WO2022074802A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2022074802A1
WO2022074802A1 PCT/JP2020/038189 JP2020038189W WO2022074802A1 WO 2022074802 A1 WO2022074802 A1 WO 2022074802A1 JP 2020038189 W JP2020038189 W JP 2020038189W WO 2022074802 A1 WO2022074802 A1 WO 2022074802A1
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WO
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harq
ack codebook
ack
list
pdsch
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PCT/JP2020/038189
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English (en)
French (fr)
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慎也 熊谷
翔平 吉岡
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), 6th generation mobile communication system (6G), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • a plurality of physical uplink control channel (PUCCH) groups can be set.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACK knowledgement (HARQ-ACK) codebook for each PUCCH group will be determined. If the HARQ-ACK codebook is not clear, it may lead to a decrease in throughput.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACK knowledgement
  • one of the purposes of this disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that appropriately determine the HARQ-ACK codebook.
  • the terminal includes a first setting of a primary physical uplink control channel (PUCCH) group, a second setting of a secondary PUCCH group, and one or more hybrid automatic repeats for a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • a first list indicating a request-acknowledgement (HARQ-ACK) codebook type, a receiver for receiving, and one or more first HARQ-ACK codebook types for the primary PUCCH group are determined based on the first list. It also has a control unit that determines one or more second HARQ-ACK codebook types for the secondary PUCCH group based on at least one of the first list, higher layer parameters, and specifications.
  • HARQ-ACK request-acknowledgement
  • the HARQ-ACK codebook can be appropriately determined.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a HARQ-ACK codebook corresponding to a priority index.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of Aspect 1-1.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of Aspect 1-2.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of Aspect 1-3-2.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal (UE: User Equipment) has delivery confirmation information (Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge (HARQ-ACK), ACKnowledge / Non-ACK) for the downlink shared channel (also referred to as Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • a mechanism for feeding back also referred to as ACK / NACK
  • HARQ-ACK information also referred to as report or transmission
  • the value of the field in the downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) (for example, DCI format 1_0, 1_1 or 1_2) used for scheduling the PDSCH determines the feedback timing of HARQ-ACK for the PDSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the value of the field may be mapped to the value of k.
  • the field is referred to as, for example, a PDSCH-HARQ_feedback timing indicator field or the like.
  • a resource used for feedback of HARQ-ACK for the PDSCH (for example, an uplink control channel (for example,) based on the value of the field in the DCI (for example, DCI format 1_0, 1_1 or 1_2) used for scheduling the PDSCH).
  • a resource (PUCCH resource) for Physical Uplink Control Channel (PUCCH) is determined.
  • the field may be referred to as, for example, a PUCCH resource indicator (PUCCH resource indicator (PRI)) field, an ACK / NACK resource indicator (ACK / NACK resource indicator (ARI)) field, or the like.
  • the value of the field may be referred to as PRI, ARI, etc.
  • the PUCCH resource mapped to each value of the field may be configured in the UE in advance by the upper layer parameter (for example, ResourceList in PUCCH-ResourceSet). Further, the PUCCH resource may be set in the UE for each set (PUCCH resource set) including one or more PUCCH resources.
  • the upper layer parameter for example, ResourceList in PUCCH-ResourceSet.
  • one or more HARQ-ACKs are mapped to a HARQ-ACK codebook in which the HARQ-ACK codebook is a PUCCH resource indicated by a particular DCI (eg, the most recent (last) DCI). It may be transmitted.
  • a particular DCI eg, the most recent (last) DCI
  • the HARQ-ACK codebook is configured to include bits for HARQ-ACK in a certain range.
  • the bit is also referred to as a HARQ-ACK bit, a HARQ-ACK information, a HARQ-ACK information bit, or the like.
  • the HARQ-ACK codebook is also called a PDSCH-HARQ-ACK codebook (pdsch-HARQ-ACK-Codebook), a codebook, a HARQ codebook, a HARQ-ACK size, or the like.
  • the above range is the time domain (for example, the monitoring opportunity (PDCCH monitoring occurrence) of the slot or downlink control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH))), the frequency domain (for example, the component carrier (CC)). , Spatial domain (for example, layer), transport block (Transport Block (TB)), and a group of code blocks constituting TB (Code Block Group (CBG)) using at least one unit. May be determined.
  • the time domain for example, the monitoring opportunity (PDCCH monitoring occurrence) of the slot or downlink control channel (for example, Physical Downlink Control Channel (PDCCH))
  • the frequency domain for example, the component carrier (CC)
  • Spatial domain for example, layer
  • Transport Block (TB) Transport Block
  • CBG Code Block Group
  • the range is also called a HARQ-ACK window, a window, a HARQ-ACK bundling window, a HARQ-ACK feedback window, a bundling window, a feedback window, and the like.
  • the number of bits (size) and the like included in the HARQ-ACK codebook may be determined quasi-statically (semi-statically) or dynamically (dynamically).
  • the HARQ-ACK codebook whose size is determined quasi-statically is also called a quasi-static HARQ-ACK codebook, a type-1 HARQ-ACK codebook, a quasi-static codebook, or the like.
  • the HARQ-ACK codebook whose size is dynamically determined is also called a dynamic HARQ-ACK codebook, a type-2 HARQ-ACK codebook, a dynamic codebook, or the like.
  • determining a quasi-static HARQ-ACK codebook determines at least one of the number of bits (size), order, and bit value in the quasi-static HARQ-ACK codebook. It may be that. Further, “determining the dynamic HARQ-ACK codebook” may mean determining at least one of the number of bits (size), order, and bit value in the dynamic HARQ-ACK codebook. ..
  • the UE may determine the quasi-static HARQ-ACK codebook with or without scheduling PDSCH in the HARQ-ACK window.
  • the quasi-static HARQ-ACK codebook may be determined based on at least one of the following parameters: a: Value indicating the timing of HARQ-ACK (HARQ-ACK timing value, PDSCH-HARQ feedback timing instruction) K 1 b: A table used to determine the time domain resource allocated to the PDSCH (PDSCH time domain resource allocation table).
  • d Cell-specific TDD UL / DL configuration (eg TDD-UL-DL-ConfigurationCommon) and slot-specific configuration that overwrites the cell-specific TDD UL / DL configuration (eg) , TDD-UL-DL-ConfigDedicated)
  • the UE may determine the dynamic HARQ-ACK codebook based on the presence or absence of PDSCH in the HARQ-ACK window.
  • the dynamic HARQ-ACK codebook may be determined based on the value of a field in the DCI (eg, the Downlink Assignment Index (DAI) field).
  • DCI Downlink Assignment Index
  • the value of the DAI field in the DCI may indicate the counter DAI, or may indicate the counter DAI and the total DAI.
  • the counter DAI may indicate the count value of the PDSCH allocated before the target time.
  • the total DAI may indicate the total number of PDSCHs transmitted before the time of interest in the HARQ-ACK window.
  • the value of a bit in the DAI field in the DCI indicates the counter DAI and the remaining bits of the DAI field (eg, the most significant bit of a certain number).
  • the value of the bit may indicate the total DAI.
  • RRC parameter may be referred to as an RRC information element (Information Element (IE)).
  • IE Information Element
  • the UE may receive the type information for each group including one or more cells.
  • PUCCH may be transmitted in one cell in the group.
  • the group may be referred to as a cell group, a master cell group (Master Cell Group (MCG)), a secondary cell group (Secondary Cell Group (SCG)), a PUCCH group, a PUCCH cell group, or the like.
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • PUCCH group a PUCCH cell group
  • PUCCH cell group a PUCCH cell group, or the like.
  • the cell may be read as a serving cell, a carrier, a component carrier (CC), or the like.
  • the cell to which the PUCCH is transmitted may be referred to as a special cell (SpCell) primary cell (Primary Cell (PCell)), primary secondary cell (Primary Secondary Cell (PSCell)), PUCCH cell, or the like.
  • the UE is in the type of HARQ-ACK codebook set in the cell group (eg, quasi-static HARQ-ACK codebook (type 1) or dynamic HARQ-ACK codebook (type 2)).
  • HARQ-ACK for PDSCH received within a specific period in one or more of the CCs may be included.
  • ⁇ Priority> Rel For NRs 16 and above, it is considered to set multiple levels (eg, 2 levels) of priority for a particular signal or channel. For example, communication is controlled by setting different priorities for each signal or channel corresponding to different traffic types (also referred to as service, service type, communication type, use case, etc.) (for example, transmission control in the event of a collision). Is expected to be done. This makes it possible to control communication by setting different priorities for the same signal or channel according to the service type and the like.
  • traffic types also referred to as service, service type, communication type, use case, etc.
  • the priority may be set for a signal (for example, UCI such as HARQ-ACK, a reference signal, etc.), a channel (PDSCH, PUSCH, etc.), a HARQ-ACK codebook, or the like.
  • the priority may be defined by a first priority (eg, High, 1) and a second priority (eg, Low, 0) that is lower in priority than the first priority.
  • a first priority eg, High, 1
  • a second priority eg, Low, 0
  • Information about the priority may be notified from the base station to the UE using at least one of higher layer signaling and DCI.
  • a priority may be set for UCI (for example, at least one of scheduling request, CSI and HARQ-ACK). Priority may be set for the HARQ-ACK codebook corresponding to these HARQ-ACK. Alternatively, a priority may be set for the PUSCH used for transmitting a predetermined MAC CE. When the priority is set in the PUSCH, the priority of the information or signal (for example, MAC CE, CSI, etc.) transmitted by the PUSCH may be read as the priority of the PUSCH.
  • the priority of the information or signal for example, MAC CE, CSI, etc.
  • the priority may be set for the dynamic grant-based PUSCH, the setting grant-based PUSCH, and the like.
  • the UE may control UL transmission based on priority when different UL signals / UL channels collide. For example, UL transmission having a high priority may be performed, and UL transmission having a low priority may not be performed (for example, dropping). Alternatively, the transmission timing of the UL transmission having a low priority may be changed (for example, postponed or shifted).
  • Collision of different UL signals / UL channels means that the time resources (or time resources and frequency resources) of different UL signals / UL channels overlap, or the transmission timings of different UL signals / UL channels overlap. May be.
  • the priority indicator field in the DCI that schedules the data may indicate the priority (priority index) of the data.
  • the priority may be associated with the traffic type corresponding to the communication requirement (requirement such as delay, error rate, requirement condition), data type (voice, data, etc.).
  • mobile broadband for example, enhanced Mobile Broadband (eMBB)
  • machine type communication that realizes multiple simultaneous connections
  • IoT Internet of Things
  • high reliability and low latency Traffic types also referred to as types, services, service types, communication types, use cases, etc.
  • communications for example, Ultra-Reliable and Low-Latency Communications (URLLC)
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communications
  • the priority of URLLC may be higher than the priority of eMBB.
  • the priority may be set to "high" (high priority, 1) for URLLC and "low” (low priority, 0) for eMBB.
  • the UE can report low priority or high priority HARQ-ACK information to the base station.
  • the UE can multiplex a plurality of HARQ-ACKs as a HARQ-ACK codebook (CB).
  • CB HARQ-ACK codebook
  • Type 1 (semi-static) and type 2 (dynamic) codebook types are supported.
  • PDSCH # 1 and # 2 are scheduled by DCI # 1 and # 2 indicating the priority index (priority indicator) 0, respectively, and PDSCH # 3 is scheduled by DCI # 3 indicating the priority index 1.
  • the priority index 0 may correspond to eMBB, and the priority index 0 may correspond to URLLC.
  • the UE includes a PUCCH # 1 containing a HARQ-ACK codebook for PDSCH # 1 and # 2 for eMBB, and a PUCCH # 2 containing a HARQ-ACK codebook for PDSCH # 3 for URLLC. May be sent.
  • 16 up to two codebook types for URLLC may be set for the UE by the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list (PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16).
  • the first codebook is for low priority (priority index 0) and the second codebook is for high priority (priority index 1).
  • the UE is instructed by the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist to generate one or two HARQ-ACK codebooks. If the UE is instructed to generate one HARQ-ACK codebook, the HARQ-ACK codebook is associated with the PUCCH with priority index 0. If the UE is provided with a PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist, the UE multiplexes only the HARQ-ACK information associated with the same priority index into one and the same HARQ-ACK codebook. If the UE is instructed to generate two HARQ-ACK codebooks, the HARQ-ACK codebook follows steps 1 and 2 below.
  • the first HARQ-ACK codebook is associated with the PUCCH with priority index 0 and the second HARQ-ACK codebook is associated with the PUCCH with priority index 1.
  • the UE has a PUCCH configuration parameter list, a UCI parameter list on PUSCH, a PDSCH code block group transmission parameter list, and (PUCCHConfigurationList, UCI-) for use with the first HARQ-ACK codebook and the second HARQ-ACK codebook.
  • the second parameter is provided respectively.
  • the UE ignores the PDSCH-HARQ-ACK codebook type (pdsch-HARQ-ACK-Codebook) that sets only one codebook.
  • Two PUCCH groups may be set for a certain cell group.
  • the primary PUCCH group may be the PCell (PSCell) and SCell associated with the PUCCH on the PCell (PSCell) in a cell group.
  • the secondary PUCCH group may be a SCell associated with the PUCCH on the PUCCH-SCell.
  • the PDSCH-HARQ-ACK codebook type and the PDSCH-HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group (pdsch-HARQ-ACK-Codebook-). (secondaryPUCCHgroup), up to two codebook types can be set. That is, the PDSCH-HARQ-ACK codebook type sets the codebook type of the primary PUCCH group, and the PDSCH-HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group sets the codebook type of the secondary PUCCH group.
  • the primary PUCCH group may be PCell (PSCell) and SCell associated with PUCCH on PCell (PSCell) in a certain cell group.
  • the secondary PUCCH group may be a SCell associated with the PUCCH on the PUCCH-SCell.
  • the present inventors came up with a method for determining the HARQ-ACK codebook type.
  • a / B / C and “at least one of A, B and C” may be read interchangeably.
  • cell, CC, carrier, BWP, DL BWP, UL BWP, active DL BWP, active UL BWP, and band may be read as each other.
  • the index, the ID, the indicator, and the resource ID may be read as each other.
  • support, control, controllable, working, working may be read interchangeably.
  • configuration, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as each other.
  • 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
  • RRC, RRC signaling, RRC parameters, higher layers, higher layer parameters, RRC information elements (IE), and RRC messages may be read interchangeably.
  • 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
  • HARQ-ACK information and ACK / NACK may be read as each other.
  • the HARQ-ACK codebook type 1 and the semi-static codebook may be read interchangeably.
  • the HARQ-ACK codebook type 2 and the dynamic codebook may be read interchangeably.
  • the priority index, priority indicator, service, and traffic type may be read as each other.
  • the priority index of 0, eMBB may be read interchangeably.
  • the priority index of 1 and URLLC may be read as each other.
  • the PDSCH-HARQ-ACK codebook type, the PDSCH-HARQ-ACK codebook parameter, the PDSCH-HARQ-ACK codebook, and the PDSCH-HARQ-ACK-Codebook may be read interchangeably.
  • the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list, PDSCH-HARQ-ACK codebook parameter list, PDSCH-HARQ-ACK codebook list, and PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList may be read interchangeably.
  • the HARQ-ACK codebook type may be determined according to any of the following aspects 1-1 to 1-3.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group based on the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list (FIG. 2: S110). The UE may ignore the PDSCH-HARQ-ACK codebook type in determining the HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group.
  • the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list indicates one HARQ-ACK codebook type (indicating that one HARQ-ACK codebook is generated), that one HARQ-ACK codebook type has priority. It may be associated with an index 0 PUCCH. If the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list indicates two HARQ-ACK codebook types (indicating that two HARQ-ACK codebooks are generated), the first HARQ-ACK codebook type (value) is The second HARQ-ACK codebook type (value) may be associated with the PUCCH of priority index 0 and may be associated with the PUCCH of priority index 1.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group based on the PDSCH-HARQ-ACK codebook type (pdsch-HARQ-ACK-Codebook, first parameter) (FIG. 2: S120). ..
  • the UE may use the PDSCH-HARQ-ACK codebook type in determining the HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group.
  • One HARQ-ACK codebook type indicated by the PDSCH-HARQ-ACK codebook type may be associated with a PUCCH with a priority index of 0, or to a PUCCH with a priority index of 0 and a PUCCH with a priority index of 1. It may be associated.
  • the UE operation is the same regardless of whether or not the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list is set, and the UE configuration can be simplified (complexity can be suppressed).
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group based on the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list (FIG. 3: S210). The UE may ignore the PDSCH-HARQ-ACK codebook type in determining the HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group based on the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list (FIG. 3: S220). The UE may ignore the PDSCH-HARQ-ACK codebook type in determining the HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group.
  • the HARQ-ACK codebook type may be determined according to any one of aspects 1-2-1 to 1-2-4.
  • the UE may use only the first HARQ-ACK codebook type in the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist as the HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group.
  • the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist indicates one HARQ-ACK codebook type (indicating to generate one HARQ-ACK codebook) as the HARQ-ACK codebook type of the primary PUCCH group, that One HARQ-ACK codebook type may be associated with a PUCCH with a priority index of 0. If the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list indicates two HARQ-ACK codebook types (indicating that two HARQ-ACK codebooks are generated), the first HARQ-ACK codebook type (value) is The second HARQ-ACK codebook type (value) may be associated with the PUCCH of priority index 0 and may be associated with the PUCCH of priority index 1.
  • a HARQ-ACK codebook type for a secondary PUCCH group (a HARQ-ACK codebook type for a PUCCH with a priority index of 0 in a secondary PUCCH group and a HARQ-ACK codebook type for a PUCCH with a priority index of 1 in a secondary PUCCH group). Both) may be the first HARQ-ACK codebook type (value) in the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist.
  • the UE may use only the second HARQ-ACK codebook type in the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list as the HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group.
  • the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist indicates one HARQ-ACK codebook type (indicating to generate one HARQ-ACK codebook) as the HARQ-ACK codebook type of the primary PUCCH group, that One HARQ-ACK codebook type may be associated with a PUCCH with a priority index of 0. If the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list indicates two HARQ-ACK codebook types (indicating that two HARQ-ACK codebooks are generated), the first HARQ-ACK codebook type (value) is The second HARQ-ACK codebook type (value) may be associated with the PUCCH of priority index 0 and may be associated with the PUCCH of priority index 1.
  • a HARQ-ACK codebook type for a secondary PUCCH group (a HARQ-ACK codebook type for a PUCCH with a priority index of 0 in a secondary PUCCH group and a HARQ-ACK codebook type for a PUCCH with a priority index of 1 in a secondary PUCCH group). Both) may be the second HARQ-ACK codebook type (value) in the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist.
  • the same type as the HARQ-ACK codebook type actually used for the primary PUCCH group can be applied to the secondary PUCCH group, and the UE configuration is simplified. Can be done (complexity can be reduced).
  • the UE is the first HARQ-ACK codebook type or second HARQ in the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list based on the priority index as the HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group and the secondary PUCCH group.
  • the ACK codebook type (value) may be applied.
  • HARQ-ACK codebook type for PUCCH with priority index 0 (HARQ-ACK codebook type for PUCCH with priority index 0 in the primary PUCCH group and HARQ-ACK codebook type for PUCCH with priority index 0 in the secondary PUCCH group) And)) may be the first HARQ-ACK codebook type (value) in the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist.
  • HARQ-ACK codebook type for PUCCH with priority index 1 (HARQ-ACK codebook type for PUCCH with priority index 1 in the primary PUCCH group and HARQ-ACK codebook type for PUCCH with priority index 1 in the secondary PUCCH group) And)) may be the second HARQ-ACK codebook type (value) in the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist.
  • the optimum HARQ-ACK codebook type can be applied to the priority index.
  • the UE is the first HARQ-ACK codebook type or the second HARQ-ACK codebook type in the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist, based on whether the PUCCH is a primary PUCCH group or a secondary PUCCH group. (Value) may be applied.
  • HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group (the HARQ-ACK codebook type for the PUCCH with priority index 0 in the primary PUCCH group and the HARQ-ACK codebook type for the PUCCH with priority index 1 in the primary PUCCH group. Both) may be the first HARQ-ACK codebook type (value) in the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist.
  • a HARQ-ACK codebook type for a secondary PUCCH group (a HARQ-ACK codebook type for a PUCCH with a priority index of 0 in a secondary PUCCH group and a HARQ-ACK codebook type for a PUCCH with a priority index of 1 in a secondary PUCCH group). Both) may be the second HARQ-ACK codebook type (value) in the PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist.
  • the optimum HARQ-ACK codebook type can be applied to each PUCCH group.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group based on the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list (FIG. 4: S310). The UE may ignore the PDSCH-HARQ-ACK codebook type in determining the HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group.
  • the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list indicates one HARQ-ACK codebook type (indicating that one HARQ-ACK codebook is generated), that one HARQ-ACK codebook type has priority. It may be associated with an index 0 PUCCH. If the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list indicates two HARQ-ACK codebook types (indicating that two HARQ-ACK codebooks are generated), the first HARQ-ACK codebook type is the priority index. The second HARQ-ACK codebook type may be associated with a PUCCH of 0 and a PUCCH of priority index 1.
  • the UE may determine the HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group, regardless of the HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group.
  • the HARQ-ACK codebook type may be determined according to any of aspects 1-3-1 and 1-3-2.
  • the UE may apply the HARQ-ACK codebook type specified in the specification to the secondary PUCCH group.
  • the HARQ-ACK codebook type associated with the PUCCH with priority index 0 and the HARQ-ACK codebook type associated with the PUCCH with priority index 1 may be commonly defined for the secondary PUCCH group. It may be specified individually.
  • the UE may apply the HARQ-ACK codebook type set by the upper layer parameter to the secondary PUCCH group (FIG. 4: S320).
  • the upper layer parameter may be a parameter for a secondary PUCCH group.
  • the parameter for the secondary PUCCH group may be the PDSCH-HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group (eg, pdsch-HARQ-ACK-Codebook-secondaryPUCCHgroup, second parameter) or the PDSCH-HARQ for the secondary PUCCH group.
  • -It may be an ACK codebook type list (eg, pdsch-HARQ-ACK-CodebookList-secondaryPUCCHgroup, second list).
  • the first HARQ-ACK codebook type has a priority index of 0.
  • the second HARQ-ACK codebook type may be associated with the PUCCH with a priority index of 1.
  • the HARQ-ACK codebook type of the secondary PUCCH group can be flexibly determined regardless of the HARQ-ACK codebook type of the primary PUCCH group.
  • the HARQ-ACK code of the primary PUCCH group is set.
  • the book type and the HARQ-ACK codebook type of the secondary PUCCH group can be appropriately determined.
  • a primary PUCCH group and a secondary PUCCH group are set, and a PDSCH-HARQ-ACK codebook type list (PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16) is set, and a PDSCH-HARQ-ACK codebook type for a secondary PUCCH group (PDSCH-HARQ-ACK codebook type) (PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16).
  • PDSCH-HARQ-ACK codebook type for a secondary PUCCH group
  • PDSCH-HARQ-ACK codebookType PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16.
  • the determination of the HARQ-ACK codebook type may follow any of the first embodiments (Aspects 1-1 to 1-3).
  • the UE may ignore the PDSCH-HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group.
  • the upper layer parameter may be the PDSCH-HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group.
  • the primary PUCCH group and the secondary PUCCH group are set, the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list is set, and the PDSCH-HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group is set. Even if it is set, the HARQ-ACK codebook type of the primary PUCCH group and the HARQ-ACK codebook type of the secondary PUCCH group can be appropriately determined.
  • a primary PUCCH group and a secondary PUCCH group are set, and a PDSCH-HARQ-ACK codebook type list (PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16) is set, and a PDSCH-HARQ-ACK codebook type list for a secondary PUCCH group is set.
  • a PDSCH-HARQ-ACK codebook type list (PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16) is set, and a PDSCH-HARQ-ACK codebook type list for a secondary PUCCH group is set.
  • the determination of the HARQ-ACK codebook type may follow any of the first embodiments (Aspects 1-1 to 1-3). ..
  • the UE may ignore the PDSCH-HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group.
  • the upper layer parameter may be a PDSCH-HARQ-ACK codebook typelist for a secondary PUCCH group.
  • the primary PUCCH group and the secondary PUCCH group are set, the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list is set, and the PDSCH-HARQ-ACK codebook type list for the secondary PUCCH group is set. Even when is set, the HARQ-ACK codebook type of the primary PUCCH group and the HARQ-ACK codebook type of the secondary PUCCH group can be appropriately determined.
  • 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. 5 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. 6 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 transmits TCI state information indicating a plurality of transmission setting instruction (TCI) states applicable to a plurality of types of channels, and first downlink control indicating one TCI state among the plurality of TCI states. Information may be sent.
  • the control unit 110 sends the first signal after the timing when a specific time has elapsed from any of the first downlink control information and the first uplink channel based on the first downlink control information. Two TCI states may be applied.
  • the transmission / reception unit 120 has one or more hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ) for the first setting of the primary physical uplink control channel (PUCCH) group, the second setting of the secondary PUCCH group, and the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • HARQ hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • the control unit 110 may control the reception of one or more first HARQ-ACK codebook types for the primary PUCCH group and the reception of one or more second HARQ-ACK codebook types for the secondary PUCCH group.
  • the first HARQ-ACK codebook type may be determined based on the first list.
  • the second HARQ-ACK codebook type may be determined based on at least one of the first list, higher layer parameters and specifications.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • the functional block of the feature portion in the present embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 processes, for example, PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output a baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 has one or more hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ) for the first setting of the primary physical uplink control channel (PUCCH) group, the second setting of the secondary PUCCH group, and the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • HARQ hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • -ACK You may receive a first list indicating the codebook type.
  • the control unit 210 determines one or more first HARQ-ACK codebook types for the primary PUCCH group based on the first list, and is based on at least one of the first list, higher layer parameters, and specifications. , One or more second HARQ-ACK codebook types for the secondary PUCCH group may be determined.
  • the upper layer parameters are a first parameter (aspect 1-1) indicating one HARQ-ACK codebook type for the primary PUCCH group and a second parameter indicating one HARQ-ACK codebook type for the secondary PUCCH group. It may be one of (Aspect 1-3-2) and a second list (Aspect 1-3-2) showing one or more HARQ-ACK codebook types for the secondary PUCCH group.
  • the control unit 210 determines one of the first value in the first list, the second value in the first list, and the value corresponding to the priority index in the first list. It may be applied to the 1 or more first HARQ-ACK codebook type and the 1 or more second HARQ-ACK codebook type (Aspect 1-2).
  • the control unit 210 sets the first value in the second list to the secondary PUCCH. It may be applied to the PUCCH having the priority index 0 for the group, or the second value in the second list may be applied to the PUCCH having the priority index 1 for the secondary PUCCH group (Aspect 1-3-2). ).
  • 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. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy disk (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® discs), removable discs, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers and other suitable storage media. May be configured by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 has, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated by the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
  • channels, symbols and signals may be read interchangeably.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • the component carrier CC may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the wireless frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology is, for example, subcarrier interval (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time area (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the mini slot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini-slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in 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 signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini-slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, 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 the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the embodiment / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof. May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “network” may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • Reception point Reception Point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (eg, 3) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio). Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are a base station, one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used according to the execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xG (xG (x is, for example, integer, fraction)
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New -Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • LTE 802.11 Wi-Fi®
  • LTE 802.16 WiMAX®
  • LTE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other suitable radios. It may be applied to a system using a communication method, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • UMB Ultra-WideBand
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • 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.
  • the "maximum transmission power" described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated maximum transmission power (the). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “bonded” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、プライマリ物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)グループの第1設定と、セカンダリPUCCHグループの第2設定と、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に対する1以上のhybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)コードブックタイプを示す第1リストと、を受信する受信部と、前記第1リストに基づいて、前記プライマリPUCCHグループに対する1以上の第1HARQ-ACKコードブックタイプを決定し、前記第1リストと上位レイヤパラメータと仕様との少なくとも1つに基づいて、前記セカンダリPUCCHグループに対する1以上の第2HARQ-ACKコードブックタイプを決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、HARQ-ACKコードブックを適切に決定できる。

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)において、複数の物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)グループが設定されることできる。
 しかしながら、各PUCCHグループのHybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement(HARQ-ACK)コードブックがどのように決定されるかが明らかでないケースがある。HARQ-ACKコードブックが明らかでなければ、スループットの低下などを招くおそれがある。
 そこで、本開示は、HARQ-ACKコードブックを適切に決定する端末、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、プライマリ物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)グループの第1設定と、セカンダリPUCCHグループの第2設定と、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に対する1以上のhybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)コードブックタイプを示す第1リストと、を受信する受信部と、前記第1リストに基づいて、前記プライマリPUCCHグループに対する1以上の第1HARQ-ACKコードブックタイプを決定し、前記第1リストと上位レイヤパラメータと仕様との少なくとも1つに基づいて、前記セカンダリPUCCHグループに対する1以上の第2HARQ-ACKコードブックタイプを決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、HARQ-ACKコードブックを適切に決定できる。
図1は、優先度インデックスに対応するHARQ-ACKコードブックの一例を示す図である。 図2は、態様1-1の一例を示す図である。 図3は、態様1-2の一例を示す図である。 図4は、態様1-3-2の一例を示す図である。 図5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6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7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8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。
<HARQ-ACKコードブック>
 NRでは、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)等ともいう)に対する送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledge(HARQ-ACK)、ACKnowledge/Non-ACK(ACK/NACK)、HARQ-ACK情報又は、A/N等ともいう)をフィードバック(報告(report)又は送信等ともいう)するメカニズムが検討されている。
 例えば、NRでは、PDSCHのスケジューリングに用いられる下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))(例えば、DCIフォーマット1_0、1_1又は1_2)内のフィールドの値が、当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングを示す。UEがスロット#nで受信するPDSCHに対するHARQ-ACKをスロット#n+kで送信する場合、当該フィールドの値は、kの値にマッピングされてもよい。当該フィールドは、例えば、PDSCH-HARQフィードバックタイミング指示(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)フィールド等と呼ばれる。
 また、NRでは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCIフォーマット1_0、1_1又は1_2)内のフィールドの値に基づいて、当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いるリソース(例えば、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))用のリソース(PUCCHリソース))を決定する。当該フィールドは、例えば、PUCCHリソース指示(PUCCH resource indicator(PRI))フィールド、ACK/NACKリソース指示(ACK/NACK resource indicator(ARI))フィールド等と呼ばれてもよい。当該フィールドの値は、PRI、ARI等と呼ばれてもよい。
 当該フィールドの各値にマッピングされるPUCCHリソースは、上位レイヤパラメータ(例えば、PUCCH-ResourceSet内のResourceList)によって予めUEに設定(configure)されてもよい。また、当該PUCCHリソースは、一以上のPUCCHリソースを含むセット(PUCCHリソースセット)毎にUEに設定されてもよい。
 また、NRでは、一以上のHARQ-ACKは、HARQ-ACKコードブックにマッピングされ、当該HARQ-ACKコードブックが、特定のDCI(例えば、直近の(last)DCI)によって指示されるPUCCHリソースで送信されてもよい。
 ここで、HARQ-ACKコードブックは、ある範囲におけるHARQ-ACK用のビットを含んで構成される。当該ビットは、HARQ-ACKビット、HARQ-ACK情報又はHARQ-ACK情報ビット等とも呼ばれる。HARQ-ACKコードブックは、PDSCH-HARQ-ACKコードブック(pdsch-HARQ-ACK-Codebook)、コードブック、HARQコードブック、HARQ-ACKサイズ等とも呼ばれる。
 上記範囲は、時間領域(例えば、スロット又は下り制御チャネル(例えば、Physical Downlink Control Channel(PDCCH))のモニタリング機会(PDCCH monitoring occasion))、周波数領域(例えば、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC)))、空間領域(例えば、レイヤ)、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、及び、TBを構成するコードブロックのグループ(コードブロックグループ(Code Block Group(CBG)))の少なくとも一つの単位を用いて定められてもよい。
 当該範囲は、HARQ-ACKウィンドウ、ウィンドウ、HARQ-ACKバンドリングウィンドウ、HARQ-ACKフィードバックウィンドウ、バンドリングウィンドウ、フィードバックウィンドウ、等とも呼ばれる。
 HARQ-ACKコードブックに含まれるビット数(サイズ)等は、準静的(semi-static)又は動的に(dynamic)決定されてもよい。準静的にサイズが決定されるHARQ-ACKコードブックは、準静的HARQ-ACKコードブック、タイプ-1 HARQ-ACKコードブック、準静的コードブック等とも呼ばれる。動的にサイズが決定されるHARQ-ACKコードブックは、動的HARQ-ACKコードブック、タイプ-2 HARQ-ACKコードブック、動的コードブック等とも呼ばれる。
 なお、本開示において、「準静的HARQ-ACKコードブックを決定する」とは、当該準静的HARQ-ACKコードブック内のビット数(サイズ)、順序、ビット値の少なくとも一つを決定することであってもよい。また、「動的HARQ-ACKコードブックを決定する」とは、当該動的HARQ-ACKコードブック内のビット数(サイズ)、順序、ビット値の少なくとも一つを決定することであってもよい。
 準静的HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、上記HARQ-ACKウィンドウ内のPDSCHのスケジューリングの有無に関係なく、準静的HARQ-ACKコードブックを決定してもよい。例えば、準静的HARQ-ACKコードブックは、以下の少なくとも一つのパラメータに基づいて決定されてもよい。
a:HARQ-ACKのタイミングを示す値(HARQ-ACKタイミング値、PDSCH-HARQフィードバックタイミング指示)K
b:PDSCHに割り当てられる時間領域(time domain)リソースの決定に用いられるテーブル(PDSCH時間領域リソース割り当て(RA)テーブル(PDSCH time domain resource allocation table))
c:下りと上りとで異なるサブキャリア間隔が設定される場合、下り(又は下りBWP)のサブキャリア間隔の構成μDLと上り(又は上りBWP)のサブキャリア間隔の構成μULとの比2の(μDL-μUL)乗
d:セル固有のTDD UL/DL構成(例えば、TDD-UL-DL-ConfigurationCommon)、及び、セル固有のTDD UL/DL構成を上書きするスロット固有の構成(例えば、TDD-UL-DL-ConfigDedicated)
 一方、動的HARQ-ACKコードブックの場合、UEは、上記HARQ-ACKウィンドウ内のPDSCHの有無に基づいて、当該動的HARQ-ACKコードブックを決定してもよい。例えば、動的HARQ-ACKコードブックは、DCI内のフィールド(例えば、下り割り当てインデックス(Downlink Assignment Index(DAI))フィールド)の値に基づいて決定されてもよい。
 DCI内のDAIフィールドの値は、カウンタDAIを示してもよいし、又は、カウンタDAI及びトータルDAIを示してもよい。カウンタDAIは、対象となる時間以前に割り当てられるPDSCHのカウント値を示してもよい。トータルDAIは、HARQ-ACKウィンドウ内の対象となる時間以前に送信されるPDSCHの総数を示してもよい。
 例えば、DCI内のDAIフィールドのビット(例えば、ある数の最下位ビット(Least Significant Bit(LSB)))の値はカウンタDAIを示し、当該DAIフィールドの残りのビット(例えば、ある数の最上位ビット(Most Significant bit(MSB)))の値はトータルDAIを示してもよい。
 UEは、以上のような準静的HARQ-ACKコードブック又は動的HARQ-ACKコードブックのいずれを用いるかを示す情報(タイプ情報、例えば、Radio Resource Control(RRC)パラメータの「pdsch-HARQ-ACK-Codebook」)を受信してもよい。なお、RRCパラメータは、RRCの情報要素(Information Element(IE))と呼ばれてもよい。
 具体的には、UEは、一以上のセルを含むグループ毎に、当該タイプ情報を受信してもよい。当該グループ内の一つのセルでPUCCHが送信されてもよい。当該グループは、セルグループ、マスタセルグループ(Master Cell Group(MCG))、セカンダリセルグループ(Secondary Cell Group(SCG))、PUCCHグループ、PUCCHセルグループ等と呼ばれてもよい。
 また、セルは、サービングセル、キャリア、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))等と相互に読み替えられてもよい。PUCCHが送信されるセルは、特別セル(SpCell)プライマリセル(Primary Cell(PCell))、プライマリセカンダリセル(Primary Secondary Cell(PSCell))、PUCCHセル等と呼ばれてもよい。
 UEは、セルグループに設定されるタイプのHARQ-ACKコードブック(例えば、準静的HARQ-ACKコードブック(タイプ1)又は動的HARQ-ACKコードブック(タイプ2))内に、当該セルグループ内の一以上のCCにおいて特定の期間内に受信されるPDSCHに対するHARQ-ACKを含めてもよい。
<優先度>
 Rel.16以降のNRでは、特定の信号又はチャネルに対して複数レベル(例えば、2レベル)の優先度を設定することが検討されている。例えば、異なるトラフィックタイプ(サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース等ともいう)にそれぞれ対応する信号又はチャネル毎に別々の優先度を設定して通信を制御(例えば、衝突時の送信制御等)を行うことが想定される。これにより、同じ信号又はチャネルに対して、サービスタイプ等に応じて異なる優先度を設定して通信を制御することが可能となる。
 優先度は、信号(例えば、HARQ-ACK等のUCI、参照信号等)、チャネル(PDSCH、PUSCH等)、又はHARQ-ACKコードブック等に対して設定されてもよい。優先度は、第1の優先度(例えば、High、1)と、当該第1の優先度より優先度が低い第2の優先度(例えば、Low、0)で定義されてもよい。あるいは、3種類以上の優先度が設定されてもよい。優先度に関する情報は、上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つを利用して基地局からUEに通知されてもよい。
 例えば、UCI(例えば、スケジューリングリクエスト、CSI及びHARQ-ACKの少なくとも一つ)に対して優先度が設定されてもよい。これらのHARQ-ACKに対応するHARQ-ACKコードブックに対して優先度が設定されてもよい。あるいは、所定のMAC CEの送信に利用されるPUSCHに対して優先度が設定されてもよい。なお、PUSCHに優先度が設定される場合、当該PUSCHにより送信される情報又は信号(例えば、MAC CE、CSI等)の優先度が当該PUSCHの優先度と読み替えられてもよい。
 また、動的グラントベースのPUSCH、設定グラントベースのPUSCH等に対して優先度が設定されてもよい。
 UEは、異なるUL信号/ULチャネルが衝突する場合、優先度に基づいてUL送信を制御してもよい。例えば、優先度が高いUL送信を行い、優先度が低いUL送信を行わない(例えば、ドロップする)ように制御してもよい。あるいは、優先度が低いUL送信の送信タイミングを変更(例えば、延期又はシフト)してもよい。
 異なるUL信号/ULチャネルが衝突するとは、異なるUL信号/ULチャネルの時間リソース(又は、時間リソースと周波数リソース)がオーバーラップする場合、又は異なるUL信号/ULチャネルの送信タイミングがオーバーラップする場合であってもよい。
 データ(PDSCH/PUSCH)をスケジュールするDCI内の優先度インジケータフィールドは、そのデータの優先度(優先度インデックス)を指示してもよい。
 優先度は、通信要件(遅延、誤り率などの要件、要求条件)、データ種別(音声、データなど)などに対応するトラフィックタイプに関連付けられてもよい。モバイルブロードバンドのさらなる高度化(例えば、enhanced Mobile Broadband(eMBB))、多数同時接続を実現するマシンタイプ通信(例えば、massive Machine Type Communications(mMTC)、Internet of Things(IoT))、高信頼かつ低遅延通信(例えば、Ultra-Reliable and Low-Latency Communications(URLLC))などのトラフィックタイプ(タイプ、サービス、サービスタイプ、通信タイプ、ユースケース、等ともいう)が想定される。
 URLLCの優先度がeMBBの優先度より高くてもよい。URLLCに対して優先度が「高」(高優先度、1)に設定され、eMBBに対して優先度が「低」(低優先度、0)に設定されてもよい。
 enhanced Ultra Reliable and Low Latency Communications(eURLLC)として、主にユニキャストデータ用のトラフィックの信頼性(reliability)の高度化が検討されている。以下において、URLLC及びeURLLCを区別しない場合、単にURLLCと呼ぶ。
 NR Rel.16のeURLLCにおいて、UEは、低優先度又は高優先度のHARQ-ACK情報を基地局へ報告できる。UEは、複数のHARQ-ACKを、HARQ-ACKコードブック(CB)として多重できる。コードブックタイプとして、タイプ1(セミスタティック)とタイプ2(ダイナミック)がサポートされる。
 図1の例において、優先度インデックス(優先度インジケータ)0を指示するDCI#1、#2によってPDSCH#1、#2がそれぞれスケジュールされ、優先度インデックス1を指示するDCI#3によってPDSCH#3がスケジュールされる。優先度インデックス0はeMBBに対応し、優先度インデックス0はURLLCに対応してもよい。UEは、1つのスロット内において、eMBB用のPDSCH#1、#2に対するHARQ-ACKコードブックを含むPUCCH#1と、URLLC用のPDSCH#3に対するHARQ-ACKコードブックを含むPUCCH#2と、を送信してもよい。
 DL受信に対するHARQフィードバック用のコードブックタイプについて、NR Rel.16では、UEに対してURLLC用の最大2つのコードブックタイプが、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリスト(PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16)によって設定されてもよい。設定される2つのコードブックのうち、第1のコードブックは低優先度(優先度インデックス0)用であり、第2のコードブックは高優先度(優先度インデックス1)用である。
 もしUEがPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストを提供された場合、UEは、1つ又は2つのHARQ-ACKコードブックを生成することをPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストによって指示される。もしUEが1つのHARQ-ACKコードブックを生成することを指示された場合、HARQ-ACKコードブックは、優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられる。もしUEがPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストを提供された場合、UEは、同じ優先度インデックスに関連付けられたHARQ-ACK情報のみを、1つの同じHARQ-ACKコードブック内に多重する。もしUEが2つのHARQ-ACKコードブックを生成することを指示された場合、HARQ-ACKコードブックは、次の手順1及び2に従う。
[手順1]
 1番目のHARQ-ACKコードブックは優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられ、2番目のHARQ-ACKコードブックは優先度インデックス1のPUCCHに関連付けられる。
[手順2]
 UEは、1番目のHARQ-ACKコードブックと2番目のHARQ-ACKコードブックとの使用に対し、PUCCH設定パラメータリストとPUSCH上UCIパラメータリストとPDSCHコードブロックグループ送信パラメータリストと(PUCCHConfigurationList、UCI-OnPUSCH-List、PDSCH-CodeBlockGroupTransmission-List)によって、PUCCH設定パラメータとPUSCH上UCIパラメータとPDSCHコードブロックグループ送信パラメータと(PUCCH-Config、UCI-OnPUSCH、PDSCH-codeBlockGroupTransmission)のそれぞれに対する1番目のパラメータと2番目のパラメータを、それぞれ提供される。
 PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが設定された場合、UEは、1つのみのコードブックを設定するPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプ(pdsch-HARQ-ACK-Codebook)を無視する。
 あるセルグループに対して2つのPUCCHグループが設定されてもよい。プライマリPUCCHグループは、あるセルグループにおいて、PCell(PSCell)上のPUCCHに関連付けられるPCell(PSCell)及びSCellであってもよい。そのセルグループにおいて、セカンダリPUCCHグループは、PUCCH-SCell上のPUCCHに関連付けられるSCellであってもよい。
 NR Rel.16において、あるセルグループに対して2つのPUCCHグループが設定された場合、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプと、セカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプ(pdsch-HARQ-ACK-Codebook-secondaryPUCCHgroup)と、によって、最大2つのコードブックタイプが設定されることができる。すなわち、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプによってプライマリPUCCHグループのコードブックタイプが設定され、セカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプによってセカンダリPUCCHグループのコードブックタイプが設定される。
 プライマリPUCCHグループは、あるセルグループにおいて、PCell(PSCell)上のPUCCHに関連付けられるPCell(PSCell)及びSCellであってもよい。そのセルグループにおいて、セカンダリPUCCHグループは、PUCCH-SCell上のPUCCHに関連付けられるSCellであってもよい。
 しかしながら、あるセルグループに対して2つのPUCCHグループが設定され、そのうちの1つのPUCCHグループにおいて2つの優先度インデックスが用いられる場合、UEはどのコードブックタイプを用いてHARQ-ACKを報告するかが明らかでない。コードブックタイプが明らかでなければ、UEと基地局の間において認識の相違が生じ、スループットの劣化などを招くおそれがある。
 そこで、本発明者らは、HARQ-ACKコードブックタイプの決定方法を着想した。
 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。
 本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、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、インジケータ、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、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、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
 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。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、は互いに読み替えられてもよい。
 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。
 本開示において、HARQ-ACK情報、ACK/NACK、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、HARQ-ACKコードブックタイプ1、セミスタティックコードブック、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、HARQ-ACKコードブックタイプ2、ダイナミックコードブック、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、優先度インデックス、優先度インジケータ、サービス、トラフィックタイプ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、0の優先度インデックス、eMBB、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、1の優先度インデックス、URLLC、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプ、PDSCH-HARQ-ACKコードブックパラメータ、PDSCH-HARQ-ACKコードブック、PDSCH-HARQ-ACK-Codebook、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリスト、PDSCH-HARQ-ACKコードブックパラメータリスト、PDSCH-HARQ-ACKコードブックリスト、PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList、は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>
 プライマリPUCCHグループ及びセカンダリPUCCHグループが設定され、且つPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリスト(PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16、第1リスト)が設定された場合、UEは、プライマリPUCCHグループ及びセカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプを決定してもよい。
 HARQ-ACKコードブックタイプの決定は、次の態様1-1から1-3のいずれかに従ってもよい。
《態様1-1》
 UEは、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストに基づいて、プライマリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプを決定してもよい(図2:S110)。UEは、プライマリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプの決定においてPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプを無視してもよい。
 PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが1つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す(1つのHARQ-ACKコードブックを生成することを示す)場合、その1つのHARQ-ACKコードブックタイプは、優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられてもよい。PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが2つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す(2つのHARQ-ACKコードブックを生成することを示す)場合、1番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)は優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられ、2番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)は優先度インデックス1のPUCCHに関連付けられてもよい。
 UEは、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプ(pdsch-HARQ-ACK-Codebook、第1パラメータ)に基づいて、セカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプを決定してもよい(図2:S120)。UEは、セカンダリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプの決定においてPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプを使用してもよい。
 PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプによって示された1つのHARQ-ACKコードブックタイプは、優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられてもよいし、優先度インデックス0のPUCCH及び優先度インデックス1のPUCCHに関連付けられてもよい。
 この態様によれば、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが設定されるか否かに関わらず、UE動作は同じであり、UEの構成を簡易にできる(複雑性を抑えることができる)。
《態様1-2》
 UEは、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストに基づいて、プライマリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプを決定してもよい(図3:S210)。UEは、プライマリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプの決定においてPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプを無視してもよい。
 UEは、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストに基づいて、セカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプを決定してもよい(図3:S220)。UEは、セカンダリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプの決定においてPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプを無視してもよい。
 HARQ-ACKコードブックタイプの決定は、態様1-2-1から1-2-4のいずれかに従ってもよい。
[態様1-2-1]
 UEは、セカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプとして、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける1番目のHARQ-ACKコードブックタイプのみを用いてもよい。
 プライマリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプとして、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが1つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す(1つのHARQ-ACKコードブックを生成することを示す)場合、その1つのHARQ-ACKコードブックタイプは、優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられてもよい。PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが2つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す(2つのHARQ-ACKコードブックを生成することを示す)場合、1番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)は優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられ、2番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)は優先度インデックス1のPUCCHに関連付けられてもよい。
 セカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプ(セカンダリPUCCHグループにおける優先度インデックス0のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、セカンダリPUCCHグループにおける優先度インデックス1のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、の両方)は、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける1番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)であってもよい。
[態様1-2-2]
 UEは、セカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプとして、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける2番目のHARQ-ACKコードブックタイプのみを用いてもよい。
 プライマリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプとして、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが1つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す(1つのHARQ-ACKコードブックを生成することを示す)場合、その1つのHARQ-ACKコードブックタイプは、優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられてもよい。PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが2つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す(2つのHARQ-ACKコードブックを生成することを示す)場合、1番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)は優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられ、2番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)は優先度インデックス1のPUCCHに関連付けられてもよい。
 セカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプ(セカンダリPUCCHグループにおける優先度インデックス0のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、セカンダリPUCCHグループにおける優先度インデックス1のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、の両方)は、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける2番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)であってもよい。
 態様1-2-1/1-2-2によれば、プライマリPUCCHグループに対して実際に使用されるHARQ-ACKコードブックタイプと同じタイプを、セカンダリPUCCHグループに適用でき、UEの構成を簡易にできる(複雑性を抑えることができる)。
[態様1-2-3]
 UEは、プライマリPUCCHグループおよびセカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプとして、優先度インデックスに基づいて、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける1番目のHARQ-ACKコードブックタイプ又は2番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)を適用してもよい。
 優先度インデックス0のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプ(プライマリPUCCHグループにおける優先度インデックス0のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、セカンダリPUCCHグループにおける優先度インデックス0のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、の両方)は、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける1番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)であってもよい。優先度インデックス1のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプ(プライマリPUCCHグループにおける優先度インデックス1のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、セカンダリPUCCHグループにおける優先度インデックス1のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、の両方)は、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける2番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)であってもよい。
 態様1-2-3によれば、優先度インデックスに対して最適なHARQ-ACKコードブックタイプを適用できる。
[態様1-2-4]
 UEは、PUCCHがプライマリPUCCHグループであるかセカンダリPUCCHグループであるかに基づいて、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける1番目のHARQ-ACKコードブックタイプ又は2番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)を適用してもよい。
 プライマリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプ(プライマリPUCCHグループにおける優先度インデックス0のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、プライマリPUCCHグループにおける優先度インデックス1のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、の両方)は、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける1番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)であってもよい。セカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプ(セカンダリPUCCHグループにおける優先度インデックス0のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、セカンダリPUCCHグループにおける優先度インデックス1のPUCCHに対するHARQ-ACKコードブックタイプと、の両方)は、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストにおける2番目のHARQ-ACKコードブックタイプ(値)であってもよい。
 態様1-2-4によれば、各PUCCHグループに対して最適なHARQ-ACKコードブックタイプを適用できる。
《態様1-3》
 UEは、PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストに基づいて、プライマリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプを決定してもよい(図4:S310)。UEは、プライマリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプの決定においてPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプを無視してもよい。
 PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが1つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す(1つのHARQ-ACKコードブックを生成することを示す)場合、その1つのHARQ-ACKコードブックタイプは、優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられてもよい。PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが2つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す(2つのHARQ-ACKコードブックを生成することを示す)場合、1番目のHARQ-ACKコードブックタイプは優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられ、2番目のHARQ-ACKコードブックタイプは優先度インデックス1のPUCCHに関連付けられてもよい。
 UEは、プライマリPUCCHグループ用のHARQ-ACKコードブックタイプに依らず、セカンダリPUCCHグループに対するHARQ-ACKコードブックタイプを決定してもよい。
 HARQ-ACKコードブックタイプの決定は、態様1-3-1及び1-3-2のいずれかに従ってもよい。
[態様1-3-1]
 UEは、仕様に規定されたHARQ-ACKコードブックタイプを、セカンダリPUCCHグループに適用してもよい。セカンダリPUCCHグループに対し、優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられるHARQ-ACKコードブックタイプと、優先度インデックス1のPUCCHに関連付けられるHARQ-ACKコードブックタイプと、が共通に規定されてもよいし、個別に規定されてもよい。
[態様1-3-2]
 UEは、上位レイヤパラメータによって設定されたHARQ-ACKコードブックタイプを、セカンダリPUCCHグループに適用してもよい(図4:S320)。上位レイヤパラメータは、セカンダリPUCCHグループ用パラメータであってもよい。セカンダリPUCCHグループ用パラメータは、セカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプ(例えば、pdsch-HARQ-ACK-Codebook-secondaryPUCCHgroup、第2パラメータ)であってもよいし、セカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリスト(例えば、pdsch-HARQ-ACK-CodebookList-secondaryPUCCHgroup、第2リスト)であってもよい。
 上位レイヤパラメータ(例えば、セカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリスト)によって複数のHARQ-ACKコードブックタイプが設定された場合、1番目のHARQ-ACKコードブックタイプが優先度インデックス0のPUCCHに関連付けられ、2番目のHARQ-ACKコードブックタイプが優先度インデックス1のPUCCHに関連付けられてもよい。
 態様1-3によれば、プライマリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプに関わらず、セカンダリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプを柔軟に決定できる。
 以上の第1の実施形態によれば、プライマリPUCCHグループ及びセカンダリPUCCHグループが設定され、且つPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが設定された場合であっても、プライマリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプと、セカンダリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプと、適切に決定できる。
<第2の実施形態>
 プライマリPUCCHグループ及びセカンダリPUCCHグループが設定され、且つPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリスト(PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16)が設定され、且つセカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプ(例えば、pdsch-HARQ-ACK-Codebook-secondaryPUCCHgroup)が設定された場合、HARQ-ACKコードブックタイプの決定は、第1の実施形態(態様1-1から1-3)のいずれかに従ってもよい。
 態様1-1又は1-2に従う場合、UEは、セカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプを無視してもよい。態様1-3に従う場合、上位レイヤパラメータは、セカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプであってもよい。
 以上の第2の実施形態によれば、プライマリPUCCHグループ及びセカンダリPUCCHグループが設定され、且つPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが設定され、且つセカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプが設定された場合であっても、プライマリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプと、セカンダリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプと、適切に決定できる。
<第3の実施形態>
 プライマリPUCCHグループ及びセカンダリPUCCHグループが設定され、且つPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリスト(PDSCH-HARQ-ACK-CodebookList-r16)が設定され、且つセカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリスト(例えば、pdsch-HARQ-ACK-CodebookList-secondaryPUCCHgroup)が設定された場合、HARQ-ACKコードブックタイプの決定は、第1の実施形態(態様1-1から1-3)のいずれかに従ってもよい。
 態様1-1又は1-2に従う場合、UEは、セカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプを無視してもよい。態様1-3に従う場合、上位レイヤパラメータは、セカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストであってもよい。
 以上の第3の実施形態によれば、プライマリPUCCHグループ及びセカンダリPUCCHグループが設定され、且つPDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが設定され、且つセカンダリPUCCHグループ用PDSCH-HARQ-ACKコードブックタイプリストが設定された場合であっても、プライマリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプと、セカンダリPUCCHグループのHARQ-ACKコードブックタイプと、適切に決定できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5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6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、複数種類のチャネルに適用可能な複数の送信設定指示(TCI)状態を示すTCI状態情報を送信し、前記複数のTCI状態の中の1つのTCI状態を示す第1下りリンク制御情報を送信してもよい。制御部110は、前記第1下りリンク制御情報と、前記第1下りリンク制御情報に基づく第1上りリンクチャネルと、のいずれかから特定時間が経過したタイミングより後の第1信号に、前記1つのTCI状態を適用してもよい。
 送受信部120は、プライマリ物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)グループの第1設定と、セカンダリPUCCHグループの第2設定と、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に対する1以上のhybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)コードブックタイプを示す第1リストと、を送信してもよい。制御部110は、前記プライマリPUCCHグループに対する1以上の第1HARQ-ACKコードブックタイプの受信と、前記セカンダリPUCCHグループに対する1以上の第2HARQ-ACKコードブックタイプの受信と、を制御してもよい。前記第1HARQ-ACKコードブックタイプは、前記第1リストに基づいて決定されてもよい。前記第2HARQ-ACKコードブックタイプは、前記第1リストと上位レイヤパラメータと仕様との少なくとも1つに基づいて決定されてもよい。
(ユーザ端末)
 図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、プライマリ物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)グループの第1設定と、セカンダリPUCCHグループの第2設定と、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に対する1以上のhybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)コードブックタイプを示す第1リストと、を受信してもよい。制御部210は、前記第1リストに基づいて、前記プライマリPUCCHグループに対する1以上の第1HARQ-ACKコードブックタイプを決定し、前記第1リストと上位レイヤパラメータと仕様との少なくとも1つに基づいて、前記セカンダリPUCCHグループに対する1以上の第2HARQ-ACKコードブックタイプを決定してもよい。
 前記上位レイヤパラメータは、前記プライマリPUCCHグループに対する1つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す第1パラメータ(態様1-1)と、前記セカンダリPUCCHグループに対する1つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す第2パラメータ(態様1-3-2)と、前記セカンダリPUCCHグループに対する1以上のHARQ-ACKコードブックタイプを示す第2リスト(態様1-3-2)と、の1つであってもよい。
 前記制御部210は、前記第1リスト内の1番目の値と、前記第1リスト内の2番目の値と、前記第1リスト内の優先度インデックスに対応する値と、の1つを、前記1以上の第1HARQ-ACKコードブックタイプ及び前記1以上の第2HARQ-ACKコードブックタイプに適用してもよい(態様1-2)。
 前記上位レイヤパラメータが前記第2リストであり、且つ前記第2リストが2つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す場合、前記制御部210は、前記第2リスト内の1番目の値を前記セカンダリPUCCHグループに対する優先度インデックス0のPUCCHに適用してもよく、前記第2リスト内の2番目の値を前記セカンダリPUCCHグループに対する優先度インデックス1のPUCCHに適用してもよい(態様1-3-2)。
(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8は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  プライマリ物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)グループの第1設定と、セカンダリPUCCHグループの第2設定と、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に対する1以上のhybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)コードブックタイプを示す第1リストと、を受信する受信部と、
     前記第1リストに基づいて、前記プライマリPUCCHグループに対する1以上の第1HARQ-ACKコードブックタイプを決定し、前記第1リストと上位レイヤパラメータと仕様との少なくとも1つに基づいて、前記セカンダリPUCCHグループに対する1以上の第2HARQ-ACKコードブックタイプを決定する制御部と、を有する端末。
  2.  前記上位レイヤパラメータは、前記プライマリPUCCHグループに対する1つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す第1パラメータと、前記セカンダリPUCCHグループに対する1つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す第2パラメータと、前記セカンダリPUCCHグループに対する1以上のHARQ-ACKコードブックタイプを示す第2リストと、の1つである、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第1リスト内の1番目の値と、前記第1リスト内の2番目の値と、前記第1リスト内の優先度インデックスに対応する値と、の1つを、前記1以上の第1HARQ-ACKコードブックタイプ及び前記1以上の第2HARQ-ACKコードブックタイプに適用する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記上位レイヤパラメータが前記第2リストであり、且つ前記第2リストが2つのHARQ-ACKコードブックタイプを示す場合、前記制御部は、前記第2リスト内の1番目の値を前記セカンダリPUCCHグループに対する優先度インデックス0のPUCCHに適用し、前記第2リスト内の2番目の値を前記セカンダリPUCCHグループに対する優先度インデックス1のPUCCHに適用する、請求項2に記載の端末。
  5.  プライマリ物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)グループの第1設定と、セカンダリPUCCHグループの第2設定と、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に対する1以上のhybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)コードブックタイプを示す第1リストと、を受信するステップと、
     前記第1リストに基づいて、前記プライマリPUCCHグループに対する1以上の第1HARQ-ACKコードブックタイプを決定し、前記第1リストと上位レイヤパラメータと仕様との少なくとも1つに基づいて、前記セカンダリPUCCHグループに対する1以上の第2HARQ-ACKコードブックタイプを決定するステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  プライマリ物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)グループの第1設定と、セカンダリPUCCHグループの第2設定と、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)に対する1以上のhybrid automatic repeat request-acknowledgement(HARQ-ACK)コードブックタイプを示す第1リストと、を送信する送信部と、
     前記プライマリPUCCHグループに対する1以上の第1HARQ-ACKコードブックタイプの受信と、前記セカンダリPUCCHグループに対する1以上の第2HARQ-ACKコードブックタイプの受信と、を制御する制御部と、を有し、
     前記第1HARQ-ACKコードブックタイプは、前記第1リストに基づいて決定され、前記第2HARQ-ACKコードブックタイプは、前記第1リストと上位レイヤパラメータと仕様との少なくとも1つに基づいて決定される、基地局。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
HUAWEI, HISILICON: "Correction on HARQ ACK spatial bundling configurations for secondary PUCCH group", 3GPP DRAFT; R2-2008150, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Online meeting; 20200817 - 20200828, 1 September 2020 (2020-09-01), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051926187 *
MEDIATEK INC.: "Remaining issues on HARQ operation for NR-U", 3GPP DRAFT; R1-2003658, 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, 16 May 2020 (2020-05-16), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051885433 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023213277A1 (zh) * 2022-05-06 2023-11-09 维沃移动通信有限公司 混合自动重传请求-确认harq-ack码本的确定方法、装置及终端

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