WO2022070358A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2022070358A1
WO2022070358A1 PCT/JP2020/037316 JP2020037316W WO2022070358A1 WO 2022070358 A1 WO2022070358 A1 WO 2022070358A1 JP 2020037316 W JP2020037316 W JP 2020037316W WO 2022070358 A1 WO2022070358 A1 WO 2022070358A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sps
pdsch
pdschs
index
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/037316
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to CN202080105622.4A priority Critical patent/CN116158154A/zh
Priority to PCT/JP2020/037316 priority patent/WO2022070358A1/ja
Publication of WO2022070358A1 publication Critical patent/WO2022070358A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

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
  • SPS semi-persistent scheduling
  • the user terminal In NR, the user terminal (user terminal, User Equipment (UE)) has one setting (may be simply called SPS setting) for the downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) of SPS.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the UE may be provided with multiple SPS settings. In this case, the UE may activate / deactivate a plurality of SPS settings with one activation / release downlink control information.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • MTRP Multi-TRP
  • a UE having the ability to simultaneously receive two different pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) type D channels / signals receives two SPS PDSCHs or one SPS PDSCH at the time of a collision. And receiving one dynamic scheduling PDSCH is being considered.
  • QCL pseudo-collocation
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately control the decoding of PDSCH even when MTRP is used.
  • the terminal is a case where a plurality of semi-persistent scheduling downlink shared channels (Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel (SPS PDSCH)) that overlap in time are related to the same specific index.
  • SPS PDSCH Semi-persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel
  • a control unit that selects only one from the plurality of SPS PDSCHs, and a receiving unit that receives the selected SPS PDSCHs.
  • PDSCH decoding can be appropriately controlled even when MTRP is used.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of PDSCH selection according to PDSCH selection rule 1.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of PDSCH selection according to PDSCH selection rule 2.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of PDSCH selection in Embodiment 1.1.
  • 4A and 4B are diagrams showing another example of PDSCH selection in Embodiment 1.1.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of PDSCH selection in the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • SPS In NR, transmission / reception based on Semi-Persistent Scheduling (SPS) is used.
  • SPS may be read interchangeably with downlink SPS (Downlink (DL) SPS).
  • the UE may activate or deactivate (release) the SPS settings based on the downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)).
  • the UE may receive the corresponding downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) of the SPS based on the activated SPS setting.
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PDCCH may be read as downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) transmitted using the PDCCH, or simply by DCI or the like.
  • DCI Downlink Control Information
  • SPS, SPS PDSCH, SPS setting, SPS opportunity (occasion), SPS reception (reception), SPS PDSCH reception, SPS scheduling, etc. may be read as each other.
  • the DCI for activating or deactivating the SPS setting may be referred to as an SPS activation DCI (or SPS assignment DCI), an SPS deactivation DCI, or the like.
  • SPS deactivation DCI may be referred to as an SPS release DCI, simply an SPS release, or the like.
  • the DCI has a Cyclic Redundancy Check (CRC) bit scrambled by a predetermined RNTI (eg, Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier (CS-RNTI)). May be good.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the DCI may be a DCI format for PUSCH scheduling (DCI format 0_1, 0_1, etc.), a DCI format for PDSCH scheduling (DCI format 1_0, 1_1, etc.), or the like.
  • a DCI in which a plurality of fields indicate a constant bit string may indicate an SPS activation DCI or an SPS release DCI.
  • SPS settings (which may be referred to as setting information regarding SPS) may be set in the UE using higher layer signaling.
  • 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 setting information about SPS (for example, the "SPS-Config" information element of RRC) is an index for identifying SPS (may be called SPS index, SPS setting index, etc.), information about SPS resources (for example, for example). SPS cycle), information about PUCCH resources for SPS, etc. may be included.
  • the UE may determine the length of the SPS, the start symbol, etc. based on the time domain allocation field of the SPS activation DCI.
  • the SPS may be set to a special cell (Special Cell (SpCell)) (for example, a primary cell (Primary Cell (PCell)) or a primary secondary cell (Primary Secondary Cell (PSCell))), or a secondary cell (Secondary Cell). (SCell)) may be set.
  • SpCell Special Cell
  • PCell Primary Cell
  • PSCell Primary Secondary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • the existing Rel. 15 NR has a specification that SPS is not set for more than one serving cell at the same time for one cell group (that is, one SPS is set for one cell group). Only one SPS setting may be allowed (set) for each Bandwidth Part (BWP) of the serving cell.
  • BWP Bandwidth Part
  • the SPS PDSCH related to the activation DCI may mean the first SPS PDSCH activated (triggered) by the activation DCI.
  • the SPS PDSCH related to the activation DCI may be referred to as an SPS PDSCH having the associated DCI, an SPS PDSCH having the corresponding PDCCH, an SPS PDSCH indicated by the DCI, an SPS PDSCH with the activation DCI, and the like.
  • the SPS PDSCH not related to the activation DCI may mean the second and subsequent SPS PDSCH activated by the activation DCI.
  • the SPS PDSCH not related to the activation DCI may be referred to as an SPS PDSCH having no associated DCI (PDCCH), an SPS PDSCH having no corresponding DCI (PDCCH), an SPS PDSCH without an activation DCI, or the like.
  • the UE could be provided with only one configuration for the SPS PDSCH (which may simply be referred to as the SPS configuration).
  • the UE may be provided with multiple SPS settings. In this case, the UE may activate / deactivate multiple SPS settings with a single activation / release DCI.
  • the received PDSCH is designated as a survivor PDSCH (survivor PDSCH).
  • survivor PDSCH survivor PDSCH
  • -Step 2 The survivor PDSCH of step 1 and another PDSCH (s) that overlaps (even partially) with the survivor PDSCH are excluded from Q.
  • -Step 3 Repeat steps 1 and 2 until Q is empty or j is equal to the number of unicast PDSCHs in one slot supported by the UE.
  • the rule for selecting PDSCHs to be received from one or more PDSCHs without a corresponding PDCCH transmission according to step 0-3 described above may be referred to as PDSCH selection rule 1 in the present disclosure.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams showing an example of PDSCH selection according to PDSCH selection rule 1.
  • four SPS settings are activated for a serving cell.
  • the SPS PDSCH corresponding to the four SPS settings corresponds to Q.
  • the UE is a cell radio network temporary identifier (Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI)), setting scheduling RNTI (Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI)) or Modulation Coding Scheme Cell RNTI (MCS-C-RNTI).
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • the PDSCH scheduled by the PDCCH having C-RNTI, CS-RNTI or MCS-RNTI may be referred to as a dynamic scheduling PDSCH.
  • the one or more PDSCHs without the corresponding PDCCH transmissions partially or completely overlap in time, the one or more PDSCHs without the corresponding PDCCH transmissions. If the PDCCH that schedules the dynamic scheduling PDSCH ends at least 14 symbols before the earliest start symbol of, the UE decodes the dynamic scheduling PDSCH.
  • PDSCH selection rule 2 may be called.
  • FIG. 2A and 2B are diagrams showing an example of PDSCH selection according to PDSCH selection rule 2.
  • two SPS settings are activated for a serving cell.
  • the UE detects the PDCCH for the dynamic scheduling PDSCH and the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • (Dynamic scheduling PDSCH) is in the 3rd to 7th symbols of the slot to which these SPS PDSCHs are transmitted.
  • the UE decodes the dynamic scheduling PDSCH and does not decode the SPS PDSCH that overlaps with the dynamic scheduling PDSCH.
  • the result of applying the PDSCH selection rule 2 to FIG. 2A is shown in FIG. 2B.
  • the selected PDSCH is a dynamically scheduled PDSCH.
  • Multi TRP By the way, in NR, it is considered that one or more transmission / reception points (Transmission / Reception Point (TRP)) (multi-TRP (MTRP))) perform DL transmission to the UE. It is also being considered that the UE performs UL transmission to one or more TRPs.
  • TRP Transmission / Reception Point
  • MTRP Multi-TRP
  • a UE having the ability to simultaneously receive two different pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL)) type D channels / signals receives two SPS PDSCHs or one SPS PDSCH at the time of a collision. And receiving one dynamic scheduling PDSCH is being considered.
  • QCL pseudo-collocation
  • the present inventors have conceived a method for appropriately controlling the decoding of PDSCH even when MTRP is used.
  • a / B may mean "at least one of A and B”.
  • activate, deactivate, instruct (or indicate), select, configure, update, determine, etc. may be read interchangeably.
  • RRC RRC parameter
  • RRC message RRC message
  • IE information element
  • setting may be read as each other.
  • the MAC CE, the update command, and the activation / deactivation command may be read as each other.
  • support, control, controllable, working, working may be read interchangeably.
  • DMRS demodulation reference signal
  • predetermined antenna port group for example, DMRS port group
  • predetermined group for example, for example.
  • CORESET pool PUCCH group (PUCCH resource group), spatial relationship group, downlink TCI state (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI state (unified TCI state), QCL Etc. may be read as each other.
  • TCI state Identifier (ID) and the TCI state may be read as each other.
  • the TCI state and TCI may be read interchangeably.
  • index, ID, indicator, and resource ID may be read as each other.
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be read interchangeably.
  • the single PDCCH may be referred to as a first scheduling type (eg, scheduling type A (or type 1)) PDCCH (DCI).
  • the multi-PDCCH may be referred to as a PDCCH (DCI) of a second scheduling type (for example, scheduling type B (or type 2)).
  • the i-th TRP may mean the i-th TCI state, the i-th CDM group, and the like (i is an integer).
  • single PDCCH may be assumed to be supported when the multi-TRP utilizes an ideal backhaul.
  • Multi-PDCCH may be assumed to be supported when multi-TRPs utilize a non-ideal backhaul.
  • the ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 1, reference signal-related group type 1, antenna port group type 1, CORESET pool type 1, or the like.
  • the non-ideal backhaul may be referred to as DMRS port group type 2, reference signal related group type 2, antenna port group type 2, CORESET pool type 2, and the like. The names are not limited to these.
  • multi-TRP multi-TRP
  • multi-TRP system multi-TRP system
  • multi-TRP transmission multi-PDSCH
  • multi-PDSCH multi-PDSCH
  • single DCI sDCI
  • single PDCCH single DCI-based multi-TRP system
  • sDCI-based MTRP single DCI-based MTRP
  • activation of two TCI states on at least one TCI code point may be interchangeably read. ..
  • multi-DCI multi-PDCI
  • multi-PDCCH multi-DCI-based multi-TRP system
  • the "simultaneous reception capability" may be read as the simultaneous reception capability of two different QCL type D channels / signals.
  • the following embodiments will be described assuming a UE having a simultaneous reception capability, but may be applied to a UE having no simultaneous reception capability.
  • collision or collision
  • collision may be read as overlapping (or (temporally) overlapping) with each other.
  • the first embodiment relates to a determination of a PDSCH to be received (decrypted) in a case where a plurality of SPS PDSCHs overlap (duplicate) in time.
  • the first embodiment is roughly divided into embodiments 1.1 and 1.2, and each of them will be described below.
  • each SPS setting is associated with a TRP.
  • the association between the SPS setting and the TRP may be read as the association between the SPS setting index (for example, the RRC parameter SPS-ConfigIndex-r16 indicating the SPS setting index after Rel.16) and the TRP.
  • the SPS setting index for example, the RRC parameter SPS-ConfigIndex-r16 indicating the SPS setting index after Rel.16
  • the association between the SPS setting and the TRP may be made by an explicit RRC association between the SPS setting and a specific index.
  • the specific index may be, for example, at least one such as a CORESET pool index, a group ID, and a group ID equivalent to a TRP ID.
  • a particular value eg, 0
  • 0 may be applied as the particular index.
  • the CORESET pool index will be described as the above-mentioned specific index, but the present invention is not limited to this.
  • the "CORESET pool index" of the present disclosure may be read as at least one of the above-mentioned specific indexes.
  • the association between the SPS setting and the TRP may be made by an implicit association between the SPS setting and the above-mentioned specific index.
  • the UE may assume that the CORESET pool index of the PDCCH that activates the SPS configuration is the CORESET pool index associated with that SPS configuration.
  • the UE When the UE receives a DCI (SPS Release DCI) that releases a certain SPS setting (validates that the DCI indicates a scheduling release of the SPS setting), it detects an activation DCI of the SPS setting. You may expect to detect the SPS release DCI in the PDCCH associated with the same CORESET pool index as the PDCCH, or you may expect the SPS to be detected in the PDCCH associated with the same or different CORESET pool index as the PDCCH that detects the activation DCI of the SPS setting. Release DCI may be detected.
  • SPS Release DCI may be detected.
  • the PDSCH selection rule 1 described above may be applied only when the SPS PDSCH of the SPS setting related to the same TRP collides.
  • PDSCHs corresponding to at least one of 1.1.1) and (1.1.2) may be sequentially removed (the removed PDSCHs are not received): (1.1.1) Among the PDSCHs for the highest CORESET pool index, the PDSCH with the highest SPS configuration index, (1.1.2) PDSCH with the highest SPS setting index.
  • FIG. 3A and 3B are diagrams showing an example of PDSCH selection in the 1.1 embodiment.
  • four SPS settings are activated for a serving cell.
  • Each SPS PDSCH is in the same position as in FIG. 1A.
  • the survivor PDSCH is excluded from Q. There is no SPS PDSCH with the same CORESET pool index that overlaps with the survivor PDSCH in time.
  • 4A and 4B are diagrams showing another example of PDSCH selection in the 1.1 embodiment.
  • the number of unicast PDSCHs in one supported slot is 2, which is different from the case of FIGS. 3A and 3B.
  • each SPS PDSCH in the SPS setting is associated with a TRP.
  • the PDSCH selection rule 1 described above may be applied only when SPS PDSCHs related to the same TRP collide.
  • the association with TRP is an SPS setting unit in the first embodiment, whereas it is an SPS PDSCH unit in the 1.2 embodiment.
  • the association between the SPS PDSCH and the TRP is based on at least one of the SPS setting index corresponding to the SPS PDSCH, the specific index described in the first embodiment, the TCI state (or TCI state index), the QCL assumption, and the like. It may be judged.
  • TCI states may be set by the RRC for SPS configuration, and different TCI states may be explicitly or implicitly associated with the TRP (CORESET pool index).
  • the mapping rule between the TCI state and the SPS PDSCH may be defined in advance by the specification, may be set by the upper layer signaling, or may be determined based on the UE capability.
  • the mapping between the TCI state and the SPS PDSCH may be as follows: modding to the i-th (eg, i is an integer greater than or equal to 1) SPS PDSCH after SPS activation has been notified / instructed.
  • the (i, N) th TCI state is specified.
  • mapping rule between the TCI state and the SPS PDSCH may be used to determine the association between the CORESET pool index and the SPS PDSCH.
  • TCI states may be specified by the TCI field of the SPS activation DCI, and different TCI states may be explicitly or implicitly associated with the TRP (CORESET pool index).
  • the mapping rule between the TCI state and the SPS PDSCH may be defined in advance by the specification, may be set by the upper layer signaling, or may be determined based on the UE capability.
  • the PDSCH selection rule 1 described above may be applied only when SPS PDSCHs related to the same TRP collide.
  • PDSCHs corresponding to at least one of 1.2.1) to (12.3) may be sequentially removed (the removed PDSCHs are not received): (1.2.1) Among the PDSCHs for the highest CORESET pool index, the PDSCH with the highest SPS configuration index, (1.2.2) PDSCH, with the highest SPS configuration index, (12.3) Among the PDSCHs related to the highest CORESET pool index, the PDSCH corresponding to the highest TCI state ID.
  • step 2 of the PDSCH selection rule 1 described above may be read as follows: -Step 2: In a TCI state that overlaps (even partially) with the survivor PDSCH of step 1 and has a QCL type D different from that of the survivor PDSCH (or is not related to the QCL type D). Exclude the corresponding other PDSCH (s) from Q.
  • the overlapping SPS PDSCH can be received by the UE.
  • the UE can appropriately determine the PDSCH to be decoded when a plurality of SPS PDSCHs collide.
  • the second embodiment relates to the determination of the PDSCH to be received (decrypted) in the case where the dynamic scheduling PDSCH overlaps (overlaps) the SPS PDSCH in time in the mDCI-based MTRP.
  • the second embodiment is roughly classified into Embodiments 2.1 and 2.2, and each of them will be described below.
  • each SPS setting is associated with a TRP.
  • the same controls as described above in embodiment 1.1 may be applied.
  • the PDSCH selection rule 1 described above may be applied only when SPS PDSCHs of SPS settings related to the same TRP collide.
  • the PDSCH selection rule 2 described above may be applied only when the dynamic scheduling PDSCH related to the same TRP and the SPS PDSCH of the SPS setting collide.
  • the association between the dynamic scheduling PDSCH and the TRP may be made, for example, by an explicit RRC association between the PDSCH configuration (PDSCH-Config) and the CORESET pool index, or specified by a field of DCI. You may.
  • the association between the dynamic scheduling PDSCH and the TRP may be made by an implicit association by RRC between the dynamic scheduling PDSCH and the CORESET pool index.
  • the UE may assume that the CORESET pool index of the PDCCH that schedules the dynamic scheduling PDSCH (the CORESET pool index of the CORESET that detects the PDCCH) is the CORESET pool index associated with the dynamic scheduling PDSCH.
  • PDSCH selection rule 2 may be applied to all TRPs, or may be assumed to be applied to some TRPs but not to the remaining TRPs.
  • the UE applies PDSCH selection rule 2 when the dynamic scheduling PDSCH related to the same TRP and the SPS PDSCH of the SPS setting collide with each other for TRP # 0, but the behavior related to the same TRP for TRP # 1. It may be assumed that the PDSCH selection rule 2 is not applied even when the target scheduling PDSCH and the SPS PDSCH of the SPS setting collide.
  • the UE may apply the PDSCH selection rule 1 to the TRP # 1 to which the PDSCH selection rule 2 is not applied when the SPS PDSCH of the SPS setting related to the same TRP collides.
  • the UE may assume that the dynamic scheduling PDSCH and one SPS PDSCH are simultaneously received for this TRP # 1.
  • Overlapping dynamic scheduling PDSCH / SPS PDSCH may be received at the same time.
  • PDSCHs corresponding to at least one of 2.1.1) to (2.1.3) may be sequentially removed (the removed PDSCHs are not received): (2.1.1) Among the PDSCHs for the highest CORESET pool index, the PDSCH with the highest SPS configuration index, (2.1.2) PDSCH, with the highest SPS configuration index, (2.1.3) PDSCH corresponding to the highest CORESET pool index or highest TCI state ID if only multiple dynamic scheduling PDSCHs remain.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of PDSCH selection in the second embodiment.
  • four SPS settings are activated for a serving cell.
  • the UE detects the PDCCH for the dynamic scheduling PDSCH and the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • (Dynamic scheduling PDSCH) is in the 3rd to 7th symbols of the slot to which these SPS PDSCHs are transmitted.
  • the UE decodes the dynamic scheduling PDSCH and does not decode the SPS PDSCH that overlaps with the dynamic scheduling PDSCH.
  • each SPS PDSCH in the SPS setting is associated with a TRP.
  • the same controls as described above in embodiment 1.2 may be applied.
  • the PDSCH selection rule 1 described above may be applied only when SPS PDSCHs related to the same TRP collide.
  • the PDSCH selection rule 2 described above may be applied only when the dynamic scheduling PDSCH and the SPS PDSCH related to the same TRP collide.
  • PDSCH selection rule 2 may be applied to all TRPs, or may be assumed to be applied to some TRPs but not to the remaining TRPs. For example, the UE applies the PDSCH selection rule 2 when the dynamic scheduling PDSCH and SPS PDSCH related to the same TRP collide for TRP # 0, but the dynamic scheduling PDSCH related to the same TRP for TRP # 1. And even if the SPS PDSCH collides, it may be assumed that the PDSCH selection rule 2 is not applied.
  • the UE may apply PDSCH selection rule 1 to TRP # 1 to which PDSCH selection rule 2 is not applied when SPS PDSCHs related to the same TRP collide.
  • the UE may assume that the dynamic scheduling PDSCH and one SPS PDSCH are simultaneously received for this TRP # 1.
  • Overlapping dynamic scheduling PDSCH / SPS PDSCH may be received at the same time.
  • the UE shall continue to the following from the remaining PDSCHs until less than or equal to the number of unicast PDSCHs in one supported slot.
  • PDSCHs corresponding to at least one of 2.1.1) to (2.1.4) may be sequentially removed (the removed PDSCHs are not received): (2.1.1) Among the PDSCHs for the highest CORESET pool index, the PDSCH with the highest SPS configuration index, (2.1.2) PDSCH, with the highest SPS configuration index, (2.1.3) Among the PDSCHs related to the highest CORESET pool index, the PDSCH corresponding to the highest TCI state ID, (2.1.4) PDSCH corresponding to the highest CORESET pool index or highest TCI state ID if only multiple dynamic scheduling PDSCHs remain.
  • the UE in the mDCI-based MTRP, can appropriately determine the PDSCH to be decoded even when the dynamic scheduling PDSCH overlaps with the SPS PDSCH in time.
  • a third embodiment relates to the determination of the PDSCH to be received (decrypted) in the case where the dynamic scheduling PDSCH overlaps (overlaps) the SPS PDSCH in time in the sDCI-based MTRP.
  • the PDSCH selection rule 2 described above is applied to the collision of the dynamic scheduling PDSCH and the SPS PDSCH regardless of the TRP. May be good.
  • the UE may decode the dynamically scheduled PDSCH if it meets the 14-symbol timeline shown in PDSCH selection rule 2.
  • the UE will send this dynamic scheduling PDSCH to the first TRP (eg, TRP corresponding to TRP ID # 1). It may be considered relevant.
  • the above-mentioned second embodiment may be applied to the association between the SPS setting / SPS PDSCH and the TRP, or the PDSCH selection rule of the above-mentioned second embodiment may be applied at the time of a collision in the TRP. good.
  • the PDSCH selection rule 2 described above is applied to the collision of the dynamic scheduling PDSCH and the SPS PDSCH regardless of the TRP. May be good.
  • the UE may decode the dynamically scheduled PDSCH if it meets the 14-symbol timeline shown in PDSCH selection rule 2.
  • the UE will have the same QCL type D as at least one of the two TCI states for the dynamic scheduling PDSCH.
  • SPS PDSCH with TCI state having (or having a QCL type D relationship) the number of remaining PDSCHs (number of PDSCHs decoded) j is not greater than the number of unicast PDSCHs in one slot supported by the UE As long as it is limited, decoding may be performed in order from the smaller SPS setting index.
  • one or more (eg, two) TCI states may be set / activated / indicated for the SPS PDSCH for each SPS setting.
  • the PDSCH where one or two TCI states already described above in the third embodiment are specified for the dynamic scheduling PDSCH.
  • the decision may be applied.
  • the first TCI state and the second TCI state are on the two parts of the DMRS port of the SPS PDSCH, similar to the dynamic scheduling PDSCH of the sDCI-based MTRP. TCI conditions may be applied.
  • the PDSCH selection rule 2 described above may be applied.
  • the UE may decode the dynamically scheduled PDSCH if it meets the 14-symbol timeline shown in PDSCH selection rule 2.
  • the UE will be in the TCI state for the dynamic scheduling PDSCH.
  • the PDSCH selection rule 2 described above may be applied.
  • the UE may decode the dynamically scheduled PDSCH if it meets the 14-symbol timeline shown in PDSCH selection rule 2.
  • the UE will also have the two TCIs for the dynamic scheduling PDSCH.
  • the SPS PDSCH having two TCI states having the same QCL type D (or having a QCL type D relationship) with the state, and the number of remaining PDSCHs (number of PDSCHs decoded) j is supported by the UE1 As long as it is not larger than the number of unicast PDSCHs in the slot, it may be decoded in order from the SPS PDSCH of the smaller SPS setting index.
  • the UE in the sDCI-based MTRP, can appropriately determine the PDSCH to be decoded even when the dynamic scheduling PDSCH overlaps with the SPS PDSCH in time.
  • At least one of the above embodiments may be applied only to UEs that report or support a particular UE capability.
  • the particular UE capability may indicate at least one of the following: -Whether to support SPS settings for MTRP, ⁇ Whether to support SPS settings related to TRP / CORESET pool index / group ID, -Whether to support SPS PDSCH of SPS settings related to TRP / CORESET pool index / group ID. Whether to support setting / activation / instruction of two TCI states for SPS PDSCH, -Whether to support simultaneous reception of multiple SPS PDSCHs (from MTRP) that overlap in time, Whether to support simultaneous reception of time-overlapping dynamic scheduling PDSCH (with 1 or 2 TCI states) and SPS PDSCH (with 1 or 2 TCI states).
  • the UE may be set with specific information related to the above-mentioned embodiment by higher layer signaling.
  • the particular information may be information indicating that MTRP / sDCI-based MTRP / mDCI-based MTRP is enabled, any RRC parameter for a particular release (eg, Rel.17), and the like.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is a dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and a dual connectivity (NR-E) between NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
  • NR-E dual connectivity
  • NE-DC -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macrocell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macrocell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of a plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macrocell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR 2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal 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. 7 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 a semi-persistent scheduling downlink shared channel (Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel (SPS PDSCH)) to the user terminal 20.
  • a semi-persistent scheduling downlink shared channel Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel (SPS PDSCH)
  • the control unit 110 uses only one of the plurality of SPS PDSCHs by the user terminal 20. You may assume that you choose.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit a dynamic scheduling downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) to the user terminal 20.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the control unit 110 sets the dynamic scheduling PDSCH to the user terminal. It may be assumed that 20 is decoded.
  • FIG. 8 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 control unit 210 has a specific index (for example, the same CORESET pool index) in which a plurality of semi-persistent scheduling downlink shared channels (Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel (SPS PDSCH)) that overlap in time are the same. When related to, only one may be selected from the plurality of SPS PDSCHs.
  • a specific index for example, the same CORESET pool index
  • SPS PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the transmission / reception unit 220 may receive the selected SPS PDSCH.
  • reception and decoding may be read as each other.
  • the control unit 210 may determine that the specific index corresponding to a certain SPS PDSCH is a control resource set pool index of the downlink control channel that activates the SPS setting of the SPS PDSCH.
  • the transmission / reception unit 220 is related to the specific index in which a plurality of SPS PDSCHs overlapping in time are different, and the number of PDSCHs to be decoded is not larger than the number of unicast PDSCHs in one supported slot.
  • the plurality of SPS PDSCHs may be received at the same time.
  • the transmitter / receiver 220 is related to the specific index in which a plurality of SPS PDSCHs overlapping in time are different, and the number of PDSCHs to be decoded is larger than the number of unicast PDSCHs in one supported slot. , Among the PDSCHs relating to the highest specific index, the PDSCH having the highest SPS setting index may be excluded from the reception target.
  • control unit 210 has a specific index (for example, Semi-Persistent Scheduling PDSCH) having the same dynamic scheduling downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) and semi-persistent scheduling PDSCH (Semi-Persistent Scheduling PDSCH) that overlap in time. Decoding of the dynamic scheduling PDSCH may be controlled when related to the same CORESET pool index).
  • a specific index for example, Semi-Persistent Scheduling PDSCH having the same dynamic scheduling downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) and semi-persistent scheduling PDSCH (Semi-Persistent Scheduling PDSCH) that overlap in time. Decoding of the dynamic scheduling PDSCH may be controlled when related to the same CORESET pool index).
  • the transmission / reception unit 220 may decode the dynamic scheduling PDSCH when the condition for decoding the dynamic scheduling PDSCH (for example, the timeline of 14 symbols from the PDCCH in the PDSCH selection rule 2) is satisfied.
  • the control unit 210 may determine that the specific index corresponding to the dynamic scheduling PDSCH is a control resource set pool index of the downlink control channel that schedules the dynamic scheduling PDSCH.
  • the transmission / reception unit 220 is related to the specific index having different dynamic scheduling PDSCHs and SPS PDSCHs that overlap in time, and the number of PDSCHs to be decoded is larger than the number of unicast PDSCHs in one supported slot. If it is not large, the dynamic scheduling PDSCH and SPS PDSCH may be received at the same time.
  • the transmission / reception unit 220 is related to the specific index having different dynamic scheduling PDSCHs and SPS PDSCHs that overlap in time, and the number of PDSCHs to be decoded is larger than the number of unicast PDSCHs in one slot supported. If it is large, the PDSCH having the highest SPS setting index among the PDSCHs relating to the highest specific index may be excluded from the reception target.
  • 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. 9 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 from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that 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 includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time 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.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, 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 channel / signal 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 Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are a base station, one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used according to the execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, an integer or a fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios.
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “determining” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” 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)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、時間的にオーバーラップする複数のセミパーシステントスケジューリング下りリンク共有チャネル(Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel(SPS PDSCH))が同じ特定のインデックスに関連する場合に、当該複数のSPS PDSCHから1つだけを選択する制御部と、選択されたSPS PDSCHを受信する受信部と、を有する。本開示の一態様によれば、MTRPを利用する場合であってもPDSCHの復号を適切に制御できる。

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。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、セミパーシステントスケジューリング(semi-persistent scheduling(SPS))に基づく送受信が利用される。
 Rel.15 NRでは、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))は、SPSの下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))のための設定(単にSPS設定と呼ばれてもよい)を1つだけ提供されることができた。一方で、Rel.16 NRでは、UEは、複数のSPS設定を提供されてもよい。この場合、UEは、1つのアクティベーション/リリース下りリンク制御情報によって、複数のSPS設定をアクティベート/ディアクティベートしてもよい。
 ところで、NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(Multi-TRP(MTRP)))が、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 Rel.17 NRでは、2つの異なる疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))タイプDのチャネル/信号の同時受信能力を有するUEが、衝突時に、2つのSPS PDSCHを受信したり、1つのSPS PDSCH及び1つの動的スケジューリングPDSCHを受信したりすることが検討されている。
 しかしながら、これをどのように保証して、どのように復号するPDSCHを選択するルールを定義するかについては、まだ検討が進んでいない。復号するPDSCHの選択について明確にしなければ、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本開示は、MTRPを利用する場合であってもPDSCHの復号を適切に制御できる端末、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、時間的にオーバーラップする複数のセミパーシステントスケジューリング下りリンク共有チャネル(Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel(SPS PDSCH))が同じ特定のインデックスに関連する場合に、当該複数のSPS PDSCHから1つだけを選択する制御部と、選択されたSPS PDSCHを受信する受信部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、MTRPを利用する場合であってもPDSCHの復号を適切に制御できる。
図1A及び1Bは、PDSCH選択ルール1に従うPDSCH選択の一例を示す図である。 図2A及び2Bは、PDSCH選択ルール2に従うPDSCH選択の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、実施形態1.1におけるPDSCH選択の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、実施形態1.1におけるPDSCH選択の別の一例を示す図である。 図5A及び5Bは、実施形態2.1におけるPDSCH選択の一例を示す図である。 図6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7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8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9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。
(SPS)
 NRでは、セミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling(SPS))に基づく送受信が利用される。本開示において、SPSは、下りリンクSPS(Downlink(DL) SPS)と互いに読み替えられてもよい。
 UEは、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))に基づいて、SPS設定をアクティベート又はディアクティベート(リリース)してもよい。UEは、アクティベートされたSPS設定に基づいて、対応するSPSの下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の受信を行ってもよい。
 なお、本開示において、PDCCHは、PDCCHを用いて送信される下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、単にDCIなどで読み替えられてもよい。また、本開示において、SPS、SPS PDSCH、SPS設定、SPS機会(occasion)、SPS受信(reception)、SPS PDSCH受信、SPSスケジューリングなどは、互いに読み替えられてもよい。
 SPS設定をアクティベート又はディアクティベートするためのDCIは、SPSアクティベーションDCI(又はSPSアサインメントDCI)、SPSディアクティベーションDCIなどと呼ばれてもよい。SPSディアクティベーションDCIは、SPSリリースDCI、単にSPSリリースなどと呼ばれてもよい。
 当該DCIは、所定のRNTI(例えば、設定スケジューリング無線ネットワーク一時識別子(Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier(CS-RNTI)))によってスクランブルされた巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットを有してもよい。
 当該DCIは、PUSCHスケジューリング用のDCIフォーマット(DCIフォーマット0_0、0_1など)、PDSCHスケジューリング用のDCIフォーマット(DCIフォーマット1_0、1_1など)などであってもよい。複数のフィールドが一定のビット列を示すDCIが、SPSアクティベーションDCI又はSPSリリースDCIを示してもよい。
 SPS設定(SPSに関する設定情報と呼ばれてもよい)は、上位レイヤシグナリングを用いて、UEに設定されてもよい。
 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。
 SPSに関する設定情報(例えば、RRCの「SPS-Config」情報要素)は、SPSを識別するためのインデックス(SPSインデックス、SPS設定インデックスなどと呼ばれてもよい)、SPSのリソースに関する情報(例えば、SPSの周期)、SPSに対するPUCCHリソースに関する情報などを含んでもよい。
 UEは、SPSアクティベーションDCIの時間ドメイン割り当てフィールドに基づいて、SPSの長さ、開始シンボルなどを判断してもよい。
 SPSは、スペシャルセル(Special Cell(SpCell))(例えば、プライマリセル(Primary Cell(PCell))又はプライマリセカンダリセル(Primary Secondary Cell(PSCell)))に設定されてもよいし、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))に設定されてもよい。
 ただし、既存のRel.15 NRでは、1つのセルグループにつき同時に1つより多いサービングセルに対してSPSが設定されない(つまり、SPSの設定は1セルグループにつき1つ)という仕様になっている。サービングセルのBandwidth Part(BWP)ごとに、1つのSPS設定のみが許容(設定)されてもよい。
 なお、本開示において、アクティベーションDCIに関連するSPS PDSCHは、アクティベーションDCIによってアクティベート(トリガ)される1回目のSPS PDSCHを意味してもよい。アクティベーションDCIに関連するSPS PDSCHは、関連するDCIを有するSPS PDSCH、対応するPDCCHを持つSPS PDSCH、DCIによって指示されるSPS PDSCH、アクティベーションDCIありのSPS PDSCHなどと呼ばれてもよい。
 また、本開示において、アクティベーションDCIに関連しないSPS PDSCHは、アクティベーションDCIによってアクティベートされた2回目以降のSPS PDSCHを意味してもよい。アクティベーションDCIに関連しないSPS PDSCHは、関連するDCI(PDCCH)を有しないSPS PDSCH、対応するDCI(PDCCH)を持たないSPS PDSCH、アクティベーションDCIなしのSPS PDSCHなどと呼ばれてもよい。
(Rel.16 SPS)
 Rel.15 NRでは、UEは、SPS PDSCHのための設定(単にSPS設定と呼ばれてもよい)を1つだけ提供されることができた。一方で、Rel.16 NRでは、UEは、複数のSPS設定を提供されてもよい。この場合、UEは、1つのアクティベーション/リリースDCIによって、複数のSPS設定をアクティベート/ディアクティベートしてもよい。
 Rel.16 NRでは、あるスロット(のULと指定されるシンボル以外のシンボル)において、あるサービングセルの、対応するPDCCH送信のない1つ以上のPDSCH(例えば、SPS PDSCH)がある場合、UEは、以下の手順で当該スロットにおける当該1つ以上のPDSCHを受信する:
 -ステップ0:j=0をセットする、ここで、jは復号のための選択されるPDSCHの数である。また、Qは、当該スロット内の対応するPDCCH送信のないアクティベートされたPDSCHのセットである。
 -ステップ1:UEは、Qのうち、最小の設定されたSPS設定インデックス(上位レイヤパラメータ”sps-ConfigIndex”)の1つのPDSCHを受信し、j=j+1をセットする。受信されるPDSCHをサバイバーPDSCH(survivor PDSCH)として指定する。
 -ステップ2:ステップ1の上記サバイバーPDSCHと、上記サバイバーPDSCHとオーバーラップ(部分的にでも)する他のPDSCH(s)をQから除外する。
 -ステップ3:Qが空になるか、jがUEによってサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数と同じになるまで、ステップ1及び2を繰り返す。
 Rel.16における、上述のステップ0-3に従って、対応するPDCCH送信のない1つ以上のPDSCHから受信するPDSCHを選択するルールは、本開示において、PDSCH選択ルール1と呼ばれてもよい。
 図1A及び1Bは、PDSCH選択ルール1に従うPDSCH選択の一例を示す図である。本例では、あるサービングセルについて4つのSPS設定がアクティベートされている。図1Aには、あるスロットにおいて、3-6番目のシンボルにSPS設定インデックス(上位レイヤパラメータ”sps-ConfigIndex”)=0のSPS PDSCHがあり、4-7番目のシンボルにSPS設定インデックス=1のSPS PDSCHがあり、8-14番目のシンボルにSPS設定インデックス=2のSPS PDSCHがあり、11-14番目のシンボルにSPS設定インデックス=3のSPS PDSCHがある例が示されている。
 本例では、まず4つのSPS設定に対応するSPS PDSCHがQに該当する。このQのうち最小のインデックスに該当するSPS設定インデックス=0のSPS PDSCHがまずサバイバーPDSCHとして指定され、当該サバイバーPDSCH及びこれと時間的に重複するSPS設定インデックス=1のSPS PDSCHがQから除外される。次に残りのQから最小のインデックスに該当するSPS設定インデックス=2のSPS PDSCHがサバイバーPDSCHとして指定され、当該サバイバーPDSCH及びこれと時間的に重複するSPS設定インデックス=3のSPS PDSCHがQから除外される。
 図1AにPDSCH選択ルール1を適用した結果が図1Bに示される。本例では、選択されたPDSCHは、ステップ1のサバイバーPDSCHに該当したSPS設定インデックス=0のPDSCHと、SPS設定インデックス=2のPDSCHである。
 また、Rel.16 NRでは、UEは、セル無線ネットワーク一時識別子(Cell Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI))、設定スケジューリングRNTI(Configured Scheduling RNTI(CS-RNTI))又はModulation Coding Scheme Cell RNTI(MCS-C-RNTI)を有する(又は、を用いてCRCがスクランブルされる)PDCCHによってスケジュールされるあるサービングセルのPDSCHと、同じサービングセルの、対応するPDCCH送信のない1つ以上のPDSCH(例えば、SPS PDSCH)と、を復号することを、これらのPDSCHが時間的に部分的に又は完全に重複する場合には、予期しない。
 なお、本開示において、C-RNTI、CS-RNTI又はMCS-RNTIを有するPDCCHによってスケジュールされるPDSCHは、動的スケジューリングPDSCHと呼ばれてもよい。
 ただし、上記動的スケジューリングPDSCH及び上記対応するPDCCH送信のない1つ以上のPDSCHが時間的に部分的に又は完全に重複する場合であっても、上記対応するPDCCH送信のない1つ以上のPDSCHの最先の開始シンボルの少なくとも14シンボル前に、上記動的スケジューリングPDSCHをスケジュールするPDCCHが終わっている場合には、UEは、上記動的スケジューリングPDSCHを復号する。
 Rel.16における、動的スケジューリングPDSCHと対応するPDCCH送信のない1つ以上のPDSCHがオーバーラップする場合に動的スケジューリングPDSCHの復号を制御する(復号するPDSCHを選択する)上記のルールは、本開示において、PDSCH選択ルール2と呼ばれてもよい。
 図2A及び2Bは、PDSCH選択ルール2に従うPDSCH選択の一例を示す図である。本例では、あるサービングセルについて2つのSPS設定がアクティベートされている。図2Aには、あるスロットにおいて、3-6番目のシンボルにSPS設定インデックス=0のSPS PDSCHがあり、4-7番目のシンボルにSPS設定インデックス=1のSPS PDSCHがある例が示されている。
 また、本例では、これらのSPS PDSCHが送信されるスロットの1つ前のスロットの1番目のシンボルにおいて、UEは、動的スケジューリングPDSCHのためのPDCCHを検出し、当該PDCCHによってスケジュールされるPDSCH(動的スケジューリングPDSCH)が、これらのSPS PDSCHが送信されるスロットの3-7番目のシンボルにある。
 PDSCH選択ルール2によれば、動的スケジューリングPDSCHとオーバーラップするSPS PDSCHのうち最先の開始シンボル(SPS設定インデックス=2のSPS PDSCHの開始シンボル(3番目のシンボル))の少なくとも14シンボル前に、当該動的スケジューリングPDSCHをスケジュールするPDCCHが完了しているため、UEは、上記動的スケジューリングPDSCHを復号し、当該動的スケジューリングPDSCHとオーバーラップするSPS PDSCHは復号しない。
 図2AにPDSCH選択ルール2を適用した結果が図2Bに示される。本例では、選択されたPDSCHは、動的スケジューリングPDSCHである。
(マルチTRP)
 ところで、NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(Multi-TRP(MTRP)))が、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対してUL送信を行うことが検討されている。
 Rel.17 NRでは、2つの異なる疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))タイプDのチャネル/信号の同時受信能力を有するUEが、衝突時に、2つのSPS PDSCHを受信したり、1つのSPS PDSCH及び1つの動的スケジューリングPDSCHを受信したりすることが検討されている。
 しかしながら、これをどのように保証して、どのように復号するPDSCHを選択するルールを定義するかについては、まだ検討が進んでいない。復号するPDSCHの選択について明確にしなければ、通信スループットの増大が抑制されるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、MTRPを利用する場合であってもPDSCHの復号を適切に制御するための方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。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。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、RRC、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、情報要素(IE)、設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、MAC CE、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、ビーム、パネルグループ、ビームグループ、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係情報(SRI)、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード、基地局、所定のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、所定のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、所定のグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、所定の参照信号グループ、CORESETグループ)、所定のリソース(例えば、所定の参照信号リソース)、所定のリソースセット(例えば、所定の参照信号リソースセット)、CORESETプール、PUCCHグループ(PUCCHリソースグループ)、空間関係グループ、下りリンクのTCI状態(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、QCLなどは、互いに読み替えられてもよい。
 また、TCI状態Identifier(ID)とTCI状態は、互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、インデックス、ID、インディケーター、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルPDCCH(DCI)は、第1のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプA(又はタイプ1))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。また、マルチPDCCH(DCI)は、第2のスケジューリングタイプ(例えば、スケジューリングタイプB(又はタイプ2))のPDCCH(DCI)と呼ばれてもよい。
 本開示において、シングルDCIについて、第iのTRP(TRP#i)は、第iのTCI状態、第iのCDMグループなどを意味してもよい(iは、整数)。マルチDCIについて、第iのTRP(TRP#i)は、CORESETプールインデックス=iに対応するCORESET、第iのTCI状態、第iのCDMグループなどを意味してもよい(iは、整数)。
 本開示において、シングルPDCCHは、マルチTRPが理想的バックホール(ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。マルチPDCCHは、マルチTRP間が非理想的バックホール(non-ideal backhaul)を利用する場合にサポートされると想定されてもよい。
 なお、理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ1、参照信号関連グループタイプ1、アンテナポートグループタイプ1、CORESETプールタイプ1、などと呼ばれてもよい。非理想的バックホールは、DMRSポートグループタイプ2、参照信号関連グループタイプ2、アンテナポートグループタイプ2、CORESETプールタイプ2、などと呼ばれてもよい。名前はこれらに限られない。
 本開示において、マルチTRP(MTRP)、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、シングルDCI(sDCI)、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRPシステム、sDCIベースMTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、マルチDCI(mDCI)、マルチPDCCH、マルチDCIに基づくマルチTRPシステム、mDCIベースMTRP、2つのCORESETプールインデックス又はCORESETプールインデックス=1(又は1以上の値)が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「同時受信能力」は、2つの異なるQCLタイプDのチャネル/信号の同時受信能力と互いに読み替えられてもよい。以下の実施形態は、同時受信能力を有するUEを想定して説明するが、同時受信能力を有しないUEに適用されてもよい。
 本開示において、「衝突(又は衝突する)」は、重複(又は(時間的に)重複する)と互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、複数のSPS PDSCHが時間的にオーバーラップ(重複)するケースにおける、受信(復号)するPDSCHの決定に関する。
 第1の実施形態は、実施形態1.1及び1.2に大別され、以下それぞれについて説明する。
[実施形態1.1]
 実施形態1.1では、各SPS設定は、それぞれTRPと関連付けられる。
 SPS設定とTRPとの関連付けは、SPS設定インデックス(例えば、Rel.16以降のSPS設定インデックスを示すRRCパラメータSPS-ConfigIndex-r16)とTRPとの関連付けで読み替えられてもよい。
 SPS設定とTRPとの関連付けは、SPS設定と特定のインデックスとのRRCによる明示的な関連付けによって行われてもよい。当該特定のインデックスは、例えば、CORESETプールインデックス、グループID、TRP IDと等価なグループID、などの少なくとも1つであってもよい。当該特定のインデックスが明示的に関連付けられないSPS設定は、当該特定のインデックスとして特定の値(例えば、0)が適用されてもよい。
 以降、本開示では上記特定のインデックスとしてCORESETプールインデックスを想定して説明するが、これに限られない。本開示の「CORESETプールインデックス」は、上記特定のインデックスの少なくとも1つで読み替えられてもよい。
 SPS設定とTRPとの関連付けは、SPS設定と上記特定のインデックスとの暗示的な関連付けによって行われてもよい。例えば、UEは、SPS設定をアクティベートするPDCCHのCORESETプールインデックスが、当該SPS設定に関連するCORESETプールインデックスであると想定してもよい。
 UEは、あるSPS設定をリリースするDCI(SPSリリースDCI)を受信する(当該DCIがあるSPS設定のスケジューリングリリースを示すことを確認(validate)する)場合、当該SPS設定のアクティベーションDCIを検出するPDCCHと同じCORESETプールインデックスに関連するPDCCHにおいて当該SPSリリースDCIを検出すると予期してもよいし、当該SPS設定のアクティベーションDCIを検出するPDCCHと同じ又は異なるCORESETプールインデックスに関連するPDCCHにおいて当該SPSリリースDCIを検出してもよい。
 実施形態1.1において、上述のPDSCH選択ルール1は、同じTRPに関連するSPS設定のSPS PDSCHが衝突する場合にのみ適用されてもよい。
 各TRP内でのPDSCH選択ルール1に基づく衝突ハンドリング(衝突解消、PDSCH選択)の後において、異なるTRPに関連するSPS PDSCHが時間的に衝突する場合に、同時受信能力を有するUEは、残りのPDSCHの数(一旦受信すると決定された(サバイバーPDSCHとして指示された)PDSCHの数)jがUEによってサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない限り、これらの重複するSPS PDSCHを同時に受信してもよい。
 残りのPDSCHの数jがサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きい場合、jがサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数以下になるまで、UEは、残りのPDSCHから以下の(1.1.1)及び(1.1.2)の少なくとも1つに該当するPDSCHを順番に除いてもよい(除かれたPDSCHは、受信されない):
 (1.1.1)最高のCORESETプールインデックスに関するPDSCHのうち、最高のSPS設定インデックスを有するPDSCH、
 (1.1.2)最高のSPS設定インデックスを有するPDSCH。
 なお、本開示において、「最高の」は、「最大の」、「最低の」、「最小の」、「i番目の(iは整数、例えば1、2、…)」などと互いに読み替えられてもよい。本開示において、「小さい」及び「大きい」は、互いに読み替えられてもよい。
 なお、各TRP内でのPDSCH選択ルール1において、ステップ3の「Qが空になるか、jがUEによってサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数と同じになるまで」は、「Qが空になるまで」で読み替えられてもよい。また、jのカウントは、TRPごとに行われてもよいし、複数のTRPについてまとめて行われてもよい。これらについて、以降の実施形態でも同様であってもよい。
 図3A及び3Bは、実施形態1.1におけるPDSCH選択の一例を示す図である。本例では、あるサービングセルについて4つのSPS設定がアクティベートされている。各SPS PDSCHは、図1Aと同じ位置にある。図3Aが図1Aと異なる点は、SPS設定にCORESETプールインデックスが関連付けられることであり、SPS設定インデックス=0、1及び3にCORESETプールインデックス=0が対応し、SPS設定インデックス=2にCORESETプールインデックス=1が対応する。
 本例では、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数は3であると想定する。
 本例では、まずCORESETプールインデックス=0について、PDSCH選択ルール1を適用する。CORESETプールインデックス=0のSPS設定に対応するSPS PDSCHがQに該当する。このQのうち最小のインデックスに該当するSPS設定インデックス=0のSPS PDSCHがまずサバイバーPDSCHとして指定され、当該サバイバーPDSCH及びこれと時間的に重複するSPS設定インデックス=1のSPS PDSCHがQから除外される。次に残りのQから最小のインデックスに該当するSPS設定インデックス=2のSPS PDSCHがサバイバーPDSCHとして指定される。当該サバイバーPDSCHがQから除外される。当該サバイバーPDSCHと時間的に重複する同じCORESETプールインデックスのSPS PDSCHはない。
 次に、CORESETプールインデックス=1について、PDSCH選択ルール1を適用する。サバイバーPDSCHとしてSPS設定インデックス=2のSPS PDSCHが指定される。
 各CORESETプールインデックスについて選択されたPDSCHの合計は3であり、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数以下であるため、同時受信能力を有するUEは、選択された3つのSPS PDSCHをこのスロットにおいて復号する。図3Aに実施形態1.1におけるPDSCH選択を適用した結果が、図3Bに示される。
 図4A及び4Bは、実施形態1.1におけるPDSCH選択の別の一例を示す図である。本例では、図3Aのケースにおいて、CORESETプールインデックスごとのPDSCH選択を適用した結果、図3Bと同様にSPS設定インデックス=0、2及び3のSPS PDSCHが残った場合を考える。本例では、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数は2である点が、図3A及び3Bの場合と異なる。
 各CORESETプールインデックスについて選択されたPDSCHの合計は3であり、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数を超えているため、残りのPDSCH(SPS設定インデックス=0、2及び3のSPS PDSCH)から、1つを復号対象から除く必要がある。
 上記(1.1.1)に基づくと、図4Aに示すように、最高のCORESETプールインデックスのうち最高のSPS設定インデックスに該当するSPS設定インデックス=2のSPS PDSCHが除外される。
 上記(1.1.2)に基づくと、図4Bに示すように、最高のSPS設定インデックスに該当するSPS設定インデックス=3のSPS PDSCHが除外される。
[実施形態1.2]
 実施形態1.2では、SPS設定の各SPS PDSCHは、それぞれTRPと関連付けられる。上述のPDSCH選択ルール1は、同じTRPに関連するSPS PDSCHが衝突する場合にのみ適用されてもよい。
 TRPとの関連付けは、実施形態1.1ではSPS設定単位であるのに対して、実施形態1.2ではSPS PDSCH単位である。
 SPS PDSCHとTRPとの関連付けは、当該SPS PDSCHに対応するSPS設定インデックス、実施形態1.1で述べた特定のインデックス、TCI状態(又はTCI状態インデックス)、QCL想定などの少なくとも1つに基づいて判断されてもよい。
 複数の(例えば、N個の)TCI状態がRRCによってSPS設定のために設定され、かつ、異なるTCI状態が明示的又は暗示的にTRP(CORESETプールインデックス)に関連付けられてもよい。TCI状態とSPS PDSCHとのマッピングルールが予め仕様によって規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 例えば、TCI状態とSPS PDSCHとのマッピングは、以下のとおりであってもよい:SPSアクティベーションが通知/指示された後のi番目(例えば、iは1以上の整数)のSPS PDSCHに、mod(i,N)番目のTCI状態が指定される。
 なお、このようなTCI状態とSPS PDSCHとのマッピングルールは、CORESETプールインデックスとSPS PDSCHとの関連付けを決定するために用いられてもよい。
 複数の(例えば、N個の)TCI状態がSPSアクティベーションDCIのTCIフィールドによって指定され、かつ、異なるTCI状態が明示的又は暗示的にTRP(CORESETプールインデックス)に関連付けられてもよい。TCI状態とSPS PDSCHとのマッピングルールが予め仕様によって規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよいし、UE能力に基づいて決定されてもよい。
 実施形態1.2において、上述のPDSCH選択ルール1は、同じTRPに関連するSPS PDSCHが衝突する場合にのみ適用されてもよい。
 各TRP内でのPDSCH選択ルール1に基づく衝突ハンドリング(衝突解消、PDSCH選択)の後において、異なるTRPに関連するSPS PDSCHが時間的に衝突する場合に、同時受信能力を有するUEは、残りのPDSCHの数(一旦受信すると決定された(サバイバーPDSCHとして指示された)PDSCHの数)jがUEによってサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない限り、これらの重複するSPS PDSCHを同時に受信してもよい。
 残りのPDSCHの数jがサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きい場合、jがサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数以下になるまで、UEは、残りのPDSCHから以下の(1.2.1)から(1.2.3)の少なくとも1つに該当するPDSCHを順番に除いてもよい(除かれたPDSCHは、受信されない):
 (1.2.1)最高のCORESETプールインデックスに関するPDSCHのうち、最高のSPS設定インデックスを有するPDSCH、
 (1.2.2)最高のSPS設定インデックスを有するPDSCH、
 (1.2.3)最高のCORESETプールインデックスに関するPDSCHのうち、最高のTCI状態IDに対応するPDSCH。
[第1の実施形態の変形例]
 第1の実施形態において、上述のPDSCH選択ルール1のステップ2は、以下で読み替えられてもよい:
-ステップ2:ステップ1の上記サバイバーPDSCHと、上記サバイバーPDSCHとオーバーラップ(部分的にでも)し、かつ上記サバイバーPDSCHと異なるQCLタイプDを有する(又はQCLタイプDの関係にない)TCI状態に対応する他のPDSCH(s)をQから除外する。
 この読み換えられたステップ2によれば、重複するSPS PDSCHのTCI状態のQCLタイプD(のリファレンスRS)が同じ場合に、当該重複するSPS PDSCHがUEによって受信され得る。
 以上説明した第1の実施形態によれば、例えば、MTRP動作がUEに設定される場合であっても、複数のSPS PDSCHの衝突時において、当該UEは復号するPDSCHを適切に決定できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、mDCIベースMTRPにおいて、動的スケジューリングPDSCHがSPS PDSCHと時間的にオーバーラップ(重複)するケースにおける、受信(復号)するPDSCHの決定に関する。
 第2の実施形態は、実施形態2.1及び2.2に大別され、以下それぞれについて説明する。
[実施形態2.1]
 実施形態2.1では、各SPS設定は、それぞれTRPと関連付けられる。実施形態2.1では、実施形態1.1で上述したのと同じ制御が適用されてもよい。例えば、上述のPDSCH選択ルール1は、同じTRPに関連するSPS設定のSPS PDSCHが衝突する場合にのみ適用されてもよい。
 また、上述のPDSCH選択ルール2は、同じTRPに関連する動的スケジューリングPDSCH及びSPS設定のSPS PDSCHが衝突する場合にのみ適用されてもよい。
 本開示において、動的スケジューリングPDSCHとTRPとの関連付けは、例えば、PDSCH設定(PDSCH-Config)とCORESETプールインデックスとのRRCによる明示的な関連付けによって行われてもよいし、DCIのフィールドによって指定されてもよい。
 本開示において、動的スケジューリングPDSCHとTRPとの関連付けは、動的スケジューリングPDSCHとCORESETプールインデックスとのRRCによる暗示的な関連付けによって行われてもよい。例えば、UEは、動的スケジューリングPDSCHをスケジュールするPDCCHのCORESETプールインデックス(PDCCHを検出するCORESETのCORESETプールインデックス)が、当該動的スケジューリングPDSCHに関連するCORESETプールインデックスであると想定してもよい。
 なお、PDSCH選択ルール2は、全てのTRPについて、それぞれ適用されてもよいし、一部のTRPについては適用されるが残りのTRPについては適用されないと想定されてもよい。例えば、UEは、TRP#0については同じTRPに関連する動的スケジューリングPDSCH及びSPS設定のSPS PDSCHが衝突する場合にPDSCH選択ルール2を適用するが、TRP#1については同じTRPに関連する動的スケジューリングPDSCH及びSPS設定のSPS PDSCHが衝突する場合でもPDSCH選択ルール2を適用しないと想定してもよい。
 UEは、PDSCH選択ルール2が適用されないTRP#1について、同じTRPに関連するSPS設定のSPS PDSCHが衝突する場合にPDSCH選択ルール1を適用してもよい。UEは、このTRP#1について、動的スケジューリングPDSCH及び1つのSPS PDSCHを同時受信すると想定してもよい。
 各TRP内でのPDSCH選択ルール1/2に基づく衝突ハンドリング(衝突解消、PDSCH選択)の後において、異なるTRPに関連する動的スケジューリングPDSCH/SPS PDSCHが時間的に衝突する場合に、同時受信能力を有するUEは、残りのPDSCHの数(一旦受信すると決定された(サバイバーPDSCHとして指示された)PDSCHの数)jがUEによってサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない限り、これらの重複する動的スケジューリングPDSCH/SPS PDSCHを同時に受信してもよい。
 残りのPDSCHの数jがサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きい場合、jがサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数以下になるまで、UEは、残りのPDSCHから以下の(2.1.1)から(2.1.3)の少なくとも1つに該当するPDSCHを順番に除いてもよい(除かれたPDSCHは、受信されない):
 (2.1.1)最高のCORESETプールインデックスに関するPDSCHのうち、最高のSPS設定インデックスを有するPDSCH、
 (2.1.2)最高のSPS設定インデックスを有するPDSCH、
 (2.1.3)複数の動的スケジューリングPDSCHのみが残る場合、最高のCORESETプールインデックス又は最高のTCI状態IDに対応するPDSCH。
 図5A及び5Bは、実施形態2.1におけるPDSCH選択の一例を示す図である。本例では、あるサービングセルについて4つのSPS設定がアクティベートされている。図5Aには、あるスロットにおいて、3-6番目のシンボルにSPS設定インデックス=0のSPS PDSCHがあり、4-7番目のシンボルにSPS設定インデックス=1のSPS PDSCHがあり、11-14番目のシンボルにSPS設定インデックス=2及び3のSPS PDSCHがある例が示されている。
 また、本例では、これらのSPS PDSCHが送信されるスロットの1つ前のスロットの1番目のシンボルにおいて、UEは、動的スケジューリングPDSCHのためのPDCCHを検出し、当該PDCCHによってスケジュールされるPDSCH(動的スケジューリングPDSCH)が、これらのSPS PDSCHが送信されるスロットの3-7番目のシンボルにある。本例では、このPDCCHはCORESETプールインデックス=0のCORESETで検出され、動的スケジューリングPDSCHはCORESETプールインデックス=0に関すると想定する。
 CORESETプールインデックス=0に関してPDSCH選択ルール2を適用すると、動的スケジューリングPDSCHとオーバーラップするSPS PDSCHのうち最先の開始シンボル(SPS設定インデックス=0のSPS PDSCHの開始シンボル(3番目のシンボル))の少なくとも14シンボル前に、当該動的スケジューリングPDSCHをスケジュールするPDCCHが完了しているため、UEは、上記動的スケジューリングPDSCHを復号し、当該動的スケジューリングPDSCHとオーバーラップするSPS PDSCHは復号しない。
 また、CORESETプールインデックス=1に関してPDSCH選択ルール1を適用すると、サバイバーPDSCHとしてSPS設定インデックス=1及び2のSPS PDSCHが残る。
 図5AにPDSCH選択ルール1/2を適用した結果が図5Bに示される。本例では、選択されたPDSCHは、CORESETプールインデックス=0に関する動的スケジューリングPDSCHと、CORESETプールインデックス=1に関するSPS設定インデックス=1及び2のSPS PDSCHと、である。
[実施形態2.2]
 実施形態2.2では、SPS設定の各SPS PDSCHは、それぞれTRPと関連付けられる。実施形態2.2では、実施形態1.2で上述したのと同じ制御が適用されてもよい。例えば、上述のPDSCH選択ルール1は、同じTRPに関連するSPS PDSCHが衝突する場合にのみ適用されてもよい。
 また、上述のPDSCH選択ルール2は、同じTRPに関連する動的スケジューリングPDSCH及びSPS PDSCHが衝突する場合にのみ適用されてもよい。
 なお、PDSCH選択ルール2は、全てのTRPについて、それぞれ適用されてもよいし、一部のTRPについては適用されるが残りのTRPについては適用されないと想定されてもよい。例えば、UEは、TRP#0については同じTRPに関連する動的スケジューリングPDSCH及びSPS PDSCHが衝突する場合にPDSCH選択ルール2を適用するが、TRP#1については同じTRPに関連する動的スケジューリングPDSCH及びSPS PDSCHが衝突する場合でもPDSCH選択ルール2を適用しないと想定してもよい。
 UEは、PDSCH選択ルール2が適用されないTRP#1について、同じTRPに関連するSPS PDSCHが衝突する場合にPDSCH選択ルール1を適用してもよい。UEは、このTRP#1について、動的スケジューリングPDSCH及び1つのSPS PDSCHを同時受信すると想定してもよい。
 各TRP内でのPDSCH選択ルール1/2に基づく衝突ハンドリング(衝突解消、PDSCH選択)の後において、異なるTRPに関連する動的スケジューリングPDSCH/SPS PDSCHが時間的に衝突する場合に、同時受信能力を有するUEは、残りのPDSCHの数(一旦受信すると決定された(サバイバーPDSCHとして指示された)PDSCHの数)jがUEによってサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない限り、これらの重複する動的スケジューリングPDSCH/SPS PDSCHを同時に受信してもよい。
 残りのPDSCHの数jがサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きい場合、jがサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数以下になるまで、UEは、残りのPDSCHから以下の(2.1.1)から(2.1.4)の少なくとも1つに該当するPDSCHを順番に除いてもよい(除かれたPDSCHは、受信されない):
 (2.1.1)最高のCORESETプールインデックスに関するPDSCHのうち、最高のSPS設定インデックスを有するPDSCH、
 (2.1.2)最高のSPS設定インデックスを有するPDSCH、
 (2.1.3)最高のCORESETプールインデックスに関するPDSCHのうち、最高のTCI状態IDに対応するPDSCH、
 (2.1.4)複数の動的スケジューリングPDSCHのみが残る場合、最高のCORESETプールインデックス又は最高のTCI状態IDに対応するPDSCH。
 以上説明した第2の実施形態によれば、mDCIベースMTRPにおいて、動的スケジューリングPDSCHがSPS PDSCHと時間的にオーバーラップする場合であっても、UEは復号するPDSCHを適切に決定できる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、sDCIベースMTRPにおいて、動的スケジューリングPDSCHがSPS PDSCHと時間的にオーバーラップ(重複)するケースにおける、受信(復号)するPDSCHの決定に関する。
 第3の実施形態において、1つのTCI状態が動的スケジューリングPDSCHのために指定される場合、TRPの区別なく当該動的スケジューリングPDSCH及びSPS PDSCHの衝突に、上述のPDSCH選択ルール2が適用されてもよい。言い換えると、UEは、PDSCH選択ルール2に示す14シンボルのタイムラインを満たす場合に、動的スケジューリングPDSCHを復号してもよい。
 第3の実施形態において、1つのTCI状態が動的スケジューリングPDSCHのために指定される場合、UEは、この動的スケジューリングPDSCHが第1のTRP(例えば、TRP ID#1に該当するTRP)に関連するとみなしてもよい。この場合、SPS設定/SPS PDSCHとTRPとの関連付けについて、上述の第2の実施形態が適用されてもよく、TRP内の衝突時に上述の第2の実施形態のPDSCH選択ルールが適用されてもよい。
 第3の実施形態において、2つのTCI状態が動的スケジューリングPDSCHのために指定される場合、TRPの区別なく当該動的スケジューリングPDSCH及びSPS PDSCHの衝突に、上述のPDSCH選択ルール2が適用されてもよい。言い換えると、UEは、PDSCH選択ルール2に示す14シンボルのタイムラインを満たす場合に、動的スケジューリングPDSCHを復号してもよい。
 また、第3の実施形態において、2つのTCI状態が動的スケジューリングPDSCHのために指定される場合、UEは、上記動的スケジューリングPDSCHのための2つのTCI状態の少なくとも1つと同じQCLタイプDを有する(又はQCLタイプDの関係にある)TCI状態を有するSPS PDSCHを、残りのPDSCHの数(復号されるPDSCHの数)jがUEによってサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない限り、小さい方のSPS設定インデックスから順に復号してもよい。
[第3の実施形態の変形例]
 第3の実施形態の変形例では、sDCIベースMTRPにおいて、各SPS設定について、SPS PDSCHのために1つ又は複数(例えば、2つ)のTCI状態が設定/アクティベート/指示されてもよい。
 SPS PDSCHのために1つのTCI状態が設定/アクティベート/指示される場合、既に第3の実施形態で上述した1つ又は2つのTCI状態が動的スケジューリングPDSCHのために指定される場合のPDSCHの決定が適用されてもよい。
 SPS PDSCHのために2つのTCI状態が設定/アクティベート/指示される場合、sDCIベースMTRPの動的スケジューリングPDSCHと同様に、SPS PDSCHのDMRSポートの2つの部分に第1のTCI状態と第2のTCI状態が適用されてもよい。
 SPS PDSCHのために2つのTCI状態が設定/アクティベート/指示され、1つのTCI状態が動的スケジューリングPDSCHのために指定される場合、TRPの区別なく当該動的スケジューリングPDSCH及び当該SPS PDSCHの衝突に、上述のPDSCH選択ルール2が適用されてもよい。言い換えると、UEは、PDSCH選択ルール2に示す14シンボルのタイムラインを満たす場合に、動的スケジューリングPDSCHを復号してもよい。
 また、SPS PDSCHのために2つのTCI状態が設定/アクティベート/指示され、1つのTCI状態が動的スケジューリングPDSCHのために指定される場合、UEは、上記動的スケジューリングPDSCHのためのTCI状態と同じQCLタイプDを有する(又はQCLタイプDの関係にある)少なくとも1つのTCI状態を有するSPS PDSCHを、残りのPDSCHの数(復号されるPDSCHの数)jがUEによってサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない限り、小さい方のSPS設定インデックスのSPS PDSCHから順に復号してもよい。
 SPS PDSCHのために2つのTCI状態が設定/アクティベート/指示され、2つのTCI状態が動的スケジューリングPDSCHのために指定される場合、TRPの区別なく当該動的スケジューリングPDSCH及びSPS PDSCHの衝突に、上述のPDSCH選択ルール2が適用されてもよい。言い換えると、UEは、PDSCH選択ルール2に示す14シンボルのタイムラインを満たす場合に、動的スケジューリングPDSCHを復号してもよい。
 また、SPS PDSCHのために2つのTCI状態が設定/アクティベート/指示され、2つのTCI状態が動的スケジューリングPDSCHのために指定される場合、UEは、上記動的スケジューリングPDSCHのための2つのTCI状態と、同じQCLタイプDを有する(又はQCLタイプDの関係にある)2つのTCI状態を有するSPS PDSCHを、残りのPDSCHの数(復号されるPDSCHの数)jがUEによってサポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない限り、小さい方のSPS設定インデックスのSPS PDSCHから順に復号してもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、sDCIベースMTRPにおいて、動的スケジューリングPDSCHがSPS PDSCHと時間的にオーバーラップする場合であっても、UEは復号するPDSCHを適切に決定できる。
<その他の実施形態>
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・MTRPのためのSPS設定をサポートするか否か、
 ・TRP/CORESETプールインデックス/グループIDに関連するSPS設定をサポートするか否か、
 ・TRP/CORESETプールインデックス/グループIDに関連するSPS設定のSPS PDSCHをサポートするか否か、
 ・SPS PDSCHのための2つのTCI状態の設定/アクティベーション/指示をサポートするか否か、
 ・時間的にオーバーラップする(MTRPからの)複数のSPS PDSCHの同時受信をサポートするか否か、
 ・時間的にオーバーラップする(MTRPからの)動的スケジューリングPDSCH(1又は2つのTCI状態を有する)及びSPS PDSCH(1又は2つのTCI状態を有する)の同時受信をサポートするか否か。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、MTRP/sDCIベースMTRP/mDCIベースMTRPを有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.17)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
(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6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部120は、セミパーシステントスケジューリング下りリンク共有チャネル(Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel(SPS PDSCH))を、ユーザ端末20に送信してもよい。
 制御部110は、時間的にオーバーラップする複数の前記SPS PDSCHが同じ特定のインデックス(例えば、同じCORESETプールインデックス)に関連する場合に、当該複数のSPS PDSCHから1つだけを前記ユーザ端末20が選択すると想定してもよい。
 また、送受信部120は、動的スケジューリング下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))を、ユーザ端末20に送信してもよい。
 制御部110は、時間的にオーバーラップする前記動的スケジューリングPDSCH及びセミパーシステントスケジューリングPDSCH(Semi-Persistent Scheduling PDSCH)が同じ特定のインデックスに関連する場合に、前記動的スケジューリングPDSCHを、前記ユーザ端末20が復号すると想定してもよい。
(ユーザ端末)
 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、制御部210は、時間的にオーバーラップする複数のセミパーシステントスケジューリング下りリンク共有チャネル(Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel(SPS PDSCH))が同じ特定のインデックス(例えば、同じCORESETプールインデックス)に関連する場合に、当該複数のSPS PDSCHから1つだけを選択してもよい。
 送受信部220は、選択されたSPS PDSCHを受信してもよい。なお、本開示において、受信及び復号は互いに読み替えられてもよい。
 制御部210は、あるSPS PDSCHに対応する前記特定のインデックスは、当該SPS PDSCHのSPS設定をアクティベートする下りリンク制御チャネルの制御リソースセットプールインデックスであると判断してもよい。
 送受信部220は、時間的にオーバーラップする複数のSPS PDSCHが異なる前記特定のインデックスに関連し、かつ、復号対象のPDSCHの数が、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない場合に、当該複数のSPS PDSCHを同時に受信してもよい。
 送受信部220は、時間的にオーバーラップする複数のSPS PDSCHが異なる前記特定のインデックスに関連し、かつ、復号対象のPDSCHの数が、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きい場合に、最高の前記特定のインデックスに関するPDSCHのうち、最高のSPS設定インデックスを有するPDSCHを、受信対象から除いてもよい。
 また、制御部210は、時間的にオーバーラップする動的スケジューリング下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))及びセミパーシステントスケジューリングPDSCH(Semi-Persistent Scheduling PDSCH)が同じ特定のインデックス(例えば、同じCORESETプールインデックス)に関連する場合に、前記動的スケジューリングPDSCHの復号を制御してもよい。
 送受信部220は、前記動的スケジューリングPDSCHを復号する条件(例えば、PDSCH選択ルール2における、PDCCHから14シンボルのタイムライン)が満たされる場合に、前記動的スケジューリングPDSCHを復号してもよい。
 制御部210は、前記動的スケジューリングPDSCHに対応する前記特定のインデックスは、当該動的スケジューリングPDSCHをスケジュールする下りリンク制御チャネルの制御リソースセットプールインデックスであると判断してもよい。
 送受信部220は、時間的にオーバーラップする動的スケジューリングPDSCH及びSPS PDSCHが異なる前記特定のインデックスに関連し、かつ、復号対象のPDSCHの数が、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない場合に、当該動的スケジューリングPDSCH及びSPS PDSCHを同時に受信してもよい。
 送受信部220は、時間的にオーバーラップする動的スケジューリングPDSCH及びSPS PDSCHが異なる前記特定のインデックスに関連し、かつ、復号対象のPDSCHの数が、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きい場合に、最高の前記特定のインデックスに関するPDSCHのうち、最高のSPS設定インデックスを有するPDSCHを、受信対象から除いてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9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の外で所定のチャネル/信号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.  時間的にオーバーラップする複数のセミパーシステントスケジューリング下りリンク共有チャネル(Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel(SPS PDSCH))が同じ特定のインデックスに関連する場合に、当該複数のSPS PDSCHから1つだけを選択する制御部と、
     選択されたSPS PDSCHを受信する受信部と、を有する端末。
  2.  前記制御部は、あるSPS PDSCHに対応する前記特定のインデックスは、当該SPS PDSCHのSPS設定をアクティベートする下りリンク制御チャネルの制御リソースセットプールインデックスであると判断する請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部は、時間的にオーバーラップする複数のSPS PDSCHが異なる前記特定のインデックスに関連し、かつ、復号対象のPDSCHの数が、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きくない場合に、当該複数のSPS PDSCHを同時に受信する請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記受信部は、時間的にオーバーラップする複数のSPS PDSCHが異なる前記特定のインデックスに関連し、かつ、復号対象のPDSCHの数が、サポートされる1スロットにおけるユニキャストPDSCHの数より大きい場合に、最高の前記特定のインデックスに関するPDSCHのうち、最高のSPS設定インデックスを有するPDSCHを、受信対象から除く請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  時間的にオーバーラップする複数のセミパーシステントスケジューリング下りリンク共有チャネル(Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel(SPS PDSCH))が同じ特定のインデックスに関連する場合に、当該複数のSPS PDSCHから1つだけを選択するステップと、
     選択されたSPS PDSCHを受信するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  セミパーシステントスケジューリング下りリンク共有チャネル(Semi-Persistent Scheduling Physical Downlink Shared Channel(SPS PDSCH))を端末に送信する送信部と、
     時間的にオーバーラップする複数の前記SPS PDSCHが同じ特定のインデックスに関連する場合に、当該複数のSPS PDSCHから1つだけを前記端末が選択すると想定する制御部と、を有する基地局。
PCT/JP2020/037316 2020-09-30 2020-09-30 端末、無線通信方法及び基地局 WO2022070358A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202080105622.4A CN116158154A (zh) 2020-09-30 2020-09-30 终端、无线通信方法以及基站
PCT/JP2020/037316 WO2022070358A1 (ja) 2020-09-30 2020-09-30 端末、無線通信方法及び基地局

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/037316 WO2022070358A1 (ja) 2020-09-30 2020-09-30 端末、無線通信方法及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022070358A1 true WO2022070358A1 (ja) 2022-04-07

Family

ID=80949905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/037316 WO2022070358A1 (ja) 2020-09-30 2020-09-30 端末、無線通信方法及び基地局

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN116158154A (ja)
WO (1) WO2022070358A1 (ja)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
QUALCOMM INCORPORATED: "Multi-TRP Enhancements", 3GPP DRAFT; R1-2006781, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200828, 8 August 2020 (2020-08-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051918231 *
SAMSUNG: "On Rel.16 multi-TRP/panel transmission", 3GPP DRAFT; R1-2003881, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200525 - 20200605, 15 May 2020 (2020-05-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051885647 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN116158154A (zh) 2023-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021024494A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020090091A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020090059A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020090060A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP7335329B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2022024378A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2020209281A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020255263A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020217408A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2020144869A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2022102605A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7230059B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2020217514A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020202517A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020188821A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2022024377A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022029899A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021130941A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2020222273A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020183723A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2022039153A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021241211A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022029900A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022014055A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021161396A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局

Legal Events

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

Ref document number: 20956286

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20956286

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP