WO2022130517A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

通信装置及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022130517A1
WO2022130517A1 PCT/JP2020/046838 JP2020046838W WO2022130517A1 WO 2022130517 A1 WO2022130517 A1 WO 2022130517A1 JP 2020046838 W JP2020046838 W JP 2020046838W WO 2022130517 A1 WO2022130517 A1 WO 2022130517A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
data
unit
communication device
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/046838
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
慎也 熊谷
優元 ▲高▼橋
真哉 岡村
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2020/046838 priority Critical patent/WO2022130517A1/ja
Priority to JP2022569381A priority patent/JPWO2022130517A1/ja
Publication of WO2022130517A1 publication Critical patent/WO2022130517A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control

Definitions

  • the present invention relates to a communication device and a communication method in a wireless communication system.
  • 5G or NR New Radio
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 5G or NR New Radio
  • 5G various radio techniques and network architectures have been studied in order to satisfy the requirement that the delay of the radio section be 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more (for example, Non-Patent Document 1).
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to reduce a delay in the case of repeated transmission in a wireless communication system.
  • a transmission unit that transmits at least control information including information related to data transmission and the data to another communication device, and the transmission unit without predetermining the time point at which the transmission is terminated or the number of times the transmission is terminated.
  • the control unit has a control unit that repeatedly transmits the data, and a reception unit that receives a response corresponding to the data from the other communication device.
  • the control unit has the transmission unit when a specific condition is satisfied. Is provided with a communication device for stopping the transmission of the data.
  • a technique that makes it possible to reduce a delay in the case of repeated transmission is provided.
  • the existing technique may be appropriately used in the operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the existing technique is, for example, an existing NR or LTE, but is not limited to the existing NR or LTE. Alternatively, it may be applied to communication systems after 5G.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example (1) of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention may include a base station 10 and a terminal 20 as shown in FIG.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and each of them may be plural.
  • the description will be made using the base station 10 and the terminal 20, but the present invention is not limited to this.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of the radio signal may be defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, the TTI may be a subframe, or may be one or more symbols, and the present invention is not limited to this.
  • the modulation method is not limited to OFDM.
  • the base station 10 can perform carrier aggregation that bundles a plurality of cells (a plurality of CCs (component carriers)) and communicates with the terminal 20.
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • the cell (CC) may be referred to by another name and may be a predetermined processing unit of the frequency resource.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, and the like to the terminal 20.
  • Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH or PDSCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 by UL (Uplink).
  • a control channel such as PUCCH or PDCCH
  • PUSCH PUSCH
  • PDSCH shared channel
  • Such a name is an example. Is.
  • PSS, SSS, PBCH, and "NR-" is also an example, and is not limited to this.
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives a control signal or data from the base station 10 by DL, and transmits the control signal or data to the base station 10 by UL, so that various types provided by the wireless communication system are provided. Use communication services.
  • the terminal 20 may be referred to as a UE, and the base station 10 may be referred to as a gNB.
  • the terminal 20 can perform carrier aggregation that bundles a plurality of cells (a plurality of CCs (component carriers)) and communicates with the base station 10.
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • PUCCH-S Cell having PUCCH may be used.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example (2) of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when DC (Dual connectivity) is executed.
  • a base station 10A serving as an MN (MasterNode) and a base station 10B serving as an SN (SecondaryNode) are provided.
  • Base station 10A and base station 10B are each connected to the core network.
  • the terminal 20 can communicate with both the base station 10A and the base station 10B.
  • the cell group provided by the MN base station 10A is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the SN base station 10B is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • the MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • the SCG is composed of one PSCell (Primary SCG Cell) and one or more SCells.
  • the DC may be a communication method using two communication standards, and any communication standard may be combined.
  • the combination may be any of NR and 6G standard, LTE and 6G standard.
  • the DC may be a communication method using three or more communication standards, and may be called by another name different from the DC.
  • the processing operation in the present embodiment may be executed in the system configuration shown in FIG. 1, may be executed in the system configuration shown in FIG. 2, or may be executed in a system configuration other than these.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example (1) of repeated transmission.
  • FIG. 3 shows an example in which a transport block is repeatedly transmitted four times.
  • the NACK is fed back to the transmitting side via the PUCCH. Since NACK is fed back to the transmitting device, transmission is repeated four times again. Since the receiving device succeeds in decoding the second repeated transmission, the ACK is fed back to the transmitting side via the PUCCH.
  • the configuration of repeating transmission and HARQ feedback a predetermined number of times may not be sufficient.
  • the desired communication quality cannot be reached by the expected number of repeated transmissions and the HARQ feedback following the repeated transmissions, and NACK can continue to be fed back. If NACK is continuously fed back, the delay due to the feedback becomes large, and the required URLLC performance cannot be satisfied.
  • unnecessary transmissions increase if the channel state does not deteriorate.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (2) of repeated transmission.
  • the transmitting side device succeeds in receiving by looping "4 times repeated transmission and feedback" twice, and does not exceed the delay limit.
  • the channel state suddenly deteriorates and NACK feedback occurs twice, so that the third repeated transmission occurs and the delay limit is exceeded.
  • the data transmitting side device transmits the data without setting an end, and after receiving the ACK, stops the data transmission.
  • the end of the data transmission may be the time when the data transmission is finished or the number of times when the data transmission is finished.
  • the data receiving device assumes that the data will continue to be transmitted until the ACK is transmitted, and if the decoding is successful, the data receiving device transmits the ACK.
  • the communication device may be the base station 10 or the terminal 20, and is not limited to the communication between the base station 10 and the terminal 20. For example, it may be applied to communication between terminals 20 or may be applied to communication between two devices.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an example of a transmission operation according to the embodiment of the present invention.
  • the transmitting communication device executes data transmission.
  • the transmitting communication device determines whether or not ACK has been received. If ACK is received (YES in S12), the process proceeds to step S13, and if ACK is not received (NO in S12), the process proceeds to step S11.
  • the transmitting side communication device stops data transmission.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining an example of a receiving operation according to the embodiment of the present invention.
  • the receiving side communication device executes data reception.
  • the receiving communication device determines whether or not the data has been successfully decoded. If the data decoding is successful (YES in S22), the process proceeds to step S23, and if the data decoding fails (NO in S22), the process proceeds to step S21.
  • the receiving side communication device transmits ACK to the transmitting side communication device.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (1) of repeated transmission in the embodiment of the present invention.
  • the data is repeatedly transmitted until an ACK is received.
  • the transmitting communication device sets the data in the slot next to the slot in which the ACK is received as the final transmission.
  • the data transmitted for the 10th time has been successfully decoded. That is, assuming communication quality that requires data transmission 10 times, the method of performing repeated transmission and feedback 4 times requires 3 retransmissions, which exceeds the delay limit as shown in FIG. It ends up. On the other hand, in the example shown in FIG. 7, even if data transmission is required 10 times, communication that does not exceed the delay limit is possible.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (2) of repeated transmission in the embodiment of the present invention.
  • the resource notified by the control information transmitted before or at the start of data transmission may be repeatedly used in a predetermined time unit.
  • the predetermined time unit is an example of a slot.
  • the method related to resource or data transmission shown in 1) -8) below may be used.
  • the resource may be the same resource for each slot (similar to PUSCH repeat type A).
  • the resource may be the same resource for each N1 symbol (similar to PUSCH repeat type B).
  • the N1 symbol may be divided into a plurality of parts under specific conditions.
  • the specific condition may be a slot boundary crossing, a collision with a resource used for reception, and the like.
  • the resource may be the same resource for each N2 slot. Notify the resources for N 2 slots with control information.
  • the same reference signal for example, DM-RS (Demodulation reference signal)
  • MCS Modulation and coding scheme
  • the RV Redundancy version
  • the RV may be changed for each transmission unit based on a predetermined rule. For example, it may be "000000 ## “030303 ", “023102 ## or the like.
  • some resources may not be used for data transmission.
  • the resources used for reception may not be used for data transmission.
  • precoding may be changed for each predetermined unit related to transmission based on a predetermined rule.
  • the precoder may be modified as A, B, C, D, A, B, ....
  • the frequency resource of frequency hopping may be changed for each predetermined unit related to transmission based on a predetermined rule.
  • frequency resource A and frequency resource B may be used alternately.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example (3) of repeated transmission in the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 9, the parameter notified by the control information transmitted for each predetermined unit of data transmission may be applied to the predetermined unit. FIG. 9 shows an example in which the predetermined unit is 4 slots and control information is notified every 4 slots.
  • the above 1) -8) may be applied to each of the predetermined units. Further, it may be assumed that only some parameters are notified by the control information and the parameters that are not notified are not changed. In addition, it may be notified that the transmission of a different transport block is performed (for example, NDI (New data indicator) is toggled), and it is assumed that the transmission of a different transport block is notified only after the ACK transmission. You may. Parameters can be changed in the middle of repeated transmission based on communication quality or congestion status, and data transmission can be completed faster.
  • NDI New data indicator
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (4) of repeated transmission in the embodiment of the present invention.
  • the control information may be transmitted at any of the predetermined timings.
  • FIG. 10 is an example in which control information is transmitted after data transmission is executed between 6 slots, 2 slots, or 3 slots.
  • the parameters notified by the control information transmitted at a certain timing may be applied to the data transmission after the timing.
  • the above 1) -8) may be applied to the data transmission from the transmission of a certain control information to the transmission of the next control information. Further, it may be assumed that only some parameters are notified by the control information and the parameters that are not notified are not changed.
  • control information may be receivable by a communication device other than the data transmission destination. It may be assumed that the communication device that has received the control information cannot use the corresponding resource until a predetermined condition is satisfied.
  • the predetermined condition may be a case where the corresponding information (for example, ACK) is received from the transmitting device or the receiving device of the data related to the control information, or the timing related to the control information (for example, at the time of reception). It may be the case that a predetermined time has passed since.
  • the transmission parameter may be changed without transmitting the control information. For example, when a predetermined time T 0 has elapsed from the timing related to data transmission (for example, at the start of data transmission), the transmission parameters may be changed, and the number of data transmissions reaches or exceeds the planned number of times X 0 . If so, the transmission parameters may be changed.
  • the changed parameters may be preset and may be associated with T 0 or X 0 . While the parameters can be changed during repeated transmissions, the control information overhead does not increase.
  • the changed parameter or the parameter notified by the control information shown in FIG. 8 or FIG. 9 above may be a parameter related to any of the following 1) -6).
  • At least one of the time resource, frequency resource, spatial resource and code resource 2) RS 3) RV 4) MCS 5) Beam 6) Cell or carrier
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (5) of repeated transmission according to the embodiment of the present invention.
  • corresponding feedback resources may be provided for each predetermined unit of data transmission.
  • FIG. 11 is an example in which a predetermined unit for data transmission is 5 slots. At least one of the time resource, frequency resource and resource ID of the feedback resource may be notified by the control information.
  • the predetermined unit of data transmission may be an M 1 slot, an M 1 symbol, or a predetermined unit of data transmission. A common understanding of feedback resources is gained between the transmitting and receiving devices.
  • the communication device that sends feedback may determine the feedback resource.
  • the transmission of the feedback may be the same operation as that related to the data transmission.
  • the communication device that receives the feedback may or may not know the feedback resource. You have the flexibility to determine feedback resources.
  • the feedback resource may be placed in the same carrier or cell as the data transmission, or may be placed in a carrier or cell different from the data transmission.
  • the receiving communication device may or may not receive data.
  • the transmitting communication device may or may not perform data transmission.
  • the feedback information may be receivable by a communication device other than the communication device of the data transmission source. Further, the receiving communication device may transmit the ACK with the feedback resource after the data is successfully decoded (for example, immediately after).
  • the receiving side communication device may perform the operations shown in 1) -3) below.
  • the transmitting communication device can know that it is necessary to continue the data transmission.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example (6) of repeated transmission according to the embodiment of the present invention.
  • the receiving terminal has not succeeded in decoding when the data is received in 5 slots, and does not transmit anything.
  • Information related to the channel status may be transmitted by the feedback resource.
  • the information related to the channel state is CQI (Channel Quality Indicator), RSRP (Reference Signal Received Power), RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), resource collision notification (collision indication), and the like. May be good.
  • the information transmitted by a certain feedback resource may be determined by the decoding result based on the data reception up to the timing retroactive to a predetermined time (for example, the time required for processing) from the start symbol of the resource.
  • the processing time on the receiving side can be taken into consideration.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example (7) of repeated transmission according to the embodiment of the present invention.
  • the data transmitting side device does not have to transmit data after a predetermined time T1 has elapsed after receiving the ACK.
  • FIG. 13 is an example in which T 1 is one slot.
  • the data transmitting side device may continue data transmission until a predetermined time elapses. Further, the data transmission stop may be applied to the resource for which the control information has notified the transmission. Further, the data transmission may be stopped for each predetermined transmission unit, or may be stopped from the middle of transmission. Further, when executing the data transmission stop, the data transmission side device may transmit the information notifying the transmission stop to the data reception side device. The processing time related to feedback reception can be taken into consideration.
  • the data transmitting side device may transmit a different transport block after a predetermined time T1 has elapsed after receiving the ACK.
  • the data receiving device may assume that the transmitted transport block has been modified (NDI toggled) without receiving control information.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example (8) of repeated transmission according to the embodiment of the present invention.
  • the data transmitting side device may change the parameters related to data transmission after a predetermined time T2 has elapsed after receiving the feedback information, based on the feedback information.
  • the data receiving side device may execute the receiving operation on the assumption that the transmission parameter has been changed after the elapse of T2. Further, the data receiving side device may execute the receiving operation on the assumption that the transmission parameter has not been changed since the elapse of T2.
  • the processing time related to the parameter change of feedback reception and data transmission can be taken into consideration.
  • the parameters related to the data transmission after the lapse of T2 may be set in advance, or may be associated with the feedback information.
  • the parameter to be changed may be a parameter related to any of the following 1) -6). There may be parameters that do not change based on the feedback information.
  • At least one of the time resource, frequency resource, spatial resource and code resource 2) RS 3) RV 4) MCS 5) Beam 6) Cell or carrier
  • FIG. 15 is a diagram showing an example (9) of repeated transmission in the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 15, the operation for the ACK reception failure may be specified. FIG. 15 is an example in which data transmission is stopped at the delay limit when ACK is not received. It is possible to avoid the case where data transmission cannot be stopped when ACK reception fails.
  • the data transmitting side device may end the transmission when a predetermined condition is satisfied, or may start the transmission of another transport block.
  • the predetermined condition may be, for example , a case where a predetermined time T3 has elapsed from a timing related to data transmission (for example, at the start of data transmission). Further, the predetermined condition may be, for example, a case where the number of times of data transmission reaches or exceeds the predetermined number of times X1. Further, the predetermined condition may be, for example, when the data delay limit (for example, the packet delay budget) is reached or exceeded.
  • the data transmission side device may transmit the information notifying the transmission stop, or may transmit the information notifying the transmission of another transport block.
  • the above embodiment may be applied to any of downlink, uplink, and side link, and may be applied to communication between two or more devices.
  • the channel name may be any of PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PSCCH, PSSCH, and PSFCH, and is not limited thereto.
  • the above embodiment is not limited to communication between base station terminals, and the shape of the base station and terminals may be any shape.
  • the data receiving device may transmit the control information that triggers the start of repeated transmission. Further, the control information may be transmitted in the upper layer.
  • the communication device can improve the delay performance by reducing the feedback delay when improving the reliability by repeated transmission.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of executing the above-described embodiment. However, the base station 10 and the terminal 20 may each have only the proposed function of any one of the embodiments.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 16 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DL data, etc. to the terminal 20. Further, the transmission unit 110 transmits the setting information and the like described in the embodiment.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads them out from the storage device as needed.
  • the control unit 140 for example, allocates resources, controls the entire base station 10, and the like.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120. Further, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 17 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the transmitting unit 210 transmits HARQ-ACK, and the receiving unit 220 receives the setting information and the like described in the embodiment.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the entire terminal 20 and the like.
  • the transmission unit 210 may include the function unit related to signal transmission in the control unit 240
  • the reception unit 220 may include the function unit related to signal reception in the control unit 240.
  • the transmitter 210 and the receiver 220 may be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • each functional block (components) are realized by any combination of at least one of hardware and software. Further, the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be 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.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, 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. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the 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.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the terminal 20, by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, the processor 1001 performs an calculation and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • 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: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 16 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 17 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, by at least one of ROM (ReadOnlyMemory), EPROM (ErasableProgrammableROM), EEPROM (ElectricallyErasableProgrammableROM), RAM (RandomAccessMemory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • 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, an 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 storage device 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 terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by 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 control information including at least the information related to the transmission of the data and the transmission unit for transmitting the data to another communication device, and the time point or the end of the transmission are terminated.
  • the control unit has a control unit that causes the transmission unit to repeatedly transmit the data without determining the number of times to perform the data, and a reception unit that receives a response corresponding to the data from the other communication device.
  • the transmission unit is provided with a communication device for stopping the transmission of the data.
  • the communication device can improve the delay performance by reducing the feedback delay when improving the reliability by repeated transmission. That is, in the wireless communication system, it is possible to reduce the delay in the case of repeated transmission.
  • the specific condition is that the receiving unit receives a positive response, a specific time elapses from the start of transmitting the data, or the number of times the data is transmitted reaches a specific number of times. good.
  • the communication device can reduce the feedback delay when improving reliability by repeated transmission.
  • the control unit may stop the transmission unit from transmitting the data and then cause the transmission unit to start transmitting other data.
  • the communication device can reduce the feedback delay when improving reliability by repeated transmission.
  • the control unit may cause the transmission unit to transmit information notifying the transmission stop to the other communication device.
  • the communication device can notify the receiving device that the repeated transmission is completed when the reliability is improved by the repeated transmission.
  • the control unit may change the parameter related to the transmission of the data based on the information related to the channel state.
  • control information including at least the information related to the transmission of data, the transmission procedure for transmitting the data to another communication device, and the time point at which the transmission is terminated or the number of times the transmission is terminated are predetermined.
  • a communication method is provided in which the communication device executes a procedure for stopping the transmission of the data.
  • the communication device can improve the delay performance by reducing the feedback delay when improving the reliability by repeated transmission. That is, in the wireless communication system, it is possible to reduce the delay in the case of repeated transmission.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. It may be carried out by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize appropriate systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example, MME, S-GW, etc. are conceivable, but it is clear that it can be done by at least one of these).
  • MME, S-GW, etc. are conceivable, but it is clear that it can be done by at least one of these.
  • the case where there is one network node other than the base station 10 is illustrated, but the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). ..
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information to be input / output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparison of numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • 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.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • 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 indexed.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB gNodeB
  • 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. When 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 (RRH:)). Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH:)
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as 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. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, 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 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 a base station and a mobile station may be an IoT (Internet of Things) 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 terminals 20 (for example, it may be referred to as D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the terminal 20 may have the functions 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 may have the functions of the above-mentioned user terminal.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency region.
  • Electromagnetic energies with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, etc. can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • 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. Therefore, 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.
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • the subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmitter / receiver. It may indicate at least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time region. Slots may be time units 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.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or 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.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • You may. 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 terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, 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 LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTI shorter than normal TTI may be referred to as shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot and the like.
  • the long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI eg, shortened TTI, etc.
  • TTI having the above TTI length may be read as TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) 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 time domain of the RB may include one or more symbols, 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 include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • RBs common resource blocks
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the terminal 20.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the terminal 20 does not have to assume that a predetermined signal / channel is transmitted or received outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radioframe, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • 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”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • ACK is an example of an acknowledgment.
  • Base station 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 30 Core network 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

通信装置は、少なくともデータの送信に係る情報を含む制御情報及び前記データを他の通信装置に送信する送信部と、送信を終了する時点又は終了する回数を予め定めずに前記送信部に前記データを繰り返し送信させる制御部と、前記データに対応する応答を前記他の通信装置から受信する受信部とを有し、前記制御部は、特定の条件が満たされた場合、前記送信部に前記データの送信を停止させる。

Description

通信装置及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける通信装置及び通信方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている(例えば非特許文献1)。
 また、NRでは、URLLC(Ultra-Reliable Low Latency Communication)の実現に向けた種々の機能が検討されている。例えば、HARQ(Hybrid automatic repeat request)フィードバックに係る動作として、信頼性及び遅延性能向上のため、繰り返し送信がサポートされる(例えば、非特許文献2)。
 さらに、5Gの次世代の無線通信方式として6Gの検討が開始されており、5Gを超える無線品質の実現が期待されている。例えば、6Gでは、更なる大容量化、新たな周波数帯の使用、更なる低遅延化、更なる高信頼性、新たな領域(高空、海、宇宙)でのカバレッジの拡張等の実現に向けて検討が進められている。
3GPP TS 38.300 V16.3.0 (2020-09) 3GPP TS 38.214 V16.3.0 (2020-09)
 繰り返し送信に関して、例えば、チャネル状態が急に変化した場合、想定する回数の繰り返し送信では通信品質に対して不十分となり、否定的応答となるフィードバックが継続し得る。そのため、フィードバックによる遅延が大きくなり、要求される遅延限界を超えることが想定される。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、繰り返し送信する場合の遅延を低減することを目的とする。
 開示の技術によれば、少なくともデータの送信に係る情報を含む制御情報及び前記データを他の通信装置に送信する送信部と、送信を終了する時点又は終了する回数を予め定めずに前記送信部に前記データを繰り返し送信させる制御部と、前記データに対応する応答を前記他の通信装置から受信する受信部とを有し、前記制御部は、特定の条件が満たされた場合、前記送信部に前記データの送信を停止させる通信装置が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、繰り返し送信する場合の遅延を低減することを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムの例(1)を説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムの例(2)を説明するための図である。 繰り返し送信の例(1)を示す図である。 繰り返し送信の例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における送信動作の例を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における受信動作の例を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(5)を示す図である。 本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(6)を示す図である。 本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(7)を示す図である。 本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(8)を示す図である。 本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(9)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用されてよい。当該既存技術は、例えば既存のNRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。あるいは、5Gより後の通信システムに適用されてもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの例(1)を説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含んでもよい。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。以下では基地局10及び端末20を使用して説明するが、これに限られない。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義されてもよく、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよいし、1以上のシンボルであってもよいし、これに限られない。なお、変調方式はOFDMに限定されない。
 基地局10は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて端末20と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。セル(CC)は、別の名前で呼ばれてもよく、周波数リソースの所定の処理単位であってもよい。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHあるいはPDSCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。また、PSS、SSS、PBCH、及び「NR-」の記載も一例であり、これに限られない。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの例(2)を説明するための図である。図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示されるとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCG Cell)と1以上のSCellから構成される。なお、DCは2つの通信規格を利用した通信方法であってもよく、どのような通信規格が組み合わされてもよい。例えば、当該組み合わせは、NRと6G規格、LTEと6G規格のいずれでもよい。また、DCは3以上の通信規格を利用した通信方法であってもよく、DCとは異なる他の名称で呼ばれてもよい。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。
 ここで、NRでは、URLLC(Ultra-Reliable Low Latency Communication)の実現に向けた種々の機能が検討されている。例えば、HARQ(Hybrid automatic repeat request)フィードバックに係る動作として、信頼性向上のため、あるデータ受信の復号誤りに対して、NACKをフィードバックすることで再送を要求し、データの復号が成功するまで繰り返す。また、遅延性能向上のため、フィードバックによらず、予めデータ送信を複数繰り返す。要求されるURLLCに係るパフォーマンスを満たすため、HARQフィードバック及び繰り返し送信が組み合わされて使用される。なお、HARQフィードバック、ACK、NACKは通信の成功・失敗に係る装置の動作及び情報であってもよく、他の名称で呼ばれてもよい。
 図3は、繰り返し送信の例(1)を示す図である。図3では、あるトランスポートブロックが、4回繰り返し送信される例を示す。図3に示されるように、受信側装置は1度目の繰り返し送信の復号に成功しなかったため、NACKをPUCCHを介して送信側にフィードバックする。送信側装置はNACKがフィードバックされたため、再度4回繰り返し送信を行う。受信側装置は2度目の繰り返し送信の復号に成功したため、ACKをPUCCHを介して送信側にフィードバックする。
 将来のネットワーク(例えば6G)において要求されるURLLCパフォーマンスには、所定回数の繰り返し送信及びHARQフィードバックを繰り返す構成は不十分である可能性がある。例えば、チャネル状態が急激に悪化した場合、想定していた回数の繰り返し送信と当該繰り返し送信に続くHARQフィードバックでは所望の通信品質に達せず、NACKがフィードバックされることが継続し得る。NACKが継続してフィードバックされる場合、フィードバックによる遅延が大きくなり、要求されるURLLCパフォーマンスを満たすことができなくなる。一方、当初から大量の繰り返し送信を実行する場合、チャネル状態が悪化しない場合、不必要な送信が増大する。
 図4は、繰り返し送信の例(2)を示す図である。図4において、送信側装置は、「4回繰り返し送信及びフィードバック」を2回ループすることで受信を成功させ、遅延限界を超えない想定である。しかしながら、チャネル状態が急激に悪化し、2回NACKフィードバックが発生したことにより、3回目の繰り返し送信が発生して、遅延限界を超えてしまう。
 そこで、あるデータの送受信が行われる場合、データ送信側装置は、終わりを定めずにデータ送信を行い、ACKを受信した後、データ送信を停止する。データ送信の終わりとは、データ送信を終了する時点であってもよいし、データ送信を終了する回数であってもよい。データ受信側装置は、ACKを送信するまでデータは送信され続けると想定し、復号に成功した場合、ACKを送信する。なお、本発明の実施の形態において、通信装置は、基地局10であってもよいし、端末20であってもよく、基地局10端末20間の通信に限定されない。例えば端末20間の通信に適用されてもよいし、2つの装置間の通信に適用されてもよい。
 図5は、本発明の実施の形態における送信動作の例を説明するためのフローチャートである。ステップS11において、送信側通信装置は、データ送信を実行する。続くステップS12において、送信側通信装置は、ACKを受信したか否かを判定する。ACKを受信した場合(S12のYES)、ステップS13に進み、ACKを受信しなかった場合(S12のNO)、ステップS11に進む。ステップS13において、送信側通信装置は、データ送信を停止する。
 図6は、本発明の実施の形態における受信動作の例を説明するためのフローチャートである。ステップS21において、受信側通信装置は、データ受信を実行する。続くステップS22において、受信側通信装置は、データの復号に成功したか否かを判定する。データの復号に成功した場合(S22のYES)、ステップS23に進み、データの復号に失敗した場合(S22のNO)、ステップS21に進む。ステップS23において、受信側通信装置は、ACKを送信側通信装置に送信する。
 図7は、本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(1)を示す図である。図7に示されるように、ACKが受信されるまでデータは繰り返し送信される。図7に示される例では、送信側通信装置はACKを受信したスロットの次のスロットのデータを最後の送信としている。図7に示される例では、10回目に送信されるデータの復号に成功している。すなわち、データの送信が10回必要である通信品質を想定する場合、4回の繰り返し送信及びフィードバックを行う方法では、3度の再送が必要となり、図4に示されるように遅延限界を超えてしまう。一方、図7に示される例ではデータの送信が10回必要であっても遅延限界を超えない通信が可能となる。
 図5、図6及び図7に示される動作を適用することで、フィードバック遅延を低減し、URLLCパフォーマンスを向上させることができる。
 以下、図5、図6及び図7に示される動作における、データリソースに係る情報の通知又は更新、フィードバックリソースの決定及びフィードバックの内容、フィードバック受信時の動作、ACK受信失敗に対する動作を説明する。
 以下、本発明の実施の形態におけるデータリソースに係る情報の通知及び更新について説明する。図8は、本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(2)を示す図である。図8に示されるように、データ送信開始前又は開始時に送信される制御情報により通知されるリソースが、所定の時間単位で繰り返し使用されてもよい。図8は、当該所定の時間単位がスロットの例である。例えば、以下1)-8)に示されるリソース又はデータ送信に係る方法が使用されてもよい。
1)当該リソースは、スロットごとに同一のリソース(PUSCH繰り返しタイプAと同様)であってもよい。
2)当該リソースは、Nシンボルごとに同一のリソース(PUSCH繰り返しタイプBと同様)であってもよい。特定の条件下でNシンボルが複数に分割されてもよい。例えば、当該特定の条件は、スロット境界を超える場合、受信に使用するリソースと衝突する場合等であってもよい。
3)当該リソースは、Nスロットごとに同一のリソースであってもよい。Nスロット分のリソースを制御情報で通知する。
4)当該リソースにおけるデータ送信において、参照信号(例えばDM-RS(Demodulation reference signal))、MCS(Modulation and coding scheme)は、同一のものを使用してもよいし、所定のルールに基づいて送信単位ごとに変更されてもよい。
5)当該リソースにおけるデータ送信において、RV(Redundancy version)は、所定のルールに基づいて送信単位ごとに変更されてもよい。例えば、"000000..."、"030303..."、"023102..."等であってもよい。
6)設定されたリソースのうち、一部のリソースはデータ送信に使用されなくてもよい。例えば、受信に使用されるリソースは、データ送信に使用されなくてもよい。
7)当該リソースにおけるデータ送信において、プリコーディングは所定のルールに基づいて送信に係る所定単位ごとに変更されてもよい。例えば、プリコーダは、A,B,C,D,A,B,...のように変更されてもよい。
8)当該リソースにおけるデータ送信において、周波数ホッピングの周波数リソースは所定のルールに基づいて送信に係る所定単位ごとに変更されてもよい。例えば、周波数リソースAと周波数リソースBを交互に利用してもよい。
 図9は、本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(3)を示す図である。図9に示されるように、データ送信の所定単位ごとに送信される制御情報により通知されるパラメータが、当該所定単位に適用されてもよい。図9は、当該所定単位が4スロットであり、4スロットごとに制御情報が通知される例である。
 当該所定単位ごとに、上記1)-8)が適用されてもよい。また、制御情報により一部のパラメータのみが通知され、通知されないパラメータは変更されないと想定してもよい。また、異なるトランスポートブロックの送信であることが通知されてもよく(例えばNDI(New data indicator)がトグルされる)、ACK送信後にのみ異なるトランスポートブロックの送信であることが通知されると想定してもよい。通信品質又は混雑状況に基づいて繰り返し送信の途中でパラメータ変更が可能になり、より早くデータ伝送を完了することができる。
 図10は、本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(4)を示す図である。図10に示されるように、制御情報は、所定のタイミングのうちいずれのタイミングでも送信され得るとしてもよい。図10は、6スロットの間、2スロットの間又は3スロットの間、データ送信が実行された後に制御情報が送信される例である。あるタイミングで送信された制御情報が通知するパラメータは、当該タイミング以降のデータ送信に適用されてもよい。ある制御情報の送信から、次の制御情報の送信までのデータ送信に、上記1)-8)が適用されてもよい。また、制御情報により一部のパラメータのみが通知され、通知されないパラメータは変更されないと想定してもよい。また、異なるトランスポートブロックの送信であることが通知されてもよく(例えばNDIがトグルされる)、ACK送信後にのみ異なるトランスポートブロックの送信であることが通知されると想定してもよい。通信品質又は混雑状況に基づいて繰り返し送信の途中のうち、柔軟なタイミングでパラメータを変更することが可能になる。
 また、制御情報は、データ送信先以外の通信装置が受信可能であってもよい。制御情報を受信した通信装置は、所定の条件が満たされる迄対応するリソースが使用できないと想定してもよい。当該所定の条件は、当該制御情報に関連するデータの送信装置又は受信装置から対応する情報(例えばACK)を受信した場合であってもよいし、当該制御情報に関連するタイミング(例えば受信時)から所定の時間が経過した場合であってもよい。
 また、制御情報が送信されずに、送信パラメータが変更されてもよい。例えば、データ送信に関連するタイミング(例えばデータ送信開始時)から所定の時間Tが経過した場合、送信パラメータが変更されてもよいし、データ送信回数が予定の回数Xに達した又は超えた場合、送信パラメータが変更されてもよい。変更後のパラメータは、予め設定されていてもよく、T又はXと関連付けられていてもよい。繰り返し送信の途中でパラメータを変更できる一方、制御情報のオーバーヘッドは増加しない。
 変更後のパラメータ又は上述の図8又は図9に示される制御情報が通知するパラメータは、以下1)-6)のいずれに関連するパラメータであってもよい。
1)時間リソース、周波数リソース、空間リソース及び符号リソースのうち少なくとも一つのリソース
2)RS
3)RV
4)MCS
5)ビーム
6)セル又はキャリア
 以下、本発明の実施の形態におけるフィードバックリソースの決定及びフィードバック内容について説明する。図11は、本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(5)を示す図である。図11に示されるように、データ送信の所定単位ごとに、対応するフィードバックリソースが提供されてもよい。図11は、データ送信の所定単位が5スロットである例である。フィードバックリソースの時間リソース、周波数リソース及びリソースIDの少なくとも一つが制御情報で通知されてもよい。データ送信の所定単位は、Mスロットであってもよいし、Mシンボルであってもよいし、データの所定の送信単位ごとであってもよい。送信側装置及び受信側装置の間で、フィードバックリソースについての共通理解が得られる。
 また、フィードバックを送信する通信装置が、フィードバックリソースを決定してもよい。当該フィードバックの送信は、データ送信に係る動作と同様の動作であってもよい。なお、フィードバックを受信する通信装置は、フィードバックリソースを知っていてもよく、知らなくてもよい。フィードバックリソースを柔軟に決定できる。
 フィードバックリソースは、データ送信と同一のキャリア又はセルに配置されてもよく、データ送信と異なるキャリア又はセルに配置されてもよい。フィードバックを行う時間リソースにおいて、受信側通信装置は、データ受信を行ってもよいし、データ受信を行わなくてもよい。フィードバックを行う時間リソースにおいて、送信側通信装置は、データ送信を行ってもよいし、データ送信を行わなくてもよい。
 フィードバック情報は、データ送信元の通信装置以外の通信装置が受信可能であってもよい。また、受信側通信装置は、データの復号に成功した後(例えば直後)のフィードバックリソースでACKを送信してもよい。
 受信側通信装置は、データの復号に成功していないとき、以下1)-3)に示される動作をしてもよい。送信側通信装置は、データ送信の継続が必要であることを知ることができる。
1)フィードバックリソースでNACKを送信する。
2)何も送信しない。図12は、本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(6)を示す図である。図12において、受信側端末は、データを5スロット受信した時点で復号に成功しておらず、何も送信しない。
3)フィードバックリソースでチャネル状態に係る情報を送信してもよい。例えば、当該チャネル状態に係る情報は、CQI(Channel Quality Indicator)、RSRP(Reference Signal Received Power)、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、リソースの衝突通知(collision indication)等であってもよい。
 あるフィードバックリソースで送信される情報は、当該リソースの開始シンボルから所定の時間(例えば処理に要する時間)遡ったタイミングまでのデータ受信に基づいた復号結果によって決定されてもよい。受信側の処理時間を考慮することができる。
 以下、本発明の実施の形態におけるフィードバック受信時の動作について説明する。図13は、本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(7)を示す図である。図13に示されるように、データ送信側装置は、ACKを受信してから所定の時間T経過以降のデータ送信を行わなくてもよい。図13は、Tが1スロットである例である。
 データ送信側装置は、所定の時間が経過するまではデータ送信を継続してもよい。また、データ送信停止は、制御情報が送信を通知していたリソースに対して適用されてもよい。また、データ送信停止は、所定の送信単位ごとに行われてもよく、送信途中から停止されてもよい。また、データ送信停止を実行するとき、データ送信側装置は送信停止を通知する情報をデータ受信側装置に送信してもよい。フィードバック受信に係る処理時間を考慮することができる。
 また、データ送信側装置は、ACKを受信してから所定の時間T経過以降に異なるトランスポートブロックの送信を行ってもよい。データ受信側装置は、制御情報を受信することなく、送信されるトランスポートブロックが変更された(NDIがトグルされた)と想定してもよい。
 図14は、本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(8)を示す図である。図14に示されるように、データ送信側装置は、フィードバック情報を受信してから所定の時間T経過以降のデータ送信に係るパラメータを、当該フィードバック情報に基づいて変更してもよい。データ受信側装置は、T経過以降、送信パラメータが変更されたと想定して受信動作を実行してもよい。また、データ受信側装置は、T経過以降、送信パラメータが変更されていないと想定して受信動作を実行してもよい。フィードバック受信及びデータ送信のパラメータ変更に係る処理時間を考慮することができる。
 T経過以降のデータ送信に係るパラメータは、予め設定されていてもよいし、フィードバック情報との関連付けが行われていてもよい。変更されるパラメータは、以下1)-6)のいずれに関連するパラメータであってもよい。当該フィードバック情報に基づいて変更しないパラメータがあってもよい。
1)時間リソース、周波数リソース、空間リソース及び符号リソースのうち少なくとも一つのリソース
2)RS
3)RV
4)MCS
5)ビーム
6)セル又はキャリア
 T=Tであってもよく、T<Tであってもよい。
 図15は、本発明の実施の形態における繰り返し送信の例(9)を示す図である。図15に示されるように、ACK受信失敗に対する動作が規定されてもよい。図15は、ACKを受信しない場合、遅延限界でデータ送信を停止する例である。ACK受信失敗時に、データ送信が停止できない場合を回避することができる。
 例えば、データ送信側装置は、所定の条件が満たされた場合に送信を終了してもよく、他のトランスポートブロックの送信を開始してもよい。当該所定の条件は、例えば、データ送信に関連するタイミング(例えばデータ送信開始時)から所定の時間Tが経過した場合であってもよい。また、当該所定の条件は、例えば、データ送信回数が所定の回数Xに達した又は超えた場合であってもよい。また、当該所定の条件は、例えば、データの遅延限界(例えばパケット最大遅延(packet delay budget))に達した又は超えた場合であってもよい。
 例えば、データ送信側装置は、データ送信を停止したとき、送信停止を通知する情報を送信してもよく、他のトランスポートブロックの送信を通知する情報を送信してもよい。
 なお、上述の実施例は、ダウンリンク、アップリンク、サイドリンクのいずれに適用されてもよく、2以上の装置間における通信に適用されてもよい。
 なお、上述の実施例において、チャネルの名称は、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、PSCCH、PSSCH、PSFCHのいずれでもよく、これらに限られない。
 なお、上述の実施例は、基地局端末間の通信に限定されず、基地局、端末の形状はどのようなものであってもよい。
 繰り返し送信の開始トリガとなる制御情報を、データの受信側装置が送信してもよい。また、制御情報は、上位レイヤで送信されてもよい。
 上述の実施例により、通信装置は、繰り返し送信により信頼性を向上させるとき、フィードバック遅延を低減することで、遅延性能を向上させることができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、繰り返し送信する場合の遅延を低減することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実行する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例のうちのいずれかの提案の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図16は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図16に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図16に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110は、実施例で説明した設定情報等を送信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部140は、例えば、リソース割り当て、基地局10全体の制御等を行う。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110、受信部120をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図17は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図17に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図17に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、送信部210はHARQ-ACKを送信し、受信部220は、実施例で説明した設定情報等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、端末20全体の制御等を行う。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210、受信部220をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図16及び図17)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。
 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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、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18は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20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及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、上述の実施の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、図16に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図17に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。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。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、また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、センサ等)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、LEDランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、少なくともデータの送信に係る情報を含む制御情報及び前記データを他の通信装置に送信する送信部と、送信を終了する時点又は終了する回数を予め定めずに前記送信部に前記データを繰り返し送信させる制御部と、前記データに対応する応答を前記他の通信装置から受信する受信部とを有し、前記制御部は、特定の条件が満たされた場合、前記送信部に前記データの送信を停止させる通信装置が提供される。
 上記の構成により、通信装置は、繰り返し送信により信頼性を向上させるとき、フィードバック遅延を低減することで、遅延性能を向上させることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、繰り返し送信する場合の遅延を低減することができる。
 前記特定の条件は、前記受信部が肯定的応答を受信する、前記データを送信開始してから特定の時間が経過する、又は、前記データの送信回数が特定の回数に達することであってもよい。当該構成により、通信装置は、繰り返し送信により信頼性を向上させるとき、フィードバック遅延を低減することができる。
 前記制御部は、前記送信部に前記データの送信を停止させた後、前記送信部に他のデータの送信を開始させてもよい。当該構成により、通信装置は、繰り返し送信により信頼性を向上させるとき、フィードバック遅延を低減することができる。
 前記制御部は、前記送信部に前記データの送信を停止させるとき、前記送信部に送信停止を通知する情報を前記他の通信装置に送信させてもよい。当該構成により、通信装置は、繰り返し送信により信頼性を向上させるとき、受信側装置に繰り返し送信が終了することを通知することができる。
 前記制御部は、前記データに対応する応答がチャネル状態に係る情報であるとき、前記チャネル状態に係る情報に基づいて、前記データの送信に係るパラメータを変更してもよい。当該構成により、通信装置は、繰り返し送信により信頼性を向上させるとき、チャネル状態に応じて送信パラメータを最適化することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、少なくともデータの送信に係る情報を含む制御情報及び前記データを他の通信装置に送信する送信手順と、送信を終了する時点又は終了する回数を予め定めずに前記送信部に前記データを繰り返し送信させる制御手順と、前記データに対応する応答を前記他の通信装置から受信する受信手順と、特定の条件が満たされた場合、前記送信部に前記データの送信を停止させる手順とを通信装置が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、通信装置は、繰り返し送信により信頼性を向上させるとき、フィードバック遅延を低減することで、遅延性能を向上させることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、繰り返し送信する場合の遅延を低減することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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。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)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、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10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、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、真偽値(Boolean:true又はfalse)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(DSL:Digital Subscriber Line)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。
 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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「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(RRH:Remote Radio Head)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(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、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、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IoT(Internet of Things)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、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「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、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(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。
 参照信号は、RS(Reference Signal)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)と呼ばれてもよい。
 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の要素への参照は、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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、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。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、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(TTI:Transmission Time Interval)、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(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジ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(又は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(又は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。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20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(LTE 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(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(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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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(RE:Resource Element)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(BWP:Bandwidth Part)(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用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。端末20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、端末20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。
 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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により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。
 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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いられてもよいし、組み合わせて用いられてもよいし、実行に伴って切り替えて用いられてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、ACKは、肯定的応答の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
30    コアネットワーク
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  少なくともデータの送信に係る情報を含む制御情報及び前記データを他の通信装置に送信する送信部と、
     送信を終了する時点又は終了する回数を予め定めずに前記送信部に前記データを繰り返し送信させる制御部と、
     前記データに対応する応答を前記他の通信装置から受信する受信部とを有し、
     前記制御部は、特定の条件が満たされた場合、前記送信部に前記データの送信を停止させる通信装置。
  2.  前記特定の条件は、前記受信部が肯定的応答を受信する、前記データを送信開始してから特定の時間が経過する、又は、前記データの送信回数が特定の回数に達することである請求項1記載の通信装置。
  3.  前記制御部は、前記送信部に前記データの送信を停止させた後、前記送信部に他のデータの送信を開始させる請求項2記載の通信装置。
  4.  前記制御部は、前記送信部に前記データの送信を停止させるとき、前記送信部に送信停止を通知する情報を前記他の通信装置に送信させる請求項2記載の通信装置。
  5.  前記制御部は、前記データに対応する応答がチャネル状態に係る情報であるとき、前記チャネル状態に係る情報に基づいて、前記データの送信に係るパラメータを変更する請求項2記載の通信装置。
  6.  少なくともデータの送信に係る情報を含む制御情報及び前記データを他の通信装置に送信する送信手順と、
     送信を終了する時点又は終了する回数を予め定めずに前記データを繰り返し送信させる制御手順と、
     前記データに対応する応答を前記他の通信装置から受信する受信手順と、
     特定の条件が満たされた場合、前記データの送信を停止させる手順とを通信装置が実行する通信方法。
PCT/JP2020/046838 2020-12-15 2020-12-15 通信装置及び通信方法 WO2022130517A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/046838 WO2022130517A1 (ja) 2020-12-15 2020-12-15 通信装置及び通信方法
JP2022569381A JPWO2022130517A1 (ja) 2020-12-15 2020-12-15

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/046838 WO2022130517A1 (ja) 2020-12-15 2020-12-15 通信装置及び通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022130517A1 true WO2022130517A1 (ja) 2022-06-23

Family

ID=82059237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/046838 WO2022130517A1 (ja) 2020-12-15 2020-12-15 通信装置及び通信方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2022130517A1 (ja)
WO (1) WO2022130517A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019004320A (ja) * 2017-06-15 2019-01-10 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
WO2019167228A1 (ja) * 2018-03-01 2019-09-06 三菱電機株式会社 移動通信システム、受信側装置および送信側装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019004320A (ja) * 2017-06-15 2019-01-10 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法
WO2019167228A1 (ja) * 2018-03-01 2019-09-06 三菱電機株式会社 移動通信システム、受信側装置および送信側装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on HARQ-ACK feedback enhancements for Rel.17 URLLC", 3GPP DRAFT; R1-2009182, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20201026 - 20201113, 23 October 2020 (2020-10-23), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051945513 *

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022130517A1 (ja) 2022-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220201768A1 (en) Base station apparatus and user equipment
US20220217764A1 (en) User equipment and communication method
CN114731622A (zh) 终端和通信方法
WO2021171594A1 (ja) 端末
WO2021149110A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022130645A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022149286A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022029947A1 (ja) 端末、基地局装置、及びフィードバック方法
WO2022024330A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022085202A1 (ja) 端末、及び基地局
WO2022085204A1 (ja) 端末及び通信方法
JP7301957B2 (ja) 端末、通信システム及び通信方法
EP4135476A1 (en) Terminal and communication method
WO2021140677A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021157043A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022130517A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2021059539A1 (ja) 端末及び通信方法
US20220167322A1 (en) User equipment and base station device
WO2022137472A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022219976A1 (ja) 端末、通信方法及び基地局
WO2021157040A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021157039A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022029946A1 (ja) 端末、基地局装置、及びフィードバック方法
WO2022254554A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022239087A1 (ja) 端末及び通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 20965905

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022569381

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20965905

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1