCH from the first TRP and the second PDSCH from the second TRP may overlap at least one of the time and frequency resources.
  • first PDSCH and second PDSCH may be assumed to be not quasi-co-located in a pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) relationship.
  • the reception of the multi-PDSCH may be read as the simultaneous reception of PDSCHs that are not of a certain QCL type (for example, QCL type D).
  • PDSCH transport block (TB) or codeword (CW) repetition (repetition) across multi-TRP.
  • URLLC schemes URLLC schemes, eg, schemes 1, 2a, 2b, 3, 4
  • SDM space division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • RV redundant version
  • the RV may be the same or different for the multi-TRP.
  • the multi-PDSCH from the multi-TRP is time division multiplexing (TDM).
  • TDM time division multiplexing
  • the multi-PDSCH from the multi-TRP is transmitted within one slot.
  • the multi-PDSCH from the multi-TRP is transmitted in different slots.
  • NCJT using multi-TRP / panel may use high rank.
  • Single DCI single PDCCH, eg, FIG. 2B
  • multi-DCI multi-PDCCH, eg, multi-PDCCH, eg
  • the maximum number of TRPs may be 2 for both single DCI and multi DCI.
  • TCI Expansion of TCI is being considered for single PDCCH design (mainly for ideal backhaul).
  • Each TCI code point in the DCI may correspond to one or two TCI states.
  • the TCI field size is Rel. It may be the same as that of 15.
  • PDCCH repetition PDCCH (or DCI) transmitted from one or more TRPs.
  • PDCCH PDCCH
  • DCI DCI transmitted from one or more TRPs.
  • a plurality of PDCCHs (or DCIs) transmitted from one or more TRPs to schedule or send / receive one or more signals / channels.
  • PDCCH / DCI to which repeated transmission is applied may be referred to as multi-PDCCH / multi-DCI.
  • the repeated transmission of PDCCH may be read as repeated PDCCH, multiple transmissions of PDCCH, multiple PDCCH transmissions, or multiple PDCCH transmissions.
  • the multi-PDCCH / multi-DCI may be transmitted from different TRPs.
  • the multi-PDCCH / DCI may be multiplexed by time division multiplexing (TDM) / frequency division multiplexing (FDM) / spatial multiplexing (SDM).
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • SDM spatial multiplexing
  • the one or more physical sharing channels may be, for example, the same (or one) physical sharing channel, or a plurality of physical sharing channels scheduled in the same time domain.
  • how to control the schedule control (for example, the content notified by each DCI, the reference point at the time of scheduling, etc.) becomes a problem.
  • the UE issues a time-related instruction (for example, the same value) for each PDCCH / DCI.
  • the problem is how to apply / interpret and control the schedule.
  • the UE will use the time relationship of each PDCCH / DCI.
  • the problem is how to apply / interpret the instructions (for example, different values) to control the schedule.
  • FIG. 3 shows an example of a case where PDCCH is repeatedly transmitted (or arranged) in slots # n to # n + 1, respectively.
  • the PDCCH (or control resource set) arranged in each slot may be arranged in the entire time domain (for example, all symbols) in the slot, or may be arranged in a part of the time domain (for example, continuous or discontinuous). It may be placed in the symbol of the part).
  • the schedule of the physical shared channel may be controlled based on the timing-related information (for example, time domain resource allocation information) included in each PDCCH transmitted in different time domains (here, different slots).
  • the PDCCHs transmitted in different time domains may be configured to schedule the same transport block (or a physically shared channel carrying the same transport block).
  • timing-related information for example, time domain resource allocation information
  • the present inventors consider how to set the time-related information included in each PDCCH / DCI or interpret the time-related information in the UE when the schedule is performed using a plurality of PDCCH / DCI. Then, I came up with the embodiment of this embodiment.
  • a / B may be read as at least one of A and B
  • a / B / C may be read as at least one of A, B and C.
  • the information regarding PDCCH repeated transmission may be transmission conditions / transmission parameters applied to PDCCH repeated transmission.
  • the transmission condition / transmission parameter applied to the PDCCH repetition transmission is at least one of the PDCCH repetition number (for example, PDCCH repetition number), the time interval to which the PDCCH repetition is applied, and the interval / offset between each PDCCH in the PDCCH repetition transmission. May be.
  • the PDCCH to which repeated transmission is applied may be transmitted from a plurality of TRPs, respectively.
  • a different QCL (or TCI, beam) may be applied to the multi-PDCCH (or PDCCH transmitted from a different TRP).
  • PDCCH repetitive transmission is applicable to the case of transmission from one or more TRPs.
  • Information regarding PDCCH repeat transmission may be notified / set to the UE from the network (for example, a base station).
  • Information regarding PDCCH repeated transmission may be notified / set to the UE based on at least one of the following options 1-1 to 1-2.
  • Information regarding PDCCH repetitive transmission may be notified / set from the base station to the UE using higher layer signaling (eg, at least one of the RRC parameter and MAC CE).
  • higher layer signaling eg, at least one of the RRC parameter and MAC CE.
  • Information regarding PDCCH repetitive transmission may be dynamically notified from the base station to the UE by using downlink control information (for example, DCI).
  • DCI downlink control information
  • Information regarding PDCCH repetitive transmission may be notified using a new field set in DCI, or may be notified using a field set in an existing system.
  • PDCCH repetitive transmission may be included in each PDCCH / DCI to which repetitive transmission is applied.
  • the number of PDCCH repetitions included in each PDCCH / DCI may be the same value.
  • the PDCCH repetition number included in each PDCCH / DCI may be set to a different value (for example, the remaining number of repetitions).
  • the size of the field used for notification of information regarding repeated transmission may be determined based on the maximum number of PDCCH repetitions.
  • the UE may determine the maximum number of PDCCH iterations based on the capability information reported by the UE (eg, UE capability).
  • the maximum number of repetitions of PDCCH may be notified / set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • the base station may use DCI to notify the UE of the number of PDCCH iterations actually applied.
  • the size (or number of bits) of the field used for notification of the number of PDCCH iterations may be determined based on the maximum number of iterations of PDCCH notified / set by the upper layer signaling.
  • Whether or not the notification of the number of PDCCH repetitions using DCI is applied may be set by a predetermined upper layer signaling.
  • the UE assumes that the DCI has a PDCCH repeat count notification field when the predetermined upper layer signaling is set, and the PDCCH repeat count notification field exists in the DCI when the predetermined upper layer signaling is not set. You may assume that you will not.
  • the UE when applying PDCCH repeated transmission, the UE appropriately grasps the transmission conditions / transmission parameters applied to PDCCH repeated transmission by notifying / setting the information regarding the PDCCH repeated transmission from the base station to the UE. Can be done.
  • the same payload content may be the case where the values of all the fields included in each DCI are set to be the same. Alternatively, there may be a case where the values of some predetermined fields among the fields included in each DCI are set to be the same.
  • the predetermined field may be a notification field for time-related information.
  • the time-related information may be read as timing-related information, time-related instruction, or timing-related instruction (for example, timing-related indication).
  • the predetermined field may be at least one of a time domain resource allocation (for example, time domain resource assignment) field and a HARQ-ACK feedback timing instruction (for example, PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator) field.
  • the UE is set to a specific time reference. Based on this, the time-related information (or timing-related information) contained in the DCI may be interpreted / applied.
  • the time reference may be read as a timing reference, a reference timing, a reference point, a time reference point, a reference in the time domain, or a reference point in the time domain.
  • the specific time reference may be a specific PDCCH (or a specific PDCCH transmission timing) among a plurality of PDCCHs that are repeatedly transmitted. For example, it may be the first PDCCH transmitted (or received), or the first PDCCH allocated in the time domain. The UE may use the first symbol of the PDCCH transmitted first as the time reference or the last symbol of the PDCCH as the time reference.
  • the UE may use a signal / channel (eg, a physical share) scheduled for each DCI based on a particular time reference and a notification field of time-related information contained in each DCI (or at least one DCI).
  • the time domain resource of the channel may be determined.
  • the UE schedules the PDSCH to a slot (here, # n + 2) K0 away from a specific time reference (here, the transmission timing of PDCCH # 1 or DCI # 1 first transmitted (for example, slot # n)). It should be judged that it will be done.
  • FIG. 4 shows a case where PDSCH is scheduled using multi-PDCCH / multi-DCI, but the present invention is not limited to this.
  • the UE is pressed from a specific time reference (for example, the transmission timing of the first PDCCH # 1 or DCI # 1 (for example, slot # n)). It may be determined that the PUSCH is scheduled in the slot K2 away. Alternatively, it can be similarly applied to the operation in which the time domain (for example, transmission timing / reception timing) is determined with reference to PDCCH / DCI.
  • FIG. 4 shows a case where multi-PDCCH / multi-DCI are assigned to different slots (inter-slot PDCCH repetition), but the present invention is not limited to this.
  • Multi-PDCCH / multi-DCI may be assigned to the same slot (eg, different sub-slots / mini-slots / symbols within the same slot).
  • FIG. 5A shows a case where multi-PDCCH / multi-DCI are assigned in the same slot (intra-slot PDCCH repetition).
  • PDCCH # 1 and PDCCH # 2 are assigned to different symbols in slot # n, and the slot offset K0 indicated by DCI # 1 transmitted by PDCCH # 1 and DCI # 2 transmitted by PDCCH # 2, respectively.
  • the case where the values are the same (here, 2) is shown.
  • the UE may interpret / apply the time-related information included in each DCI using a specific PDCCH (here, PDCCH # 1) as a time reference among a plurality of PDCCHs.
  • PDCCH # 1 a specific PDCCH
  • FIG. 5B shows a case where multi-PDCCH / multi-DCI are assigned in the same mini-slot (intra-mini-slot PDCCH repetition).
  • the mini-slots may have a time interval composed of predetermined symbols (eg, 2, 3 or 7 symbols).
  • the mini slot may be read as a sub slot.
  • the minislot may be set as simply for a shorter period of time than the subslot.
  • PDCCH # 1 and PDCCH # 2 are assigned to different symbols (for example, adjacent symbols) included in slot # n, and DCI # 1 transmitted by PDCCH # 1 and DCI # 2 transmitted by PDCCH # 2.
  • slot offset K0 values indicated by the above are the same (here, 2) is shown.
  • the UE may interpret / apply the time-related information included in each DCI using a specific PDCCH (here, PDCCH # 1) as a time reference among a plurality of PDCCHs.
  • PDCCH # 1 a specific PDCCH
  • the case where the PDCCH transmitted first is used as the time reference is shown, but the case is not limited to this.
  • Another PDCCH eg, the last transmitted or last placed PDCCH in the time domain
  • the UE may interpret / apply the time-related information based on the PDCCH transmitted last.
  • the specific PDCCH / DCI as a time reference may be determined based on a predetermined parameter corresponding to each PDCCH (or CORESET of each PDCCH).
  • the predetermined parameter may be at least one of a TRP index, a CORESET pool index, and a TCI state ID.
  • the particular PDCCH / DCI may be the PDCCH / DCI corresponding to the smallest / largest TRP index (or CORESET pool index) of the repeatedly transmitted PDCCHs (eg, multi-PDCCH / multi-DCI). ..
  • the specific PDCCH / DCI may be the PDCCH / DCI corresponding to the minimum / maximum TCI state ID among the repeatedly transmitted PDCCH (for example, multi-PDCCH / multi-DCI).
  • the TCI state corresponding to the PDCCH / DCI may be the TCI state corresponding to the CORESET used for the transmission of the PDCCH / DCI. Further, when the CORESET pool index is set, the CORESET corresponding to the minimum / maximum CORESET pool index may be selected.
  • the multi-PDCCH (or multi-DCI) to which the repeated transmission is applied may be set in association with each other (or between one or more predetermined transmission parameters) for the predetermined transmission parameters.
  • the predetermined transmission parameter may be at least one of a control channel element (CCE), a resource element group (REG), a search space, a search space set, and CORESET.
  • a predetermined transmission parameter may be set in association with a PDCCH that serves as a time reference (for example, the PDCCH that is transmitted first in repeated transmission) and another PDCCH.
  • predetermined transmission parameters may be set based on the repetition order (or in association with the transmission order) among the transmission parameters of a plurality of PDCCHs to which the repetition is applied.
  • the UE determines the transmission order of each PDCCH (for example, the PDCCH transmitted first) based on the information regarding the repetition of the PDCCH (for example, the number of repetitions, the repetition cycle, etc.) and the transmission parameters corresponding to each PDCCH. It becomes possible to do.
  • the UE is configured to be able to recognize / grasp the PDCCH that serves as the time reference from other PDCCHs, so that even if the UE makes a mistake in detecting the PDCCH that serves as the time reference, the time included in each DCI is included.
  • Related information (for example, the same value) can be appropriately interpreted / applied for transmission / reception.
  • the transmission timing of each PDCCH may be limited.
  • the transmission timing of each PDCCH may be controlled based on at least one of the following options 2-1 to 2-2.
  • PDCCH repetitive transmissions (eg, TDM PDCCH repetitions) assigned to different time domains may be configured to not support inter-slot PDCCH repetitions (see FIG. 6A).
  • at least one of the intra-slot PDCCH repetition (intra-slot PDCCH repetition) and the intra-mini-slot PDCCH repetition (intra-mini-slot PDCCH repetition) may be supported (see FIG. 6B).
  • the PDCCH repeated transmission is applied in the same slot, the same slot is set as the time reference even if the UE mistakenly detects the PDCCH as the time reference and recognizes another PDCCH as the time reference.
  • the PDCCH repetition (for example, TDM PDCCH repetition) assigned to different time domains may be configured to support only the intra-mini-slot PDCCH repetition (intra-mini-slot PDCCH repetition).
  • the PDCCH repetitive transmission assigned to different time domains may be configured so that the inter-slot PDCCH repetition and the intra-slot PDCCH repetition are not supported.
  • minislot level offsets are supported, the minislot level offset will be applied even if the UE mistakenly detects the time-based PDCCH and mistakenly recognizes other PDCCHs as time-based.
  • the time domain resource of the physical shared channel can be properly determined.
  • a field for determining the time-based PDCCH may be set in the DCI.
  • a field may be added to each PDCCH to indicate whether the PDCCH is a time-based PDCCH (for example, whether it is the first PDCCH to be transmitted in repeated transmission).
  • a 1-bit predetermined field is set, and when the predetermined field value is 1, it indicates that it is a PDCCH (or the first PDCCH) as a time reference, and when the predetermined field value is 0, the time is used. It may be shown that it is not a non-reference PDCCH (or the first PDCCH) (see FIG. 7A).
  • a predetermined field indicating the order of transmission in the time direction in repeated transmission may be set in DCI.
  • a 2-bit predetermined field is set, and when the predetermined field value is 00, it indicates that it is a time-based PDCCH (or the first PDCCH), and when the predetermined field value is 01, 2 Even if it indicates that it is the third PDCCH, it indicates that it is the third PDCCH when the predetermined field value is 10, and it indicates that it is the fourth PDCCH when the predetermined field value is 11. Good (see Figure 7B).
  • FIG. 7B shows a case where a predetermined field is set with 2 bits, but the present invention is not limited to this.
  • the size (or number of bits) of a given field may be determined based on the maximum number of repeat transmissions.
  • the content of the time-related information notified by the DCI transmitted by each PDCCH is set to be the same, so that the overhead of the DCI can be reduced.
  • the increase can be suppressed.
  • the slot offset is set in association with another parameter (eg, start symbol S, length L) (eg, set corresponding to a DCI code point). In such a case, it is not necessary to increase the number of combinations of the slot offset and other parameters by setting the slot offset of each DCI to the same value.
  • a third aspect describes a case where transmission of DCI (same DCI payload content) having different payload contents is supported / permitted by PDCCH repetitions transmitted in different time domains. That is, it corresponds to the case where different DCI payload contents are notified to the UEs by the multi-PDCCH.
  • the different payload contents may be the case where the values of some predetermined fields among the fields included in each DCI are set to be the same.
  • the predetermined field may be a notification field for time-related information (or timing-related information).
  • the predetermined field may be at least one of a time domain resource allocation (for example, time domain resource assignment) field and a HARQ-ACK feedback timing instruction (for example, PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator) field.
  • the UE will perform each PDCCH. / For each DCI, the time-related information (or timing-related information) contained in the DCI may be interpreted / applied based on a different time reference.
  • the UE is a signal scheduled in each DCI based on a notification field of time-related information included in the DCI transmitted in each PDCCH and a PDCCH (or PDCCH transmission timing) corresponding to each DCI.
  • the time domain resource of the / channel eg, physical shared channel
  • the value of the time-related information included in each DCI may be different.
  • the actual timing (for example, scheduled timing) specified in the time-related information (for example, time domain resource allocation of the physical shared channel) included in each DCI may be the same.
  • the UE may determine the position / timing at which the PDSCH is scheduled based on the PDCCH corresponding to each DCI.
  • the slot offset 2 is specified by DCI # 1 transmitted by PDCCH # 1 assigned to slot # n
  • the slot offset 1 is specified by DCI # 2 transmitted by PDCCH # 2 assigned to slot # n + 1. The case is shown.
  • the UE determines that the PDSCH is scheduled in the slot 2 slots away from PDCCH # 1 (here, slot # n + 2) and the slot 1 slot away from PDCCH # 2 (here, slot # n + 2).
  • the UE may assume that the same time resource (eg, slot) is designated by each DCI repeatedly transmitted on the PDCCH.
  • FIG. 8 shows a case where PDSCH is scheduled using multi-PDCCH / multi-DCI, but the present invention is not limited to this.
  • the UE may interpret / apply the time-related information contained in the DCI based on the timing of the PDCCH corresponding to each DCI.
  • the slot level timing notification in slot # n is p
  • the slot level timing notification in slot # n + 1 may be p-1.
  • the slot level timing notification included in all DCIs transmitted in slot #n is the same (for example, all DCIs contain p). There may be.
  • the subslot level timing notification included in all DCIs transmitted in subslot #m is the same (for example, all DCIs contain p). ) May be.
  • the subslot level timing notification in the mini slot # r + 1 is p-. It may be 1.
  • the same contents may be set in the fields other than the time-related information field (for example, the time domain resource allocation field) included in the DCI.
  • the UE may assume that the values of other fields (eg, frequency domain resource allocation fields, etc.) other than the time-related information fields included in the repeatedly transmitted multi-DCI are set to be the same.
  • the multi-PDCCH (or multi-DCI) to which the repeated transmission is applied may be set in association with each other (or between one or more predetermined transmission parameters) for the predetermined transmission parameters.
  • the predetermined transmission parameter may be at least one of a control channel element (CCE), a resource element group (REG), a search space, a search space set, and CORESET.
  • a predetermined field for determining the time-based PDCCH may be set in the DCI.
  • a predetermined field may be added to each PDCCH indicating whether the PDCCH is a time-based PDCCH (for example, whether it is the PDCCH transmitted first in repeated transmission).
  • a 1-bit predetermined field is set, and when the predetermined field value is 1, it indicates that it is a PDCCH (or the first PDCCH) as a time reference, and when the predetermined field value is 0, the time is used. It may be shown that it is not a non-reference PDCCH (or the first PDCCH).
  • a predetermined field indicating the order of transmission in the time direction in repeated transmission may be set in DCI.
  • a 2-bit predetermined field is set, and when the predetermined field value is 00, it indicates that it is a time-based PDCCH (or the first PDCCH), and when the predetermined field value is 01, 2 Even if it indicates that it is the third PDCCH, it indicates that it is the third PDCCH when the predetermined field value is 10, and it indicates that it is the fourth PDCCH when the predetermined field value is 11. good.
  • each PDCCH / DCI contains the same DCI payload content (eg, at least time-related information). good.
  • FDM frequency division multiplexing
  • SDM spatial division multiplexing
  • the UE may interpret / apply the time-related information (or timing-related instruction) contained in the multi-PDCCH / multi-DCI based on at least one of the following options 3-1 to 3-2. good.
  • the UE may determine the time domain resource to be scheduled according to the time-related information notified by any of the PDCCH / DCI among the repeatedly transmitted PDCCH (eg, multi-PDCCH / multi-DCI).
  • the UE may determine the time domain resource to be scheduled according to the time-related information notified by a specific PDCCH / DCI among the repeatedly transmitted PDCCCH (for example, multi-PDCCH / multi-DCI).
  • the specific PDCCH / DCH may be the PDCCH / DCI having the minimum / maximum frequency index (or CCE index) among the PDCCHs (for example, multi-PDCCH / multi-DCI) that are repeatedly transmitted.
  • the particular PDCCH / DCI may be the PDCCH / DCI corresponding to the smallest / largest TRP index (or CORESET pool index) of the repeatedly transmitted PDCCHs (eg, multi-PDCCH / multi-DCI). ..
  • the specific PDCCH / DCI may be the PDCCH / DCI corresponding to the minimum / maximum TCI state ID among the repeatedly transmitted PDCCH (for example, multi-PDCCH / multi-DCI).
  • the TCI state corresponding to the PDCCH / DCI may be the TCI state corresponding to the CORESET used for the transmission of the PDCCH / DCI. Further, when the CORESET pool index is set, the CORESET corresponding to the minimum / maximum CORESET pool index may be selected.
  • the second aspect and the third aspect may be applied only to PDCCH repetition (TDM PDCCH repetition scheme) using TDM.
  • the second aspect and the third aspect may be applied only to the TDM PDCCH repetition between slots (inter-slot) / intra-slot (intra-slot) / mini-slot (intra-mini-slot). ..
  • the DAI may also include a Downlink Assignment Indicator (Index) (DAI) field. Further, the DAI field may be split into a counter DAI (counter DAI (cDAI)) and a total DAI (total DAI (tDAI)).
  • Index Downlink Assignment Indicator
  • cDAI counter DAI
  • tDAI total DAI
  • the counter DAI may indicate a counter value for downlink transmission (PDSCH, data, TB) scheduled within a predetermined period.
  • the counter DAI in the DCI that schedules data within the predetermined period is the number counted first in the frequency domain (eg, in CC index order) and then in the time domain (in time index order) within the predetermined period. May be shown.
  • the total DAI may indicate the total value (total number) of data scheduled within a predetermined period.
  • the total DAI in the DCI that schedules data in a predetermined time unit (for example, PDCCH monitoring opportunity) within the predetermined period is by the predetermined time unit (also referred to as point, timing, etc.) within the predetermined period. It may indicate the total number of scheduled data.
  • the problem is how to control (or interpret) the DAI field included in the DCI transmitted by each PDCCH.
  • the UE will use the following options 4-1 to 4-2.
  • the DAI field may be interpreted / applied based on at least one of.
  • the DAI field in the repeating PDCCH may be determined based on a particular PDCCH (eg, the first PDCCH transmitted in the repeating). That is, the DAI field of each DCI is counted (or counted up) only in the first PDCCH (or DCI) and may not be counted in the other PDCCH.
  • the count value in the first PDCCH / DCI may be set in the DCI field included in each DCI.
  • the DAI included in each DCI may be 0 (even if it is not counted). good).
  • the DAI field in the repeating PDCCH may be determined based on the last transmitted PDCCH in the repeating.
  • the DCI field included in each DCI may be set to the count value in the last PDCCH / DCI. For example, when the number of repetitions is n, a value counted by at least n times of the number of repetitions may be set in the DCI field of each DCI.
  • the UE may interpret / apply the DAI field based on at least one of the following options 5-1 to 5-2.
  • ⁇ Option 5-1> The same value may be set for each DAI field in PDCCH / DCI to which repeated transmission is applied. In such cases, option 4-1 or option 4-2 may be applied.
  • Different values may be set for the DAI field in the repeating PDCCH (or multi-DCI).
  • the count control of the DAI field in each DCI may be controlled based on the combination of the serving cell and the PDCCH monitoring occasion. Alternatively, it may be controlled based on a combination of at least one serving cell and PDCCH monitoring occasion and a TRP index.
  • each PDCCH / DCI is set to different values (and the time domain resource allocation fields are set to the same value)
  • the UE will base the time on the DAI field (eg, the counter DAI).
  • the reference PDCCH may be determined.
  • the UE may report to the base station as UE capability information (UE capability) whether or not the PDCCH is repeatedly supported. For example, the UE may report to the base station whether or not it supports multiplex schemes (TDM / SDM / FDM) applicable to PDCCH iterations.
  • TDM / SDM / FDM multiplex schemes
  • the UE performs PDCCH repetition (TDM PDCCH repetition) transmitted in different time domains, inter-slot PDCCH repetition, intra-slot PDCCH repetition, and intra-mini-slot PDCCH. You may report to the base station which of the iterations is supported.
  • the UE may also report the UE capability for the maximum number of iterations to the base station.
  • the maximum number of repetitions may be set separately for a plurality of multiplexing methods (TDM / SDM / FDM), or may be set in common.
  • the UE reports whether to support the case where the DCI payload contents are the same or the case where the DCI payload contents are different in the repeated PDCCH (for example, TDM PDCCH repetition between slots / in slots / in mini slots). You may.
  • the UE may report to the base station whether or not it supports notification of the number of repetitions based on DCI.
  • the base station may control repeated transmission of PDCCH based on the capability information reported by the UE. Further, the base station may notify / set the above-mentioned UE capability information to the UE by using higher layer signaling or the like.
  • 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. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is a dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and a dual connectivity (NR-E) between NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
  • NR-E 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 macrocell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macrocell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macrocell 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 a 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 macrocell 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 FR 2 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.
  • a downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • a broadcast channel Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • a downlink control channel Physical Downlink Control
  • PDSCH Physical Downlink Control
  • 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, or the like, and the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, or the like.
  • the PDSCH may be read as DL data, and 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 for searching 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 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" to 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. 10 is a diagram showing an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional block of the characteristic portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field 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 the 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. Processing (if necessary), inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, transmission processing such as digital-analog transformation may be performed, and the baseband signal may be output.
  • channel coding may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping, filtering
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding coding
  • transmission processing such as digital-analog transformation
  • 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) for the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10, etc., and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. 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 path interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit a plurality of downlink control information to be transmitted by using a plurality of downlink control channels assigned to different time domains.
  • the transmission / reception unit 120 controls the schedule of the physical shared channel by using the plurality of downlink control information, and when the contents of the timing-related information included in the plurality of downlink control information are the same, the specific downlink control channel is set for a time.
  • timing-related instruction information may be used to control the schedule of the physically shared channel.
  • the transmission / reception unit 120 controls the schedule of the physical shared channel by using the plurality of downlink control information, and when the case where the content of the timing-related information included in the plurality of downlink control information is different is supported, each downlink control information is supported.
  • the schedule of the physical shared channel may be controlled by using the timing-related information included in each downlink control information with the downlink control channel corresponding to the above as a time reference.
  • FIG. 11 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.
  • the functional block of the feature portion in the present embodiment is mainly shown, 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, 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 the 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 processes, for example, 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.
  • 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, and the baseband signal may be output.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 220, the transmission / reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the transmission / reception unit 220 may receive a plurality of downlink control information transmitted by using a plurality of downlink control channels assigned to different time domains.
  • the control unit 210 controls at least one of reception and transmission of the physical shared channel scheduled by the plurality of downlink control information, and specifies when the contents of the timing-related information included in the plurality of downlink control information are the same. At least one of the reception timing and the transmission timing of the physically shared channel may be determined based on the timing-related information with the downlink control channel of the above as a time reference.
  • the control unit 210 controls at least one of reception and transmission of the physical shared channel scheduled by the plurality of downlink control information, and supports a case where the contents of the timing-related information included in the plurality of downlink control information are different. In this case, at least one of the reception timing and the transmission timing of the physical shared channel may be determined based on the timing-related information included in each downlink control information with the downlink control channel corresponding to each downlink control information as a time reference. .. The control unit 210 may assume that the same time domain is designated by the timing-related information included in each downlink control information.
  • a plurality of downlink control channels may be set in association with each other for predetermined transmission parameters.
  • a plurality of downlink control channels may be assigned in the same slot, in the same subslot, or in the same minislot.
  • the plurality of downlink control information may include information regarding specific downlink control information or information regarding a transmission order in the time domain.
  • Multiple downlink control channels may be supported for allocation between different slots.
  • each functional block is realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , 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 (configuration unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 12 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 in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy disk (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® discs), removable discs, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers and other suitable storage media. May be configured by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 has, 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 by 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 accepts 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 CC may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the wireless frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio 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 does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology is, for example, subcarrier interval (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in an existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. 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.
  • 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.
  • TTI shorter than normal TTI may be referred to as shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot and the like.
  • the long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI eg, shortened TTI, etc.
  • TTI having the above TTI length may be read as 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.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
  • 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 an 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 radio frame the number of slots per subframe or radioframe, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in 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 an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource 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 embodiment / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof. May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an 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 other names, 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
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • Reception point 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 (eg, 3) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area 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 Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides 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, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • 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 a base station, 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 may be switched and used according to the 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, an integer or a 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
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios.
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • 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 “determining” such as accessing) (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect 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 “bonded” 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 region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

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Abstract

本開示の端末の一態様は、異なる時間領域に割当てられる複数の下り制御チャネルを利用してそれぞれ送信される複数の下り制御情報を受信する受信部と、前記複数の下り制御情報によりスケジュールされる物理共有チャネルの受信及び送信の少なくとも一つを制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記複数の下り制御情報にそれぞれ含まれるタイミング関連情報の内容が異なるケースがサポートされる場合、各下り制御情報に対応する下り制御チャネルを時間基準として、各下り制御情報に含まれるタイミング関連情報に基づいて、前記物理共有チャネルの受信タイミング及び送信タイミングの少なくとも一つを判断する。

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。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、端末(user terminal、User Equipment(UE))に対してDL送信(例えば、PDSCH送信)を行うことが検討されている。
 また、NRでは、所定のチャネル(例えば、PDCCH)に繰り返し送信を適用することが想定される。例えば、マルチパネル/TRPから繰り返し送信が適用される複数のPDCCHを利用してDL伝送/UL伝送のスケジュールを制御することが考えられる。
 しかしながら、これまでのNR仕様においては、1以上のTRPからの繰り返し送信をどのように制御するかについて検討が十分に行われていない。
 そこで、本開示は、1以上のTRPから送信されるDLチャネルに繰り返し送信が適用される場合であっても通信を適切に行うことができる端末、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、異なる時間領域に割当てられる複数の下り制御チャネルを利用してそれぞれ送信される複数の下り制御情報を受信する受信部と、前記複数の下り制御情報によりスケジュールされる物理共有チャネルの受信及び送信の少なくとも一つを制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記複数の下り制御情報にそれぞれ含まれるタイミング関連情報の内容が異なるケースがサポートされる場合、各下り制御情報に対応する下り制御チャネルを時間基準として、各下り制御情報に含まれるタイミング関連情報に基づいて、前記物理共有チャネルの受信タイミング及び送信タイミングの少なくとも一つを判断することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、1以上のTRPから送信されるDLチャネルに繰り返し送信が適用される場合であっても通信を適切に行うことができる。
図1は、PDCCH/DCIに基づく物理共有チャネルのスケジュール制御の一例を示す図である。 図2A-2Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。 図3は、PDCCH繰り返し送信の一例を示す図である。 図4は、第2の態様におけるPDCCH繰り返し送信制御の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、第2の態様におけるPDCCH繰り返し送信制御の他の例を示す図である。 図6A及び図6Bは、第2の態様におけるPDCCH繰り返し送信制御の他の例を示す図である。 図7A及び図7Bは、第2の態様におけるPDCCH繰り返し送信制御の他の例を示す図である。 図8は、第3の態様におけるPDCCH繰り返し送信制御の一例を示す図である。 図9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10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11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12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例を示す図である。
<時間ドメインリソースの割当て>
 既存システム(例えば、Rel.15)において、物理共有チャネル(PDSCH及びPUSCHの少なくとも一つ)の時間ドメインのリソース割当て情報は下り制御情報(DCI)に含まれる。ネットワーク(例えば、基地局)は、DCIに含まれる所定フィールド(例えば、TDRAフィールド)を利用して、当該DCIでスケジュールされる物理共有チャネルがスケジュールされる時間ドメインリソースに関する情報をUEに通知する。
 時間ドメインリソースに関する情報は、例えば、DCIと物理共有チャネル間のオフセットを示す情報(例えば、スロットオフセットK0)、開始シンボルを示す情報(例えば、開始シンボルS)、及び物理共有チャネルの長さを示す情報(例えば、長さL)の少なくとも一つを含んでいてもよい。
 TDRAフィールドで通知される各ビット情報(又は、コードポイント)は、それぞれ異なる時間ドメインリソース割当て候補(又は、エントリ)と関連付けられていてもよい。例えば、各ビット情報と、時間ドメインリソース割当て候補(K0、S、L)とが関連付けられたテーブル(例えば、TDRAテーブル)が定義されてもよい。時間ドメインリソース割当て候補は、仕様であらかじめ定義されてもよいし、上位レイヤシグナリングによりUEに通知/設定されてもよい。
[PDSCH]
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット1_0/1_1/1_2)内のTDRAフィールドの値に基づいて、所定のテーブルにおける行インデックス(エントリ番号又はエントリインデックス)を決定してもよい。当該所定のテーブルは、DCIと、当該DCIによりスケジュールされるPDSCHとの間の時間オフセット(例えば、スロットオフセットK0)を示す情報、PDSCHのマッピングタイプを示す情報、PDSCHの開始シンボルS及び時間長Lの少なくとも一つを含んでいてもよい。PDSCHの開始シンボルS及び時間長Lの組み合わせはStart and Length Indicator(SLIV)と呼ばれてもよい。
 UEは、DCIに含まれる所定フィールドの値と、テーブルに規定されるスロットオフセットK0情報、マッピングタイプ、開始シンボルS、シンボル長L、SLIVの少なくとも一つに基づいて、PDSCHがスケジュールされる時間領域リソースを決定してもよい(図1参照)。なお、開始シンボルS及びシンボル長Lの基準ポイントは、スロットの開始位置(先頭シンボル)に基づいて制御されてもよい。また、開始シンボルS、シンボル長L等は、PDSCHのマッピングタイプに応じて定義されていてもよい。
 図1に示すように、UEは、DCI(又は、DCIの送信に利用されるPDCCH)を時間領域における基準ポイントとして、PDSCHがスケジュールされるスロットを判断する。例えば、UEは、スロット#nでPDSCHをスケジューリングするDCIを受信する場合、当該スロットの番号nと、PDSCH用のサブキャリア間隔μPDSCH、PDCCH用のサブキャリア間隔μPDCCH、上記時間オフセットK0の少なくとも一つに基づいて、PDSCHを受信する(PDSCHに割り当てられる)スロットを決定してもよい。ここでは、スロットオフセットK0=1、PDSCHとPDCCHのサブキャリア間隔が同じ場合を示している。
 また、UEは、TDRAフィールドで指定されるリソース割当て情報(例えば、SLIV)について、PDSCHが割当てられるスロットの開始点を基準として当該PDSCHの割当てを決定する。なお、基準ポイントは、基準点、又はリファレンスポイントと呼ばれてもよい。
[PUSCH]
 UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0/0_1/0_2)内のTDRAフィールドの値に基づいて、所定のテーブルにおける行インデックス(エントリ番号又はエントリインデックス)を決定してもよい。当該所定のテーブルは、DCIと、当該DCIによりスケジュールされるPUSCHとの間の時間オフセット(例えば、スロットオフセットK2)を示す情報、PUSCHのマッピングタイプを示す情報、PUSCHの開始シンボルS及び時間長Lの少なくとも一つを含んでいてもよい。PUSCHの開始シンボルS及び時間長Lの組み合わせはStart and Length Indicator(SLIV)と呼ばれてもよい。
 UEは、DCIに含まれる所定フィールドの値と、テーブルに規定されるスロットオフセットK2情報、マッピングタイプ、開始シンボルS、シンボル長L、SLIVの少なくとも一つに基づいて、PUSCHがスケジュールされる時間領域リソースを決定してもよい(図1参照)。なお、開始シンボルS及びシンボル長Lの基準ポイントは、スロットの開始位置(先頭シンボル)に基づいて制御されてもよい。また、開始シンボルS、シンボル長L等は、PDSCHのマッピングタイプに応じて定義されていてもよい。
 図1に示すように、UEは、DCI(又は、DCIの送信に利用されるPDCCH)を時間領域における基準ポイントとして、PUSCHがスケジュールされるスロットを判断する。例えば、UEは、スロット#n+4でPUSCHをスケジューリングするDCIを受信する場合、当該スロットの番号n+4と、PUSCH用のサブキャリア間隔μPDSCH、PUCCH用のサブキャリア間隔μPDCCH、上記時間オフセットK2の少なくとも一つに基づいて、PUSCHを送信する(PUSCHに割り当てられる)スロットを決定してもよい。ここでは、スロットオフセットK2=3、PDSCHとPDCCHのサブキャリア間隔が同じ場合を示している。
 また、UEは、TDRAフィールドで指定されるリソース割当て情報(例えば、SLIV)について、PUSCHが割当てられるスロットの開始点を基準として当該PUSCHの割当てを決定する。
(マルチTRP)
 NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP)が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
 図2A-2Dは、マルチTRPシナリオの一例を示す図である。これらの例において、各TRPは4つの異なるビームを送信可能であると想定するが、これに限られない。
 図2Aは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して送信を行うケース(シングルモード、シングルTRPなどと呼ばれてもよい)の一例を示す。この場合、TRP1は、UEに制御信号(PDCCH)及びデータ信号(PDSCH)の両方を送信する。
 図2Bは、マルチTRPのうち1つのTRP(本例ではTRP1)のみがUEに対して制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(シングルマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。UEは、1つの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))に基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図2Cは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して制御信号の一部を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マスタスレーブモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では制御信号(DCI)のパート1が送信され、TRP2では制御信号(DCI)のパート2が送信されてもよい。制御信号のパート2はパート1に依存してもよい。UEは、これらのDCIのパートに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図2Dは、マルチTRPのそれぞれがUEに対して別々の制御信号を送信し、当該マルチTRPがデータ信号を送信するケース(マルチマスタモードと呼ばれてもよい)の一例を示す。TRP1では第1の制御信号(DCI)が送信され、TRP2では第2の制御信号(DCI)が送信されてもよい。UEは、これらのDCIに基づいて、当該マルチTRPから送信される各PDSCHを受信する。
 図2BのようなマルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)を、1つのDCIを用いてスケジュールする場合、当該DCIは、シングルDCI(S-DCI、シングルPDCCH)と呼ばれてもよい。また、図2DのようなマルチTRPからの複数のPDSCHを、複数のDCIを用いてそれぞれスケジュールする場合、これらの複数のDCIは、マルチDCI(M-DCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))と呼ばれてもよい。
 マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が検討されている。
 NCJTにおいて、例えば、TRP1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
 なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
 これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
 マルチTRPに対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
 このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
 マルチTRP/パネルを用いるNCJTは、高ランクを用いる可能性がある。複数TRPの間の理想的(ideal)及び非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)をサポートするために、シングルDCI(シングルPDCCH、例えば、図2B)及びマルチDCI(マルチPDCCH、例えば、図2D)の両方がサポートされてもよい。シングルDCI及びマルチDCIの両方に対し、TRPの最大数が2であってもよい。
 シングルPDCCH設計(主に理想バックホール用)に対し、TCIの拡張が検討されている。DCI内の各TCIコードポイントは1又は2のTCI状態に対応してもよい。TCIフィールドサイズはRel.15のものと同じであってもよい。
 ところで、Rel.17以降では、1以上のTRPから送信されるPDCCH(又は、DCI)に繰り返し送信(PDCCH repetition)が適用されることも想定される。例えば、1以上のTRPから送信される複数のPDCCH(又は、DCI)を利用して、1以上の信号/チャネルのスケジュール又は送受信指示を行うことが考えられる。
 繰り返し送信が適用されるPDCCH/DCIは、マルチPDCCH/マルチDCIと呼ばれてもよい。PDCCHの繰り返し送信は、PDCCH繰り返し、PDCCHの複数送信、マルチPDCCH送信又はマルチプルPDCCH送信と読み替えてもよい。
 マルチPDCCH/マルチDCIは、異なるTRPからそれぞれ送信されてもよい。当該マルチPDCCH/DCIは、時間多重(TDM)/周波数多重(FDM)/空間多重(SDM)により多重されてもよい。例えば、時間多重を利用してPDCCHの繰り返し(TDM PDCCH繰り返し)を行う場合、異なるTRPからそれぞれ送信されるPDCCHが異なる時間領域に割当てられる。
 当該マルチPDCCH/DCIを利用して、1以上の物理共有チャネルのスケジュールを行う場合を想定する。1以上の物理共有チャネルは、例えば、同じ(又は、1つの)物理共有チャネル、又は同じ時間領域にスケジュールされる複数の物理共有チャネルであってもよい。かかる場合、スケジュール制御(例えば、各DCIで通知する内容、スケジュール時の基準ポイント等)をどのように制御するかが問題となる。
 例えば、異なる時間領域のPDCCHでそれぞれ送信されるDCIの内容(例えば、DCIペイロード(DCI payload))が同じである場合、UEは、各PDCCH/DCIの時間関係の指示(例えば、同じ値)をどのように適用/解釈してスケジュールを制御するかが問題となる。
 あるいは、異なる時間領域のPDCCHでそれぞれ送信されるDCIの内容(例えば、DCIペイロード(DCI payload))が異なって設定されることがサポート/許容される場合、UEは、各PDCCH/DCIの時間関係の指示(例えば、異なる値)をどのように適用/解釈してスケジュールを制御するかが問題となる。
 図3は、スロット#n~#n+1においてそれぞれPDCCHが繰り返し送信(又は、配置)される場合の一例を示している。各スロットに配置されるPDCCH(又は、制御リソースセット)は、スロットにおける時間領域の全体(例えば、全シンボル)に配置されてもよいし、一部の時間領域(例えば、連続又は非連続の一部のシンボル)に配置されてもよい。
 この場合、異なる時間領域(ここでは、異なるスロット)で送信される各PDCCHに含まれるタイミング関連情報(例えば、時間ドメインリソース割当て情報)に基づいて物理共有チャネルのスケジュールが制御されてもよい。異なる時間領域でそれぞれ送信されるPDCCHは、同じトランスポートブロック(又は、同じトランスポートブロックを伝送する物理共有チャネル)をスケジュールする構成としてもよい。
 しかし、複数のPDCCH/DCIを利用してスケジュールを行う場合、各PDCCH/DCIに含まれるタイミング関連情報(例えば、時間ドメインリソース割当て情報)の設定、又はUEにおける解釈をどのように制御するかが問題となる。
 本発明者等は、複数のPDCCH/DCIを利用してスケジュールを行う場合に、各PDCCH/DCIに含まれる時間関連情報の設定、又はUEにおける時間関連情報の解釈をどのように行うかを検討し、本実施の形態を着想した。
 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。なお、以下の各態様はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
 また、本開示において、「A/B」は、A及びBの少なくとも一つ、「A/B/C」は、A、B及びCの少なくとも一つと読み替えられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、PDCCH繰り返し送信に関する情報の通知/設定について説明する。
 PDCCH繰り返し送信に関する情報は、PDCCH繰り返し送信に適用される送信条件/送信パラメータであってもよい。PDCCH繰り返し送信に適用される送信条件/送信パラメータは、PDCCH繰り返し数(例えば、PDCCH repetition number)、PDCCH繰り返しが適用される時間区間、及びPDCCH繰り返し送信における各PDCCH間の間隔/オフセットの少なくとも一つであってもよい。
 繰り返し送信が適用されるPDCCH(例えば、マルチPDCCH)は、複数のTRPからそれぞれ送信されてもよい。マルチPDCCH(又は、異なるTRPから送信されるPDCCH)は、異なるQCL(又は、TCI、ビーム)が適用されてもよい。本開示において、PDCCH繰り返し送信は、1又は複数のTRPから送信されるケースに適用可能である。
 PDCCH繰り返し送信に関する情報(例えば、PDCCH繰り返し数)は、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに通知/設定されてもよい。以下のオプション1-1~オプション1-2の少なくとも一つに基づいて、PDCCH繰り返し送信に関する情報がUEに通知/設定されてもよい。
<オプション1-1>
 PDCCH繰り返し送信に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCパラメータ、及びMAC CEの少なくとも一つ)を利用して、基地局からUEに通知/設定されてもよい。
<オプション1-2>
 PDCCH繰り返し送信に関する情報は、下り制御情報(例えば、DCI)を利用して、基地局からUEにダイナミックに通知されてもよい。PDCCH繰り返し送信に関する情報は、DCIに設定される新規フィールドを利用して通知されてもよいし、既存システムで設定されるフィールドを利用して通知されてもよい。
 PDCCH繰り返し送信に関する情報は、繰り返し送信が適用される各PDCCH/DCIに含まれていてもよい。この場合、各PDCCH/DCIに含まれるPDCCH繰り返し数は、同じ値であってもよい。あるいは、各PDCCH/DCIに含まれるPDCCH繰り返し数は、異なる値(例えば、残りの繰り返し回数)が設定されてもよい。
 繰り返し送信に関する情報の通知に利用されるフィールドのサイズ(例えば、ビット数)は、PDCCH繰り返しの最大数に基づいて決定されてもよい。UEは、PDCCHの繰り返しの最大数を、UEが報告する能力情報(例えば、UE capability)に基づいて判断してもよい。
 あるいは、PDCCHの繰り返しの最大数は、上位レイヤシグナリング等により基地局からUEに通知/設定されてもよい。この場合、基地局は、DCIを利用して実際に適用するPDCCH繰り返し数をUEに通知してもよい。PDCCH繰り返し数の通知に利用されるフィールドのサイズ(又は、ビット数)は、上位レイヤシグナリングで通知/設定されたPDCCHの繰り返しの最大数に基づいて決定されてもよい。
 DCIを利用したPDCCH繰り返し数の通知が適用されるか否かは、所定の上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。UEは、所定の上位レイヤシグナリングが設定される場合、DCIにPDCCH繰り返し数の通知用フィールドが存在すると想定し、所定の上位レイヤシグナリングが設定されない場合、DCIにPDCCH繰り返し数の通知用フィールドが存在しないと想定してもよい。
 このように、PDCCH繰り返し送信を適用する場合、PDCCH繰り返し送信に関する情報を基地局からUEに通知/設定することにより、UEがPDCCH繰り返し送信に適用される送信条件/送信パラメータを適切に把握することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、異なる時間領域で送信されるPDCCH繰り返し(TDM PDCCH repetitions)により、ペイロード内容が同じDCI(same DCI payload content)が送信される場合について説明する。つまり、マルチPDCCHにより、同一のDCIペイロード内容がUEにそれぞれ通知されるケースに相当する。
 ペイロード内容が同じとは、各DCIに含まれる全てのフィールドの値が同じに設定されるケースであってもよい。あるいは、各DCIに含まれるフィールドのうち一部の所定フィールドの値が同じに設定されるケースであってもよい。
 所定フィールドは、時間関連情報の通知フィールドであってもよい。時間関連情報は、タイミング関連情報、時間関連指示、又はタイミング関連指示(例えば、timing related indication)と読み替えられてもよい。例えば、所定フィールドは、時間ドメインリソース割当て(例えば、time domain resource assignment)フィールド、及びHARQ-ACKフィードバックタイミング指示(例えば、PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator)フィールドの少なくとも一つであってもよい。
 異なる時間領域に割当てられるPDCCHでそれぞれ送信される複数のDCIにより所定の物理共有チャネルがスケジュールされ、複数のDCIの内容(例えば、ペイロード内容)が同じとなる場合、UEは、特定の時間基準に基づいて、DCIに含まれる時間関連情報(又は、タイミング関連情報)を解釈/適用してもよい。
 時間基準は、タイミング基準、リファレンスタイミング、リファレンスポイント、時間基準ポイント、時間領域における基準、又は時間領域における基準ポイントと読み替えられてもよい。
 特定の時間基準は、繰り返し送信される複数のPDCCHのうちの特定のPDCCH(又は、特定のPDCCHの送信タイミング)であってもよい。例えば、最初に送信される(又は、受信する)PDCCH、又は時間領域で最初に割当てられるPDCCHであってもよい。UEは、最初に送信されるPDCCHの先頭シンボルを時間基準としてもよいし、当該PDCCHの最終シンボルを時間基準としてもよい。
 例えば、UEは、特定の時間基準と、各DCI(又は、少なくとも一つのDCI)に含まれる時間関連情報の通知フィールドと、に基づいて、各DCIでスケジュールされる信号/チャネル(例えば、物理共有チャネル)の時間ドメインリソースを判断してもよい。
 例えば、各DCIで指定されるスロットオフセットK0が同じ値(例えば、K0=2)である場合を想定する(図4参照)。UEは、特定の時間基準(ここでは、最初に送信されるPDCCH#1又はDCI#1の送信タイミング(例えば、スロット#n))からK0離れたスロット(ここでは、#n+2)にPDSCHがスケジュールされると判断すればよい。
 図4では、マルチPDCCH/マルチDCIを利用してPDSCHをスケジュールする場合を示したが、これに限られない。マルチPDCCH/マルチDCIを利用してPUSCHがスケジュールされる場合、UEは、特定の時間基準(例えば、最初に送信されるPDCCH#1又はDCI#1の送信タイミング(例えば、スロット#n))からK2離れたスロットにPUSCHがスケジュールされると判断すればよい。あるいは、PDCCH/DCIを基準として時間領域(例えば、送信タイミング/受信タイミング)が決定される動作について同様に適用することができる。
 図4では、マルチPDCCH/マルチDCIがそれぞれ異なるスロットに割当てられる場合(inter-slot PDCCH repetition)を示したが、これに限られない。マルチPDCCH/マルチDCIが同じスロット(例えば、同一スロット内の異なるサブスロット/ミニスロット/シンボル)に割当てられてもよい。
 図5Aは、マルチPDCCH/マルチDCIが同一のスロット内に割当てられる場合(intra-slot PDCCH repetition)を示している。ここでは、スロット#nの異なるシンボルにPDCCH#1とPDCCH#2が割当てられ、PDCCH#1で送信されるDCI#1とPDCCH#2で送信されるDCI#2でそれぞれ指示されるスロットオフセットK0値が同じ(ここでは、2)となる場合を示している。
 UEは、複数のPDCCHのうち特定のPDCCH(ここでは、PDCCH#1)を時間基準として、各DCIに含まれる時間関連情報を解釈/適用してもよい。
 図5Bは、マルチPDCCH/マルチDCIが同一のミニスロット内に割当てられる場合(intra-mini-slot PDCCH repetition)を示している。ミニスロットは、所定シンボル(例えば、2、3又は7シンボル)単位で構成される時間間隔であってもよい。ミニスロットは、サブスロットと読み替えられてもよい。あるいは、ミニスロットは、サブスロットより短い時間単にとして設定されてもよい。
 ここでは、スロット#nに含まれる異なるシンボル(例えば、隣接シンボル)にPDCCH#1とPDCCH#2が割当てられ、PDCCH#1で送信されるDCI#1とPDCCH#2で送信されるDCI#2でそれぞれ指示されるスロットオフセットK0値が同じ(ここでは、2)となる場合を示している。
 UEは、複数のPDCCHのうち特定のPDCCH(ここでは、PDCCH#1)を時間基準として、各DCIに含まれる時間関連情報を解釈/適用してもよい。
 ここでは、最初に送信されるPDCCHを時間基準とする場合を示したが、これに限られない。他のPDCCH(例えば、最後に送信される、又は時間領域において最後に配置されるPDCCH)を時間基準としてもよい。この場合、UEは、最後に送信されるPDCCHを基準として、時間関連情報を解釈/適用してもよい。
 あるいは、時間基準となる特定のPDCCH/DCIは、各PDCCH(又は、各PDCCHのCORESET)に対応する所定パラメータに基づいて決定されてもよい。所定パラメータは、TRPインデックス、CORESETプールインデックス、及びTCI状態IDの少なくとも一つであってもよい。
 例えば、特定のPDCCH/DCIは、繰り返し送信されるPDCCCH(例えば、マルチPDCCH/マルチDCI)のうち、最小/最大のTRPインデックス(又は、CORESETプールインデックス)に対応するPDCCH/DCIであってもよい。
 あるいは、特定のPDCCH/DCIは、繰り返し送信されるPDCCCH(例えば、マルチPDCCH/マルチDCI)のうち、最小/最大のTCI状態IDに対応するPDCCH/DCIであってもよい。PDCCH/DCIに対応するTCI状態は、当該PDCCH/DCIの送信に利用されるCORESETに対応するTCI状態であってもよい。また、CORESETプールインデックスが設定される場合、インデックスが最小/最大のCORESETプールインデックスに対応するCORESETが選択されてもよい。
 繰り返し送信が適用されるマルチPDCCH(又は、マルチDCI)間は、所定送信パラメータについて(又は、1以上の所定送信パラメータ間で)関連付けられて設定されてもよい。所定送信パラメータは、制御チャネル要素(CCE)、リソースエレメントグループ(REG)、サーチスペース、サーチスペースセット、及びCORESETの少なくとも一つであってもよい。
 例えば、時間基準となるPDCCH(例えば、繰り返し送信の中で最初に送信されるPDCCH)と、他のPDCCHとの間で所定送信パラメータが関連付けられて設定されてもよい。一例として、繰り返しが適用される複数のPDCCHの送信パラメータ間で、繰り返し順序に基づいて(又は、送信順序と関連付けて)所定送信パラメータが設定されてもよい。UEは、PDCCHの繰り返しに関する情報(例えば、繰り返し回数、繰り返し周期等)と、各PDCCHに対応する送信パラメータと、に基づいて、各PDCCHの送信順序(例えば、最初に送信されるPDCCH)を判断することが可能となる。
 このように、UEは、他のPDCCHから時間基準となるPDCCHを認識/把握できる構成とすることにより、UEが時間基準となるPDCCHを検出ミスした場合であっても、各DCIに含まれる時間関連情報(例えば、同じ値)を適切に解釈/適用して送受信を行うことができる。
 PDCCHの繰り返し送信を利用して、DL伝送/UL伝送のスケジュールを行う場合、各PDCCHの送信タイミングが制限されてもよい。例えば、各PDCCHの送信タイミングが以下のオプション2-1~オプション2-2の少なくとも一つに基づいて制御されてもよい。
<オプション2-1>
 異なる時間領域に割当てられるPDCCH繰り返し送信(例えば、TDM PDCCH repetition)は、スロット間の繰り返し送信(inter-slot PDCCH repetition)(図6A参照)がサポートされない構成としてもよい。言い換えると、スロット内PDCCH繰り返し(intra-slot PDCCH repetition)、及びミニスロット内PDCCH繰り返し(intra-mini-slot PDCCH repetition)の少なくとも一つ(図6B参照)がサポートされる構成としてもよい。
 UEが時間基準となるPDCCH(例えば、最初に送信されるPDCCH)の検出をミスし、他のPDCCHを時間基準として誤って認識して、各DCIに含まれる時間関連情報を解釈/適用するケースも考えられる。同一スロット内においてPDCCH繰り返し送信を適用する場合、UEが時間基準となるPDCCHの検出をミスし他のPDCCHを時間基準と認識した場合であっても、同じスロットが時間基準に設定される。
 そのため、UEが時間基準となるPDCCHを検出ミスした場合であっても、スロットレベルのオフセットに基づいてスケジュールが制御される物理共有チャネルの時間ドメインリソースを適切に判断することができる。
<オプション2-2>
 異なる時間領域に割当てられるPDCCH繰り返し送信(例えば、TDM PDCCH repetition)は、ミニスロット内PDCCH繰り返し(intra-mini-slot PDCCH repetition)のみがサポートされる構成としてもよい。言い換えると、異なる時間領域に割当てられるPDCCH繰り返し送信は、スロット間の繰り返し送信(inter-slot PDCCH repetition)及びスロット内PDCCH繰り返し(intra-slot PDCCH repetition)がサポートされない構成としてもよい。
 かかる場合、ミニスロットレベルのオフセットがサポートされる場合、UEは、時間基準となるPDCCHの検出をミスし他のPDCCHを時間基準と誤って認識しても、ミニスロットレベルのオフセットが適用される物理共有チャネルの時間ドメインリソースを適切に判断することができる。
<時間基準に関するフィールド設定>
 異なる時間領域に割当てられるPDCCH繰り返し送信(例えば、TDM PDCCH repetition)において、時間基準となるPDCCHを判断するためのフィールド(例えば、新規フィールド)がDCIに設定されてもよい。例えば、各PDCCHに、当該PDCCHが時間基準となるPDCCHであるか(例えば、繰り返し送信において最初に送信されるPDCCHであるか)を示すフィールドが追加されてもよい。
 例えば、1ビットの所定フィールドを設定し、当該所定フィールド値が1である場合に時間基準となるPDCCH(又は、最初のPDCCH)であることを示し、当該所定フィールド値が0である場合に時間基準とならないPDCCH(又は、最初のPDCCH)でないことを示してもよい(図7A参照)。
 あるいは、繰り返し送信において時間方向において送信される順番を示す所定フィールドがDCIに設定されてもよい。例えば、2ビットの所定フィールドを設定し、当該所定フィールド値が00である場合に時間基準となるPDCCH(又は、最初のPDCCH)であることを示し、当該所定フィールド値が01である場合に2番目のPDCCHであることを示し、当該所定フィールド値が10である場合に3番目のPDCCHであることを示し、当該所定フィールド値が11である場合に4番目のPDCCHであることを示してもよい(図7B参照)。
 図7Bでは、所定フィールドを2ビットで設定する場合を示しているがこれに限られない。所定フィールドのサイズ(又は、ビット数)は、繰り返し送信の最大数に基づいて決定されてもよい。
 このように、異なる時間領域に割当てられるPDCCH繰り返し送信(例えば、TDM PDCCH repetition)において、各PDCCHで送信されるDCIで通知される時間関連情報の内容を同一に設定することにより、DCIのオーバーヘッドの増加を抑制できる。例えば、スロットオフセットと、他のパラメータ(例えば、開始シンボルS、長さL)とが関連付けられて設定される(例えば、DCIコードポイントに対応して設定される)場合を想定する。かかる場合、各DCIのスロットオフセットを同じ値にすることにより、スロットオフセットと、他のパラメータの組み合わせ候補数を増やす必要がないためである。
(第3の態様)
 第3の態様では、異なる時間領域で送信されるPDCCH繰り返し(TDM PDCCH repetitions)により、ペイロード内容が異なるDCI(same DCI payload content)の送信がサポート/許容される場合について説明する。つまり、マルチPDCCHにより、異なるDCIペイロード内容がUEにそれぞれ通知されるケースに相当する。
 ペイロード内容が異なるとは、各DCIに含まれるフィールドのうち一部の所定フィールドの値が同じに設定されるケースであってもよい。
 所定フィールドは、時間関連情報(又は、タイミング関連情報)の通知フィールドであってもよい。例えば、所定フィールドは、時間ドメインリソース割当て(例えば、time domain resource assignment)フィールド、及びHARQ-ACKフィードバックタイミング指示(例えば、PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator)フィールドの少なくとも一つであってもよい。
 異なる時間領域に割当てられるPDCCHでそれぞれ送信される複数のDCIにより所定の物理共有チャネルがスケジュールされ、複数のDCIの内容(例えば、ペイロード内容)が異なるケースがサポートされる場合、UEは、各PDCCH/DCI毎に、異なる時間基準に基づいて、DCIに含まれる時間関連情報(又は、タイミング関連情報)を解釈/適用してもよい。
 例えば、UEは、各PDCCHで送信されるDCIに含まれる時間関連情報の通知フィールドと、各DCIに対応するPDCCH(又は、PDCCHの送信タイミング)と、に基づいて、各DCIでスケジュールされる信号/チャネル(例えば、物理共有チャネル)の時間ドメインリソースを判断してもよい。
 各DCIに含まれる時間関連情報の値は異なっていてもよい。但し、各DCIに含まれる時間関連情報(例えば、物理共有チャネルの時間ドメインリソース割当て)に指示される実際のタイミング(例えば、スケジュールされるタイミング)は同じであってもよい。
 例えば、各DCIに含まれるスロットオフセットK0の値が異なる場合を想定する(図8参照)。UEは、各DCIに対応するPDCCHを基準としてPDSCHがスケジュールされる位置/タイミングを判断してもよい。ここでは、スロット#nに割当てられるPDCCH#1で送信されるDCI#1によりスロットオフセット2が指定され、スロット#n+1に割当てられるPDCCH#2で送信されるDCI#2によりスロットオフセット1が指定される場合を示している。
 UEは、PDCCH#1から2スロット離れたスロット(ここでは、スロット#n+2)、PDCCH#2から1スロット離れたスロット(ここでは、スロット#n+2)にPDSCHがスケジュールされると判断する。UEは、繰り返しPDCCHでそれぞれ送信されるDCIにより同じ時間リソース(例えば、スロット)が指定されると想定してもよい。
 図8では、マルチPDCCH/マルチDCIを利用してPDSCHをスケジュールする場合を示したが、これに限られない。マルチPDCCH/マルチDCIを利用してPUSCHがスケジュールされる場合、UEは、各DCIにそれぞれ対応するPDCCHのタイミングを基準として、DCIに含まれる時間関連情報を解釈/適用してもよい。
 スロット間のPDCCH繰り返し(inter-slot PDCCH repetition)において、スロット#nにおけるスロットレベルのタイミング通知がpである場合、スロット#n+1におけるスロットレベルのタイミング通知はp-1であってもよい。
 スロット内のPDCCH繰り返し(intra-slot PDCCH repetition)において、スロット#nで送信される全てのDCIに含まれるスロットレベルのタイミング通知は同一(例えば、全てのDCIにpが含まれる)であってもよい。一方で、スロット内のPDCCH繰り返し(intra-slot PDCCH repetition)において、サブスロット#mにおけるスロットレベルのタイミング通知がpである場合、スロット#m+1におけるサブスロットレベルのタイミング通知はp-1であってもよい。
 ミニスロット内のPDCCH繰り返し(intra-mini-slot PDCCH repetition)において、スロット#nで送信される全てのDCIに含まれるスロットレベルのタイミング通知は同一(例えば、全てのDCIにpが含まれる)であってもよい。ミニスロット内のPDCCH繰り返し(intra-mini-slot PDCCH repetition)において、サブスロット#mで送信される全てのDCIに含まれるサブスロットレベルのタイミング通知は同一(例えば、全てのDCIにpが含まれる)であってもよい。一方で、ミニスロット内のPDCCH繰り返し(intra-mini-slot PDCCH repetition)において、ミニサブスロット#rにおけるスロットレベルのタイミング通知がpである場合、ミニスロット#r+1におけるサブスロットレベルのタイミング通知はp-1であってもよい。
 DCIに含まれる時間関連情報のフィールド(例えば、時間ドメインリソース割当てフィールド)以外の他のフィールドは、同じ内容(例えば、同じ値/同じビット値)が設定されてもよい。UEは、繰り返し送信されるマルチDCIに含まれる時間関連情報のフィールド以外の他のフィールド(例えば、周波数ドメインリソース割当てフィールド等)の値は同一に設定されると想定してもよい。
 繰り返し送信が適用されるマルチPDCCH(又は、マルチDCI)間は、所定送信パラメータについて(又は、1以上の所定送信パラメータ間で)関連付けられて設定されてもよい。所定送信パラメータは、制御チャネル要素(CCE)、リソースエレメントグループ(REG)、サーチスペース、サーチスペースセット、及びCORESETの少なくとも一つであってもよい。
<時間基準に関するフィールド設定>
 異なる時間領域に割当てられるPDCCH繰り返し送信(例えば、TDM PDCCH repetition)において、時間基準となるPDCCHを判断するための所定フィールド(例えば、新規フィールド)がDCIに設定されてもよい。例えば、各PDCCHに、当該PDCCHが時間基準となるPDCCHであるか(例えば、繰り返し送信において最初に送信されるPDCCHであるか)を示す所定フィールドが追加されてもよい。
 例えば、1ビットの所定フィールドを設定し、当該所定フィールド値が1である場合に時間基準となるPDCCH(又は、最初のPDCCH)であることを示し、当該所定フィールド値が0である場合に時間基準とならないPDCCH(又は、最初のPDCCH)でないことを示してもよい。
 あるいは、繰り返し送信において時間方向において送信される順番を示す所定フィールドがDCIに設定されてもよい。例えば、2ビットの所定フィールドを設定し、当該所定フィールド値が00である場合に時間基準となるPDCCH(又は、最初のPDCCH)であることを示し、当該所定フィールド値が01である場合に2番目のPDCCHであることを示し、当該所定フィールド値が10である場合に3番目のPDCCHであることを示し、当該所定フィールド値が11である場合に4番目のPDCCHであることを示してもよい。
(バリエーション1)
 周波数分割多重(FDM)/空間分割多重(SDM)を利用するPDCCH繰り返しに対して、UEは、各PDCCH/DCIに同じDCIペイロード内容(例えば、少なくとも時間関連情報)が含まれると想定してもよい。PDCCH繰り返し送信がFDM/SDMを利用する場合は、例えば、マルチPDCCH/マルチDCIが同じ時間領域(例えば、同一シンボル)で送信される場合に読み替えられてもよい。
 かかる場合、UEは、以下のオプション3-1~オプション3-2の少なくとも一つに基づいて、マルチPDCCH/マルチDCIに含まれる時間関連情報(又は、タイミング関連指示)を解釈/適用してもよい。
<オプション3-1>
 UEは、繰り返し送信されるPDCCCH(例えば、マルチPDCCH/マルチDCI)のうち、いずれかのPDCCH/DCIで通知される時間関連情報にしたがって、スケジュールされる時間ドメインリソースを判断してもよい。
<オプション3-2>
 UEは、繰り返し送信されるPDCCCH(例えば、マルチPDCCH/マルチDCI)のうち、特定のPDCCH/DCIで通知される時間関連情報にしたがって、スケジュールされる時間ドメインリソースを判断してもよい。
 特定のPDCCH/DCHは、繰り返し送信されるPDCCCH(例えば、マルチPDCCH/マルチDCI)のうち、周波数インデックス(又は、CCEインデックス)が最小/最大となるPDCCH/DCIであってもよい。
 あるいは、特定のPDCCH/DCIは、繰り返し送信されるPDCCCH(例えば、マルチPDCCH/マルチDCI)のうち、最小/最大のTRPインデックス(又は、CORESETプールインデックス)に対応するPDCCH/DCIであってもよい。
 あるいは、特定のPDCCH/DCIは、繰り返し送信されるPDCCCH(例えば、マルチPDCCH/マルチDCI)のうち、最小/最大のTCI状態IDに対応するPDCCH/DCIであってもよい。PDCCH/DCIに対応するTCI状態は、当該PDCCH/DCIの送信に利用されるCORESETに対応するTCI状態であってもよい。また、CORESETプールインデックスが設定される場合、インデックスが最小/最大のCORESETプールインデックスに対応するCORESETが選択されてもよい。
 第2の態様及び第3の態様は、TDMを利用するPDCCH繰り返し(TDM PDCCH repetition scheme)にのみ適用されてもよい。あるいは、第2の態様及び第3の態様は、スロット間(inter-slot)/スロット内(intra-slot)/ミニスロット内(intra-mini-slot)のTDM PDCCH繰り返しのみに適用されてもよい。
(バリエーション2)
 DAIには、DL割り当てインデックス(Downlink Assignment Indicator(Index)(DAI))フィールドが含まれる場合もある。また、DAIフィールドは、カウンタDAI(counter DAI(cDAI))及びトータルDAI(total DAI(tDAI))に分割(split)されてもよい。
 カウンタDAIは、所定期間内でスケジューリングされる下り送信(PDSCH、データ、TB)のカウンタ値を示してもよい。例えば、当該所定期間内にデータをスケジューリングするDCI内のカウンタDAIは、当該所定期間内で最初に周波数領域(例えば、CCインデックス順)で、その後に時間領域(時間インデックス順)でカウントされた数を示してもよい。
 トータルDAIは、所定期間内でスケジューリングされるデータの合計値(総数)を示してもよい。例えば、当該所定期間内の所定の時間ユニット(例えば、PDCCHモニタリング機会)でデータをスケジューリングするDCI内のトータルDAIは、当該所定期間内で当該所定の時間ユニット(ポイント、タイミング等ともいう)までにスケジューリングされたデータの総数を示してもよい。
 マルチTRPシナリオにおいて、複数のTRPからPDCCHが繰り返し送信される場合、各PDCCHで送信されるDCIに含まれるDAIフィールドをどのように制御する(又は、UEが解釈する)かが問題となる。
 各PDCCHで送信されるDCIにそれぞれ含まれるDAIが同じ値に設定される(例えば、PDCCH繰り返しに同一のDCIペイロードが適用される)場合、UEは、以下のオプション4-1~オプション4-2の少なくとも一つに基づいてDAIフィールドを解釈/適用してもよい。
<オプション4-1>
 繰り返しのPDCCH(又は、マルチDCI)におけるDAIフィールドは、特定のPDCCH(例えば、繰り返しにおいて最初に送信されるPDCCH)に基づいて決定されてもよい。つまり、各DCIのDAIフィールドは、最初のPDCCH(又は、DCI)においてのみカウント(又は、カウントアップ)され、他のPDCCHにおいてカウントされなくてもよい。
 また、各DCIに含まれるDCIフィールドは、最初のPDCCH/DCIにおけるカウント値が設定されてもよい。なお、繰り返しにおいて最初に送信されるPDCCHが、カウンタDAIにおける最初のPDCCHの場合(例えば、DAI=0となる場合)、各DCIに含まれるDAIは0であってもよい(カウントされなくてもよい)。
<オプション4-2>
 繰り返しのPDCCH(又は、マルチDCI)におけるDAIフィールドは、繰り返しにおいて最後に送信されるPDCCHに基づいて決定されてもよい。この場合、各DCIに含まれるDCIフィールドは、最後のPDCCH/DCIにおけるカウント値が設定されてもよい。例えば、繰り返し回数がn回である場合、少なくとも繰り返し回数のn回分カウントされた値が各DCIのDCIフィールドに設定されてもよい。
 PDCCH繰り返しに異なるDCIペイロードの適用がサポートされる場合、UEは、以下のオプション5-1~オプション5-2の少なくとも一つに基づいてDAIフィールドを解釈/適用してもよい。
<オプション5-1>
 繰り返し送信が適用されるPDCCH/DCIにおける各DAIフィールドは、同じ値が設定されてもよい。かかる場合、オプション4-1又はオプション4-2が適用されてもよい。
<オプション5-2>
 繰り返しのPDCCH(又は、マルチDCI)におけるDAIフィールドは、異なる値が設定されてもよい。かかる場合、各DCIにおけるDAIフィールドのカウント制御は、サービングセル、PDCCHモニタリングオケージョンの組み合わせに基づいて制御されてもよい。あるいは、サービングセルとPDCCHモニタリングオケージョンの少なくとも一つと、TRPインデックスの組み合わせに基づいて制御されてもよい。
 各PDCCH/DCIに含まれるDAIフィールドに異なる値が設定される場合(且つ時間ドメインリソース割当てフィールドに同じ値が設定される場合)、UEは、DAIフィールド(例えば、カウンタDAI)に基づいて、時間基準となるPDCCHを判断してもよい。
(UE能力情報)
 UEは、PDCCHの繰り返しのサポート有無についてUE能力情報(UE capability)として基地局に報告してもよい。例えば、UEは、PDCCHの繰り返しに対して適用可能な多重方式(TDM/SDM/FDM)のサポート有無について基地局に報告してもよい。
 UEは、異なる時間領域で送信されるPDCCH繰り返し(TDM PDCCH repetition)について、スロット間(inter-slot)PDCCH繰り返し、スロット内(intra-slot)PDCCH繰り返し、ミニスロット内(intra-mini-slot)PDCCH繰り返しのいずれをサポートするかについて基地局に報告してもよい。
 また、UEは、繰り返しの最大数に関するUE能力を基地局に報告してもよい。繰り返しの最大数は、複数の多重方式(TDM/SDM/FDM)に対して別々に設定されてもよいし、共通に設定されてもよい。
 UEは、繰り返しPDCCH(例えば、スロット間/スロット内/ミニスロット内のTDM PDCCH繰り返し)において、DCIペイロード内容が同一となるケースと、DCIペイロード内容が異なるケースのいずれをサポートするか否かを報告してもよい。
 UEは、DCIに基づく繰り返し回数の通知をサポートするか否かを基地局に報告してもよい。
 基地局は、UEから報告された能力情報に基づいて、PDCCHの繰り返し送信を制御してもよい。また、基地局は、上述したUE能力情報について、上位レイヤシグナリング等を利用してUEに通知/設定してもよい。
(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9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10は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、異なる時間領域に割当てられる複数の下り制御チャネルを利用してそれぞれ送信される複数の下り制御情報を送信してもよい。
 送受信部120は、複数の下り制御情報を利用して物理共有チャネルのスケジュールを制御し、複数の下り制御情報にそれぞれ含まれるタイミング関連情報の内容が同一である場合、特定の下り制御チャネルを時間基準として、タイミング関連の指示情報を利用して、物理共有チャネルのスケジュールを制御してもよい。
 送受信部120は、複数の下り制御情報を利用して物理共有チャネルのスケジュールを制御し、複数の下り制御情報にそれぞれ含まれるタイミング関連情報の内容が異なるケースがサポートされる場合、各下り制御情報に対応する下り制御チャネルを時間基準として、各下り制御情報に含まれるタイミング関連情報を利用して、物理共有チャネルのスケジュールを制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図11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、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、異なる時間領域に割当てられる複数の下り制御チャネルを利用してそれぞれ送信される複数の下り制御情報を受信してもよい。
 制御部210は、複数の下り制御情報によりスケジュールされる物理共有チャネルの受信及び送信の少なくとも一つを制御し、複数の下り制御情報にそれぞれ含まれるタイミング関連情報の内容が同一である場合、特定の下り制御チャネルを時間基準として、タイミング関連情報に基づいて、物理共有チャネルの受信タイミング及び送信タイミングの少なくとも一つを判断してもよい。
 制御部210は、複数の下り制御情報によりスケジュールされる物理共有チャネルの受信及び送信の少なくとも一つを制御し、複数の下り制御情報にそれぞれ含まれるタイミング関連情報の内容が異なるケースがサポートされる場合、各下り制御情報に対応する下り制御チャネルを時間基準として、各下り制御情報に含まれるタイミング関連情報に基づいて、物理共有チャネルの受信タイミング及び送信タイミングの少なくとも一つを判断してもよい。制御部210は、各下り制御情報に含まれるタイミング関連情報により同じ時間領域が指定されると想定してもよい。
 複数の下り制御チャネルは、所定の送信パラメータについて関連付けられて設定されてもよい。
 複数の下り制御チャネルは、同一スロット内、同一サブスロット内、又は同一ミニスロット内に割当てられてもよい。
 複数の下り制御情報は、特定の下り制御情報に関する情報、又は時間領域における送信順序に関する情報をそれぞれ含んでもよい。
 複数の下り制御チャネルは、異なるスロット間への割当てがサポートされてもよい。
(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12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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 
 

Claims (6)

  1.  異なる時間領域に割当てられる複数の下り制御チャネルを利用してそれぞれ送信される複数の下り制御情報を受信する受信部と、
     前記複数の下り制御情報によりスケジュールされる物理共有チャネルの受信及び送信の少なくとも一つを制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記複数の下り制御情報にそれぞれ含まれるタイミング関連情報の内容が異なるケースがサポートされる場合、各下り制御情報に対応する下り制御チャネルを時間基準として、各下り制御情報に含まれるタイミング関連情報に基づいて、前記物理共有チャネルの受信タイミング及び送信タイミングの少なくとも一つを判断することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記各下り制御情報に含まれるタイミング関連情報により同じ時間領域が指定されると想定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記複数の下り制御チャネルは、所定の送信パラメータについて関連付けられて設定されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記複数の下り制御チャネルは、異なるスロット間への割当てがサポートされることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  異なる時間領域に割当てられる複数の下り制御チャネルを利用してそれぞれ送信される複数の下り制御情報を受信する工程と、
     前記複数の下り制御情報によりスケジュールされる物理共有チャネルの受信及び送信の少なくとも一つを制御する工程と、を有し、
     前記複数の下り制御情報にそれぞれ含まれるタイミング関連情報の内容が異なるケースがサポートされる場合、各下り制御情報に対応する下り制御チャネルを時間基準として、各下り制御情報に含まれるタイミング関連情報に基づいて、前記物理共有チャネルの受信タイミング及び送信タイミングの少なくとも一つを判断することを特徴とする端末の無線通信方法。
  6.  異なる時間領域に割当てられる複数の下り制御チャネルを利用してそれぞれ送信される複数の下り制御情報を送信する送信部と、
     前記複数の下り制御情報を利用して物理共有チャネルのスケジュールを制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記複数の下り制御情報にそれぞれ含まれるタイミング関連情報の内容が異なるケースがサポートされる場合、各下り制御情報に対応する下り制御チャネルを時間基準として、各下り制御情報に含まれるタイミング関連情報を利用して、前記物理共有チャネルのスケジュールを制御することを特徴とする基地局。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018167958A1 (ja) * 2017-03-17 2018-09-20 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019160363A1 (ko) * 2018-02-14 2019-08-22 엘지전자 주식회사 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110536451A (zh) * 2019-09-03 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 信息增强方法、装置、设备和存储介质

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018167958A1 (ja) * 2017-03-17 2018-09-20 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019160363A1 (ko) * 2018-02-14 2019-08-22 엘지전자 주식회사 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTR_AN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
CATT: "Discussion on enhancements on multi-TRP/panel for PDCCH, PUCCH and PUSCH", 3GPP DRAFT; R1-2005684, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200828, 8 August 2020 (2020-08-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051917659 *
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