WO2022130645A1 - 端末、基地局及び通信方法 - Google Patents

端末、基地局及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022130645A1
WO2022130645A1 PCT/JP2020/047543 JP2020047543W WO2022130645A1 WO 2022130645 A1 WO2022130645 A1 WO 2022130645A1 JP 2020047543 W JP2020047543 W JP 2020047543W WO 2022130645 A1 WO2022130645 A1 WO 2022130645A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
harq
ack
sps
codebook
slot
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/047543
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
慎也 熊谷
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to JP2022569685A priority Critical patent/JPWO2022130645A1/ja
Priority to US18/039,844 priority patent/US20240023081A1/en
Priority to PCT/JP2020/047543 priority patent/WO2022130645A1/ja
Priority to CN202080107748.5A priority patent/CN116569625A/zh
Publication of WO2022130645A1 publication Critical patent/WO2022130645A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/11Semi-persistent scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • 5G or NR New Radio
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 5G or NR New Radio
  • 5G various wireless technologies and network architectures are being studied in order to satisfy the requirement that the delay of the wireless section be 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more.
  • a downlink SPS Semi-Persistent Scheduling
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • HARQ-ACK Hybrid automatic repeat request Acknowledgement
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is that a terminal that has received data from a base station transmits feedback information corresponding to the reception of the data to the base station.
  • HARQ-ACK Hybrid automatic repeat request Acknowledgement
  • SPS Semi persistent scheduling
  • a control unit that determines feedback information constitutes a HARQ-ACK codebook related to the feedback information, applies the codebook to determine bits of the feedback information, and transmits the feedback information to the base station.
  • the control unit has a transmission unit, and the control unit is provided with a terminal that constitutes the codebook based on the priority set in the bit.
  • a technique that enables a terminal that has received data from a base station to transmit feedback information corresponding to the reception of the data to the base station.
  • the existing technique is 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 LTE, but is not limited to the existing LTE.
  • LTE used in the present specification has a broad meaning including LTE-Advanced and LTE-Advanced and later methods (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH and the like. However, even if it is a signal used for NR, it is not always specified as "NR-".
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or any other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • "configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes 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 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 are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain is defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks. May be good.
  • the TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot or a subslot, or the TTI may be a subframe.
  • 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 primary cell (PCell, Primary Cell) and one or more secondary cells (SCell, Secondary Cell) are used.
  • 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).
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • a control channel such as PUCCH or PDCCH
  • data such as a name is an example. Is.
  • 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) and communicates with the base station 10.
  • Carrier aggregation uses one primary cell and one or more secondary cells.
  • PUCCH-S Cell having PUCCH may be used.
  • 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).
  • MCG Master Cell Group
  • 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 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.
  • the base station 10 transmits downlink SPS setting information, PUCCH resource setting information, slot format setting information, and the like to the terminal 20 by RRC signaling, and the terminal 20 receives these setting information. Since the present embodiment targets the downlink SPS, "SPS" hereinafter means the downlink SPS.
  • the setting information of the slot format is, for example, tdd-UL-DL-ConnectionCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated, and the TDD configuration in each symbol of each slot in one or more slots is DL, UL, and the setting information. Whether it is flexible or not is set.
  • this setting information will be referred to as semi-static TDD setting information. Further, flexible may be described as F.
  • the terminal 20 basically determines DL / UL / F of each symbol of each slot according to the semi-static TDD setting information.
  • This setting information is, for example, SlotFormatCombinationsPerCell. Since this information consists of slot format (SF) IDs, it will be referred to as SFI setting information hereafter.
  • the terminal 20 receives the DCI that activates the SPS setting from the base station 10, and in S103, receives the data in the PDSCH resource set by the SPS.
  • the terminal 20 transmits SPS HARQ-ACK to the base station 10 with the PUCCH resource (or the PUSCH resource if there is UL scheduling) of the slot at the time position specified by DCI.
  • SPS HARQ-ACK corresponding to data reception by one or more PDSCH resources by setting SPS is described as "SPS HARQ-ACK”.
  • SPS HARQ-ACK may be referred to as HARQ-ACK.
  • HARQ-ACK may be referred to as HARQ information, HARQ response, feedback information and the like.
  • the terminal 20 may receive DCI from the base station 10 that dynamically specifies the slot format at or before and after S102.
  • This DCI is control information that specifies an ID that is actually used among a plurality of slot format IDs set in the SFI setting information.
  • the terminal 20 determines DL / UL / F of each symbol of each slot according to the slot format instead of the semi-static TDD setting information.
  • This DCI information is referred to as dynamic SFI designation information (or dynamic SFI, or SFI).
  • the activation DCI specifies a time position (slot) for transmitting HARQ-ACK with the PUCCH resource.
  • the DL / UL setting of the TDD in the slot at the specified time position (setting based on the semi-static TDD setting information or the dynamic SFI designation information).
  • the symbol position where the PUCCH resource is set collides with the DL symbol or the F symbol, and HARQ-ACK cannot be transmitted.
  • the terminal 20 As an acknowledgment method to avoid dropping SPS HARQ-ACK due to the PUCCH colliding with at least one "DL symbol or F symbol", the terminal 20 has HARQ-ACK up to the first available valid PUCCH resource. Postpone transmission.
  • the PUCCH resource determined to send the SPS HARQ-ACK does not overlap or overlap with other UL channels (eg PUCCH or PUSCH) in the time domain, it indicates the offset from the data to the corresponding HARQ-ACK.
  • the K1 value may be increased to the slot or subslot in which a valid PUCCH resource resides.
  • there may be other restrictions on the postponement such as the maximum value limit of the K1 value and whether or not the deferred resource is applicable.
  • the PDSCH opportunity by SPS may not be included in the corresponding PDSCH opportunity candidate for the HARQ-ACK codebook in the postponed slot or subslot.
  • the type 1 HARQ-ACK codebook may be a semi-static codebook.
  • the type 2 HARQ-ACK codebook may be a dynamic codebook.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an example of SPS HARQ-ACK transmission in the embodiment of the present invention.
  • step S201 it becomes necessary to postpone one or more SPS HARQ-ACK transmissions at the terminal 20.
  • the terminal 20 determines the number of HARQ-ACK codebooks for postponed SPS HARQ-ACK transmission in consideration of the priority.
  • the number of HARQ-ACK CBs may be 1 or 2.
  • the terminal 20 confirms the limit on the number of postponed SPS HARQ-ACK bits to be included in one HARQ-ACK codebook in one subslot or one slot.
  • the terminal 20 determines the total number of postponed SPS HARQ-ACK bits to be included in one HARQ-ACK codebook in one subslot or one slot to meet the limit.
  • the terminal 20 constitutes a type 1 or type 2 HARQ-ACK codebook having a determined total number of bits.
  • step S202 it is assumed that different priorities are set for a plurality of SPS HARQ-ACK bits.
  • SPS HARQ-ACK having a high priority will be described as HP (High priority) SPS HARQ-ACK
  • SPS HARQ-ACK having a low priority will be described as LP (Low priority) SPS HARQ-ACK.
  • the postponement of SPS HARQ-ACK is enabled in at least one SPS setting corresponding to HP SPS HARQ-ACK, and at least one SPS setting corresponding to LP SPS HARQ-ACK is set.
  • the deferral of SPS HARQ-ACK is enabled in, a state may occur in which different priorities are set for a plurality of SPS HARQ-ACK bits.
  • SPS HARQ-ACK it may be possible to enable or invalidate the postponement of SPS HARQ-ACK for each priority.
  • a state may occur in which different priorities are set for a plurality of SPS HARQ-ACK bits.
  • a HARQ-ACK codebook separated for each priority may be used.
  • the HP SPS HARQ-ACK bit may be deferred for transmission by increasing the K1 value on a subslot or slot basis associated with the HP SPS HARQ-ACK codebook settings, and the PUCCH resource selection is deferred. It may be executed based on the rules for HP SPS HARQ-ACK.
  • the LP SPS HARQ-ACK bit may be postponed by increasing the K1 value on a subslot or slot basis associated with the LP SPS HARQ-ACK codebook setting, and the PUCCH resource selection is postponed. It may be executed based on the rules for LP SPS HARQ-ACK.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example (1) of SPS HARQ-ACK transmission in the embodiment of the present invention.
  • HP SPS HARQ-ACK transmission will be postponed and HP SPS HARQ-ACK will be transmitted in subslot # 2n + 7.
  • one HARQ-ACK codebook may be used.
  • the SPS HARQ-ACK bit may be deferred for transmission by increasing the K1 value on a subslot or slot basis associated with the HP SPS HARQ-ACK codebook settings, and the PUCCH resource selection has been deferred. It may be executed based on the rules for HP SPS HARQ-ACK.
  • the determined PUCCH may be envisioned as HP in channel multiplexing or prioritization within the UE.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (2) of SPS HARQ-ACK transmission in the embodiment of the present invention.
  • K1 1 in the subslot unit is applied to HP SPS HARQ-ACK.
  • SPS HARQ-ACK corresponding to HP SPS PDSCH # 1, HP SPS PDSCH # 2, HP SPS PDSCH # 3, HP SPS PDSCH # 4, LP SPS PDSCH # 5 and LP SPS PDSCH # 6. Since the PUCCH resource in subslot # 2n + 6 for transmission collides with an invalid symbol, SPS HARQ-ACK transmission is postponed and SPS HARQ-ACK is transmitted in subslot # 2n + 7.
  • the delay of LP SPS HARQ-ACK transmission can be reduced by using one HARQ-ACK codebook. ..
  • the SPS HARQ-ACK bit may be postponed by increasing the K1 value in subslots or slot units associated with the LP SPS HARQ-ACK codebook settings, and the PUCCH resource selection , May be executed based on the rules for the postponed LP SPS HARQ-ACK.
  • the determined PUCCH may be envisioned as an LP in channel multiplexing or prioritization within the UE.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (3) of SPS HARQ-ACK transmission in the embodiment of the present invention.
  • K1 1 in slot units is applied to LP SPS HARQ-ACK.
  • SPS HARQ-ACK corresponding to HP SPS PDSCH # 1, HP SPS PDSCH # 2, HP SPS PDSCH # 3, HP SPS PDSCH # 4, LP SPS PDSCH # 5 and LP SPS PDSCH # 6. Since the PUCCH resource in slot # n + 3 for transmission collides with an invalid symbol, SPS HARQ-ACK transmission is postponed and SPS HARQ-ACK is transmitted in slot # n + 4.
  • the number of postponed SPS HARQ-ACK bits in one slot or one subslot may not be limited.
  • the number of SPS HARQ-ACK bits may be determined by the number of SPS HARQ-ACKs that satisfy the condition for postponing transmission.
  • the condition for postponing the transmission may include a limitation by the maximum K1 value, may include a TDD collision with a semi-static D symbol, or may include a TDD collision with a semi-static F symbol. It should be noted that the semi-static F symbol may or may not be accompanied by additional conditions.
  • the total number of deferred SPS HARQ-ACK bits per slot or subslot has a fixed upper limit (eg, N bits) for every serving cell in the MCG, SCG or PUCCH group or for each serving cell. It may be set.
  • the upper limit may be the same or different for different slots or subslots.
  • the slot or subslot index within one TDD set cycle may be used to define the upper limit.
  • the total number of deferred SPS HARQ-ACK bits in one slot or one subslot is determined without exceeding the upper limit, and the total number of SPS HARQ-ACK bits may further satisfy the condition for deferring transmission. ..
  • the total number of postponed SPS HARQ-ACK bits per HARQ-ACK codebook in one slot or one subslot has a fixed upper limit (eg, N bits) for all serving cells in the MCG, SCG or PUCCH group. Alternatively, it may be set for each serving cell. If two HARQ-ACK codebooks are supported in one slot or one subslot, the upper limit may be the same or different in the two HARQ-ACK codebooks. The upper limit may be the same or different for different slots or subslots. The slot or subslot index within one TDD set cycle may be used to define the upper limit.
  • the total number of deferred SPS HARQ-ACK bits in one slot or one subslot is determined without exceeding the upper limit, and the total number of SPS HARQ-ACK bits corresponding to the HARQ-ACK codebook is transmitted.
  • the conditions for postponement may be further met.
  • the upper limit of the number of postponed SPS HARQ-ACK bits in one slot or one subslot may be limited by the resource. If the selected PUCCH resource corresponding to the HARQ-ACK codebook is not sufficient to transmit all SPS HARQ-ACK bits that satisfy the conditions for deferring transmission, then the deferred SPS HARQ in one slot or one subslot. -The maximum value of the ACK bit may be determined based on the maximum payload size of the PUCCH resource or the maximum PRB resource of the PUCCH resource.
  • the upper limit value may be defined in advance by the specifications, may be set by RRC, or may be notified by DCI.
  • the format of the DCI may be an existing UE-specific DCI (UE specific DCI) with or without scheduling data, or an existing group common DCI (Group common DCI) that notifies or does not notify an existing function. It may be a new DCI format.
  • the DCI field may be a new DCI field, and when it is not used for other notification purposes (RV (RedundancyVersion), HPN (HARQProcessNumber), MCS (Modulation and CodingScheme), FDRA (Frequency)). If it is not used for notification of Domain Resource Allocation) etc.), the existing field may be reinterpreted.
  • step S204 the method shown in 1) -4) below may be applied to the case where the total number of bits of the postponed SPS HARQ-ACK exceeds the limit.
  • the terminal 20 may drop all SPS HARQ-ACK bits that are postponed to the slot or subslot.
  • the terminal 20 may postpone the transmission of the SPS HARQ-ACK bit to the next slot or subslot. If the condition for postponing the transmission of SPS HARQ-ACK to the next slot or subslot is not satisfied, the SPS HARQ-ACK bit may be dropped.
  • the terminal 20 may transmit some SPS HARQ-ACK bits that do not exceed the limit of the number of bits with the selected PUCCH resource.
  • the terminal 20 may drop the remaining SPS HARQ-ACK bits. If the condition for deferring the transmission of the remaining SPS HARQ-ACK bits to the next slot or subslot is further satisfied, the terminal 20 may postpone the transmission of the remaining SPS HARQ-ACK bits to the next slot or subslot. .. If the condition for postponing the transmission of the remaining SPS HARQ-ACK bits to the next slot or subslot is not satisfied, the terminal 20 may drop the remaining SPS HARQ-ACK bits.
  • the postponed SPS HARQ-ACK bit may be bundled.
  • each X bit may be bundled into 1 bit.
  • X is a bundle size, which may be predefined by specification, set by RRC, or notified by DCI.
  • the DCI format may be an existing UE-specific DCI with or without scheduling data, an existing group common DCI that notifies or does not notify existing functions, or a new DCI format. There may be.
  • the DCI field may be a new DCI field or may be a reinterpretation of an existing field if it is not used for other notification purposes.
  • the applicable range of 1) -4) above may be different.
  • the above 1) -4) may be applied to all SPS HARQ-ACK bits in all CCs, or different methods may be applied to each serving cell.
  • some SPS HARQ-ACK bits that do not exceed the limit on the number of bits may be determined by the method shown below.
  • the order may be determined, for example, as shown in 1) -8) below.
  • the order may be determined based on the order of the four elements of ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ SPS setting index ⁇ , ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ , and ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ . There are 24 different sequences, and any sequence may be used. 2) The order may be determined based on a sequence of three elements of ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ SPS setting index ⁇ , and ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ . There are six ways to replace the order, and any order may be used. 3) The order may be determined based on a sequence of three elements: ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ SPS PDSCH opportunity start symbol or end symbol ⁇ , and ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ .
  • the order may be determined based on a sequence of two elements, ⁇ serving cell index ⁇ and ⁇ SPS PDSCH opportunity start symbol or end symbol ⁇ . There are two types of the order, and any order may be used. 5) The order is determined based on the three elements of ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ index of UL slot or subslot where HARQ-ACK codebook is dropped ⁇ , and ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ . You may. There are 6 types of such sequences, and any of the sequences may be used.
  • the order may be determined based on a sequence of two elements, ⁇ serving cell index ⁇ and ⁇ index of UL slot or subslot in which the HARQ-ACK codebook is dropped ⁇ . There are two types of the order, and any order may be used. 7) The order may be determined based on a sequence of three elements of ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ HARQ process ID ⁇ , and ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ . There are 6 types of such sequences, and any of the sequences may be used. 8) The order may be determined based on the order of the two elements ⁇ serving cell index ⁇ and ⁇ HARQ process ID ⁇ . There are two types of the order, and any order may be used.
  • the bits may be dropped at the particle size shown in 1) -10) from the beginning or the end of the determined order.
  • Particle size per bit 2) Particle size per serving cell index 3) Particle size per UL slot or subslot supported by the dropped HARQ-ACK codebook 4) Particle size per DL slot or subslot 5) Particle size per SPS setting Particle size 6) Particle size for each start symbol or end symbol 7) Particle size for each HARQ-ACK priority (only when priority is set) 8) Particle size depending on whether or not the condition for postponing transmission is satisfied (for example, it can be separated into a bit that satisfies the condition and a bit that does not satisfy the condition). 9) Particle size for each HARQ process ID 10) Particle size for each combination of 2) -9) above (for example, SPS setting and particle size for each serving cell, particle size for DL slot or subslot and serving cell, etc.)
  • the drop method shown in 1) -10) above may be determined in association with the method in which the order of the HARQ-ACK bits is determined. Further, for example, a plurality of drop methods may be candidates for a method in which the order of one HARQ-ACK bit is determined.
  • the "DL slot or subslot” in 4) above may correspond to the DL slot or subslot including the end of the repeated SPS PDSCH transmission when the repeated transmission of the SPS PDSCH is set.
  • the "start symbol or end symbol” in 6) above may correspond to the last start symbol or end symbol of the repetition of SPS PDSCH transmission when the repeated transmission of SPS PDSCH is set.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example constituting HARQ-ACK CB. An example of generating a type 1 HARQ-ACK codebook will be described with reference to FIG.
  • the HARQ-ACK opportunity for the PDSCH reception candidate is determined.
  • the terminal 20 determines the HARQ-ACK opportunity for the PDSCH reception candidate.
  • the terminal 20 determines the HARQ-ACK window size based on the HARQ-ACK timing value K1.
  • FIG. 9 shows an example in which K1 is 5, 6 and 7.
  • slot # n + 2, slot # n + 3, and slot # n + 4 surrounded by a broken line indicate a HARQ-ACK window.
  • candidates for PDSCH reception opportunities are determined in each slot for each K1.
  • Candidates for PDSCH reception opportunities are associated with set R in the time domain resource allocation table.
  • PDSCH reception opportunity candidates in the time domain resource allocation table that overlaps the UL set by the parameter TDD-UL-DL-ConfictionCommon and the parameter TDD-UL-DL-Configdicated are excluded.
  • the PDSCH reception opportunity candidate is generated based on a specific rule.
  • the terminal 20 determines the HARQ-ACK information bit, which is the total number of bits O ACK .
  • Terminal 20 uses the HARQ-ACK codebook in the slot notified by the value of the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field in the corresponding DCI format to provide HARQ-ACK information corresponding to PDSCH reception or SPS PDSCH release.
  • Report The terminal 20 reports the HARQ-ACK information as NACK in the HARQ-ACK codebook in the slot not notified by the value of the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field in the corresponding DCI format.
  • step S205 The method of configuring the type 1 HARQ-ACK codebook in step S205 will be described below.
  • the HARQ-ACK window corresponding to the Type 1 HARQ-ACK codebook may be expanded.
  • An extended HARQ-ACK that corresponds to a postponed SPS HARQ-ACK bit that is not included in the PDSCH opportunity candidates for a normal HARQ-ACK window (eg, the HARQ-ACK window shown in FIG. 9). May be included in the window.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (1) of a HARQ-ACK window according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 10, only the DL slot in which the SPS PDSCH opportunity (corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK bit) that is not included in the PDSCH opportunity candidates in the normal HARQ-ACK window is placed is expanded. It may be added as a HARQ-ACK window. In FIG. 10, only the DL slot in which the SPS PDSCH opportunity (corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK bit) that is not included in the PDSCH opportunity candidates in the normal HARQ-ACK window is placed is expanded. It may be added as a HARQ-ACK window.
  • SPS PDSCH opportunity corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK bit
  • slot # n and slot # n + 2 in which the SPS PDSCH opportunity is arranged are added to the normal HARQ-ACK window, and slot # n, slot # n + 2, slot # n + 4, slot # n + 5, slot # n + 6 and This is an example showing an expanded HARQ-ACK window composed of slots # n + 7.
  • HARQ-ACK is transmitted in slot # n + 9.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (2) of a HARQ-ACK window according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 11, it starts from the first slot in which the SPS PDSCH opportunity (corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK bit) that is not included in the PDSCH opportunity candidates in the normal HARQ-ACK window is placed. , A plurality of consecutive slots up to the last slot in which the SPS PDSCH opportunity is placed may be added as an expanded HARQ-ACK window. The first slot and the last slot include symbols capable of DL transmission. In FIG.
  • slot # n, slot # n + 1, and slot # n + 2 in which the SPS PDSCH opportunity is arranged are added to the normal HARQ-ACK window, and slot # n, slot # n + 1, slot # n + 2, slot # n + 4, This is an example showing a HARQ-ACK window composed of slot # n + 5, slot # n + 6, and slot # n + 7.
  • HARQ-ACK is transmitted in slot # n + 9.
  • the slot in which the SPS PDSCH opportunity shown in FIGS. 10 and 11 is arranged is a slot having a symbol capable of DL transmission, and is among the repeated transmissions. It may be the slot that contains the last transmission.
  • PDSCH opportunity candidates may be determined as shown in 1) and 2) below.
  • PDSCH opportunity candidates may be determined in the same manner as in the second process in FIG. 9 described above. For example, in each slot included in the expanded HARQ-ACK window, PDSCH opportunity candidates may be determined based on the TDRA (Time domain resource allocation) and UL / DL settings.
  • TDRA Time domain resource allocation
  • PDSCH opportunity candidates may be determined in the same manner as in the second process in FIG. 9 described above.
  • the SPS PDSCH corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK bit Only opportunities may be included in the candidates for PDSCH opportunities.
  • PDSCH opportunity candidates may be determined based on the TDRA and UL / DL settings, or the expanded HARQ- In each slot of the ACK window that is not included in the normal HARQ-ACK window, only the SPS PDSCH opportunity corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK bit may be included in the PDSCH opportunity candidates.
  • a HARQ-ACK bit is generated based on the determined PDSCH opportunity candidates included in the expanded HARQ-ACK window. For example, regardless of the value of the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field included in the DCI format for scheduling, the terminal 20 receives a transport block for the SPS PDSCH opportunity corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK bit. ACK or NACK may be generated based on the decrypted result.
  • the operation shown in 1) -6) below may be applied to the process of generating the HARQ-ACK bit based on the determined PDSCH opportunity candidate included in the expanded HARQ-ACK window.
  • the normal HARQ-ACK window is regarded as an empty window, and the above-mentioned HARQ-ACK window is expanded. You may execute the processing to be performed.
  • the terminal 20 does not need to report HARQ-ACK information in the serving cell c in a normal HARQ-ACK window, then in each serving cell the SPS HARQ-ACK bit postponed using the HARQ-ACK codebook. Only may be reported.
  • the order of the HARQ-ACK bits of the SPS PDSCH opportunity corresponding to the deferred SPS HARQ-ACK bits may be determined in the same manner as in Release 16 or in the bit order in the Type 1 HARQ-ACK codebook described below. May be good.
  • the terminal 20 If the terminal 20 reports a HARQ-ACK corresponding only to a dynamic PDSCH scheduled by DCI1_0 with a counter DAI field of 1 in the primary cell, or is included in the normal HARQ-ACK window in the serving cell c.
  • the terminal 20 does not need to perform special processing.
  • the terminal 20 reports a HARQ-ACK corresponding only to a dynamic PDSCH scheduled by DCI1_0 with a counter DAI field of 1 in the primary cell, or is included in the normal HARQ-ACK window in the serving cell c. If only the HARQ-ACK when the SPS release is notified by DCI1_0 with a counter DAI field of 1 among the PDSCH opportunity candidates in the slot is reported, the terminal 20 corresponds to the dynamic PDSCH or SPS release.
  • the HARQ-ACK codebook may be determined using the ACK bit and the postponed SPS HARQ-ACK bit.
  • the order of the HARQ-ACK bits in the HARQ-ACK codebook is the PDSCH opportunity in release 16 by mixing all the HARQ-ACK bits corresponding to the dynamic PDSCH or SPS release and the postponed SPS HARQ-ACK bits. It may be determined in the same manner as the position of. Further, for example, the order of the HARQ-ACK bits in the HARQ-ACK codebook may be such that the postponed SPS HARQ-ACK bits are added after the HARQ-ACK bits corresponding to the dynamic PDSCH or SPS release.
  • the order of the HARQ-ACK bits of the SPS PDSCH opportunity corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK bits may be the same as in Release 16 or may be determined in bit order in the Type 1 HARQ-ACK codebook described below. good.
  • the terminal 20 reports HARQ-ACK corresponding only to SPS PDSCH reception among the PDSCH opportunity candidates in the slot included in the normal HARQ-ACK window in the serving cell c, the terminal 20 reports the dynamic PDSCH or the dynamic PDSCH or.
  • the HARQ-ACK codebook may be determined using the HARQ-ACK bit corresponding to the SPS release and the postponed SPS HARQ-ACK bit.
  • the order of the HARQ-ACK bits in the HARQ-ACK codebook is the PDSCH opportunity in release 16 by mixing all the HARQ-ACK bits corresponding to the dynamic PDSCH or SPS release and the postponed SPS HARQ-ACK bits. It may be determined in the same manner as the position of.
  • the order of the HARQ-ACK bits in the HARQ-ACK codebook may be such that the postponed SPS HARQ-ACK bits are added after the HARQ-ACK bits corresponding to the dynamic PDSCH or SPS release.
  • the order of the HARQ-ACK bits of the SPS PDSCH opportunity corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK bits may be the same as in Release 16 or may be determined in bit order in the Type 1 HARQ-ACK codebook described below. good.
  • the postponed SPS when using a Type 1 HARQ-ACK codebook, the postponed SPS if some SPS PDSCH opportunities corresponding to the deferred HARQ-ACK bits are not included in the candidates for K1-based PDSCH opportunities.
  • the HARQ-ACK bit may be added after the candidate PDSCH opportunity.
  • the SPS PDSCH opportunity that overlaps with the UL symbol may already be excluded when generating the dropped HARQ-ACK codebook.
  • the multiple SPS PDSCH opportunities in the overlapping SPS PDSCHs are already excluded when generating the dropped HARQ-ACK codebook. It may be. That is, the SPS PDSCH opportunity corresponding to the postponed HARQ-ACK bit may not include the overlapping SPS PDSCH opportunities.
  • the terminal 20 may decide to include only the postponed SPS HARQ-ACK bits in the HARQ-ACK codebook. ..
  • the "deferred SPS HARQ-ACK bit” is a HARQ-ACK bit corresponding to the SPS PDSCH opportunity corresponding to the postponed HARQ-ACK bit regardless of whether or not it is included in the candidate for the PDSCH opportunity. May be. Further, the "deferred SPS HARQ-ACK bit” may be a HARQ-ACK bit corresponding to the SPS PDSCH opportunity corresponding to the postponed HARQ-ACK bit not included in the PDSCH opportunity candidate.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example (1) of HARQ-ACK CB in the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 12, for each serving cell, a postponed HARQ-ACK bit may be added after the HARQ-ACK bit corresponding to the candidate PDSCH opportunity.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example (2) of HARQ-ACK CB in the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 13, a postponed HARQ-ACK bit may be added after the HARQ-ACK bit corresponding to the candidate PDSCH opportunity in all serving cells.
  • the HARQ-ACK bit deferred for each serving cell is added after the HARQ-ACK bit corresponding to the candidate PDSCH opportunity, the HARQ deferred by the method 1) -8) below. -The order of the ACK bits may be determined.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example (3) of HARQ-ACK CB in the embodiment of the present invention.
  • the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ , ⁇ SPS setting index ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ .
  • FIG. 15 is a diagram showing an example (4) of HARQ-ACK CB in the embodiment of the present invention. For example, as shown in FIG.
  • the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ SPS setting index ⁇ , ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ .
  • the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ , ⁇ SPS setting index ⁇ .
  • the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ SPS setting index ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ , ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ .
  • the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ , ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ , ⁇ SPS setting index ⁇ .
  • the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ , ⁇ SPS setting index ⁇ , ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ .
  • the order of the indexes in each set of indexes may be ascending or descending.
  • the order may be determined based on a sequence of two elements, ⁇ SPS PDSCH opportunity start symbol or end symbol ⁇ and ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ .
  • the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ , ⁇ SPS PDSCH opportunity start symbol or end symbol ⁇ .
  • FIG. 16 is a diagram showing an example (5) of HARQ-ACK CB in the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 16, for example, the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ SPS PDSCH opportunity start symbol or end symbol ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ .
  • the order of the indexes in each set of indexes may be ascending or descending.
  • the order may be determined based on a sequence of two elements, ⁇ index of the UL slot or subslot in which the HARQ-ACK codebook is dropped ⁇ and ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ . Further, in one UL slot or subslot, the configuration of the HARQ-ACK codebook corresponding to SPS HARQ-ACK may be the same as that of Release 15 or Release 16. For example, the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ , ⁇ index of UL slot or subslot where the HARQ-ACK codebook is dropped ⁇ .
  • FIG. 17 is a diagram showing an example (6) of HARQ-ACK CB in the embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ index of UL slot or subslot in which the HARQ-ACK codebook is dropped ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ . ..
  • the order of the indexes in each set of indexes may be ascending or descending.
  • the order may be determined based on the order of the two elements ⁇ HARQ process ID ⁇ and ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ .
  • the order of the set of indexes applied to the ordering may be ⁇ HARQ process ID ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ .
  • the order of the indexes in each set of indexes may be ascending or descending.
  • the ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ may not be taken into consideration in the method for determining the order in 1) -4) above.
  • the ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ may consist of two priorities.
  • the "SPS opportunity slot index” in 1) above may correspond to a DL slot or a subslot including the end of the repeated SPS PDSCH transmission when the repeated transmission of the SPS PDSCH is set.
  • the "start symbol or end symbol” in 2) above may correspond to the last start symbol or end symbol of the repetition of SPS PDSCH transmission when the repeated transmission of SPS PDSCH is set.
  • the postponement is performed by the method of 1) -8) below.
  • the order of the HARQ-ACK bits may be determined.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example (7) of HARQ-ACK CB in the embodiment of the present invention. For example, as shown in FIG. 18, even if the order of the HARQ-ACK bits is determined by the order of ⁇ SPS setting index ⁇ , ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ . good.
  • the order may be determined based on a sequence of three elements of ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ SPS setting index ⁇ , and ⁇ SPS opportunity slot index ⁇ . There are six ways to replace the order, and any order may be used.
  • the order may be determined based on a sequence of three elements: ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ SPS PDSCH opportunity start symbol or end symbol ⁇ , and ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ .
  • ⁇ serving cell index ⁇ There are 6 types of such sequences, and any of the sequences may be used.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example (8) of HARQ-ACK CB in the embodiment of the present invention.
  • the order of the HARQ-ACK bits may be determined by the sequence of ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ SPS PDSCH opportunity start symbol or end symbol ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ . ..
  • the order may be determined based on a sequence of two elements, ⁇ serving cell index ⁇ and ⁇ SPS PDSCH opportunity start symbol or end symbol ⁇ . There are two types of the order, and any order may be used.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example (9) of HARQ-ACK CB in the embodiment of the present invention.
  • the order of the HARQ-ACK bits may be determined by the sequence of ⁇ SPS PDSCH opportunity start symbol or end symbol ⁇ , ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ . That is, the ⁇ serving cell index ⁇ does not have to be considered.
  • the order may be determined based on a sequence of two elements, ⁇ serving cell index ⁇ and ⁇ index of UL slot or subslot in which the HARQ-ACK codebook is dropped ⁇ . There are two types of the order, and any order may be used.
  • the order may be determined based on a sequence of three elements of ⁇ serving cell index ⁇ , ⁇ HARQ process ID ⁇ , and ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ . There are 6 types of such sequences, and any of the sequences may be used.
  • the order may be determined based on the order of the two elements ⁇ serving cell index ⁇ and ⁇ HARQ process ID ⁇ . There are two types of the order, and any order may be used.
  • the ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ may not be taken into consideration in the method for determining the order of 1), 3), 5) and 7) above.
  • the ⁇ HARQ-ACK priority index ⁇ may consist of two priorities.
  • the "SPS opportunity slot index" in 1) and 2) above may correspond to a DL slot or a subslot including the end of the repeated SPS PDSCH transmission when the repeated transmission of the SPS PDSCH is set.
  • the "start symbol or end symbol” in 2) above may correspond to the last start symbol or end symbol of the repetition of SPS PDSCH transmission when the repeated transmission of SPS PDSCH is set.
  • the order of the HARQ-ACK bits corresponding to the SPS PDSCH release with a separate or concatenated release DCI for a particular SPS setting may be determined by reusing the Release 15 mechanism.
  • the order of the HARQ-ACK bits corresponding to the SPS PDSCH release may be determined based on K1 notified by DAI and release DCI.
  • the order of the HARQ-ACK bits corresponding to the SPS PDSCH associated with the PDCCH may be determined by reusing the mechanism of Release 15.
  • the order of the HARQ-ACK bits corresponding to the SPS PDSCH may be determined based on K1 notified by DAI and activation DCI.
  • the HARQ-ACK feedback for one or more SPS PDSCH receptions without a corresponding PDCCH may be multiplexed with the HARQ-ACK feedback for dynamically scheduled PDSCH and / or SPS PDSCH releases.
  • a bit of HARQ-ACK feedback for one or more SPS PDSCH receptions without a corresponding PDCCH may be added after the bits of HARQ-ACK feedback for dynamically scheduled PDSCH and / or SPS PDSCH releases. ..
  • the order of the bits may be determined in the order of the DL slot index in ascending order, the SPS setting index in ascending order, and the serving cell index in ascending order.
  • step S205 The method of configuring the type 2 HARQ-ACK codebook in step S205 will be described below.
  • the deferred HARQ-ACK bits are added after the HARQ-ACK bits corresponding to the candidate PDSCH opportunities in all serving cells as shown in FIG. 13 above. good.
  • HARQ-ACK bit there is a postponed SPS HARQ-ACK bit, an undeferred SPS HARQ-ACK bit, and a dynamic HARQ-ACK bit in a certain slot or subslot, or if there is a postponed SPS HARQ-ACK bit. If there is a bit and an undeferred SPS HARQ-ACK bit, it is postponed after the HARQ-ACK bit corresponding to the undeferred SPS HARQ-ACK bit and / or the dynamic HARQ-ACK bit for each serving cell.
  • the HARQ-ACK bits that have been added may be added, or they may be postponed after the undeferred SPS HARQ-ACK bits and / or the corresponding HARQ-ACK bits corresponding to the dynamic HARQ-ACK bits in all serving cells.
  • the HARQ-ACK bit may be added.
  • the deferred SPS HARQ-ACK bits, the undeferred SPS HARQ-ACK bits, and the dynamic HARQ-ACK bits are both ordered. However, the same rules as in Release 16 may be applied. That is, the deferred SPS HARQ-ACK bit, the undeferred SPS HARQ-ACK bit, and the dynamic HARQ-ACK bit may be treated similarly in determining the bit order of the Type 2 HARQ-ACK codebook. ..
  • the dynamic HARQ- is used for each serving cell.
  • a deferred HARQ-ACK bit may be added after the HARQ-ACK bit corresponding to the ACK bit, or postponed after the HARQ-ACK bit corresponding to the dynamic HARQ-ACK bit in all serving cells. The HARQ-ACK bit that has been added may be added.
  • the order of the deferred HARQ-ACK bits is such that the deferred HARQ-ACK bits are added after the HARQ-ACK bits corresponding to the PDSCH opportunity candidates in all serving cells, as shown in FIG. 13 above. It may be in order.
  • Which process or method is used in the above embodiments may be set by higher layer parameters, may be determined based on the UE capability reported by the terminal 20, or may be in the specification. It may be predefined or may be determined based on higher layer parameters and UE capabilities.
  • the UE capability shown in 1) -5) may be defined.
  • 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 one of the functions of the embodiment.
  • FIG. 21 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. 21 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.
  • FIG. 22 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. 22 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.
  • a control unit that determines HARQ-ACK (Hybrid automatic repeat request Acknowledgement) feedback information constitutes a HARQ-ACK codebook related to the feedback information, and applies the codebook to determine bits of the feedback information.
  • the control unit includes a transmission unit that transmits the feedback information to the base station, and the control unit is provided with a terminal that constitutes the codebook based on the priority set in the bit.
  • the terminal 20 postpones the resource for transmitting the HARQ-ACK corresponding to the SPS to a valid UL resource, configures the HARQ-ACK codebook in consideration of the priority, and configures the HARQ-ACK codebook in the base station 10 to the HARQ-.
  • ACK Feedback information can be sent. That is, the terminal that has received the data from the base station can transmit the feedback information corresponding to the reception of the data to the base station.
  • the control unit may include the data corresponding to the feedback information and expand the HARQ-ACK window corresponding to the codebook.
  • the terminal 20 can configure a codebook corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK.
  • the control unit adds the bit corresponding to the data that needs to be deferred to a valid uplink resource after the bit corresponding to the data that does not need to be deferred to a valid uplink resource. Then, the codebook may be constructed. With this configuration, the terminal 20 can configure a codebook corresponding to the postponed SPS HARQ-ACK.
  • a transmission unit that transmits data by SPS (Semipersistent scheduling) to a terminal and HARQ-ACK (Hybrid) for the data that needs to be postponed to a valid uplink resource.
  • SPS Semipersistent scheduling
  • HARQ-ACK Hybrid
  • the control unit has a receiving unit that receives data from, and the control unit is provided with a base station that constitutes the codebook based on the priority set in the bit.
  • SPS Semipersistent scheduling
  • HARQ-ACK HARQ-ACK
  • a communication method is provided in which a terminal executes a transmission procedure for transmitting to a base station and a procedure for configuring the codebook based on a priority set in the bit.
  • the terminal 20 postpones the resource for transmitting the HARQ-ACK corresponding to the SPS to a valid UL resource, configures the HARQ-ACK codebook in consideration of the priority, and configures the HARQ-ACK codebook in the base station 10 to the HARQ-.
  • ACK Feedback information can be sent. That is, the terminal that has received the data from the base station can transmit the feedback information corresponding to the reception of the data to the base station.
  • 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.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission is referred to as 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. 23 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 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. 21 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. 22 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. 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, 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 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logistic Device) hardware, FPGA (Hardware) hardware, and an FPGA (FPGA). 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.
  • 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, and 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 referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as TTI
  • TTI slot or one minislot
  • 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.
  • 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 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

端末は、SPS(Semi persistent scheduling)によるデータを基地局から受信する受信部と、有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対するHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)フィードバック情報を決定し、前記フィードバック情報に係るHARQ-ACKコードブックを構成し、前記コードブックを適用して前記フィードバック情報のビットを決定する制御部と、前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信部とを有し、前記制御部は、前記ビットに設定される優先度に基づいて、前記コードブックを構成する。

Description

端末、基地局及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末、基地局及び通信方法に関連する。
 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。
 また、NRでは、端末に予めPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)のリソースを設定しておき、DCI(Downlink Control Information)でactivation/releaseを行うダウンリンクSPS(Semi-Persistent Scheduling)が規定されており、これにより、低遅延のデータ受信が可能となっている(例えば、非特許文献1及び非特許文献2)。
3GPP TS 38.213 V16.3.0 (2020-09) 3GPP TS 38.331 V16.2.0 (2020-09)
 連続する複数のDL(Downlink)スロットに対してSPSによるPDSCHがスケジューリングされる場合、当該PDSCH受信に対応するHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)を送信するためのPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が、DLシンボル又はフレキシブルシンボルと衝突する可能性がある。
 そのため、HARQ-ACK送信を次に使用可能なPUCCHのタイミングまで遅延させる処理が想定される。しかしながら、HARQ-ACK送信を遅延させたときのHARQ-ACKコードブックをどのように構成するかが不明であった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、基地局からデータを受信した端末が、当該データの受信に対応するフィードバック情報を基地局に送信することを目的とする。
 開示の技術によれば、SPS(Semi persistent scheduling)によるデータを基地局から受信する受信部と、有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対するHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)フィードバック情報を決定し、前記フィードバック情報に係るHARQ-ACKコードブックを構成し、前記コードブックを適用して前記フィードバック情報のビットを決定する制御部と、前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信部とを有し、前記制御部は、前記ビットに設定される優先度に基づいて、前記コードブックを構成する端末が提供される。
 開示の技術によれば、基地局からデータを受信した端末が、当該データの受信に対応するフィードバック情報を基地局に送信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基本的な動作を説明するためのシーケンス図である。 SPS HARQ-ACKの例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSPS HARQ-ACK送信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SPS HARQ-ACK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SPS HARQ-ACK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SPS HARQ-ACK送信の例(3)を示す図である。 HARQ-ACK CBを構成する例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACKウィンドウの例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACKウィンドウの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(5)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(6)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(7)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(8)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CB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る。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 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を含む。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。
 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、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)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)がスロット又はサブ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。
 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つのプライマリセル(PCell, Primary Cell)と1以上のセカンダリセル(SCell, Secondary Cell)が使用される。
 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。
 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)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つのプライマリセルと1以上の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、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に示すとおり、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。
 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。
 図3を参照して、本発明の実施の形態における通信システムの基本的な動作例を説明する。この動作は、後述する実施例に対して基本的に共通の動作である。
 S101において、RRCシグナリングにより、基地局10は端末20に、ダウンリンクSPSの設定情報、PUCCHリソースの設定情報、スロットフォーマットの設定情報等を送信し、端末20はこれらの設定情報を受信する。なお、本実施の形態は、ダウンリンクSPSを対象としているので、以降、「SPS」はダウンリンクSPSを意味する。
 スロットフォーマットの設定情報は、例えば、tdd-UL-DL-ConfigurationCommonあるいはtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedであり、この設定情報により1以上のスロットにおける各スロットの各シンボルにおけるTDD構成が、DL、UL、フレキシブルのいずれかであるかが設定される。以降、この設定情報をセミスタティックTDD設定情報と呼ぶ。また、フレキシブルのことをFと記載する場合がある。端末20は、基本的に、セミスタティックTDD設定情報に従って、各スロットの各シンボルのDL/UL/Fを判断する。
 また、S101における設定情報として、スロットフォーマットをダイナミックに切り替えることを可能とするための、スロットフォーマットの複数の候補が通知されてもよい。この設定情報は例えばSlotFormatCombinationsPerCellである。この情報は、スロットフォーマット(SF)のIDからなる情報なので、以降、これをSFI設定情報と呼ぶ。
 S102において、端末20は、SPSの設定をactivateするDCIを基地局10から受信し、S103において、SPSの設定によるPDSCHリソースでデータを受信する。S104において、端末20は、DCIにより指定された時間位置のスロットのPUCCHリソース(ULスケジューリングがある場合はPUSCHリソースでもよい)で、SPS HARQ-ACKを基地局10に送信する。以下、SPSの設定による1又は複数のPDSCHリソースでのデータ受信に対応するHARQ-ACKを「SPS HARQ-ACK」と記載する。以下、なお、SPS HARQ-ACKをHARQ-ACKと呼ぶ場合がある。また、HARQ-ACKをHARQ情報、HARQ応答、フィードバック情報等と呼んでもよい。
 端末20は、S102又はその前後において、スロットフォーマットをダイナミックに指定するDCIを基地局10から受信する場合もある。このDCIは、SFI設定情報で設定された複数のスロットフォーマットのIDのうち、実際に使用するIDを指定する制御情報である。端末20は、このDCIでスロットフォーマットを指定された場合には、セミスタティックTDD設定情報に代えて、当該スロットフォーマットに従って、各スロットの各シンボルのDL/UL/Fを判断する。このDCIの情報をダイナミックSFI指定情報(又は、ダイナミックSFI、又はSFI)と呼ぶ。
 前述したとおり、端末20は、SPSによるデータ受信の度に、activation DCIにより、PUCCHリソースでHARQ-ACKを送信する時間位置(スロット)を指定される。
 しかしながら、特に、端末20に複数の短周期のSPSが設定される場合には、指定された時間位置のスロットにおけるTDDのDL/ULの設定(セミスタティックTDD設定情報又はダイナミックSFI指定情報による設定)によっては、PUCCHリソースが設定されるシンボル位置が、DLシンボルあるいはFシンボルと衝突してしまい、HARQ-ACKを送信できないことが考えられる。
 PUCCHリソースと、DLシンボルあるいはFシンボルとが衝突した場合に、HARQ-ACKをドロップすることが考えられるが、HARQ-ACKをドロップすることでPDSCHの再送が必要となる。そのため、HARQ-ACKのドロップは遅延が大きくなるため望ましくない。
 図4は、SPS HARQ-ACKの例を示す図である。図4に、上述した衝突の例が示される。図4の例では、PDSCHを受信したスロットの直後のスロットから3スロット目のスロットが、HARQ-ACK送信のためのスロットとして指定されているが、当該スロットがDLに該当する場合に、HARQ-ACKがドロップされる。
 本実施の形態では、PUCCHリソースとDLシンボル/Fシンボルとの衝突によるHARQ-ACKのドロップを回避可能としている。
 具体的には、例えば、図4に示すように、端末20は、PUCCHリソースとDLシンボル/Fシンボルとの衝突が発生すると判断した場合に、次の利用可能なULのリソースまで送信を延期してHARQ-ACKを送信する。
 3GPP会合にて、TDDにおいてPUCCHが少なくとも1つの「DL又はFシンボル」と衝突することによるSPS HARQ-ACKのドロップを回避するために、リリース17の強化(enhancement)を行うことが合意されている。
 PUCCHが少なくとも1つの「DLシンボル又はFシンボル」と衝突することによるSPS HARQ-ACKのドロップを回避するためのenhancementの方法として、端末20は、最初に利用可能な有効なPUCCHリソースまでHARQ-ACK送信を延期する。
 SPS HARQ-ACK送信を延期するため、いずれのPUCCHリソースを使用してSPS HARQ-ACKを送信するかを決定することは重要である。SPS HARQ-ACKを送信するために決定されたPUCCHリソースが、他のULチャネル(例えばPUCCH又はPUSCH)と時間領域でオーバラップしないか多重されない場合、データから対応するHARQ-ACKまでのオフセットを示すK1値を有効なPUCCHリソースが存在するスロット又はサブスロットまで増加させればよい。なお、延期には、例えば、K1値の最大値制限、延期するリソースが適用可能であるか否か等、他の制限が存在する可能性がある。
 一方、延期されたSPS HARQ-ACKを送信するために決定されたPUCCHリソースが、他のULチャネル(例えばPUCCH又はPUSCH)と時間領域でオーバラップするか多重される場合、延期されたSPS HARQ-ACK送信をいずれのスロット又はサブスロットで実行するか決定した結果は、UL多重化動作に影響を与える可能性がある。
 ここで、延期されたSPS HARQ-ACKを送信するためのHARQ-ACKコードブック(CB, Codebook)の生成に関して、以下1)-5)に示されるケースが想定される。
1)複数の延期されたSPS HARQ-ACKビットに、互いに異なる優先度が設定される場合、延期をスロット単位で実行するか、サブスロット単位で実行するかを決定する必要がある。また、優先度ごとに分離されたHARQ-ACKコードブックとするか、連結されたHARQ-ACKコードブックとするか決定する必要がある。
2)タイプ1HARQ-ACKコードブックを構成する場合、SPSによるPDSCH機会は、延期されたスロット又はサブスロットにおけるHARQ-ACKコードブックが対応するPDSCH機会の候補に含まれない可能性がある。なお、タイプ1HARQ-ACKコードブックとは、セミスタティックなコードブックであってもよい。
3)タイプ2HARQ-ACK CBを構成する場合、特にHARQ-ACKビット順を考慮して、延期されていないSPS HARQ-ACKビット又はダイナミックHARQ-ACKビットを伴うとき及び伴わないときを想定するHARQ-ACKコードブックの生成手順を定義する必要がある。なお、タイプ2HARQ-ACKコードブックとは、ダイナミックなコードブックであってもよい。
4)1スロット又は1サブスロットにおけるHARQ-ACKコードブックに、いくつのSPS HARQ-ACKビットを延期することができるか決定する必要がある。
5)制限によるSPS HARQ-ACKビットを送信可能なビット数が、延期されるSPS HARQ-ACKビットの総ビット数よりも小さい場合のUE動作を定義する必要がある。
 上記のようなケースに対応することを可能とするHARQ-ACKコードブックの構成方法を以下説明する。
 図5は、本発明の実施の形態におけるSPS HARQ-ACK送信の例を説明するためのフローチャートである。ステップS201において、端末20において、1又は複数のSPS HARQ-ACK送信を延期させる必要が生じる。
 続くステップS202において、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACK送信用のHARQ-ACKコードブックの数を優先度を考慮して決定する。例えば、当該HARQ-ACK CBの数は、1又は2であってもよい。
 続くステップS203において、端末20は、1サブスロット又は1スロットにおける1つのHARQ-ACKコードブックに含める延期されたSPS HARQ-ACKビット数の制限を確認する。
 続くステップS204において、端末20は、1サブスロット又は1スロットにおける1つのHARQ-ACKコードブックに含める延期されたSPS HARQ-ACKの総ビット数を、制限を満たすように決定する。
 続くステップS205において、端末20は、決定された総ビット数となるタイプ1又はタイプ2のHARQ-ACKコードブックを構成する。
 上記ステップS202における優先度に関して、複数のSPS HARQ-ACKビットに、互いに異なる優先度が設定される場合が想定される。以下、優先度の高いSPS HARQ-ACKを、HP(High priority) SPS HARQ-ACKと記載し、優先度の低いSPS HARQ-ACKを、LP(Low priority) SPS HARQ-ACKと記載する。
 HP SPS HARQ-ACKとLP SPS HARQ-ACKの両方を延期することが有効である場合のみ、複数のSPS HARQ-ACKビットに互いに異なる優先度が設定される状態が発生し得る。
 例えば、SPS設定ごとに、SPS HARQ-ACKの延期を有効又は無効とする設定が可能であってもよい。すなわち、HP SPS HARQ-ACKに対応するSPS設定のうち少なくとも一つのSPS設定においてSPS HARQ-ACKの延期が有効化され、かつ、LP SPS HARQ-ACKに対応するSPS設定のうち少なくとも一つのSPS設定においてSPS HARQ-ACKの延期が有効化される場合、複数のSPS HARQ-ACKビットに互いに異なる優先度が設定される状態が発生し得る。
 また、例えば、優先度ごとに、SPS HARQ-ACKの延期を有効又は無効とする設定が可能であってもよい。HP及びLPでSPS HARQ-ACKの延期が有効化される場合、複数のSPS HARQ-ACKビットに互いに異なる優先度が設定される状態が発生し得る。
 上記のように複数のSPS HARQ-ACKビットに、互いに異なる優先度が設定される場合、優先度ごとに分離されたHARQ-ACKコードブックを使用してもよい。例えば、HP SPS HARQ-ACKビットは、HP SPS HARQ-ACKコードブックの設定に関連付けられるサブスロット又はスロット単位でK1値を増加させることで送信を延期されてもよく、PUCCHリソース選択は、延期されたHP SPS HARQ-ACK向けのルールに基づいて実行されてもよい。
 さらに、LP SPS HARQ-ACKビットは、LP SPS HARQ-ACKコードブックの設定に関連付けられるサブスロット又はスロット単位でK1値を増加させることで送信を延期されてもよく、PUCCHリソース選択は、延期されたLP SPS HARQ-ACK向けのルールに基づいて実行されてもよい。
 図6は、本発明の実施の形態におけるSPS HARQ-ACK送信の例(1)を示す図である。図6に示される例では、HP SPS HARQ-ACKにはサブスロット単位のK1=1が適用され、LP SPS HARQ-ACKにはスロット単位のK1=1が適用される。
 図6に示されるように、HP SPS PDSCH#1、HP SPS PDSCH#2、HP SPS PDSCH#3及びHP SPS PDSCH#4に対応するHP SPS HARQ-ACK送信のためのサブスロット#2n+6におけるPUCCHリソースは無効なシンボルと衝突するため、HP SPS HARQ-ACK送信は延期され、サブスロット#2n+7においてHP SPS HARQ-ACKは送信される。
 一方、LP SPS PDSCH#5及びLP SPS PDSCH#6に対応するLP SPS HARQ-ACK送信のためのスロット#n+3におけるPUCCHリソースは無効なシンボルと衝突するため、LP SPS HARQ-ACK送信は延期され、スロット#n+4においてLP SPS HARQ-ACKは送信される。
 他の例として、上記のように複数のSPS HARQ-ACKビットに、互いに異なる優先度が設定される場合、1つのHARQ-ACKコードブックを使用してもよい。例えば、SPS HARQ-ACKビットは、HP SPS HARQ-ACKコードブックの設定に関連付けられるサブスロット又はスロット単位でK1値を増加させることで送信を延期されてもよく、PUCCHリソース選択は、延期されたHP SPS HARQ-ACK向けのルールに基づいて実行されてもよい。決定されたPUCCHは、UE内におけるチャネルの多重化又は優先順位付けにおいてHPとして想定されてもよい。
 図7は、本発明の実施の形態におけるSPS HARQ-ACK送信の例(2)を示す図である。図7に示される例では、HP SPS HARQ-ACKにサブスロット単位のK1=1が適用される。
 図7に示されるように、HP SPS PDSCH#1、HP SPS PDSCH#2、HP SPS PDSCH#3、HP SPS PDSCH#4、LP SPS PDSCH#5及びLP SPS PDSCH#6に対応するSPS HARQ-ACK送信のためのサブスロット#2n+6におけるPUCCHリソースは無効なシンボルと衝突するため、SPS HARQ-ACK送信は延期され、サブスロット#2n+7においてSPS HARQ-ACKは送信される。
 上述のように、複数のSPS HARQ-ACKビットに互いに異なる優先度が設定される場合、1つのHARQ-ACKコードブックを使用することで、LP SPS HARQ-ACK送信の遅延を低減させることができる。
 また他の例として、SPS HARQ-ACKビットは、LP SPS HARQ-ACKコードブックの設定に関連付けられるサブスロット又はスロット単位でK1値を増加させることで送信を延期されてもよく、PUCCHリソース選択は、延期されたLP SPS HARQ-ACK向けのルールに基づいて実行されてもよい。決定されたPUCCHは、UE内におけるチャネルの多重化又は優先順位付けにおいてLPとして想定されてもよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるSPS HARQ-ACK送信の例(3)を示す図である。図8に示される例では、LP SPS HARQ-ACKにスロット単位のK1=1が適用される。
 図8に示されるように、HP SPS PDSCH#1、HP SPS PDSCH#2、HP SPS PDSCH#3、HP SPS PDSCH#4、LP SPS PDSCH#5及びLP SPS PDSCH#6に対応するSPS HARQ-ACK送信のためのスロット#n+3におけるPUCCHリソースは無効なシンボルと衝突するため、SPS HARQ-ACK送信は延期され、スロット#n+4においてSPS HARQ-ACKは送信される。
 上記ステップS203における、1サブスロット又は1スロットにおける1つのHARQ-ACKコードブックに含める延期されたSPS HARQ-ACKビット数の制限について、以下1)-4)に示される方法を適用してもよい。
1)1スロット又は1サブスロットにおける延期されたSPS HARQ-ACKビット数は、制限されなくてもよい。当該SPS HARQ-ACKビットの数は、送信を延期する条件をみたすSPS HARQ-ACKがいくつあるかによって決定されてもよい。当該送信を延期する条件は、最大のK1値による制限を含んでもよく、セミスタティックなDシンボルとTDD衝突することを含んでもよく、セミスタティックなFシンボルとTDD衝突することを含んでもよい。なお、セミスタティックなFシンボルに関して、さらに追加の条件が付随してもよいししなくてもよい。
2)1スロット又は1サブスロットごとの延期されたSPS HARQ-ACKビットの総数は、固定の上限値(例えばNビット)が、MCG、SCG又はPUCCHグループ内のすべてのサービングセル又は1つのサービングセルごとに設定されてもよい。当該上限値は、異なるスロット又はサブスロットに対して同一であってもよいし異なっていてもよい。1TDD設定周期内のスロット又はサブスロットインデックスは当該上限値の定義に使用されてもよい。1スロット又は1サブスロットにおける延期されたSPS HARQ-ACKビットの総数は、当該上限値を超えずに決定され、当該SPS HARQ-ACKビットの総数は、送信を延期する条件をさらに満たしてもよい。
3)1スロット又は1サブスロットにおけるHARQ-ACKコードブックごとの延期されたSPS HARQ-ACKビットの総数は、固定の上限値(例えばNビット)が、MCG、SCG又はPUCCHグループ内のすべてのサービングセル又は1つのサービングセルごとに設定されてもよい。1スロット又は1サブスロットにおいて2つのHARQ-ACKコードブックがサポートされている場合、当該上限値は2つのHARQ-ACKコードブックで同一であってもよいし異なっていてもよい。当該上限値は、異なるスロット又はサブスロットに対して同一であってもよいし異なっていてもよい。1TDD設定周期内のスロット又はサブスロットインデックスは当該上限値の定義に使用されてもよい。1スロット又は1サブスロットにおける延期されたSPS HARQ-ACKビットの総数は、当該上限値を超えずに決定され、当該HARQ-ACKコードブックに対応する当該SPS HARQ-ACKビットの総数は、送信を延期する条件をさらに満たしてもよい。
4)1スロット又は1サブスロットにおける延期されたSPS HARQ-ACKビット数の上限値は、リソースによって制限されてもよい。HARQ-ACKコードブックに対応する選択されたPUCCHリソースが、送信を延期する条件を満たすすべてのSPS HARQ-ACKビットを送信するにあたり十分ではない場合、1スロット又は1サブスロットにおける延期されたSPS HARQ-ACKビットの最大値は、PUCCHリソース又はPUCCHリソースの最大PRBリソースの最大ペイロードサイズに基づいて決定されてもよい。
 上記2)及び3)において、上限値は、仕様により予め定義されてもよいし、RRCにより設定されてもよいし、DCIによって通知されてもよい。当該DCIのフォーマットは、スケジューリングデータを伴う又は伴わない既存のUE固有DCI(UE specific DCI)であってもよいし、既存機能を通知する又は通知しない既存のグループコモンDCI(Group common DCI)であってもよいし、新たなDCIフォーマットであってもよい。当該DCIのフィールドは、新たなDCIフィールドであってもよいし、他の通知目的に使用されない場合(RV(Redundancy Version)、HPN(HARQ Process Number)、MCS(Modulation and Coding Scheme)、FDRA(Frequency Domain Resource Allocation)等の通知に使用されない場合)の既存のフィールドを再解釈してもよい。
 上記ステップS204において、延期されたSPS HARQ-ACKの総ビット数が制限を超えた場合について、以下1)-4)に示される方法が適用されてもよい。
1)端末20は、当該スロット又はサブスロットに延期されるすべてのSPS HARQ-ACKビットをドロップしてもよい。
2)次のスロット又はサブスロットにSPS HARQ-ACKの送信を延期する条件をさらに満たす場合、端末20は、次のスロット又はサブスロットにSPS HARQ-ACKビットの送信を延期してもよい。次のスロット又はサブスロットにSPS HARQ-ACKの送信を延期する条件を満たさない場合、SPS HARQ-ACKビットをドロップしてもよい。
3)端末20は、ビット数の制限を超えない一部のSPS HARQ-ACKビットを選択したPUCCHリソースで送信してもよい。端末20は、残りのSPS HARQ-ACKビットをドロップしてもよい。次のスロット又はサブスロットに残りのSPS HARQ-ACKビットの送信を延期する条件をさらに満たす場合、端末20は次のスロット又はサブスロットに残りのSPS HARQ-ACKビットの送信を延期してもよい。次のスロット又はサブスロットに残りのSPS HARQ-ACKビットの送信を延期する条件を満たさない場合、端末20は残りのSPS HARQ-ACKビットをドロップしてもよい。
4)延期されたSPS HARQ-ACKビットをバンドルしてもよい。例えば、Xビットごと1ビットにバンドルしてもよい。Xは、バンドルサイズであって、仕様により予め定義されてもよいし、RRCにより設定されてもよいし、DCIによって通知されてもよい。当該DCIのフォーマットは、スケジューリングデータを伴う又は伴わない既存のUE固有DCIであってもよいし、既存機能を通知する又は通知しない既存のグループコモンDCIであってもよいし、新たなDCIフォーマットであってもよい。当該DCIのフィールドは、新たなDCIフィールドであってもよいし、他の通知目的に使用されない場合の既存のフィールドを再解釈してもよい。
 なお、上記1)-4)は適用される範囲が異なってもよい。例えば、上記1)-4)はすべてのCCにおけるすべてのSPS HARQ-ACKビットに適用されてもよいし、サービングセルごとに異なる方法が適用されてよい。
 なお、上記3)について、ビット数の制限を超えない一部のSPS HARQ-ACKビットを、下記に示す方法で決定してもよい。
 第一に、延期されたSPS HARQ-ACKのビットの順序を決定する。当該順序は、例えば、以下1)-8)に示されるように決定されてもよい。
1){サービングセルインデックス},{SPS設定インデックス},{SPS機会スロットインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}の4要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は24通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
2){サービングセルインデックス},{SPS設定インデックス},{SPS機会スロットインデックス}の3要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列の入れ替えは6通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
3){サービングセルインデックス},{SPS PDSCH機会の開始シンボル又は終了シンボル},{HARQ-ACK優先度インデックス}の3要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は6通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
4){サービングセルインデックス},{SPS PDSCH機会の開始シンボル又は終了シンボル}の2要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は2通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
5){サービングセルインデックス},{HARQ-ACKコードブックがドロップされたULスロット又はサブスロットのインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}の3要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は6通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
6){サービングセルインデックス},{HARQ-ACKコードブックがドロップされたULスロット又はサブスロットのインデックス}の2要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は2通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
7){サービングセルインデックス},{HARQプロセスID},{HARQ-ACK優先度インデックス}の3要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は6通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
8){サービングセルインデックス},{HARQプロセスID}の2要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は2通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
 第二に、SPS HARQ-ACKビット数が制限を下回るまで、決定した順序の最初又は最後から以下1)-10)に示される粒度でビットをドロップしてもよい。
1)ビットごとの粒度
2)サービングセルインデックスごとの粒度
3)ドロップされたHARQ-ACKコードブックが対応するULスロット又はサブスロットごとの粒度
4)DLスロット又はサブスロットごとの粒度
5)SPS設定ごとの粒度
6)開始シンボル又は終了シンボルごとの粒度
7)HARQ-ACK優先度ごとの粒度(優先度が設定されている場合に限る)
8)さらに送信を延期する条件が満たされるか否かによる粒度(例えば、当該条件を満たすビットと、当該条件を満たさないビットとに分離できる)
9)HARQプロセスIDごとの粒度
10)上記2)-9)の組み合わせによる粒度(例えば、SPS設定及びサービングセルごとの粒度、DLスロット又はサブスロット及びサービングセルごとの粒度等)
 上記1)-10)に示されるドロップ方法は、HARQ-ACKビットの順序を決めた方法に関連付けて決定されてもよい。また、例えば、ある1つのHARQ-ACKビットの順序を決めた方法に対して、複数のドロップ方法が候補とされてもよい。
 上記4)の「DLスロット又はサブスロット」は、SPS PDSCHの繰り返し送信が設定されている場合、SPS PDSCH送信の繰り返しの最後を含むDLスロット又はサブスロットに対応してもよい。また、上記6)の「開始シンボル又は終了シンボル」は、SPS PDSCHの繰り返し送信が設定されている場合、SPS PDSCH送信の繰り返しの最後の開始シンボル又は終了シンボルに対応してもよい。
 図9は、HARQ-ACK CBを構成する例を示す図である。図9を用いてタイプ1HARQ-ACKコードブックを生成する例を説明する。
 第一の処理として、PDSCH受信候補のためのHARQ-ACK機会を決定する。アクティブDL-BWP、アクティブUL-BWPが設定されるサービングセルcに対して、端末20は、PDSCH受信候補のためのHARQ-ACK機会を決定する。端末20は、HARQ-ACKタイミング値K1に基づいてHARQ-ACKウィンドウサイズを決定する。図9では、K1が5、6及び7となる例を示す。図9において、破線で囲まれたスロット#n+2、スロット#n+3、スロット#n+4は、HARQ-ACKウィンドウを示す。
 第二の処理として、それぞれのK1について、PDSCH受信機会の候補をそれぞれのスロットで決定する。PDSCH受信機会の候補は、時間領域のリソース割り当てテーブルにおけるセットRに関連付けられる。さらに、パラメータTDD-UL-DL-ConfigurationCommon及びパラメータTDD-UL-DL-ConfigDedicatedにより設定されるULとオーバラップする時間領域のリソース割り当てテーブルにおけるPDSCH受信機会の候補は、除外される。また、PDSCH受信機会の候補同士が時間領域でオーバラップしている場合、特定のルールに基づいて当該PDSCH受信機会の候補は生成される。
 第三の処理として、端末20は、総ビット数OACKであるHARQ-ACK情報ビットを決定する。端末20は、対応するDCIフォーマットのPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケータフィールドの値で通知されるスロットにおけるHARQ-ACKコードブックを使用して、PDSCH受信又はSPS PDSCHリリースに対応するHARQ-ACK情報を報告する。端末20は、対応するDCIフォーマットのPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケータフィールドの値で通知されていないスロットにおけるHARQ-ACKコードブックではHARQ-ACK情報をNACKとして報告する。
 上記ステップS205におけるタイプ1HARQ-ACKコードブックの構成方法を以下説明する。
 例えば、タイプ1HARQ-ACKコードブックに対応するHARQ-ACKウィンドウを拡張してもよい。通常のHARQ-ACKウィンドウ(例えば図9に示されるHARQ-ACKウィンドウ)のPDSCH機会の候補に含まれない、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会を、拡張されたHARQ-ACKウィンドウに含めてもよい。
 図10は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACKウィンドウの例(1)を示す図である。図10に示されるように、通常のHARQ-ACKウィンドウ内のPDSCH機会の候補に含まれないSPS PDSCH機会(延期されたSPS HARQ-ACKビットに対応する)が配置されるDLスロットのみを、拡張されたHARQ-ACKウィンドウとして追加してもよい。図10は、SPS PDSCH機会が配置されるスロット#n及びスロット#n+2が通常のHARQ-ACKウィンドウに追加されて、スロット#n、スロット#n+2、スロット#n+4、スロット#n+5、スロット#n+6及びスロット#n+7で構成される拡張されたHARQ-ACKウィンドウを示す例である。図10では、スロット#n+9でHARQ-ACKが送信される。
 図11は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACKウィンドウの例(2)を示す図である。図11に示されるように、通常のHARQ-ACKウィンドウ内のPDSCH機会の候補に含まれないSPS PDSCH機会(延期されたSPS HARQ-ACKビットに対応する)が配置される先頭のスロットから開始され、当該SPS PDSCH機会が配置される末尾のスロットまでの連続する複数のスロットを拡張されたHARQ-ACKウィンドウとして追加してもよい。なお、当該先頭のスロット及び当該末尾のスロットは、DL送信が可能なシンボルを含む。図11は、SPS PDSCH機会が配置されるスロット#n、スロット#n+1及びスロット#n+2が通常のHARQ-ACKウィンドウに追加されて、スロット#n、スロット#n+1、スロット#n+2、スロット#n+4、スロット#n+5、スロット#n+6及びスロット#n+7で構成されるHARQ-ACKウィンドウを示す例である。図11では、スロット#n+9でHARQ-ACKが送信される。
 なお、SPS PDSCHに繰り返し送信が設定されている場合、図10及び図11に示されるSPS PDSCH機会が配置されるスロットとは、DL送信が可能なシンボルを有するスロットであって、繰り返し送信のうち最後の送信が含まれるスロットであってもよい。
 次に、タイプ1HARQ-ACKコードブックに対応する拡張されたHARQ-ACKウィンドウに基づいて、以下1)及び2)に示されるようにPDSCH機会の候補を決定してもよい。
1)拡張されたHARQ-ACKウィンドウに含まれる各スロットにおいて、上述した図9における第二の処理と同様に、PDSCH機会の候補を決定してもよい。例えば、拡張されたHARQ-ACKウィンドウに含まれる各スロットにおいて、TDRA(Time domain resource allocation)及びUL/DL設定に基づいてPDSCH機会の候補を決定してもよい。
2)拡張されたHARQ-ACKウィンドウのうち、通常のHARQ-ACKウィンドウに含まれるスロットにおいて、上述した図9における第二の処理と同様に、PDSCH機会の候補を決定してもよい。拡張されたHARQ-ACKウィンドウのうち、通常のHARQ-ACKウィンドウに含まれないスロット(例えば、図9におけるスロット#n及びスロット#n+2)において、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会のみを、PDSCH機会の候補に含めてもよい。例えば、拡張されたHARQ-ACKウィンドウのうち通常のHARQ-ACKウィンドウに含まれる各スロットにおいて、TDRA及びUL/DL設定に基づいてPDSCH機会の候補を決定してもよいし、拡張されたHARQ-ACKウィンドウのうち通常のHARQ-ACKウィンドウに含まれない各スロットにおいて、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会のみをPDSCH機会の候補に含めてもよい。
 次に、拡張されたHARQ-ACKウィンドウに含まれる決定されたPDSCH機会の候補に基づいて、HARQ-ACKビットを生成する。例えば、スケジューリングを行うDCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドの値によらず、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会に対して、端末20は、トランスポートブロックを復号した結果に基づいてACK又はNACKを生成してもよい。
 拡張されたHARQ-ACKウィンドウに含まれる決定されたPDSCH機会の候補に基づいてHARQ-ACKビットを生成する処理について、以下1)-6)に示される動作が適用されてもよい。
1)端末20が、サービングセルcにおいて、通常のHARQ-ACKウィンドウではHARQ-ACK情報を報告する必要がない場合、通常のHARQ-ACKウィンドウは空のウィンドウとみなし、上述したHARQ-ACKウィンドウを拡張する処理を実行してもよい。
2)端末20が、サービングセルcにおいて、通常のHARQ-ACKウィンドウではHARQ-ACK情報を報告する必要がない場合、各サービングセルにおいて、HARQ-ACKコードブックを使用して延期されたSPS HARQ-ACKビットのみを報告してもよい。延期されたSPS HARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会のHARQ-ACKビットの順序は、リリース16と同様に決定されてもよいし、後述するタイプ1HARQ-ACKコードブックにおけるビット順で決定されてもよい。
3)端末20が、プライマリセルにおいてカウンタDAIフィールドが1であるDCI1_0によりスケジューリングされる動的PDSCHにのみ対応するHARQ-ACKを報告する場合、又は、サービングセルcにおいて通常のHARQ-ACKウィンドウに含まれるスロットにおけるPDSCH機会の候補の中でカウンタDAIフィールドが1であるDCI1_0によりSPSリリースが通知されるときのHARQ-ACKのみを報告する場合、端末20は、特殊な処理を実行しなくてもよい。
4)端末20が、プライマリセルにおいてカウンタDAIフィールドが1であるDCI1_0によりスケジューリングされる動的PDSCHにのみ対応するHARQ-ACKを報告する場合、又は、サービングセルcにおいて通常のHARQ-ACKウィンドウに含まれるスロットにおけるPDSCH機会の候補の中でカウンタDAIフィールドが1であるDCI1_0によりSPSリリースが通知されるときのHARQ-ACKのみを報告する場合、端末20は、動的PDSCH又はSPSリリースに対応するHARQ-ACKビット及び延期されたSPS HARQ-ACKビットを用いてHARQ-ACKコードブックを決定してもよい。例えば、当該HARQ-ACKコードブックにおけるHARQ-ACKビットの順序は、動的PDSCH又はSPSリリースに対応するHARQ-ACKビット及び延期されたSPS HARQ-ACKビットをすべて混合して、リリース16におけるPDSCH機会の位置と同様に決定されてもよい。また、例えば、当該HARQ-ACKコードブックにおけるHARQ-ACKビットの順序は、動的PDSCH又はSPSリリースに対応するHARQ-ACKビットの後に、延期されたSPS HARQ-ACKビットを追加してもよく、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会のHARQ-ACKビットの順序は、リリース16と同様であってもよいし、後述するタイプ1HARQ-ACKコードブックにおけるビット順で決定されてもよい。
5)端末20が、サービングセルcにおいて通常のHARQ-ACKウィンドウに含まれるスロットにおけるPDSCH機会の候補の中でSPS PDSCH受信のみに対応するHARQ-ACKを報告する場合、特殊な処理を実行しなくてもよい。
6)端末20が、サービングセルcにおいて通常のHARQ-ACKウィンドウに含まれるスロットにおけるPDSCH機会の候補の中でSPS PDSCH受信のみに対応するHARQ-ACKを報告する場合、端末20は、動的PDSCH又はSPSリリースに対応するHARQ-ACKビット及び延期されたSPS HARQ-ACKビットを用いてHARQ-ACKコードブックを決定してもよい。例えば、当該HARQ-ACKコードブックにおけるHARQ-ACKビットの順序は、動的PDSCH又はSPSリリースに対応するHARQ-ACKビット及び延期されたSPS HARQ-ACKビットをすべて混合して、リリース16におけるPDSCH機会の位置と同様に決定されてもよい。また、例えば、当該HARQ-ACKコードブックにおけるHARQ-ACKビットの順序は、動的PDSCH又はSPSリリースに対応するHARQ-ACKビットの後に、延期されたSPS HARQ-ACKビットを追加してもよく、延期されたSPS HARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会のHARQ-ACKビットの順序は、リリース16と同様であってもよいし、後述するタイプ1HARQ-ACKコードブックにおけるビット順で決定されてもよい。
 また、例えば、タイプ1HARQ-ACKコードブックを使用するとき、延期されたHARQ-ACKビットに対応するいくつかのSPS PDSCH機会が、K1に基づくPDSCH機会の候補に含まれない場合、延期されたSPS HARQ-ACKビットをPDSCH機会の候補の後に追加してもよい。
 なお、延期されたHARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会に関して、ULシンボルとオーバラップするSPS PDSCH機会は、ドロップされるHARQ-ACKコードブックを生成するとき既に除外されているものとしてもよい。また、延期されたHARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会に関して、オーバーラップする複数のSPS PDSCHの中の複数のSPS PDSCH機会は、ドロップされるHARQ-ACKコードブックを生成するとき既に除外されているものとしてもよい。すなわち、延期されたHARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会は、オーバラップするSPS PDSCH機会を含まないとしてもよい。また、端末20がPDSCH機会の候補に対応するHARQ-ACKを報告する必要がない場合、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKビットのみをHARQ-ACKコードブックに含めると決定してもよい。
 ここで、「延期されたSPS HARQ-ACKビット」とは、PDSCH機会の候補に含まれるか否かによらず、延期されたHARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会に対応するHARQ-ACKビットであってもよい。また、「延期されたSPS HARQ-ACKビット」とは、PDSCH機会の候補に含まれない延期されたHARQ-ACKビットに対応するSPS PDSCH機会に対応するHARQ-ACKビットであってもよい。
 図12は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(1)を示す図である。図12に示されるように、サービングセルごとに、PDSCH機会の候補に対応するHARQ-ACKビットの後に、延期されたHARQ-ACKビットが追加されてもよい。
 図13は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(2)を示す図である。図13に示されるように、すべてのサービングセルにおけるPDSCH機会の候補に対応するHARQ-ACKビットの後に、延期されたHARQ-ACKビットが追加されてもよい。
 図12に示されるように、サービングセルごとに延期されたHARQ-ACKビットがPDSCH機会の候補に対応するHARQ-ACKビットの後に追加される場合、以下1)-8)の方法で延期されたHARQ-ACKビットの順序を決定してもよい。
1){SPS設定インデックス},{SPS機会スロットインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}の3要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。図14は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(3)を示す図である。例えば、図14に示されるように、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{SPS機会スロットインデックス},{SPS設定インデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}としてもよい。図15は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(4)を示す図である。例えば、図15に示されるように、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{SPS設定インデックス},{SPS機会スロットインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}としてもよい。例えば、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{SPS機会スロットインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス},{SPS設定インデックス}としてもよい。例えば、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{SPS設定インデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス},{SPS機会スロットインデックス}としてもよい。例えば、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{HARQ-ACK優先度インデックス},{SPS機会スロットインデックス},{SPS設定インデックス}としてもよい。例えば、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{HARQ-ACK優先度インデックス},{SPS設定インデックス},{SPS機会スロットインデックス}としてもよい。なお、各インデックスのセットにおけるインデックスの順序は昇順であってもよいし降順であってもよい。
2){SPS PDSCH機会の開始シンボル又は終了シンボル},{HARQ-ACK優先度インデックス}の2要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。例えば、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{HARQ-ACK優先度インデックス},{SPS PDSCH機会の開始シンボル又は終了シンボル}としてもよい。図16は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(5)を示す図である。図16に示されるように、例えば、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{SPS PDSCH機会の開始シンボル又は終了シンボル},{HARQ-ACK優先度インデックス}としてもよい。なお、各インデックスのセットにおけるインデックスの順序は昇順であってもよいし降順であってもよい。
3){HARQ-ACKコードブックがドロップされたULスロット又はサブスロットのインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}の2要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。また、1つのULスロット又はサブスロットにおいては、SPS HARQ-ACKに対応するHARQ-ACKコードブックの構成はリリース15又はリリース16と同様であってもよい。例えば、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{HARQ-ACK優先度インデックス},{HARQ-ACKコードブックがドロップされたULスロット又はサブスロットのインデックス}としてもよい。図17は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(6)を示す図である。図17に示されるように、例えば、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{HARQ-ACKコードブックがドロップされたULスロット又はサブスロットのインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}としてもよい。なお、各インデックスのセットにおけるインデックスの順序は昇順であってもよいし降順であってもよい。
4){HARQプロセスID},{HARQ-ACK優先度インデックス}の2要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。例えば、順序付けに適用するインデックスのセットの順を{HARQプロセスID},{HARQ-ACK優先度インデックス}としてもよい。なお、各インデックスのセットにおけるインデックスの順序は昇順であってもよいし降順であってもよい。
 なお、上記1)-4)の順序の決定方法において、{HARQ-ACK優先度インデックス}は考慮されなくてもよい。{HARQ-ACK優先度インデックス}は、2つの優先度から構成されてもよい。
 なお、上記1)の「SPS機会スロットインデックス」は、SPS PDSCHの繰り返し送信が設定されている場合、SPS PDSCH送信の繰り返しの最後を含むDLスロット又はサブスロットに対応してもよい。また、上記2)の「開始シンボル又は終了シンボル」は、SPS PDSCHの繰り返し送信が設定されている場合、SPS PDSCH送信の繰り返しの最後の開始シンボル又は終了シンボルに対応してもよい。
 また、図13に示されるように、すべてのサービングセルにおけるPDSCH機会の候補に対応するHARQ-ACKビットの後に延期されたHARQ-ACKビットが追加される場合、以下1)-8)の方法で延期されたHARQ-ACKビットの順序を決定してもよい。
1){サービングセルインデックス},{SPS設定インデックス},{SPS機会スロットインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}の4要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は24通りあり、いずれの順列を使用してもよい。図18は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(7)を示す図である。例えば、図18に示されるように、{SPS設定インデックス},{サービングセルインデックス},{SPS機会スロットインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}の順列でHARQ-ACKビットの順序を決定してもよい。
2){サービングセルインデックス},{SPS設定インデックス},{SPS機会スロットインデックス}の3要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列の入れ替えは6通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
3){サービングセルインデックス},{SPS PDSCH機会の開始シンボル又は終了シンボル},{HARQ-ACK優先度インデックス}の3要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は6通りあり、いずれの順列を使用してもよい。図19は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(8)を示す図である。例えば、図19に示されるように、{サービングセルインデックス},{SPS PDSCH機会の開始シンボル又は終了シンボル},{HARQ-ACK優先度インデックス}の順列でHARQ-ACKビットの順序を決定してもよい。
4){サービングセルインデックス},{SPS PDSCH機会の開始シンボル又は終了シンボル}の2要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は2通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
5){サービングセルインデックス},{HARQ-ACKコードブックがドロップされたULスロット又はサブスロットのインデックス},{HARQ-ACK優先度インデックス}の3要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は6通りあり、いずれの順列を使用してもよい。図20は、本発明の実施の形態におけるHARQ-ACK CBの例(9)を示す図である。例えば、図20に示されるように、{SPS PDSCH機会の開始シンボル又は終了シンボル},{HARQ-ACK優先度インデックス}の順列でHARQ-ACKビットの順序を決定してもよい。すなわち、{サービングセルインデックス}は考慮されなくてもよい。
6){サービングセルインデックス},{HARQ-ACKコードブックがドロップされたULスロット又はサブスロットのインデックス}の2要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は2通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
7){サービングセルインデックス},{HARQプロセスID},{HARQ-ACK優先度インデックス}の3要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は6通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
8){サービングセルインデックス},{HARQプロセスID}の2要素を順列としたものに基づいて、順序を決定してもよい。当該順列は2通りあり、いずれの順列を使用してもよい。
 なお、上記1)3)5)7)の順序の決定方法において、{HARQ-ACK優先度インデックス}は考慮されなくてもよい。{HARQ-ACK優先度インデックス}は、2つの優先度から構成されてもよい。
 なお、上記1)及び2)の「SPS機会スロットインデックス」は、SPS PDSCHの繰り返し送信が設定されている場合、SPS PDSCH送信の繰り返しの最後を含むDLスロット又はサブスロットに対応してもよい。また、上記2)の「開始シンボル又は終了シンボル」は、SPS PDSCHの繰り返し送信が設定されている場合、SPS PDSCH送信の繰り返しの最後の開始シンボル又は終了シンボルに対応してもよい。
 以下、タイプ2HARQ-ACKコードブックを生成する例を説明する。特定のSPS設定に対する個別又は連結するリリースDCIを伴うSPS PDSCHリリースに対応するHARQ-ACKビットの順序は、リリース15のメカニズムを再利用して決定されてもよい。例えば、DAI及びリリースDCIで通知されるK1に基づいてSPS PDSCHリリースに対応するHARQ-ACKビットの順序が決定されてもよい。
 また、PDCCHに関連付けられるSPS PDSCHに対応するHARQ-ACKビットの順序は、リリース15のメカニズムを再利用して決定されてもよい。例えば、DAI及びアクティベーションDCIで通知されるK1に基づいてSPS PDSCHに対応するHARQ-ACKビットの順序が決定されてもよい。
 また、対応するPDCCHを伴わない1以上のSPS PDSCH受信に対するHARQ-ACKフィードバックは、動的にスケジューリングされたPDSCH及び/又はSPS PDSCHリリースに対するHARQ-ACKフィードバックと多重化されてもよい。また、対応するPDCCHを伴わない1以上のSPS PDSCH受信に対するHARQ-ACKフィードバックのビットは、動的にスケジューリングされたPDSCH及び/又はSPS PDSCHリリースに対するHARQ-ACKフィードバックのビットの後に追加されてもよい。当該ビットの順序は、昇順のDLスロットインデックス、昇順のSPS設定インデックス、昇順のサービングセルインデックスの順で決定されてもよい。
 上記ステップS205におけるタイプ2HARQ-ACKコードブックの構成方法を以下説明する。
 あるスロット又はサブスロットにおいて、延期されたSPS HARQ-ACKビットのみがある場合、すなわち、延期されていないSPS HARQ-ACKビット又は動的HARQ-ACKビットが当該スロットにない場合、延期されたHARQ-ACKビットの順序は、上述した図13に示されるようにすべてのサービングセルにおけるPDSCH機会の候補に対応するHARQ-ACKビットの後に延期されたHARQ-ACKビットが追加される場合の順序であってもよい。
 また、あるスロット又はサブスロットにおいて、延期されたSPS HARQ-ACKビットと、延期されていないSPS HARQ-ACKビットと、動的HARQ-ACKビットとがある場合、又は、延期されたSPS HARQ-ACKビットと、延期されていないSPS HARQ-ACKビットとがある場合、サービングセルごとに、延期されていないSPS HARQ-ACKビット及び/又は動的HARQ-ACKビットに対応するHARQ-ACKビットの後に、延期されたHARQ-ACKビットが追加されてもよいし、あるいは、すべてのサービングセルにおける延期されていないSPS HARQ-ACKビット及び/又は動的HARQ-ACKビットに対応するHARQ-ACKビットの後に、延期されたHARQ-ACKビットが追加されてもよい。
 また、あるスロット又はサブスロットにおいて、延期されたSPS HARQ-ACKビットと、延期されていないSPS HARQ-ACKビットと、動的HARQ-ACKビットとがある場合、又は、延期されたSPS HARQ-ACKビットと、延期されていないSPS HARQ-ACKビットとがある場合、延期されたSPS HARQ-ACKビットと、延期されていないSPS HARQ-ACKビットと、動的HARQ-ACKビットとは、共に順序付けられてもよく、リリース16と同様のルールが適用されてもよい。すなわち、延期されたSPS HARQ-ACKビットと、延期されていないSPS HARQ-ACKビットと、動的HARQ-ACKビットとは、タイプ2HARQ-ACKコードブックのビット順の決定において同様に扱われてよい。
 また、あるスロット又はサブスロットにおいて、延期されたSPS HARQ-ACKビットと、動的HARQ-ACKビットとがあり、延期されていないSPS HARQ-ACKビットがない場合、サービングセルごとに、動的HARQ-ACKビットに対応するHARQ-ACKビットの後に、延期されたHARQ-ACKビットが追加されてもよいし、あるいは、すべてのサービングセルにおける動的HARQ-ACKビットに対応するHARQ-ACKビットの後に、延期されたHARQ-ACKビットが追加されてもよい。延期されたHARQ-ACKビットの順序は、上述した図13に示されるようにすべてのサービングセルにおけるPDSCH機会の候補に対応するHARQ-ACKビットの後に延期されたHARQ-ACKビットが追加される場合の順序であってもよい。
 上述の実施の形態において、いずれの処理又は方法が使用されるかは、上位レイヤパラメータによって設定されてもよいし、端末20により報告されたUE能力に基づいて決定されてもよいし、仕様に予め定義されてもよいし、上位レイヤパラメータ及びUE能力に基づいて決定されてもよい。
 以下、1)-5)に示されるUE能力が定義されてもよい。
1)TDD方式の場合における、少なくとも1つの「DLシンボル又はFシンボル」とPUCCHリソースとの衝突によるSPS HARQ-ACKのドロップを回避する機能をサポートするか否かを示すUE能力。
2)TDD方式の場合に、HARQ-ACKの延期をサポートしているか否かを示すUE能力。
3)HARQ-ACKの延期に対応するタイプ1HARQ-ACKコードブックの構成をサポートするか否かを示すUE能力。
4)HARQ-ACKの延期に対応するタイプ2HARQ-ACKコードブックの構成をサポートするか否かを示すUE能力。
5)延期されるHARQ-ACKビットの上限ビット数を示すDCI又はRRCシグナリングをサポートするか否かを示すUE能力。
 (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機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図21は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図21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21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22は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図22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22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。
 (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、SPS(Semi persistent scheduling)によるデータを基地局から受信する受信部と、有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対するHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)フィードバック情報を決定し、前記フィードバック情報に係るHARQ-ACKコードブックを構成し、前記コードブックを適用して前記フィードバック情報のビットを決定する制御部と、前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信部とを有し、前記制御部は、前記ビットに設定される優先度に基づいて、前記コードブックを構成する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、SPSに対応するHARQ-ACKを送信するリソースを有効なULリソースまで延期し、優先度を考慮したHARQ-ACKコードブックを構成して、基地局10にHARQ-ACKフィードバック情報を送信することができる。すなわち、基地局からデータを受信した端末が、当該データの受信に対応するフィードバック情報を基地局に送信することができる。
 前記制御部は、前記優先度ごとに前記コードブックを構成するか、又は異なる前記優先度に共通する1つの前記コードブックを構成してもよい。当該構成により、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKに対応するコードブックを優先度を考慮して構成することができる。
 前記制御部は、前記フィードバック情報に対応する前記データを含み、前記コードブックに対応するHARQ-ACKウィンドウを拡張してもよい。当該構成により、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKに対応するコードブックを構成することができる。
 前記制御部は、有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がない前記データに対応する前記ビットの後に、有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対応する前記ビットを追加して、前記コードブックを構成してもよい。当該構成により、端末20は、延期されたSPS HARQ-ACKに対応するコードブックを構成することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、SPS(Semi persistent scheduling)によるデータを端末に送信する送信部と、有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対するHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)フィードバック情報を決定し、前記フィードバック情報に係るHARQ-ACKコードブックを構成し、前記コードブックを適用して前記フィードバック情報のビットを決定する制御部と、前記フィードバック情報を前記端末から受信する受信部とを有し、前記制御部は、前記ビットに設定される優先度に基づいて、前記コードブックを構成する基地局が提供される。
 上記の構成により、端末20は、SPSに対応するHARQ-ACKを送信するリソースを有効なULリソースまで延期し、優先度を考慮したHARQ-ACKコードブックを構成して、基地局10にHARQ-ACKフィードバック情報を送信することができる。すなわち、基地局からデータを受信した端末が、当該データの受信に対応するフィードバック情報を基地局に送信することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、SPS(Semi persistent scheduling)によるデータを基地局から受信する受信手順と、有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対するHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)フィードバック情報を決定し、前記フィードバック情報に係るHARQ-ACKコードブックを構成し、前記コードブックを適用して前記フィードバック情報のビットを決定する制御手順と、前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信手順と、前記ビットに設定される優先度に基づいて、前記コードブックを構成する手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、SPSに対応するHARQ-ACKを送信するリソースを有効なULリソースまで延期し、優先度を考慮したHARQ-ACKコードブックを構成して、基地局10にHARQ-ACKフィードバック情報を送信することができる。すなわち、基地局からデータを受信した端末が、当該データの受信に対応するフィードバック情報を基地局に送信することができる。
 (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21及び図22)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)あるいは送信機(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23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ーフェース、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21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22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、伝送路インターフェース等は、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。
 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
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.  SPS(Semi persistent scheduling)によるデータを基地局から受信する受信部と、
     有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対するHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)フィードバック情報を決定し、前記フィードバック情報に係るHARQ-ACKコードブックを構成し、前記コードブックを適用して前記フィードバック情報のビットを決定する制御部と、
     前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信部とを有し、
     前記制御部は、前記ビットに設定される優先度に基づいて、前記コードブックを構成する端末。
  2.  前記制御部は、前記優先度ごとに前記コードブックを構成するか、又は異なる前記優先度に共通する1つの前記コードブックを構成する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記フィードバック情報に対応する前記データを含み、前記コードブックに対応するHARQ-ACKウィンドウを拡張する請求項1記載の端末。
  4.  前記制御部は、有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がない前記データに対応する前記ビットの後に、有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対応する前記ビットを追加して、前記コードブックを構成する請求項1記載の端末。
  5.  SPS(Semi persistent scheduling)によるデータを端末に送信する送信部と、
     有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対するHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)フィードバック情報を決定し、前記フィードバック情報に係るHARQ-ACKコードブックを構成し、前記コードブックを適用して前記フィードバック情報のビットを決定する制御部と、
     前記フィードバック情報を前記端末から受信する受信部とを有し、
     前記制御部は、前記ビットに設定される優先度に基づいて、前記コードブックを構成する基地局。
  6.  SPS(Semi persistent scheduling)によるデータを基地局から受信する受信手順と、
     有効な上りリンクリソースまで送信を延期する必要がある前記データに対するHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)フィードバック情報を決定し、前記フィードバック情報に係るHARQ-ACKコードブックを構成し、前記コードブックを適用して前記フィードバック情報のビットを決定する制御手順と、
     前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信手順と、
     前記ビットに設定される優先度に基づいて、前記コードブックを構成する手順とを端末が実行する通信方法。
PCT/JP2020/047543 2020-12-18 2020-12-18 端末、基地局及び通信方法 WO2022130645A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022569685A JPWO2022130645A1 (ja) 2020-12-18 2020-12-18
US18/039,844 US20240023081A1 (en) 2020-12-18 2020-12-18 Terminal, base station and communication method
PCT/JP2020/047543 WO2022130645A1 (ja) 2020-12-18 2020-12-18 端末、基地局及び通信方法
CN202080107748.5A CN116569625A (zh) 2020-12-18 2020-12-18 终端、基站及通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/047543 WO2022130645A1 (ja) 2020-12-18 2020-12-18 端末、基地局及び通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022130645A1 true WO2022130645A1 (ja) 2022-06-23

Family

ID=82059336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/047543 WO2022130645A1 (ja) 2020-12-18 2020-12-18 端末、基地局及び通信方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20240023081A1 (ja)
JP (1) JPWO2022130645A1 (ja)
CN (1) CN116569625A (ja)
WO (1) WO2022130645A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230180278A1 (en) * 2021-12-06 2023-06-08 Qualcomm Incorporated Techniques for modifying channel state information

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019121977A (ja) * 2018-01-10 2019-07-22 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019121977A (ja) * 2018-01-10 2019-07-22 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
QUALCOMM INCORPORATED: "UCI Enhancements for eURLLC", 3GPP TSG RAN WG1 #98 RL-1909265, 30 August 2019 (2019-08-30), pages 1 - 22, XP051765870 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN116569625A (zh) 2023-08-08
JPWO2022130645A1 (ja) 2022-06-23
US20240023081A1 (en) 2024-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021033246A1 (ja) 端末
WO2021172337A1 (ja) 端末及び通信方法
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
WO2022085202A1 (ja) 端末、及び基地局
WO2022029947A1 (ja) 端末、基地局装置、及びフィードバック方法
WO2021171995A1 (ja) 端末、通信方法及び基地局
JP7301957B2 (ja) 端末、通信システム及び通信方法
WO2021140677A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021149159A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022137472A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022130644A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022102632A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022091561A1 (ja) 端末、及び基地局
WO2022091556A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2022259556A1 (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
WO2022220040A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022220028A1 (ja) 端末、及び無線通信システム
WO2023053232A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2022244458A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022157950A1 (ja) 端末、通信方法及び無線通信システム
WO2022130517A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2022137570A1 (ja) 端末、基地局及び無線通信方法

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: 20966031

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022569685

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 18039844

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202080107748.5

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20966031

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1