WO2022064647A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022064647A1
WO2022064647A1 PCT/JP2020/036350 JP2020036350W WO2022064647A1 WO 2022064647 A1 WO2022064647 A1 WO 2022064647A1 JP 2020036350 W JP2020036350 W JP 2020036350W WO 2022064647 A1 WO2022064647 A1 WO 2022064647A1
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WO
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harq
sps
ack
transmission
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慎也 熊谷
優元 ▲高▼橋
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • 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

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
  • a downlink (DL) channel for example, a downlink shared channel (for example, PDSCH)
  • SPS semi-persistent scheduling
  • UE User Equipment
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKknowledgement
  • the method of transmitting a plurality of HARQ-ACKs including HARQ-ACK for the SPS PDSCH that is not actually transmitted is not sufficiently examined. If these are not clarified, proper communication between the network (NW, for example, a base station (gNB)) and the UE may not be possible, and the communication throughput may decrease.
  • NW for example, a base station (gNB)
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of suitably transmitting and receiving HARQ-ACK corresponding to PDSCH by semi-persistent scheduling.
  • a terminal includes a receiving unit that receives information on a downlink shared channel (PDSCH) by semi-persistent scheduling (SPS) in which transmission is not performed, using downlink control information (DCI). Based on the above information, it is characterized by having a control unit that controls transmission of Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement (HARQ-ACK) to PDSCH by SPS.
  • PDSCH downlink shared channel
  • SPS semi-persistent scheduling
  • DCI downlink control information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement
  • HARQ-ACK corresponding to PDSCH by semi-persistent scheduling can be suitably transmitted and received.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of transmission control of HARQ-ACK for SPS PDSCH.
  • FIG. 2 is a diagram showing another example of transmission control of HARQ-ACK for SPS PDSCH.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of skipping SPS PDSCH.
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of skipping SPS PDSCH.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of transmission of HARQ-ACK to skipped / non-skipped SPS PDSCH.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a method of transmitting HARQ-ACK to the non-skipped SPS PDSCH and HARQ-ACK to the DG-PDSCH according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of transmission control of HARQ-ACK for SPS PDSCH.
  • FIG. 2 is a diagram showing another example of transmission control of HARQ-ACK for SPS PDSCH.
  • FIG. 3 is a diagram showing an
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block (MIB)), a system information block (System Information Block (SIB)), a minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)), and other system information ( Other System Information (OSI)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the DL SPS may be applied to a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PDSCH may be instructed to activate / deactivate by the downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) (or DCI).
  • Deactivation may be read as release / release.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the UE may control the reception operation of the semi-persistent PDSCH whose transmission / allocation is controlled by using a specific transmission condition.
  • the reception operation may be read as PDCCH (or DCI) monitoring, decoding processing, or demodulation processing.
  • the transmission condition / transmission parameter applied to the semi-persistent PDSCH may be set by higher layer signaling / physical layer signaling.
  • the parameters applied to the semi-persistent PDSCH may be referred to as SPS configuration information.
  • the SPS configuration information (eg, SPS-Config) notified by higher layer signaling may include at least one of the following: -Information indicating the period (for example, periodicity), Information indicating the number of HARQ processes (eg nrofHARQ-Processes), -Information (eg, n1PUCCH-AN) regarding resources (eg, PUCCH resources) for an uplink control channel (eg, Physical Uplink Control Channel) used for transmitting HARQ-ACK.
  • -Information indicating the period for example, periodicity
  • Information indicating the number of HARQ processes eg nrofHARQ-Processes
  • -Information eg, n1PUCCH-AN
  • resources eg, PUCCH resources
  • an uplink control channel eg, Physical Uplink Control Channel
  • Table information (eg, MCS table (mcs-Table)) used to determine the modulation and coding scheme (MCS), Information indicating one of multiple DL SPS settings in one BWP (eg, SPS config index, sps-ConfigIndex, sps-ConfigIndex-r16), Information about the offset used to generate the HARQ process ID (eg harq-ProcID-Offset, harq-ProcID-Offset-r16), -Information for calculating the cycle of SPS PDSCH (for example, periodicityExt, periodicityExt-r16), Information indicating a HARQ-ACK codebook (eg, harq-CodebookID, harq-CodebookID-r16), corresponding to the HARQ-ACK for the SPS PDSCH and the ACK for the SPS PDSCH release.
  • -Information indicating the number of repetitions of SPS PDSCH for example, pdsch-AggregationFactor, p
  • At least one of the SPS activation DCI and the release DCI may include at least one of the following information.
  • Information about the allocation of time domain resources eg, one or more symbols
  • time domain resource assignment e.g., time domain resource assignment
  • -Information on the allocation of frequency domain resources for example, one or more physical resource blocks (PRB) (also referred to as resource blocks (RB))
  • PRB physical resource blocks
  • RB resource blocks
  • -Information about MCS eg MCS index
  • HARQ process for example, HARQ process number (HPN), HARQ process ID).
  • -Information indicating a redundant version for example, a redundant version (Redundancy Version (RV))
  • DL assignment for example, DL assignment index (Downlink assignment index)
  • PUCCH resources for example, PUCCH resource indicator
  • HARQ-ACK for example, PDSCH-HARQ-ACK feedback timing identifier (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)
  • CI carrier indicator
  • BWP bandwidth part
  • BI Bandwidth part indicator
  • FIG. 1 shows an example of a case where a semi-persistent PDSCH (SPS PDSCH) is transmitted.
  • SPS PDSCH semi-persistent PDSCH
  • the period (Periodicity) is set to 20 ms and the applied subcarrier interval is set to 15 kHz is shown, but the transmission condition of PDSCH is not limited to this.
  • the network uses DCI to instruct activation of SPS PDSCH.
  • the DCI instructing the activation of the SPS PDSCH may be, for example, the DCI format 1_0 / 1-1 / 1-1_2.
  • the UE detects the DCI, the UE performs reception processing of the SPS PDSCH on the assumption (or expectation) that the SPS PDSCH is transmitted at a specific cycle.
  • the UE may provide HARQ-ACK feedback to the SPS PDSCH.
  • the UE may transmit HARQ-ACK to the SPS PDSCH using the PUCCH.
  • Conditions such as the transmission timing (for example, K0) of HARQ-ACK (or PUCCH) may be notified to the UE by using the DCI instructing the activation of the SPS PDSCH.
  • conditions such as the transmission timing (for example, K0) of HARQ-ACK (or PUCCH) may be set by higher layer signaling (for example, dl-DataToUL-ACK).
  • the UE may control not to perform the reception process of the SPS PDSCH.
  • the UE may provide HARQ-ACK feedback to the DCI instructing the deactivation of the SPS PDSCH.
  • the UE may use PUCCH to transmit HARQ-ACK to DCI.
  • Conditions such as the transmission timing (for example, K1) of HARQ-ACK (or PUCCH) may be notified to the UE using the DCI instructing the deactivation of the SPS PDSCH (see FIG. 2).
  • the UE feeds back HARQ-ACK (ACK / NACK) at each transmission opportunity of SPS PDSCH regardless of the presence or absence of actual traffic. Therefore, Rel. From 17 onward, from the viewpoint of reducing the payload (size) of HARQ-ACK corresponding to SPS PDSCH, it is considered to omit the transmission of HARQ-ACK corresponding to SPS PDSCH that is actually transmitted / not transmitted.
  • the HARQ-ACK for the PDSCH may be called DG-PDSCH
  • the HARQ-ACK for the PDSCH may be called DG-PDSCH
  • the present inventors have conceived a suitable transmission / reception method for HARQ-ACK corresponding to PDSCH by semi-persistent scheduling.
  • a / B may mean “at least one of A and B”. Further, “A / B / C” may mean at least one of A, B and C.
  • the PDSCH by SPS may be read as SPS PDSCH, setting grant base transmission, DL transmission with setting grant, setting scheduling, SPS transmission, PDSCH, and the like.
  • Specific opportunities with a specific cycle used for reception by the UE of SPS PDSCH or transmission by the base station are SPS opportunity, DL SPS opportunity, reception opportunity, reception period, SPS transmission opportunity, transmission opportunity, specific period, specific timing, etc. It may be read as a cycle, etc.
  • the SPS PDSCH that is not actually transmitted may be referred to as an SPS PDSCH that has no traffic, an SPS PDSCH that skips transmission, a skipped SPS PDSCH, an SPS PDSCH that does not require HARQ-ACK feedback, and the like. ..
  • the SPS PDSCH that is actually transmitted includes an SPS PDSCH that has traffic, an SPS PDSCH that does not skip transmission, a non-skipped SPS PDSCH, and an SPS PDSCH that requires HARQ-ACK feedback. It may be simply called SPS PDSCH, etc.
  • the UE may be notified / instructed about the skipped SPS PDSCH based on a particular DCI.
  • the specific DCI may be the DCI described in at least one of the following embodiments 1-1 and 1-2.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of skipping SPS PDSCH.
  • the UE receives a DCI that activates the SPS PDSCH.
  • the UE receives the SPS PDSCH at the transmission opportunity (here, SPS PDSCH transmission opportunity # 0- # 2) set at a specific cycle.
  • Embodiment 1-1 The UE may be notified / instructed about the skipped SPS PDSCH by the DCI format that schedules the PDSCH.
  • the DCI format is, for example, Rel. It may be the DCI format 1_0 / 1-1 / 1-1_2 specified in 15 or 16.
  • the UE may skip / cancel / omit the transmission of HARQ-ACK to the skipped SPS PDSCH when notified / instructed about the skipped SPS PDSCH by the DCI format.
  • the DCI format may include a field for notifying / instructing skipped SPS PDSCH.
  • the field may be included in the DCI format when the UE is set / instructed to skip HARQ-ACK for the skipped SPS PDSCH. Further, the field may be included in the DCI format when the skipped SPS PDSCH is set for the UE by higher layer signaling.
  • the DCI format may include a field of a flag for notifying / instructing skipped SPS PDSCH.
  • the flag field may be a field indicating that the DCI including the flag field is either a scheduling DCI or a DCI notifying a skipped SPS PDSCH.
  • the flag field may be included in the DCI format when the UE is set / instructed to skip HARQ-ACK for the skipped SPS PDSCH.
  • the UE When the bit value of the flag field is the first value (for example, 0), the UE may be notified / instructed to schedule the PDSCH / non-skipped SPS PDSCH. Further, when the bit value of the flag field is the second value (for example, 1), the skipped PDSCH may be notified / instructed to the UE.
  • the bit value of the flag field is the first value (for example, 0)
  • the UE may be notified / instructed to schedule the PDSCH / non-skipped SPS PDSCH.
  • the bit value of the flag field is the second value (for example, 1)
  • the skipped PDSCH may be notified / instructed to the UE.
  • the DCI included in the flag field may include a field for notifying / instructing the skipped SPS PDSCH.
  • the bit value of the flag field is the second value (for example, 1)
  • the UE determines that the DCI included in the flag field includes a field for notifying / instructing the skipped SPS PDSCH. May be good.
  • the UE may be notified / instructed about the skipped SPS PDSCH by the DCI format that activates / releases the SPS PDSCH.
  • the UE may skip the transmission of HARQ-ACK to the skipped SPS PDSCH when notified / instructed about the skipped SPS PDSCH by the DCI format.
  • the DCI format may include a field for notifying / instructing skipped SPS PDSCH.
  • the field may be included in the DCI format when the UE is set / instructed to skip HARQ-ACK for the skipped SPS PDSCH. Further, the field may be included in the DCI format when the skipped SPS PDSCH is set for the UE by higher layer signaling.
  • the DCI format may include a field of a flag for notifying / instructing skipped SPS PDSCH.
  • the flag field may be a field indicating that the DCI including the flag field is either a scheduling DCI or a DCI notifying a skipped SPS PDSCH.
  • the flag field may be included in the DCI format when the UE is set / instructed to skip HARQ-ACK for the skipped SPS PDSCH.
  • the UE When the bit value of the flag field is the first value (for example, 0), the UE may be notified / instructed to schedule the PDSCH / non-skipped SPS PDSCH. Further, when the bit value of the flag field is the second value (for example, 1), the skipped PDSCH may be notified / instructed to the UE.
  • the bit value of the flag field is the first value (for example, 0)
  • the UE may be notified / instructed to schedule the PDSCH / non-skipped SPS PDSCH.
  • the bit value of the flag field is the second value (for example, 1)
  • the skipped PDSCH may be notified / instructed to the UE.
  • the DCI included in the flag field may include a field for notifying / instructing the skipped SPS PDSCH.
  • the bit value of the flag field is the second value (for example, 1)
  • the UE determines that the DCI included in the flag field includes a field for notifying / instructing the skipped SPS PDSCH. May be good.
  • the UE may be notified / instructed about the skipped SPS PDSCH by the newly defined DCI format.
  • the DCI format may be represented by, for example, the DCI format X_Y (X and Y are arbitrary integers or symbols).
  • the UE may skip the transmission of HARQ-ACK to the skipped SPS PDSCH when notified / instructed about the skipped SPS PDSCH by the DCI format.
  • the DCI format may be a DCI format to be used for notification of skipped SPS PDSCH. Further, the DCI format may be a DCI format for other uses.
  • the DCI format may be transmitted by a UE-dedicated PDCCH.
  • the DCI format may include a field for notifying / instructing the skipped SPS PDSCH.
  • the DCI format may be transmitted by a group-common PDCCH.
  • the DCI format may include a field for notifying / instructing the skipped SPS PDSCH.
  • the bit position indicating the skipped SPS PDSCH for each UE may be set by higher layer signaling.
  • the group may mean a PDSCH group.
  • the DCI for notifying the skipped SPS PDSCH can be appropriately set, and the non-skipped / skipped SPS PDSCH can be suitably notified to the UE.
  • the parameters / fields for notifying / instructing the skipped SPS PDSCH to the UE will be described.
  • the UE may determine / determine the skipped SPS PDSCH based on at least one of the parameters / fields contained in the DCI.
  • the parameters / fields included in the DCI may be those described in the following embodiments 2-1 to 2-3.
  • the parameter / field notification method for notifying / instructing the skipped SPS PDSCH in the present embodiment may follow at least one of the methods described in the first embodiment.
  • Embodiment 2-1 The UE may determine the skipped SPS PDSCH based on the information regarding the notified HARQ process number (HPN). In other words, the UE may be informed about the HPN indicating the skipped SPS PDSCH.
  • HPN HARQ process number
  • the information regarding the HPN indicating the skipped SPS PDSCH notified to the UE may be a bitmap indicating a plurality of (for example, all) HARQ processes (Embodiment 2-1-1).
  • each bit value of the bitmap is the first value (for example, 0)
  • the UE determines that the corresponding SPS PDSCH is not skipped, and each bit of the bitmap. If the value is a second value (eg, 1), the UE may determine that the corresponding SPS PDSCH is skipped.
  • the HARQ process may be a HARQ process set for each SPS setting.
  • the information regarding the HPN indicating the skipped SPS PDSCH may be an index indicating the HPN (Embodiment 2-1-2).
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of skipping SPS PDSCH.
  • SPS PDSCH transmission opportunities # 0 to SPS PDSCH transmission opportunities # 3 are set.
  • HPN # 0 and SPS setting index # 0 are set for SPS PDSCH # 0 at SPS PDSCH transmission opportunity # 0.
  • HPN # 2 and SPS setting index # 1 are set in SPS PDSCH # 1 in SPS PDSCH transmission opportunity # 1.
  • HPN # 1 and SPS setting index # 0 are set for SPS PDSCH # 2 in SPS PDSCH transmission opportunity # 2.
  • HPN # 3 and SPS setting index # 1 are set in SPS PDSCH # 3 in SPS PDSCH transmission opportunity # 3.
  • the transmission of SPS PDSCH # 1 and # 3 is skipped.
  • SPS-configIndex SPS configuration indexes
  • configurations may be supported / allowed in which transmissions of different SPS configuration indexes (eg, transmission opportunity # 0 and transmission opportunity # 1) are skipped.
  • a configuration may be supported in which transmission of the SPS setting index corresponding to some transmission opportunities is skipped among the same SPS setting indexes corresponding to different transmission opportunities.
  • the UE may be notified of the HPN bitmap "0011 (or 1100)" indicating the skipped SPS PDSCH.
  • each part of the bitmap and each parameter / field in this embodiment is just an example, and is not limited to this.
  • the upper and lower levels of the bitmap in this embodiment are for convenience only, and are not limited to this.
  • the UE may be notified of the HPN indexes 2 and 3 indicating the skipped SPS PDSCH.
  • Embodiment 2-2 The UE may determine the skipped SPS PDSCH based on the information about the SPS configuration index notified. In other words, the UE may be informed about the SPS configuration index indicating the skipped SPS PDSCH.
  • the information regarding the SPS setting index indicating the skipped SPS PDSCH notified to the UE may be a bitmap indicating a plurality of (for example, all) SPS setting indexes (Embodiment 2-2-1).
  • each bit value of the bitmap is the first value (for example, 0)
  • the UE determines that the corresponding SPS PDSCH is not skipped, and each bit of the bitmap. If the value is a second value (eg, 1), the UE may determine that the corresponding SPS PDSCH is skipped.
  • the SPS setting index may be an SPS setting index set for each SPS setting.
  • the information regarding the SPS setting index indicating the skipped SPS PDSCH may be an index indicating the SPS setting index (Embodiment 2-2-2).
  • the UE may be notified of the bitmap "01 (or 10)" of the SPS setting index indicating the skipped SPS PDSCH.
  • the UE may be notified of 1 which is an SPS setting index indicating skipped SPS PDSCH.
  • the UE does not have to assume that only a part of the SPS PDSCHs is skipped among the plurality of SPS PDSCHs corresponding to the same SPS setting index.
  • the UE may determine the skipped SPS PDSCH based on the information regarding the notified SPS PDSCH transmission opportunity. In other words, the UE may be informed about the SPS PDSCH transmission opportunity indicating the skipped SPS PDSCH.
  • the information regarding the SPS PDSCH transmission opportunity indicating the skipped SPS PDSCH notified to the UE may be a bitmap indicating a plurality of (for example, all) SPS PDSCH transmission opportunities (embodiment 2-3-1). ).
  • each bit value of the bitmap is the first value (for example, 0)
  • the UE determines that the corresponding SPS PDSCH is not skipped, and each bit of the bitmap. If the value is a second value (eg, 1), the UE may determine that the corresponding SPS PDSCH is skipped.
  • the information regarding the SPS PDSCH transmission opportunity indicating the skipped SPS PDSCH may be an index indicating the SPS PDSCH transmission opportunity (Embodiment 2-3-2).
  • the UE may be notified of the bitmap "0101 (or 1010)" of the SPS setting index indicating the skipped SPS PDSCH.
  • the UE may be notified of the SPS setting indexes 1 and 3 indicating the skipped SPS PDSCH.
  • the parameters / fields included in the DCI for notifying the skipped SPS PDSCH can be appropriately set, and the non-skipped / skipped SPS PDSCH notification can be flexibly controlled. It will be possible.
  • ⁇ Third embodiment> the time relationship between the reception timing of DCI for notifying the skipped SPS PDSCH by the UE and the feedback timing of HARQ-ACK for the non-skipped / skipped SPS PDSCH will be described.
  • the UE in order to notify HARQ-ACK to the non-skipped / skipped SPS PDSCH and skipped SPS PDSCH after the transmission of a certain HARQ-ACK (last PUCCH). It is assumed that the transmission is performed after a certain time (timeline) has elapsed from the last symbol of the PDCCH including the DCI of. In other words, the UE has a constant time interval between the first symbol of the PUCCH including HARQ-ACK for the non-skipped / skipped SPS PDSCH and the final symbol of the PDCCH including the DCI for notifying the skipped SPS PDSCH (timeline). It is not necessary to assume that it will be shorter than.
  • the UE may transmit HARQ-ACK to the non-skipped / skipped SPS PDSCH, reflecting the skipped SPS PDSCH notified by the DCI for notifying the skipped SPS PDSCH. Even if the UE determines the time relationship between the DCI reception timing for notifying the skipped SPS PDSCH and the HARQ-ACK feedback timing for the non-skipped / skipped SPS PDSCH according to the following embodiments 3-1 to 3-3. good.
  • the certain HARQ-ACK may be simply any HARQ-ACK in the last transmitted PUCCH, or may be the last HARQ-ACK transmitted to the SPS PDSCH.
  • the UE may transmit HARQ-ACK using one or more transmission resources.
  • the UE may transmit one or more HARQ-ACKs for a PDSCH including one or more non-skipped / skipped SPS PDSCHs in one PUCCH / PUSCH resource.
  • Embodiment 3-1 Based on the PDCCH that releases the SPS PDSCH and the corresponding HARQ-ACK timeline, the UE receives DCI reception timing for notifying the skipped SPS PDSCH and the HARQ-ACK feedback to the non-skipped / skipped SPS PDSCH.
  • the time relationship of timing may be determined. That is, HARQ-ACK for the non-skipped / skipped SPS PDSCH may be transmitted after N symbols from the final symbol of the PDCCH including the DCI for notifying the skipped SPS PDSCH.
  • the N may depend on the value of a specific parameter (for example, ⁇ ).
  • may be a parameter corresponding to the setting of the subcarrier interval (SCS Configuration) of the PDCCH including the DCI for notifying the skipped SPS PDSCH, or the HARQ-ACK information for the non-skipped / skipped SPS PDSCH. It may be a parameter corresponding to the setting of the subcarrier spacing of the PUCCH to be carried, or it may be a parameter corresponding to the setting of the minimum subcarrier spacing between the two.
  • Embodiment 3-2 Based on the transmission timing of HARQ-ACK by scheduling DCI (for example, PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator), the UE receives DCI reception timing for notifying skipped SPS PDSCH and HARQ-for non-skipped / skipped SPS PDSCH.
  • the time relationship with the transmission timing of ACK may be determined.
  • the UE transmits the PUCCH when there is a certain period or more between the PDCCH including the DCI for notifying the skipped SPS PDSCH and the PUCCH for transmitting the HARQ-ACK (for example, the first symbol of the PUCCH). May be done.
  • the period (eg, a particular symbol) is based on a parameter (N1) determined based on at least one of the subcarrier spacing, UE capability, and the presence or absence of additional DMRS, and at least one of the mapping type and UE capability. It may be determined based on the determined parameters (d1,1). For example, the period may be N 1 + d 1,1 symbols.
  • the N 1 and d 1 , 1 may be determined / calculated based on the method specified in the existing system (for example, Rel.15).
  • the UE may start transmitting HARQ-ACK to the non-skipped / skipped SPS PDSCH after M symbols or more from the last symbol of the PDCCH including the DCI for notifying the skipped SPS PDSCH.
  • the UE may assume that the period between the final symbol of the PDCCH and the start symbol of the channel (PUCCH / PUSCH) transmitting the HARQ-ACK is greater than or equal to the M symbol.
  • the M may be different for each subcarrier interval.
  • M may be defined in the specification, may be set / instructed by the NW to the UE by at least one of higher layer signaling and physical layer signaling, or may depend on the UE capability.
  • the transmission timing of HARQ-ACK for the SPS PDSCH can be determined.
  • the following cases 4-1 to 4-4 can be considered (see FIG. 6): -A case where HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH and HARQ-ACK for DG-PDSCH can be mapped in a certain resource (Embodiment 4-1). -A case where HARQ-ACK for DG-PDSCH is not mapped in a certain resource and HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH can be mapped (Embodiment 4-2).
  • the certain resource may be a resource set / instructed to transmit the HARQ-ACK when the HARQ-ACK is not skipped for the skipped SPS PDSCH.
  • "PUCCH / PUSCH” in the present embodiment may mean "PUCCH / PUSCH set / instructed to transmit HARQ-ACK for skipped SPS PDSCH”.
  • the HARQ-ACK for the release of the SPS PDSCH may follow the method of transmitting the HARQ-ACK of the DG-PDSCH described below.
  • transmission / skip of HARQ-ACK will be described as uplink control information (UCI), but in the present embodiment, UCI based on scheduling request (SR), channel state information (CSI), and setting grant.
  • UCI based on scheduling request (SR), channel state information (CSI), and setting grant.
  • SR scheduling request
  • CSI channel state information
  • CG-UCI may be applied to the case where it is not mapped / multiplexed to the PUSCH / PUCCH resource.
  • the description will be made on the premise that the HARQ-ACK is skipped for the skipped SPS PDSCH, but this embodiment can be appropriately applied to the case where the HARQ-ACK is not skipped for the skipped SPS PDSCH. be.
  • HARQ-ACK for skipped SPS PDSCH may be read as each other.
  • HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH may be read as each other.
  • Embodiment 4-1 describes a case where HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH and HARQ-ACK for DG-PDSCH can be mapped in a certain PUCCH / PUSCH.
  • the UE may map and transmit HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH and HARQ-ACK for DG-PDSCH in PUCCH / PUSCH (Embodiment 4-1-1).
  • the UE maps HARQ-ACK (NACK) to the non-skipped SPS PDSCHs. Instead (drop), HARQ-ACK for DG-PDSCH may be mapped and transmitted in PUCCH / PUSCH. In other cases, the UE may map and transmit HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH and HARQ-ACK for DG-PDSCH in PUCCH / PUSCH (Embodiment 4-1-2).
  • the UE performs HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH in PUCCH / PUSCH.
  • HARQ-ACK for DG-PDSCH may be mapped and transmitted without mapping (ACK).
  • the UE may map and transmit HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH and HARQ-ACK for DG-PDSCH in PUCCH / PUSCH (Embodiment 4-1-3).
  • the UE may transmit HARQ-ACK for the skipped SPS PDSCH, HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH, and HARQ-ACK for the DG-PDSCH using the same codebook.
  • HARQ-ACK feedback is performed using a dynamic HARQ-ACK codebook (eg, type 2 HARQ-ACK codebook)
  • the HARQ-ACK code is dropped by dropping HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH. You can reduce the size of the book.
  • Embodiment 4-2 describes a case where HARQ-ACK for DG-PDSCH is not mapped and HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH can be mapped in a certain PUCCH / PUSCH.
  • the UE may map and transmit HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH in PUCCH / PUSCH (Embodiment 4-2-1).
  • the UE maps HARQ-ACK (NACK) to the non-skipped SPS PDSCHs. It may not be done (dropped), and the transmission of PUCCH / PUSCH may be skipped (dropped). If not, the UE may map and transmit HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH in PUCCH / PUSCH (Embodiment 4-2-2).
  • the UE performs HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH in PUCCH / PUSCH.
  • ACK may not be mapped (dropped), and PUCCH / PUSCH transmission may be skipped (dropped). If not, the UE may map and transmit HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH in PUCCH / PUSCH (Embodiment 4-2-3).
  • Embodiment 4-3 describes a case where the HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH is not mapped and the HARQ-ACK for the DG-PDSCH can be mapped in a certain PUCCH / PUSCH.
  • the UE may map and transmit HARQ-ACK to DG-PDSCH in PUCCH / PUSCH.
  • Embodiment 4-4 describes a case where neither HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH nor HARQ-ACK for DG-PDSCH is mapped in a certain PUCCH / PUSCH.
  • the UE may skip (drop) the transmission of PUCCH / PUSCH.
  • the HARQ-ACK for the DG-PDSCH is not dropped and the HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH can be dropped.
  • HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH and HARQ-ACK for DG-PDSCH are mapped in a certain PUCCH / PUSCH
  • the UE when generating the HARQ-ACK information of the UE, the UE receives the HARQ-ACK information for the DG-PDSCH. May be generated.
  • HARQ-ACK information for the non-skipped SPS PDSCH may be generated and added to the HARQ-ACK information for the DG-PDSCH.
  • the UE when HARQ-ACK for non-skipped SPS PDSCH is skipped and HARQ-ACK for DG-PDSCH is mapped in a certain PUCCH / PUSCH, when generating the HARQ-ACK information of the UE, the UE performs HARQ for DG-PDSCH. -Only ACK information may be generated. Alternatively, the UE may generate HARQ-ACK information for the DG-PDSCH, then generate HARQ-ACK information for the non-skipped SPS PDSCH, and drop the HARQ-ACK information for the non-skipped SPS PDSCH. ..
  • the UE generates the HARQ-ACK information for the skipped / non-skipped SPS PDSCH and the HARQ-ACK information for the DG-PDSCH by the number of HARQ-ACK bits for all SPS PDSCHs and the HARQ-ACK bits for the DG-PDSCH. You may assume a HARQ-ACK payload to be transmitted in a PUCCH / PUSCH based on the number.
  • the UE has the number of bits of the HARQ-ACK for the non-skipped SPS PDSCH and the HARQ- for the DG-PDSCH.
  • a HARQ-ACK payload to be transmitted in a certain PUCCH / PUSCH may be assumed based on the number of bits of ACK.
  • the HARQ-ACK is appropriately transmitted. Will be possible.
  • 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. 7 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 (for example, RRH) 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 compatible with 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 for establishing 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. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • 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 transform 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 transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) 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 information on the downlink shared channel (PDSCH) by semi-persistent scheduling (SPS) in which transmission is not performed by using the downlink control information (DCI).
  • the control unit 110 may control the reception of the Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement (HARQ-ACK) to the PDSCH by the SPS, which is transmitted based on the above information (first to third embodiments).
  • PDSCH downlink shared channel
  • DCI downlink control information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement
  • the transmission / reception unit 120 has one or more first downlink shared channels (PDSCH) by semi-persistent scheduling in which transmission is performed, and one or more second PDSCHs dynamically scheduled by downlink control information (DCI). And information about the third PDSCH by semi-persistent scheduling that is not transmitted, and at least one of them may be transmitted.
  • the control unit 110 has one or more first Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement (HARQ-ACK) for the one or more first PDSCH and one or more second HARQ-ACK for the one or more second PDSCH. At least one of the above may be controlled to be received using the channel used for HARQ-ACK transmission to the third PDSCH (fourth embodiment).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement
  • FIG. 9 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 to output a baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may receive information on the downlink shared channel (PDSCH) by semi-persistent scheduling (SPS) in which transmission is not performed by using the downlink control information (DCI).
  • the control unit 210 may control the transmission of the Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement (HARQ-ACK) to the PDSCH by the SPS based on the above information (first to third embodiments).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement
  • the DCI may be at least one of a DCI that dynamically schedules the PDSCH, a DCI that releases the PDSCH by the SPS, and a DCI for notifying the PDSCH by the SPS that is not transmitted (the first). 1).
  • the information may indicate at least one of a HARQ process number, an SPS setting index, and a PDSCH transmission opportunity by SPS (second embodiment).
  • the control unit 210 assumes that a channel for transmitting the HARQ-ACK is set after a specific period based on the subcarrier interval has elapsed from the reception timing of the downlink control channel (PDCCH) including the DCI. May be (third embodiment).
  • PDCH downlink control channel
  • the transmission / reception unit 220 has one or more first downlink shared channels (PDSCH) by semi-persistent scheduling in which transmission is performed, and one or more second PDSCHs dynamically scheduled by downlink control information (DCI). And at least one of the information about the third PDSCH by semi-persistent scheduling where transmission does not occur.
  • the control unit 210 has one or more first Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement (HARQ-ACK) for the one or more first PDSCH and one or more second HARQ-ACK for the one or more second PDSCH. At least one of the above may be controlled to be transmitted using the channel used for HARQ-ACK transmission to the third PDSCH (fourth embodiment).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgement
  • the control unit 210 may control to transmit the second HARQ-ACK regardless of the reception of the first PDSCH and the third PDSCH (fourth embodiment).
  • the control unit 210 may control not to transmit the one or more first HARQ-ACK when all of the one or more first HARQ-ACKs are acknowledgments (fourth implementation). form).
  • the control unit 210 may control not to transmit the one or more first HARQ-ACK when all of the one or more first HARQ-ACKs are negative responses (fourth implementation). form).
  • 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. 10 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 area (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.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the mini slot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. 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 the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini-slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a 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, 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 Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part 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, integer, fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios. It may be applied to a system using a communication method, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • UMB Ultra-WideBand
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “judgment (decision)”.
  • 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)” such as resolution, selection, selection, establishment, and comparison. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “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”.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、送信が行われないセミパーシステントスケジューリング(SPS)による下りリンク共有チャネル(PDSCH)に関する情報を、下りリンク制御情報(DCI)を用いて受信する受信部と、前記情報に基づいて、SPSによるPDSCHに対するHybrid Automatic Repeat request Acknowledgement(HARQ-ACK)の送信を制御する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、セミパーシステントスケジューリングによるPDSCHに対応するHARQ-ACKを好適に送受信できる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 Rel.15及び16 NRでは、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))によるセミパーシステントスケジューリング(SPS)による下りリンク(DL)チャネル(例えば、下りリンク共有チャネル(例えば、PDSCH))の受信において、実際に送信されないSPS PDSCHに対応するHybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)についても送信される。このため、Rel.17に向けて、SPS PDSCHに対するHARQ-ACKのペイロード(サイズ)削減の観点から、実際に送信されないSPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信の省略が検討されている。
 しかしながら、UEに対して実際に送信されないSPS PDSCHをどのように通知するかについて、検討が十分でない。また、実際に送信されないSPS PDSCHに対するHARQ-ACKを含む複数のHARQ-ACKの送信方法についても、検討が十分でない。これらが明確化されないと、ネットワーク(NW、例えば、基地局(gNB))及びUE間の適切な通信を行えず、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、セミパーシステントスケジューリングによるPDSCHに対応するHARQ-ACKを好適に送受信できる端末、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、送信が行われないセミパーシステントスケジューリング(SPS)による下りリンク共有チャネル(PDSCH)に関する情報を、下りリンク制御情報(DCI)を用いて受信する受信部と、前記情報に基づいて、SPSによるPDSCHに対するHybrid Automatic Repeat request Acknowledgement(HARQ-ACK)の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、セミパーシステントスケジューリングによるPDSCHに対応するHARQ-ACKを好適に送受信できる。
図1は、SPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信制御の一例を示す図である。 図2は、SPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信制御の他の例を示す図である。 図3は、SPS PDSCHのスキップの一例を示す図である。 図4は、SPS PDSCHのスキップの他の例を示す図である。 図5は、スキップド/ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信の一例を示す図である。 図6は、第4の実施形態に係るノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACKの送信方法の一例を示す図である。 図7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8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9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10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。
(セミパーシステントスケジューリング)
 NRでは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で設定されるセミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling(SPS))がサポートされる。SPSは、サービングセル毎、帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))毎、又はキャリア毎に設定されてもよい。例えば、DL SPSのアクティベーション/ディアクティベーションは、セル間、BWP間又はキャリア間で別々に制御されてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
 DL SPSは、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))に適用されてもよい。この場合、PDSCHは、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))(又は、DCI)によりアクティベーション/ディアクティベーションが指示されてもよい。ディアクティベーションは、リリース/解放と読み替えられてもよい。UEは、PDCCHによりDL SPSのアクティベーションが指示された場合、特定の送信条件を利用して送信/割当てが制御されるセミパーシステントPDSCHの受信動作を制御してもよい。受信動作は、PDCCH(又は、DCI)のモニタ、復号処理、又は復調処理と読み替えられてもよい。
 セミパーシステントPDSCHに適用される送信条件/送信パラメータは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングにより設定されてもよい。セミパーシステントPDSCHに適用されるパラメータは、SPS設定情報と呼ばれてもよい。
 NR Rel.16において、上位レイヤシグナリングによって通知されるSPS設定情報(例えば、SPS-Config)は、以下の少なくとも一つを含んでもよい:
・周期を示す情報(例えば、periodicity)、
・HARQプロセスの数を示す情報(例えば、nrofHARQ-Processes)、
・HARQ-ACKの送信に用いる上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel)用のリソース(例えば、PUCCHリソース)に関する情報(例えば、n1PUCCH-AN)、
・変調及び符号化方式(modulation and coding scheme(MCS))の決定に用いるテーブル情報(例えば、MCSテーブル(mcs-Table))、
・1つのBWPにおける複数のDL SPS設定の1つを示す情報(例えば、SPS設定インデックス、sps-ConfigIndex、sps-ConfigIndex-r16)、
・HARQプロセスIDを生成するために用いられるオフセットに関する情報(例えば、harq-ProcID-Offset、harq-ProcID-Offset-r16)、
・SPS PDSCHの周期を算出するための情報(例えば、periodicityExt、periodicityExt-r16)、
・SPS PDSCHのためのHARQ-ACK及びSPS PDSCHリリースのためのACKに対応する、HARQ-ACKコードブックを示す情報(例えば、harq-CodebookID、harq-CodebookID-r16)、
・SPS PDSCHの繰り返し数を示す情報(例えば、pdsch-AggregationFactor、pdsch-AggregationFactor-r16)。
 また、SPSのアクティブ化用DCI及びリリース用DCIの少なくとも一つは、以下の少なくとも一つの情報を含んでもよい。
・時間領域リソース(例えば、一以上のシンボル)の割り当てに関する情報(時間領域リソース割り当て(time domain resource assignment))
・周波数領域リソース(例えば、一以上の物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))(リソースブロック(RB)ともいう))の割り当てに関する情報(周波数領域リソース割り当て(frequency domain resource))
・MCSに関する情報(例えば、MCSインデックス)
・HARQプロセスを示す情報(例えば、HARQプロセス番号(HARQ process number(HPN))、HARQプロセスID)
・冗長バージョンを示す情報(例えば、冗長バージョン(Redundancy Version(RV)))
・DL割り当てに関する情報(例えば、DL割り当てインデックス(Downlink assignment index))
・PUCCHリソースに関する情報(例えば、PUCCHリソース識別子(PUCCH resource indicator))
・HARQ-ACKをフィードバック(送信)するタイミングに関する情報(例えば、PDSCH-HARQ-ACKフィードバックタイミング識別子(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator))
・キャリアに関する情報(例えば、キャリア識別子(Carrier indicator(CI)))
・帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))に関する情報(例えば、帯域幅部分識別子(Bandwidth part indicator(BI)))
・新規データ識別子(New Data Indicator(NDI))
 図1は、セミパーシステントPDSCH(SPS PDSCH)が送信される場合の一例を示している。ここでは、周期(Periodicity)が20ms、適用されるサブキャリア間隔が15kHzに設定される場合を示しているが、PDSCHの送信条件はこれに限られない。
 図1において、ネットワークは、DCIを利用して、SPS PDSCHのアクティベーションを指示する。SPS PDSCHのアクティベーションを指示するDCIは、例えば、DCIフォーマット1_0/1_1/1_2であってもよい。UEは、当該DCIを検出した場合、特定の周期でSPS PDSCHが送信されると想定(又は、期待)してSPS PDSCHの受信処理を行う。
 UEは、SPS PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックを行ってもよい。例えば、UEは、PUCCHを利用してSPS PDSCHに対するHARQ-ACKを送信してもよい。HARQ-ACK(又は、PUCCH)の送信タイミング(例えば、K0)等の条件は、SPS PDSCHのアクティブ化を指示するDCIを利用してUEに通知されてもよい。あるいは、HARQ-ACK(又は、PUCCH)の送信タイミング(例えば、K0)等の条件は、上位レイヤシグナリング(例えば、dl-DataToUL-ACK)で設定されてもよい。
 UEは、SPS PDSCHのディアクティベーションを指示するDCIを受信した場合、SPS PDSCHの受信処理を行わないように制御してもよい。UEは、SPS PDSCHのディアクティベーションを指示するDCIに対するHARQ-ACKのフィードバックを行ってもよい。例えば、UEは、PUCCHを利用してDCIに対するHARQ-ACKを送信してもよい。HARQ-ACK(又は、PUCCH)の送信タイミング(例えば、K1)等の条件は、SPS PDSCHのディアクティブ化を指示するDCIを利用してUEに通知されてもよい(図2参照)。
 ところで、UEに対してSPS PDSCHの受信が設定される場合であっても、実際にSPS PDSCHのトラフィックが存在しない場合がある。Rel.16以前のNRにおいては、UEは、実際のトラフィックの有無に関わらず、SPS PDSCHの送信機会ごとにHARQ-ACK(ACK/NACK)のフィードバックを行う。このため、Rel.17以降において、SPS PDSCHに対応するHARQ-ACKのペイロード(サイズ)削減の観点から、実際に送信される/送信されないSPS PDSCHに対応するHARQ-ACKの送信を省略することが検討されている。
 しかしながら、UEに対して、特定のSPS PDSCH(例えば、実際に送信されないSPS PDSCH、又はHARQ-ACKフィードバックが不要となるSPS PDSCH等)をどのように通知するかについて、検討が十分でない。より具体的には、当該SPS PDSCHについて、UEに対し、通知に利用する信号/チャネルをどうするか(例えば、どのDCI(PDCCH)を用いるのか)、どのように通知するのか、どのタイミングで当該SPS PDSCHを通知するDCI(PDCCH)を受信するのか、などについて検討が十分でない。また、実際に送信されないSPS PDSCHをUEに通知する場合、HARQ-ACKの送信をどのように行うかについても検討が十分でない。
 また、実際に送信されないSPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信制御とともに、実際に送信されるSPS PDSCH及びDCIによって動的にスケジュールされるPDSCH(DG-PDSCHと呼ばれてもよい)に対するHARQ-ACKの送信をどのように制御するかについても検討が十分でない。これらが明確化されないと、NW及びUE間の適切な通信を行えず、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、セミパーシステントスケジューリングによるPDSCHに対応するHARQ-ACKの好適な送受信方法について着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、本開示において、「A/B」は、「A及びBの少なくとも一方」を意味してもよい。また、「A/B/C」は、A、B及びCの少なくとも1つを意味してもよい。
 なお、本開示において、SPSによるPDSCHは、SPS PDSCH、設定グラントベース送信、設定グラントを伴うDL送信、設定スケジューリング、SPS送信、PDSCH、などと互いに読み替えられてもよい。SPS PDSCHのUEによる受信又は基地局による送信に用いられる特定の周期をもつ特定の機会は、SPS機会、DL SPS機会、受信機会、受信期間、SPS送信機会、送信機会、特定期間、特定タイミング、周期、などと互いに読み替えられてもよい。
 なお、本開示において、実際に送信されないSPS PDSCHは、トラフィックがないSPS PDSCH、送信がスキップされるSPS PDSCH、スキップド(skipped)SPS PDSCH、HARQ-ACKフィードバック不要のSPS PDSCHなどと呼ばれてもよい。
 また、本開示において、実際に送信されるSPS PDSCHは、トラフィックがあるSPS PDSCH、送信がスキップされないSPS PDSCH、ノンスキップド(Non-skipped)SPS PDSCH、HARQ-ACKフィードバックが必要であるSPS PDSCH、単にSPS PDSCH、などと呼ばれてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態においては、UEに対して、DCI(PDCCH)を用いて、スキップドSPS PDSCHに関して指示する方法について説明する。UEは、特定のDCIに基づいて、スキップドSPS PDSCHについて通知/指示されてもよい。当該特定のDCIは、下記実施形態1-1及び1-2の少なくとも1つに記載されるDCIであってもよい。
 図3は、SPS PDSCHのスキップの一例を示す図である。図3の例において、UEは、SPS PDSCHをアクティベートするDCIを受信する。次いで、UEは、特定の周期で設定される送信機会(ここでは、SPS PDSCH送信機会#0-#2)においてSPS PDSCHを受信する。
 図3の例において、送信機会#0及び送信機会#2におけるSPS PDSCH#0及びSPS PDSCH#2については実際のトラフィックが存在する。一方、送信機会#1におけるSPS PDSCH#1については実際のトラフィックが存在しない。このとき、ネットワークは、当該SPS PDSCHがスキップされたことをUEに通知する。
《実施形態1-1》
 UEは、PDSCHをスケジュールするDCIフォーマットによって、スキップドSPS PDSCHについて通知/指示されてもよい。当該DCIフォーマットは、例えば、Rel.15又は16において規定されるDCIフォーマット1_0/1_1/1_2であってもよい。UEは、当該DCIフォーマットによってスキップドSPS PDSCHについて通知/指示される場合、当該スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信をスキップ/キャンセル/省略してもよい。
 当該DCIフォーマットに、スキップドSPS PDSCHを通知/指示するフィールドが含まれてもよい。当該フィールドは、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのスキップがUEに設定/指示されるとき、当該DCIフォーマットに含まれてもよい。また、当該フィールドは、UEに対して、上位レイヤシグナリングによってスキップドSPS PDSCHの設定が行われるとき、当該DCIフォーマットに含まれてもよい。
 また、当該DCIフォーマットに、スキップドSPS PDSCHを通知/指示するフラグのフィールドが含まれてもよい。当該フラグフィールドは、当該フラグフィールドを含むDCIが、スケジューリングDCI又はスキップドSPS PDSCHを通知するDCIのいずれかであることを示すフィールドであってもよい。当該フラグフィールドは、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのスキップがUEに設定/指示されるとき、当該DCIフォーマットに含まれてもよい。
 当該フラグフィールドのビット値が第1の値(例えば、0)であるとき、UEに対し、PDSCH/ノンスキップドSPS PDSCHをスケジュールすることを通知/指示してもよい。また、当該フラグフィールドのビット値が第2の値(例えば、1)であるとき、UEに対し、スキップドPDSCHを通知/指示してもよい。
 さらに、当該フラグフィールドのビット値が第2の値(例えば、1)であるとき、当該フラグフィールドに含まれるDCIにおいて、スキップドSPS PDSCHを通知/指示するフィールドが含まれてもよい。言い換えれば、UEは、当該フラグフィールドのビット値が第2の値(例えば、1)であるとき、当該フラグフィールドに含まれるDCIにスキップドSPS PDSCHを通知/指示するフィールドが含まれると判断してもよい。
[実施形態1-1の変形例]
 UEは、SPS PDSCHをアクティブ化/リリースするDCIフォーマットによって、スキップドSPS PDSCHについて通知/指示されてもよい。UEは、当該DCIフォーマットによってスキップドSPS PDSCHについて通知/指示される場合、当該スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信をスキップしてもよい。
 当該DCIフォーマットに、スキップドSPS PDSCHを通知/指示するフィールドが含まれてもよい。当該フィールドは、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのスキップがUEに設定/指示されるとき、当該DCIフォーマットに含まれてもよい。また、当該フィールドは、UEに対して、上位レイヤシグナリングによってスキップドSPS PDSCHの設定が行われるとき、当該DCIフォーマットに含まれてもよい。
 また、当該DCIフォーマットに、スキップドSPS PDSCHを通知/指示するフラグのフィールドが含まれてもよい。当該フラグフィールドは、当該フラグフィールドを含むDCIが、スケジューリングDCI又はスキップドSPS PDSCHを通知するDCIのいずれかであることを示すフィールドであってもよい。当該フラグフィールドは、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのスキップがUEに設定/指示されるとき、当該DCIフォーマットに含まれてもよい。
 当該フラグフィールドのビット値が第1の値(例えば、0)であるとき、UEに対し、PDSCH/ノンスキップドSPS PDSCHをスケジュールすることを通知/指示してもよい。また、当該フラグフィールドのビット値が第2の値(例えば、1)であるとき、UEに対し、スキップドPDSCHを通知/指示してもよい。
 さらに、当該フラグフィールドのビット値が第2の値(例えば、1)であるとき、当該フラグフィールドに含まれるDCIにおいて、スキップドSPS PDSCHを通知/指示するフィールドが含まれてもよい。言い換えれば、UEは、当該フラグフィールドのビット値が第2の値(例えば、1)であるとき、当該フラグフィールドに含まれるDCIにスキップドSPS PDSCHを通知/指示するフィールドが含まれると判断してもよい。
《実施形態1-2》
 UEは、新たに規定されるDCIフォーマットによって、スキップドSPS PDSCHについて通知/指示されてもよい。当該DCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマットX_Y(X及びYは任意の整数又は記号)で表されてもよい。UEは、当該DCIフォーマットによってスキップドSPS PDSCHについて通知/指示される場合、当該スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信をスキップしてもよい。
 当該DCIフォーマットは、スキップドSPS PDSCHの通知に用いられるためのDCIフォーマットであってもよい。また、当該DCIフォーマットは、他の用途のためのDCIフォーマットであってもよい。
 当該DCIフォーマットは、UE個別(dedicated)のPDCCHによって伝送されてもよい。このとき、当該DCIフォーマットに、スキップドSPS PDSCHを通知/指示するフィールドが含まれてもよい。
 また、当該DCIフォーマットは、グループ共通(group-common)のPDCCHによって伝送されてもよい。このとき、当該DCIフォーマットに、スキップドSPS PDSCHを通知/指示するフィールドが含まれてもよい。また、各UEに対するスキップドSPS PDSCHを指示するビット位置が上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。当該グループは、PDSCHグループを意味してもよい。
 以上第1の実施形態によれば、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIを適切に設定することができ、UEに対してノンスキップド/スキップドSPS PDSCHを好適に通知可能になる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態において、UEに対して、スキップドSPS PDSCHを通知/指示するパラメータ/フィールドについて説明する。UEは、DCIに含まれるパラメータ/フィールドの少なくとも1つに基づいて、スキップドSPS PDSCHを判断/決定してもよい。当該DCIに含まれるパラメータ/フィールドは、下記実施形態2-1から2-3に記載されるものであってもよい。
 本実施形態におけるスキップドSPS PDSCHを通知/指示するパラメータ/フィールドの通知方法は、上記第1の実施形態に記載した方法の少なくとも1つに従ってもよい。
《実施形態2-1》
 UEは、通知されるHARQプロセス番号(HPN)に関する情報に基づいて、スキップドSPS PDSCHを判断してもよい。言い換えれば、UEは、スキップドSPS PDSCHを示すHPNに関する情報を通知されてもよい。
 UEに対して通知される、スキップドSPS PDSCHを示すHPNに関する情報は、複数の(例えば、全ての)HARQプロセスを示すビットマップであってもよい(実施形態2-1-1)。実施形態2-1-1において、当該ビットマップの各ビット値が第1の値(例えば、0)である場合、UEは、対応するSPS PDSCHがスキップされないと判断し、当該ビットマップの各ビット値が第2の値(例えば、1)である場合、UEは、対応するSPS PDSCHがスキップされると判断してもよい。
 なお、当該HARQプロセスは、SPS設定ごとに設定されるHARQプロセスであってもよい。
 また、スキップドSPS PDSCHを示すHPNに関する情報は、HPNを示すインデックスであってもよい(実施形態2-1-2)。
 図4は、SPS PDSCHのスキップの他の例を示す図である。図4において、SPS PDSCH送信機会#0からSPS PDSCH送信機会#3が設定されている。SPS PDSCH送信機会#0におけるSPS PDSCH#0は、HPN#0、SPS設定インデックス#0が設定されている。SPS PDSCH送信機会#1におけるSPS PDSCH#1は、HPN#2、SPS設定インデックス#1が設定されている。SPS PDSCH送信機会#2におけるSPS PDSCH#2は、HPN#1、SPS設定インデックス#0が設定されている。SPS PDSCH送信機会#3におけるSPS PDSCH#3は、HPN#3、SPS設定インデックス#1が設定されている。図4の例において、SPS PDSCH#1及び#3の送信がスキップされている。
 なお、本開示の図面における、SPS PDSCH送信機会のリソース、HPN及びSPS設定インデックスの値等はあくまで一例であり、これに限られない。例えば、異なるSPS設定インデックス(SPS-configIndex)が設定される場合、異なるSPS構成インデックスの送信(例えば、送信機会#0と送信機会#1)がスキップされる構成がサポート/許容されてもよい。また、異なる送信機会に対応する同じSPS設定インデックスのうち、一部の送信機会に対応するSPS設定インデックスの送信がスキップされる構成がサポートされてもよい。
 図4のケースに実施形態2-1-1を適用するとき、UEに対し、スキップドSPS PDSCHを示すHPNのビットマップ「0011(又は、1100)」が通知されてもよい。
 なお、本実施形態におけるビットマップの各位と各パラメータ/フィールドの対応はあくまで一例であり、これに限られない。また、本実施形態におけるビットマップの上位及び下位はあくまで便宜的なものであり、これに限られない。
 また、図4のケースに実施形態2-1-2を適用するとき、UEに対し、スキップドSPS PDSCHを示すHPNのインデックスである2及び3が通知されてもよい。
《実施形態2-2》
 UEは、通知されるSPS設定インデックスに関する情報に基づいて、スキップドSPS PDSCHを判断してもよい。言い換えれば、UEは、スキップドSPS PDSCHを示すSPS設定インデックスに関する情報を通知されてもよい。
 UEに対して通知される、スキップドSPS PDSCHを示すSPS設定インデックスに関する情報は、複数の(例えば、全ての)SPS設定インデックスを示すビットマップであってもよい(実施形態2-2-1)。実施形態2-2-1において、当該ビットマップの各ビット値が第1の値(例えば、0)である場合、UEは、対応するSPS PDSCHがスキップされないと判断し、当該ビットマップの各ビット値が第2の値(例えば、1)である場合、UEは、対応するSPS PDSCHがスキップされると判断してもよい。
 なお、当該SPS設定インデックスは、SPS設定ごとに設定されるSPS設定インデックスであってもよい。
 また、スキップドSPS PDSCHを示すSPS設定インデックスに関する情報は、SPS設定インデックスを示すインデックスであってもよい(実施形態2-2-2)。
 図4のケースに実施形態2-2-1を適用するとき、UEに対し、スキップドSPS PDSCHを示すSPS設定インデックスのビットマップ「01(又は、10)」が通知されてもよい。
 また、図4のケースに実施形態2-2-2を適用するとき、UEに対し、スキップドSPS PDSCHを示すSPS設定インデックスである1が通知されてもよい。
 なお、実施形態2-2において、同じSPS設定インデックスに対応する複数のSPS PDSCHのうち、一部のSPS PDSCHのみがスキップされることを、UEは想定しなくてもよい。
《実施形態2-3》
 UEは、通知されるSPS PDSCH送信機会に関する情報に基づいて、スキップドSPS PDSCHを判断してもよい。言い換えれば、UEは、スキップドSPS PDSCHを示すSPS PDSCH送信機会に関する情報を通知されてもよい。
 UEに対して通知される、スキップドSPS PDSCHを示すSPS PDSCH送信機会に関する情報は、複数の(例えば、全ての)SPS PDSCH送信機会を示すビットマップであってもよい(実施形態2-3-1)。実施形態2-3-1において、当該ビットマップの各ビット値が第1の値(例えば、0)である場合、UEは、対応するSPS PDSCHがスキップされないと判断し、当該ビットマップの各ビット値が第2の値(例えば、1)である場合、UEは、対応するSPS PDSCHがスキップされると判断してもよい。
 また、スキップドSPS PDSCHを示すSPS PDSCH送信機会に関する情報は、SPS PDSCH送信機会を示すインデックスであってもよい(実施形態2-3-2)。
 図4のケースに実施形態2-3-1を適用するとき、UEに対し、スキップドSPS PDSCHを示すSPS設定インデックスのビットマップ「0101(又は、1010)」が通知されてもよい。
 また、図4のケースに実施形態2-3-2を適用するとき、UEに対し、スキップドSPS PDSCHを示すSPS設定インデックスである1及び3が通知されてもよい。
 以上第2の実施形態によれば、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIに含まれるパラメータ/フィールドを適切に設定することができ、ノンスキップド/スキップドSPS PDSCHの通知を柔軟に制御することが可能になる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態において、UEによる、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIの受信タイミング、およびノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングの時間関係に関して説明する。
 本実施形態は、図5に示されるように、あるHARQ-ACK(最後(last)のPUCCH)の送信以降の、ノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKを、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIを含むPDCCHの最終シンボルからある時刻(タイムライン)経過後に送信するケースを想定する。言い換えると、UEは、ノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKを含むPUCCHの先頭シンボルと、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIを含むPDCCHの最終シンボルの時間間隔が一定値(タイムライン)よりも短くなることを想定しなくてもよい。UEは、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIによって通知されたスキップドSPS PDSCHを反映して、ノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKを送信してもよい。UEは、下記実施形態3-1から3-3に従って、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIの受信タイミングとノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングの時間関係を決定してもよい。
 なお、当該あるHARQ-ACKは、単に最後に送信したPUCCHにおける任意のHARQ-ACKでもよいし、SPS PDSCHに対する最後に送信したHARQ-ACKであってもよい。
 UEは、HARQ-ACKの送信を一以上の送信リソースを用いて行ってもよい。当該HARQ-ACKの送信に際し、UEは、一以上のノンスキップド/スキップドSPS PDSCHを含むPDSCHに対する一以上のHARQ-ACKを、1つのPUCCH/PUSCHリソースにおいて送信してもよい。
《実施形態3-1》
 UEは、SPS PDSCHをリリースするPDCCHとこれに対応するHARQ-ACKのタイムラインに基づいて、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIの受信タイミングとノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングの時間関係を決定してもよい。すなわち、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIを含むPDCCHの最終シンボルからNシンボル後に、ノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKを送信してもよい。
 当該Nは、特定のパラメータ(例えば、μ)の値に依存してもよい。当該μは、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIを含むPDCCHのサブキャリア間隔の設定(SCS Configuration)に対応するパラメータであってもよいし、ノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK情報を運ぶPUCCHのサブキャリア間隔の設定に対応するパラメータであってもよいし、両者の間の最小のサブキャリア間隔の設定に対応するパラメータであってもよい。
 なお、当該Nは、既存のシステム(例えば、Rel.15)で規定されている方法に基づいて決定/算出されてもよい。例えば、UE processing capability 1のUEについては、サブキャリア間隔15kHzのときN=10、サブキャリア間隔30kHzのときN=12、サブキャリア間隔60kHzのときN=22、サブキャリア間隔120kHzのときN=25であってもよいし、UE processing capability 2のUEについては、サブキャリア間隔15kHzのときN=5、サブキャリア間隔30kHzのときN=5.5、サブキャリア間隔60kHzのときN=11であってもよい。
《実施形態3-2》
 UEは、スケジューリングDCIによるHARQ-ACKの送信タイミング(例えば、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)に基づいて、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIの受信タイミングとノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングとの時間関係を決定してもよい。
 例えば、UEは、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIを含むPDCCHと、HARQ-ACKを伝送するためのPUCCH(例えば、PUCCHの先頭シンボル)との間がある期間以上ある場合に、PUCCHの送信を行ってもよい。当該ある期間(例えば、特定シンボル)は、サブキャリア間隔、UE能力、及び追加DMRS有無の少なくとも一つに基づいて決定されるパラメータ(N1)と、マッピングタイプ及びUE能力の少なくとも一つに基づいて決定されるパラメータ(d1,1)と、に基づいて決定されてもよい。例えば、当該ある期間は、N+d1,1シンボルであってもよい。
 なお、当該N及びd1,1は、既存のシステム(例えば、Rel.15)で規定されている方法に基づいて決定/算出されてもよい。
《実施形態3-3》
 UEは、スキップドSPS PDSCHを通知するためのDCIを含むPDCCHの最終シンボルからMシンボル以上後に、ノンスキップド/スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信を開始してもよい。言い換えれば、当該あるPDCCHの最終シンボルと、当該HARQ-ACKを伝送するチャネル(PUCCH/PUSCH)の開始シンボルとの間の期間が、Mシンボル以上であると、UEは想定してもよい。
 当該Mは、サブキャリア間隔ごとに異なってもよい。Mは、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも1つによりNWからUEに設定/指示されてもよいし、UE能力に依存してもよい。
 以上第3の実施形態によれば、SPS PDSCHがスキップされるケースにおいても、SPS PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングを決定することができる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態において、UEによる、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのスキップを行う場合、ノンスキップドSPS PDSCH及びDCIによって動的にスケジュールされるPDSCH(DG-PDSCH)に対するHARQ-ACKの送信制御方法について説明する。
 本実施形態は、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのスキップを行う場合、以下の実施形態4-1から4-4のケースが考えられる(図6参照):
・あるリソースにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされうるケース(実施形態4-1)、
・あるリソースにおいてDG-PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされず、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされうるケース(実施形態4-2)、
・あるリソースにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされず、DG-PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされうるケース(実施形態4-3)、
・あるリソースにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACKのいずれもマッピングされないケース(実施形態4-4)。
 当該あるリソースは、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのスキップが行われない場合に、当該HARQ-ACKを送信するために設定/指示されるリソースであってもよい。本実施形態における「PUCCH/PUSCH」は、「スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKを送信するために設定/指示されるPUCCH/PUSCH」を意味してもよい。
 なお、本実施形態において、SPS PDSCHのリリースに対するHARQ-ACKは、以下に記載するDG-PDSCHのHARQ-ACKの送信方法に従ってもよい。
 また、本実施形態において、上りリンク制御情報(UCI)としてHARQ-ACKの送信/スキップについて説明するが、本実施形態は、スケジューリング要求(SR)、チャネル状態情報(CSI)及び設定グラントに基づくUCI(CG-UCI)がPUSCH/PUCCHリソースにマッピング/多重されないケースに適用されてもよい。
 また、本実施形態において、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのスキップを行う前提で説明するが、本実施形態は、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのスキップが行われないケースにも適宜適用が可能である。
 なお、本開示において、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK、および、DG-PDSCHに対するHARQ-ACKは互いに読み替えてもよい。
《実施形態4-1》
 実施形態4-1では、あるPUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされうるケースについて説明する。
 このケースにおいて、UEは、PUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACKをマッピングし、送信してもよい(実施形態4-1-1)。
 また、このケースにおいて、複数の(例えば、全ての)ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKが否定応答(NACK)である場合、UEは、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK(NACK)をマッピングせず(ドロップし)、PUCCH/PUSCHにおいてDG-PDSCHに対するHARQ-ACKをマッピングし、送信してもよい。それ以外の場合、UEは、PUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACKをマッピングし、送信してもよい(実施形態4-1-2)。
 また、このケースにおいて、複数の(例えば、全ての)ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKが肯定応答(ACK)であった場合、UEは、PUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK(ACK)をマッピングせず(ドロップし)、DG-PDSCHに対するHARQ-ACKをマッピングし、送信してもよい。それ以外の場合、UEは、PUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACKをマッピングし、送信してもよい(実施形態4-1-3)。
 UEは、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKと、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKと、DG-PDSCHに対するHARQ-ACKを同じコードブックを利用して送信してもよい。動的なHARQ-ACKコードブック(例えば、タイプ2HARQ-ACKコードブック)を利用してHARQ-ACKフィードバックが行われる場合、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKをドロップすることにより、HARQ-ACKコードブックのサイズを小さくすることができる。
《実施形態4-2》
 実施形態4-2では、あるPUCCH/PUSCHにおいてDG-PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされず、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされうるケースについて説明する。
 このケースにおいて、UEは、PUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKをマッピングし、送信してもよい(実施形態4-2-1)。
 また、このケースにおいて、複数の(例えば、全ての)ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKが否定応答(NACK)である場合、UEは、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK(NACK)をマッピングしなくても(ドロップしても)よく、PUCCH/PUSCHの送信をスキップ(ドロップ)してもよい。そうでない場合、UEは、PUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKをマッピングし、送信してもよい(実施形態4-2-2)。
 また、このケースにおいて、複数の(例えば、全ての)ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKが肯定応答(ACK)であった場合、UEは、PUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK(ACK)をマッピングしなくても(ドロップしても)よく、PUCCH/PUSCHの送信をスキップ(ドロップ)してもよい。そうでない場合、UEは、PUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKをマッピングし、送信してもよい(実施形態4-2-3)。
《実施形態4-3》
 実施形態4-3では、あるPUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされず、DG-PDSCHに対するHARQ-ACKがマッピングされうるケースについて説明する。
 このケースにおいて、UEは、PUCCH/PUSCHにおいてDG-PDSCHに対するHARQ-ACKをマッピングし、送信してもよい。
《実施形態4-4》
 実施形態4-4では、あるPUCCH/PUSCHにおいてノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACKのいずれもマッピングされないケースについて説明する。
 このケースにおいて、UEは、PUCCH/PUSCHの送信をスキップ(ドロップ)してもよい。
[第4の実施形態の変形例]
 上記第4の実施形態において、DG-PDSCHに対するHARQ-ACKはドロップされず、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKはドロップされうる。
 ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACKが、あるPUCCH/PUSCHにおいてマッピングされる場合、UEのHARQ-ACK情報の生成に際し、UEは、DG-PDSCHに対するHARQ-ACK情報を生成してもよい。次いで、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK情報を生成し、DG-PDSCHに対するHARQ-ACK情報に付加してもよい。
 ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKがスキップされ、DG-PDSCHに対するHARQ-ACKが、あるPUCCH/PUSCHにおいてマッピングされる場合、UEのHARQ-ACK情報の生成に際し、UEは、DG-PDSCHに対するHARQ-ACK情報のみを生成してもよい。あるいは、UEは、DG-PDSCHに対するHARQ-ACK情報を生成し、次いで、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK情報を生成し、当該ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK情報をドロップしてもよい。
 UEは、スキップド/ノンスキップドSPS PDSCHのHARQ-ACK情報及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACK情報の生成において、全てのSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのビット数と、DG-PDSCHに対するHARQ-ACKのビット数とに基づいて、あるPUCCH/PUSCHにおいて送信するHARQ-ACKのペイロードを想定してもよい。
 また、UEは、スキップド/ノンスキップドSPS PDSCHのHARQ-ACK情報及びDG-PDSCHに対するHARQ-ACK情報の生成において、ノンスキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACKのビット数と、DG-PDSCHに対するHARQ-ACKのビット数とに基づいて、あるPUCCH/PUSCHにおいて送信するHARQ-ACKのペイロードを想定してもよい。
 以上第4の実施形態によれば、スキップド/ノンスキップドSPS PDSCH及びDCIで動的にスケジュールするPDSCHに対するHARQ-ACKの送信が混在する場合であっても、適切にHARQ-ACKの送信を行うことが可能になる。
<その他>
 なお、UEに対し、スキップドSPS PDSCHに対するHARQ-ACK送信のスキップが設定される場合であって、UEがスキップドSPS PDSCHを通知/指示するPDCCH(DCI)を検出しない場合、UEは、全てのSPS PDSCHがスキップされていないと想定し、HARQ-ACKの送信を制御してもよい。
(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7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(例えば、RRH)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8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、送信が行われないセミパーシステントスケジューリング(SPS)による下りリンク共有チャネル(PDSCH)に関する情報を、下りリンク制御情報(DCI)を用いて送信してもよい。制御部110は、前記情報に基づいて送信される、SPSによるPDSCHに対するHybrid Automatic Repeat request Acknowledgement(HARQ-ACK)の受信を制御してもよい(第1-第3の実施形態)。
 送受信部120は、送信が行われるセミパーシステントスケジューリングによる1以上の第1の下りリンク共有チャネル(PDSCH)と、下りリンク制御情報(DCI)によって動的にスケジューリングされる1以上の第2のPDSCHと、送信が行われないセミパーシステントスケジューリングによる第3のPDSCHに関する情報と、の少なくとも1つを送信してもよい。制御部110は、前記1以上の第1のPDSCHに対する1以上の第1のHybrid Automatic Repeat request Acknowledgement(HARQ-ACK)と、前記1以上の第2のPDSCHに対する1以上の第2のHARQ-ACKとの少なくとも一方を、前記第3のPDSCHに対するHARQ-ACK送信に利用するチャネルを用いて受信するよう制御してもよい(第4の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、送信が行われないセミパーシステントスケジューリング(SPS)による下りリンク共有チャネル(PDSCH)に関する情報を、下りリンク制御情報(DCI)を用いて受信してもよい。制御部210は、前記情報に基づいて、SPSによるPDSCHに対するHybrid Automatic Repeat request Acknowledgement(HARQ-ACK)の送信を制御してもよい(第1-第3の実施形態)。
 前記DCIは、PDSCHを動的にスケジュールするDCIと、SPSによるPDSCHをリリースするDCIと、送信が行われないSPSによるPDSCHを通知するためのDCIと、の少なくとも1つであってもよい(第1の実施形態)。
 前記情報は、HARQプロセス番号と、SPS設定インデックスと、SPSによるPDSCH送信機会と、の少なくとも1つを示してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、前記DCIを含む下りリンク制御チャネル(PDCCH)の受信タイミングから、サブキャリア間隔に基づく特定の期間経過後に、前記HARQ-ACKを送信するためのチャネルが設定されることを想定してもよい(第3の実施形態)。
 送受信部220は、送信が行われるセミパーシステントスケジューリングによる1以上の第1の下りリンク共有チャネル(PDSCH)と、下りリンク制御情報(DCI)によって動的にスケジューリングされる1以上の第2のPDSCHと、送信が行われないセミパーシステントスケジューリングによる第3のPDSCHに関する情報と、の少なくとも1つをしてもよい。制御部210は、前記1以上の第1のPDSCHに対する1以上の第1のHybrid Automatic Repeat request Acknowledgement(HARQ-ACK)と、前記1以上の第2のPDSCHに対する1以上の第2のHARQ-ACKとの少なくとも一方を、前記第3のPDSCHに対するHARQ-ACK送信に利用するチャネルを用いて送信するよう制御してもよい(第4の実施形態)。
 制御部210は、前記第1のPDSCH及び前記第3のPDSCHの受信に関わらず、前記第2のHARQ-ACKを送信するよう制御してもよい(第4の実施形態)。
 制御部210は、前記1以上の第1のHARQ-ACKの全てが肯定応答である場合、前記1以上の第1のHARQ-ACKの送信を行わないよう制御してもよい(第4の実施形態)。
 制御部210は、前記1以上の第1のHARQ-ACKの全てが否定応答である場合、前記1以上の第1のHARQ-ACKの送信を行わないよう制御してもよい(第4の実施形態)。
(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10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  送信が行われないセミパーシステントスケジューリング(SPS)による下りリンク共有チャネル(PDSCH)に関する情報を、下りリンク制御情報(DCI)を用いて受信する受信部と、
     前記情報に基づいて、SPSによるPDSCHに対するHybrid Automatic Repeat request Acknowledgement(HARQ-ACK)の送信を制御する制御部と、を有する端末。
  2.  前記DCIは、PDSCHを動的にスケジュールするDCIと、SPSによるPDSCHをリリースするDCIと、送信が行われないSPSによるPDSCHを通知するためのDCIと、の少なくとも1つである、請求項1に記載の端末。
  3.  前記情報は、HARQプロセス番号と、SPS設定インデックスと、SPSによるPDSCH送信機会と、の少なくとも1つを示す請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記DCIを含む下りリンク制御チャネル(PDCCH)の受信タイミングから、サブキャリア間隔に基づく特定の期間経過後に、前記HARQ-ACKを送信するためのチャネルが設定されることを想定する請求項1に記載の端末。
  5.  送信が行われないセミパーシステントスケジューリング(SPS)による下りリンク共有チャネル(PDSCH)に関する情報を、下りリンク制御情報(DCI)を用いて受信するステップと、
     前記情報に基づいて、SPSによるPDSCHに対するHybrid Automatic Repeat request Acknowledgement(HARQ-ACK)の送信を制御するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  送信が行われないセミパーシステントスケジューリング(SPS)による下りリンク共有チャネル(PDSCH)に関する情報を、下りリンク制御情報(DCI)を用いて送信する送信部と、
     前記情報に基づいて送信される、SPSによるPDSCHに対するHybrid Automatic Repeat request Acknowledgement(HARQ-ACK)の受信を制御する制御部と、を有する基地局。
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