WO2022149287A1 - 端末及び無線基地局 - Google Patents

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WO2022149287A1
WO2022149287A1 PCT/JP2021/000584 JP2021000584W WO2022149287A1 WO 2022149287 A1 WO2022149287 A1 WO 2022149287A1 JP 2021000584 W JP2021000584 W JP 2021000584W WO 2022149287 A1 WO2022149287 A1 WO 2022149287A1
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WO
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pusch
slots
allocation
unit
shared channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/000584
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English (en)
French (fr)
Inventor
春陽 越後
大輔 栗田
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • This disclosure relates to terminals and wireless base stations that support coverage expansion.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and next-generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. We are also proceeding with the conversion.
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • Non-Patent Document 1 coverage enhancement (CE: Coverage Enhancement) in NR (Non-Patent Document 1).
  • DDDSU downlink (DL) symbol
  • S DL / uplink (UL) or guard symbol
  • U UL symbol
  • S DL / uplink (UL) or guard symbol
  • U UL symbol
  • an object is to provide a terminal and a radio base station that can more efficiently use radio resources related to a physical uplink shared channel.
  • control unit 270 that allocates a physical uplink shared channel across a plurality of consecutive slots, and a transmission unit (radio signal transmission / reception unit 210) that transmits the physical uplink shared channel.
  • UE200 a terminal
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (radio signal transmission / reception unit 210) that receives a physical uplink shared channel assigned across a plurality of consecutive slots, and data transmission / reception via the physical uplink shared channel. It is a radio base station (gNB100) provided with a control unit (control unit 270) for controlling the above.
  • gNB100 radio base station
  • control unit 270 control unit 270
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of gNB100 and UE200.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of assigning PUSCH's actual repetition according to the TDD slot setting pattern.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of allocation of PUSCH (including DMRS) according to the operation example 1.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of PUSCH-TimeDomainResourceAllocationListIE according to the operation example 1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of allocation and integration of a plurality of PUSCHs using DCI according to the operation example 1.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of allocation of a plurality of actual repetitions using DCI and integration into PUSCH according to the operation example 1.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of allocation and integration of a plurality of actual repetitions using DCI according to the operation example 2.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (No. 1) of allocation of PUSCH (including DMRS) according to the operation example 3.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (No. 2) of allocation of PUSCH (including DMRS) according to the operation example 3.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, and a terminal 200 (hereinafter, UE200).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE200 terminal 200
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a method called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • NG-RAN20 includes a wireless base station 100 (hereinafter, gNB100).
  • gNB100 wireless base station 100
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RANNodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a core network (5GC, not shown) according to 5G.
  • NG-RAN20 and 5GC may be simply expressed as "network”.
  • GNB100 is a wireless base station that complies with NR, and executes wireless communication according to UE200 and NR.
  • gNB100 and UE200 are Massive MIMO that generates a beam with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC) in a bundle, and It can also support dual connectivity (DC) that communicates simultaneously between the UE and multiple NG-RAN Nodes.
  • Massive MIMO that generates a beam with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Wireless communication system 10 corresponds to FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are as follows.
  • FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 has a higher frequency than FR1, and SCS of 60 or 120 kHz (240 kHz may be included) is used, and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz may be used.
  • the wireless communication system 10 may support a higher frequency band than the frequency band of FR2. Specifically, the wireless communication system 10 can support a frequency band exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • DFT-S-OFDM may be applied not only to the uplink (UL) but also to the downlink (DL).
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period).
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, 28, 56 symbols).
  • the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
  • the SCS may be wider than 240 kHz (for example, 480 kHz, 960 kHz as shown in FIG. 2).
  • the time direction (t) shown in FIG. 2 may be referred to as a time domain, a symbol period, a symbol time, or the like.
  • the frequency direction may be referred to as a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a BWP (Bandwidth part), or the like.
  • the wireless communication system 10 can support coverage enhancement (CE: Coverage Enhancement) that expands the coverage of cells (or physical channels) formed by gNB100.
  • CE Coverage Enhancement
  • Coverage extension may provide a mechanism for increasing the reception success rate of various physical channels.
  • gNB100 can support repeated transmission of PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), and UE200 can support repeated transmission of PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a slot setting pattern (Slot Configuration pattern) of time division duplex (TDD) may be set.
  • DDDSU downlink (DL) symbol
  • S DL / uplink (UL) or guard symbol
  • U UL symbol
  • D indicates a slot containing all DL symbols
  • S indicates a slot in which DL, UL, and a guard symbol (G) are mixed.
  • U indicates a slot containing all UL symbols.
  • the channel estimation of PUSCH (or PUCCH (Physical Uplink Control Channel)) can be executed by using the demodulation reference signal (DMRS) for each slot, and the DMRS assigned to each of a plurality of slots can be further executed.
  • DMRS demodulation reference signal
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of gNB100 and UE200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission / reception unit 210, an amplifier unit 220, a modulation / demodulation unit 230, a control signal / reference signal processing unit 240, a coding / decoding unit 250, a data transmission / reception unit 260, and a control unit 270. ..
  • FIG. 3 shows only the main functional blocks related to the description of the embodiment, and that the UE200 (gNB100) has other functional blocks (for example, a power supply unit). Further, FIG. 3 shows a functional block configuration of the UE 200, and refer to FIG. 12 for the hardware configuration.
  • the radio signal transmission / reception unit 210 transmits / receives a radio signal according to NR.
  • the radio signal transmission / reception unit 210 uses Massive MIMO that generates a beam with higher directivity by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from a plurality of antenna elements, and a carrier that bundles and uses a plurality of component carriers (CC). It can support aggregation (CA) and dual connectivity (DC) that communicates between the UE and each of the two NG-RAN Nodes at the same time.
  • Massive MIMO that generates a beam with higher directivity by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from a plurality of antenna elements, and a carrier that bundles and uses a plurality of component carriers (CC). It can support aggregation (CA) and dual connectivity (DC) that communicates between the UE and each of the two NG-RAN Nodes at the same time.
  • CA aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 may transmit a physical uplink shared channel.
  • the radio signal transmission / reception unit 210 may constitute a transmission unit.
  • the radio signal transmission / reception unit 210 may transmit the PUSCH toward the network (gNB100).
  • the radio signal transmitter / receiver 210 may support PUSCH repetition.
  • Repetition type A may be interpreted as a form in which the PUSCH assigned in the slot is repeatedly transmitted. That is, the PUSCH is 14 symbols or less, and there is no possibility that it is assigned across a plurality of slots (adjacent slots).
  • Repetition type B may be interpreted as repeated transmission of PUSCH in which PUSCH of 15 symbols or more may be assigned. In this embodiment, it may be allowed to allocate such PUSCHs across a plurality of slots.
  • the amplifier unit 220 is composed of PA (Power Amplifier) / LNA (Low Noise Amplifier) and the like.
  • the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation / demodulation unit 230 to a predetermined power level. Further, the amplifier unit 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmission / reception unit 210.
  • the modulation / demodulation unit 230 executes data modulation / demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB100, etc.).
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) / Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM) may be applied to the modulation / demodulation unit 230. Further, the DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
  • the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted / received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted / received by the UE 200.
  • control signal / reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, control signals of the radio resource control layer (RRC). Further, the control signal / reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, control signals of the radio resource control layer (RRC).
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing using a reference signal (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a reference signal (pilot signal) known between the base station and the terminal of each terminal for estimating the fading channel used for data demodulation.
  • the PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • the reference signal may include ChannelStateInformation-ReferenceSignal (CSI-RS), SoundingReferenceSignal (SRS), and PositioningReferenceSignal (PRS) for location information.
  • CSI-RS ChannelStateInformation-ReferenceSignal
  • SRS SoundingReferenceSignal
  • PRS PositioningReferenceSignal
  • control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Downlink Control Information (DCI)), and Physical. Broadcast Channel (PBCH) etc. may be included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • PBCH Broadcast Channel
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Data may mean data transmitted over a data channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • control signal / reference signal processing unit 240 may transmit the capability information of the UE 200 regarding the allocation of the physical uplink shared channel (PUSCH) to the network.
  • the control signal / reference signal processing unit 240 may configure a transmission unit that transmits capability information.
  • control signal / reference signal processing unit 240 can send UE Capability Information regarding PUSCH allocation (which may include repetition) to gNB100.
  • UE Capability Information regarding PUSCH allocation (which may include repetition)
  • the coding / decoding unit 250 executes data division / concatenation and channel coding / decoding for each predetermined communication destination (gNB100 or other gNB).
  • the coding / decoding unit 250 divides the data output from the data transmission / reception unit 260 into predetermined sizes, and executes channel coding for the divided data. Further, the coding / decoding unit 250 decodes the data output from the modulation / demodulation unit 230, and concatenates the decoded data.
  • the data transmission / reception unit 260 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU).
  • the data transmitter / receiver 260 is a PDU / SDU in a plurality of layers (such as a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble / disassemble the.
  • the data transmission / reception unit 260 executes data error correction and retransmission control based on the hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
  • the control unit 270 controls each functional block constituting the UE 200.
  • the control unit 270 executes control regarding the allocation of the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the control unit 270 may allocate the PUSCH across a plurality of consecutive slots.
  • a plurality of consecutive slots may be interpreted as two or more slots adjacent in the time direction, and although not necessarily adjacent in the time direction, a plurality of slots included in a predetermined time (for example, a subframe). May be interpreted as. Further, the plurality of slots may be read as symbols or subframes.
  • PUSCH may be assigned across two slots or may be assigned across three or more slots.
  • the control unit 270 may allocate PUSCH repetition units across a plurality of consecutive slots.
  • the repeating unit may be interpreted as actual repetition.
  • the actual repetition is a repetition that is finally transmitted, and the nominal repetition may be interpreted as a repetition notified / assigned by gNB to the UE.
  • actual repetition and nominal repetition may change due to the following factors.
  • control unit 270 may determine the allocation of the demodulation reference signal (DMRS) according to the allocation to the plurality of slots of the PUSCH. Specifically, when the above-mentioned PUSCH (including repetition) is assigned to a plurality of slots, the control unit 270 can determine the DMRS allocation (which may be read as arrangement) according to the allocation. An example of DMRS allocation will be described later.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the above-mentioned DMRS transmission / reception and control functions may be provided in the gNB100.
  • the gNB100 has a radio signal transmission / reception unit 210 (reception unit) that receives a physical uplink shared channel (PUSCH) assigned across a plurality of consecutive slots, and a control that controls data transmission / reception via the PUSCH. It may be equipped with a unit 270.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Assumption Figure 4 shows an example of PUSCH actual repetition allocation according to the TDD slot setting pattern.
  • DDDSU S: 10D + 2G + 2U
  • 2 consecutive symbols (2U) and 1 slot (14 symbols) in the time direction are used for UL. That is, a plurality of consecutive slots can be used for UL.
  • the initially allocated resource is repeatedly transmitted. For example, when performing repeated transmission using 16 symbols of 2 symbols (S slot) + 14 symbols (U slot), the code rate increases because the PUSCH to which the radio resource is first allocated is repeatedly transmitted. Resulting in.
  • -(Operation example 1) Decrease the coding rate by PUSCH arrangement across slots-Allocate PUSCH resources of 15 symbols or more using the new mapping type-When allocating multiple PUSCHs (Multi-PUSCH allocation), multiple PUSCHs Integrate resources into one PUSCH resource ⁇ Integrate multiple repetitions into one PUSCH during PUSCH repetition ⁇ (Operation example 2): Repetition type B by actual repetition across slots -(Operation example 3): DMRS position setting when allocating PUSCH resources of 14 symbols or more- (Operation example 4): Notification of UE capability (3.3) Operation example The details of the above-mentioned operation examples 1 to 4 below. Will be explained.
  • FIG. 5 shows an example of PUSCH (including DMRS) allocation according to the operation example 1.
  • the shaded area on PUSCH may be interpreted as a radio resource (time resource, symbol may be used) to which DMRS is assigned (same below).
  • PUSCH is arranged so that the coding rate is low even when continuous S slots and U slots are used. Specifically, any of the following options may be followed.
  • -(Opt 1) Decrease the coding rate by PUSCH arrangement across slots- (Alt 1): Apply a new mapping type and make it possible to assign PUSCH of 15 symbols or more- (Alt 2): multi-PUSCH Integrate multiple PUSCH resources into one PUSCH resource during allocation ⁇ (Alt 3): Integrate multiple repetitions into one PUSCH during PUSCH repetition ⁇ (Opt 2): Arrange actual repetitions across slots Enable As mentioned above, in the existing 3GPP specification, in the case of Repetition type B, it is possible to allocate radio resources across slots, but it is not possible to allocate actual repetition to cross slots.
  • a new mapping type (type C) having a SLIV (Start and length indicator value) table corresponding to PUSCH transmission of 15 symbols or more may be added.
  • SLIV may be selected based on the created table.
  • FIG. 6 shows a configuration example of PUSCH-TimeDomainResourceAllocationListIE according to the operation example 1.
  • mapping typeENUMERATED ⁇ typeA, typeB, typeC ⁇ may be set in PUSCH-TimeDomainResourceAllocation (see the underlined part in the figure).
  • Mapping type C can be applied.
  • FIG. 7 shows an example of allocation and integration of a plurality of PUSCHs using DCI according to the operation example 1.
  • the network may notify the UE 200 of the following:
  • TDRA Time Domain Resource Allocation
  • a parameter indicating the above information may be added to the PUSCH-TimeDomainResourceAllocation.
  • FIG. 8 shows an example of allocation of multiple actual repetitions using DCI and integration into PUSCH according to operation example 1.
  • a plurality of actual repetitions may be integrated into one PUSCH.
  • the UE 200 may be further notified of the number of repetitions to be integrated into 1 TB.
  • the notification may be realized by DCI or higher layer signaling, as described above.
  • a parameter indicating the above information may be added, and the index of PUSCHAllocation to be integrated may be specified from the list by TDRA of DCI.
  • the above-mentioned information may be set or notified in advance according to the specifications of 3GPP or by signaling of a higher layer.
  • a parameter indicating the above information may be added to PUSCH-TimeDomainResourceAllocation of PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE.
  • FIG. 9 shows an example of allocation and integration of a plurality of actual repetitions using DCI according to the operation example 2. As shown in FIG. 9, in Repetition type B, actual repetition across slots may be assigned.
  • the notification may be realized by DCI or higher layer signaling as described above.
  • DCI for example, in PUSCH-Allocation of PUSCH-TimeDomainResourceAllocationinformationelement, add a flag (parameter) indicating whether or not actual repetition resource allocation is across slots, and use DCI's TDRA to allocate resources across slots. You may specify the index of PUSCH Allocation to be executed from the list.
  • FIG. 10 shows an example (No. 1) of allocation of PUSCH (including DMRS) according to the operation example 3.
  • the placement of the DMRS (shaded area) on the PUSCH may follow any of the following options.
  • DMRS placement DMRS may be placed at the position of the DMRS symbol placed on each PUSCH before integrating the PUSCH.
  • Opt 2 Apply DMRS deployment for integrated PUSCH Both Opt 1 and Opt 2 are supported and notified whether lower layer (such as DCI) or higher layer signaling is used. May be.
  • FIG. 11 shows an example (No. 2) of allocation of PUSCH (including DMRS) according to the operation example 3.
  • the DMRS arrangement corresponding to the integrated PUSCH may be applied, but the DMRS position when the PUSCH is assigned to 15 symbols or more may be extended.
  • the DMRS position for the new PUSCH mapping type and the DMRS position when integrated may be set separately, or the same DMRS position may be applied.
  • the existing PUSCH DMRS position may be repeated in the time direction.
  • the 8-symbol PUSCH DMRS position may be repeated twice (repetition), or the 14-symbol PUSCH and the 2-symbol PUSCH DMRS may be arranged. May be good.
  • DMRS may be arranged at equal intervals in the time direction.
  • the number of dmrs-AdditionalPositions may be expanded according to the expansion of the symbol length.
  • the DMRS-UplinkConfig IE dmrs-AdditionalPosition of the RRC layer may be set to a larger number of additional DMRS than the existing one, such as ENUMERATED ⁇ pos0, pos1, pos3, pos4, pos5, pos6 ⁇ .
  • the UE 200 may report the following to the network as UE Capability Information regarding PUSCH TB processing over multi-slots:
  • UE200 may report the corresponding duplex method by any of the following methods.
  • the UE 200 can allocate PUSCHs across multiple consecutive slots.
  • the gNB100 can receive the PUSCH and control data transmission / reception via the PUSCH.
  • the UE200 can assign PUSCH (including actual repetition) so as to straddle multiple slots when PUSCH Repetition type B using 15 symbols or more is applied.
  • the wireless resources related to PUSCH can be used more effectively.
  • the radio resources related to PUSCH can be used more efficiently while improving the coverage performance.
  • the UE 200 can also allocate PUSCH repetition units across a plurality of consecutive slots. Therefore, even when the PUSCH repetition is applied, the radio resources related to the PUSCH can be used more efficiently while improving the coverage performance.
  • the UE 200 may determine the DMRS allocation according to the allocation of the PUSCH to a plurality of slots. Therefore, it is possible to realize an efficient DMRS arrangement according to the PUSCH allocation status, and it is possible to efficiently use the radio resources related to the PUSCH.
  • the UE200 can transmit the UE200 capability information regarding the PUSCH allocation as described above to the network. Therefore, the PUSCH allocation can be set according to the capability of the UE200.
  • PUSCH has been described as a physical uplink shared channel, but it does not necessarily have to be PUSCH as long as it is a channel (physical channel) shared by a plurality of UE200s (users) in UL. do not have.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the device is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the memory 1002 and the storage 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.
  • Communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 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).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, Master Information Block). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, Master Information Block). (MIB), System Information Block (SIB)
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, eg, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobileBroadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand
  • Bluetooth® Ultra-WideBand
  • other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next generation systems extended based on them. It may be applied to one.
  • 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 in this disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals 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 may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input / output information may be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • 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.
  • Software whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software may use at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), 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) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • 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 one indicated by an index.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). 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 remote radio for indoor use). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • RRH Remote Radio Head
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS Mobile Station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • 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 Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same shall apply hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • 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 mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the radio 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. Subframes 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 that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval: TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine 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 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time area. Slots may be unit of time 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.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as 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
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. 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.
  • a base station schedules each user terminal to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-coded 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 called 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.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as a TTI less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a 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 RB may be the same regardless of 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 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 are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (Sub-Carrier Group: SCG), resource element groups (Resource Element Group: REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • sub-carrier groups Sub-Carrier Group: SCG
  • resource element groups Resource Element Group: REG
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks for a neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radioframe, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • 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 “joined” 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 Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • 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 there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • 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.
  • 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”.
  • Wireless communication system 20 NG-RAN 100 gNB 200 UE 210 Wireless signal transmitter / receiver 220 Amplifier 230 Modulator / demodulator 240 Control signal / reference signal processing 250 Encoding / decoding 260 Data transmitter / receiver 270 Control 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Landscapes

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

Abstract

端末は、連続する複数のスロットに跨がって物理上りリンク共有チャネルを割り当て、当該物理上りリンク共有チャネルを送信する。

Description

端末及び無線基地局
 本開示は、カバレッジ拡張に対応した端末及び無線基地局に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、3GPP Release-17では、NRにおけるカバレッジ拡張(CE: Coverage Enhancement)について検討することが合意されている(非特許文献1)。
"New SID on NR coverage enhancement", RP-193240, 3GPP TSG RAN Meeting #86, 3GPP, 2019年12月
 時分割複信(TDD)のスロット設定パターン(Slot Configuration pattern)としては、DDDSU(D:下りリンク(DL)シンボル、S:DL/上りリンク(UL)またはガードシンボル、U:ULシンボル)が規定されており、Sスロットが10D+2G+2Uの場合、時間方向において連続した2シンボル(2U)と1スロット(14シンボル)とをULに利用、つまり、連続した複数スロットをULに利用することができる。
 しかしながら、このような場合、複数スロットを跨いだ無線リソースの割り当ては想定されていない。このため、15シンボル以上を用いた物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の繰り返し(Repetition)送信(具体的には、Repetition type B)でも、複数スロットを跨がないようにPUSCHを割り当てる必要がある。つまり、必ずしも無線リソースを有効に利用できておらず、特にカバレッジ拡張の性能(Coverage performance)向上の観点からは、改善の余地がある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、物理上りリンク共有チャネルに関する無線リソースをさらに効率的に利用できる端末及び無線基地局の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、連続する複数のスロットに跨がって物理上りリンク共有チャネルを割り当てる制御部(制御部270)と、前記物理上りリンク共有チャネルを送信する送信部(無線信号送受信部210)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、連続する複数のスロットに跨がって割り当てられた物理上りリンク共有チャネルを受信する受信部(無線信号送受信部210)と、前記物理上りリンク共有チャネルを介したデータ送受信を制御する制御部(制御部270)とを備える無線基地局(gNB100)である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図3は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。 図4は、TDDのスロット設定パターンに従ったPUSCHのactual repetitionの割り当て例を示す図である。 図5は、動作例1に係るPUSCH(DMRS含む)の割り当て例を示す図である。 図6は、動作例1に係るPUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IEの構成例を示す図である。 図7は、動作例1に係るDCIを用いた複数PUSCHの割り当て及び統合例を示す図である。 図8は、動作例1に係るDCIを用いた複数actual repetitionの割り当て及びPUSCHへの統合例を示す図である。 図9は、動作例2に係るDCIを用いた複数actual repetitionの割り当て及び統合例を示す図である。 図10は、動作例3に係るPUSCH(DMRS含む)の割り当て例(その1)を示す図である。 図11は、動作例3に係るPUSCH(DMRS含む)の割り当て例(その2)を示す図である。 図12は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FR(Frequency Range)の周波数帯は、次のとおりである。
  ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
  ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯域に対応し得る。
 また、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。さらに、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも適用されてもよい。
 図2は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 図2に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28、56シンボル)。また、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。さらに、SCSは、240kHzよりも広くてもよい(例えば、図2に示すように、480kHz, 960kHz)。
 なお、図2に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間またはシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 無線通信システム10は、gNB100が形成するセル(或いは物理チャネルでもよい)のカバレッジを広げるカバレッジ拡張(CE: Coverage Enhancement)をサポートできる。カバレッジ拡張では、各種の物理チャネルの受信成功率を高めるための仕組みが提供されてよい。
 例えば、gNB100は、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の繰り返し送信に対応でき、UE200は、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の繰り返し送信に対応できる。
 無線通信システム10では、時分割複信(TDD)のスロット設定パターン(Slot Configuration pattern)が設定されてよい。例えば、DDDSU(D:下りリンク(DL)シンボル、S:DL/上りリンク(UL)またはガードシンボル、U:ULシンボル)が規定(3GPP TS38.101-4参照)されてよい。
 「D」は、全てDLシンボルを含むスロットを示し、「S」は、DL、UL、及びガードシンボル(G)が混在するスロットを示す。「U」は、全てULシンボルを含むスロットを示す。
 また、無線通信システム10では、スロット毎に復調用参照信号(DMRS)を用いてPUSCH(またはPUCCH(Physical Uplink Control Channel)のチャネル推定を実行できるが、さらに、複数スロットにそれぞれ割り当てられたDMRSを用いてPUSCH(またはPUCCH)のチャネル推定を実行できる。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。図3は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。
 図3に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 なお、図3では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、UE200(gNB100)は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図3は、UE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図12を参照されたい。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 また、無線信号送受信部210は、物理上りリンク共有チャネルを送信してよい。本実施形態において、無線信号送受信部210は、送信部を構成してよい。
 具体的には、無線信号送受信部210は、PUSCHをネットワーク(gNB100)に向けて送信してよい。無線信号送受信部210は、PUSCHの繰り返し送信(repetition)をサポートしてよい。
 PUSCHの繰り返し送信は、複数の種類が規定されてよい。具体的には、Repetition type A及びRepetition type Bが規定されてよい。Repetition type Aは、スロット内に割り当てられたPUSCHが繰り返し送信される形態と解釈されてよい。つまり、PUSCHは、14シンボル以下であり、複数スロット(隣接スロット)に跨がって割り当てられる可能性はない。
 一方、Repetition type Bは、15シンボル以上のPUSCHが割り当てられる可能性があるPUSCHの繰り返し送信と解釈されてよい。本実施形態では、このようなPUSCHを複数スロットに跨がって割り当てることが許容されてよい。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100など)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれてよい。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 また、制御信号・参照信号処理部240は、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の割り当てに関するUE200の能力情報をネットワークに送信してよい。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部240は、能力情報を送信する送信部を構成してよい。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、PUSCHの割り当て(repetitionを含んでよい)に関するUE Capability InformationをgNB100に送信できる。なお、UE Capability Informationの詳細については、後述する。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部270は、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の割り当てに関する制御を実行する。具体的には、制御部270は、連続する複数のスロットに跨がってPUSCHを割り当ててよい。
 連続する複数のスロットとは、時間方向において隣接する2つ以上のスロットと解釈されてよいし、時間方向において必ずしも隣接していないが、所定時間(例えば、サブフレーム)内に含まれる複数のスロットと解釈されてもよい。また、複数のスロットは、シンボル或いはサブフレームなどに読み替えてもよい。PUSCHは、2つのスロットに跨がって割り当てられてもよいし、3つ以上のスロットに跨がって割り当てられてもよい。
 制御部270は、PUSCHの繰り返し(repetition)単位を連続する複数のスロットに跨がって割り当ててもよい。当該繰り返し単位とは、actual repetitionと解釈されてもよい。
 actual repetitionとは、最終的に送信するrepetitionであり、nominal repetitionは、gNBがUEに通知/割り当てたrepetitionと解釈されてよい。例えば、次のような要因によって、actual repetitionとnominal repetitionとが変わり得る。
  (i)nominal repetitionがULシンボルに配置されていない場合、nominal repetitionは除外されてよい。
  (ii)nominal repetitionがスロット境界(slot boundary)に配置されている場合、slot boundaryにおいてnominal repetitionが分割され、2つのactual repetitionに変わってよい。
 また、制御部270は、PUSCHの複数スロットへの割り当てに応じた復調用参照信号(DMRS)の割り当てを決定してよい。具体的には、制御部270は、上述したPUSCH(repetitionを含む)を複数スロットに割り当てる場合、当該割り当てに応じたDMRSの割り当て(配置と読み替えてもよい)を決定できる。なお、DMRSの割り当て例については、後述する。
 また、上述したDMRSの送受信及び制御に関する機能は、gNB100にも備えられてよい。例えば、gNB100は、連続する複数のスロットに跨がって割り当てられた物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を受信する無線信号送受信部210(受信部)と、PUSCHを介したデータ送受信を制御する制御部270とを備えてよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、カバレッジ拡張の性能(coverage performance)を目的としたPUSCH(及びDMRS)の割り当てに関する動作について説明する。
 (3.1)前提
 図4は、TDDのスロット設定パターンに従ったPUSCHのactual repetitionの割り当て例を示す。上述したように、TDDのスロット設定パターンの一種であるDDDSU(S:10D+2G+2U)の場合、時間方向において連続した2シンボル(2U)と1スロット(14シンボル)とをULに利用、つまり、連続した複数スロットをULに利用することができる。
 しかしながら、現在の3GPPの仕様によれば、隣接するスロットを跨ぐような無線リソース(PUSCH)の割り当てはできず、15シンボル以上が用いられるRepetition type Bでも、複数スロットを跨がないようにPUSCHを割り当てる必要がある(図中の「現在の運用」を参照)。
 具体的には、最初に割り当てたリソースが繰り返し送信される。例えば、2シンボル(Sスロット) + 14シンボル(Uスロット)の16シンボルを用いて繰り返し送信を行う場合、最初に無線リソースを割り当てたPUSCHを繰り返し送信するため、符号化レート(code rate)が上昇してしまう。
 つまり、現在の3GPPの仕様では、必ずしも無線リソースを有効に利用できておらず、特にカバレッジ拡張の性能(Coverage performance)向上の観点からは、改善の余地がある。そこで、複数スロットに跨がってPUSCHを割り当てることが理想と考えられる(図中の「理想の運用」を参照)。
 (3.2)動作概要
 以下では、複数スロットに跨がってPUSCHを割り当てること(PUSCH TB (Transport Block) processing over multi-slotsと呼ばれてもよい)によるカバレッジ拡張の性能向上に関する動作例について説明する。
 具体的には、動作例1~4について説明する。
  ・(動作例1):スロットを跨いだPUSCH配置によって符号化レートを低下
    ・新しいマッピングタイプを用いて15シンボル以上のPUSCHリソースを割り当てる
    ・複数PUSCH割り当て(Multi-PUSCH allocation)の際、複数のPUSCHリソースを1つのPUSCHリソースに統合
    ・PUSCH repetitionの際、複数のrepetitionを1つのPUSCHに統合
  ・(動作例2):スロットを跨いだactual repetitionによるRepetition type B
  ・(動作例3):14シンボル以上のPUSCHリソースを割り当てる場合におけるDMRS positionの設定
  ・(動作例4):UE capabilityの通知
 (3.3)動作例
 以下、上述した動作例1~4の詳細について説明する。
 (3.3.1)動作例1
 本動作例では、複数スロットを介したPUSCH TBの処理(PUSCH TB processing over multi-slots)が実行される。
 図5は、動作例1に係るPUSCH(DMRS含む)の割り当て例を示す。なお、PUSCH上の斜線部分は、DMRSが割り当てられている無線リソース(時間リソース、シンボルでもよい)と解釈されてよい(以下同)。
 本動作例では、連続したSスロットとUスロットとを用いる場合でも、符号化レートが低くなるようにPUSCHが配置される。具体的には、以下の何れかのオプションに従ってよい。
  ・(Opt 1):スロットを跨いだPUSCH配置によって符号化レートを低下
    ・(Alt 1):新しいマッピングタイプを適用し、15シンボル以上のPUSCHを割り当て可能とする
    ・(Alt 2):multi-PUSCH allocationの際、複数のPUSCHリソースを1つのPUSCHリソースに統合
    ・(Alt 3):PUSCH repetitionの際、複数のrepetitionを1つのPUSCHに統合
  ・(Opt 2):スロットを跨いだactual repetitionの配置を可能にする
 上述したように、既存の3GPP仕様では、Repetition type Bの場合、スロットを跨ぐ無線リソースを割り当て可能であるが、スロットを跨ぐようにactual repetitionを割り当てることができない。
 (Alt 1)の場合、15シンボル以上のPUSCH送信に対応したSLIV (Start and length indicator value) tableを有する新しいマッピングタイプ(type C)が追加されてもよい。
 Mapping type Cが選択された場合、作成したテーブルに基づいてSLIVが選択されてよい。
 図6は、動作例1に係るPUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IEの構成例を示す。図6に示すように、PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IEのうち、PUSCH-TimeDomainResourceAllocationにおいて、mapping type ENUMERATED {typeA, typeB, typeC}が設定されてもよい(図中の下線部参照)。これにより、Mapping type Cを適用できる。
 (Alt 2)の場合、Multi-PUSCH allocationによって、8 × 14シンボルまでのPUSCHリソースを1つの下りリンク制御情報(DCI)によって割り当てる際、複数のPUSCHリソースを1つのPUSCHリソースに統合してもよい。
 図7は、動作例1に係るDCIを用いた複数PUSCHの割り当て及び統合例を示す。この場合、ネットワークは、次の内容をUE200に通知してもよい。
  (i)1つのDCIによって割り当てられた複数PUSCHを統合するか否か
  (ii)統合の対象となるPUSCHリソース数
  (iii)統合の対象となるPUSCHの上限TBS(Transport block size)
  (iv)統合の対象となるPUSCHの上限シンボル数
  (v)統合の対象となるPUSCHの上限スロット数
 また、このような情報は、DCIまたは上位レイヤのシグナリングによってUE200に通知されてよい。
 DCIの場合、DCIのTime Domain Resource Allocation(TDRA)の幾つかのrow indexによって割り当てられた複数のPUSCHが1つのPUSCHに統合されてもよい。この場合、3GPPの仕様によって予め、或いは上位レイヤのシグナリングによって、row index毎に上述した情報が設定或いは通知されてもよい。
 上位レイヤのシグナリングの場合、例えば、RRCレイヤのPUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IEのPUSCH-TimeDomainResourceAllocationにおいて、上述した情報を指示するパラメータが追加されてもよい。
 (Alt 3)の場合、PUSCH repetitionにおいて複数スロットを跨ぐPUSCHの割り当てが可能である。図8は、動作例1に係るDCIを用いた複数actual repetitionの割り当て及びPUSCHへの統合例を示す。
 図8に示すように、複数のactual repetitionは、1つのPUSCHに統合されてもよい。この場合、UE200には、上述した(i)、(iii)、(iv)、(v)に加え、1 TBに統合されるrepetitionの数などがさらに通知されてもよい。
 当該通知は、上述したように、DCIまたは上位レイヤのシグナリングによって実現されてよい。例えば、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation IEのPUSCH-Allocationにおいて、上述した情報を指示するパラメータを追加し、DCIのTDRAによって、統合をするPUSCH Allocationのindexをリストから指定してもよい。この場合、3GPPの仕様によって予め、或いは上位レイヤのシグナリングによって、上述した情報が設定或いは通知されてもよい。
 上位レイヤのシグナリングの場合、上述したように、PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList IE のPUSCH-TimeDomainResourceAllocationにおいて、上述した情報を指示するパラメータが追加されてもよい。
 (3.3.2)動作例2
 本動作例では、スロットを跨いだPUSCHのactual repetitionが実行される。図9は、動作例2に係るDCIを用いた複数actual repetitionの割り当て及び統合例を示す。図9に示すように、Repetition type Bにおいて、スロットを跨ぐactual repetitionが割り当てられてよい。
 この場合も、通知は、上述したように、DCIまたは上位レイヤのシグナリングによって実現されてよい。
 DCIの場合、例えば、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation information elementのPUSCH-Allocationにおいて、スロットを跨いだactual repetitionリソース割り当てか否かを示すフラグ(パラメータ)を追加し、DCIのTDRAによって、スロットを跨いだリソース割り当てを実行するPUSCH Allocationのindexをリストから指定してもよい。
 上位レイヤのシグナリングの場合、nominal repetitionにおいてスロットを跨いだ場合にactual repetitionがスロット境界(slot boundary)において分割(セグメンテーション)されないことが通知、例えば、PUSCH-config information elementによってセグメンテーションされないことが通知されてもよい。
 (3.3.3)動作例3
 本動作例では、複数スロットを介したPUSCH TBの処理(PUSCH TB processing over multi-slots)に適用されるDMRSの配置が示される。
 図10は、動作例3に係るPUSCH(DMRS含む)の割り当て例(その1)を示す。PUSCHへのDMRS(斜線部分)の配置は、以下の何れかのオプションに従ってよい。
  ・(Opt 1):既存のDMRS配置を適用
 PUSCHを統合する前の各PUSCH上に配置されるDMRSシンボルの位置にDMRSを配置してよい。
  ・(Opt 2):統合されたPUSCHに対応するDMRSの配置を適用
 Opt 1及びOpt 2の何れもがサポートされ、下位レイヤ(DCIなど)または上位レイヤの何れのシグナリングが用いられるかが通知されてもよい。
 図11は、動作例3に係るPUSCH(DMRS含む)の割り当て例(その2)を示す。(Opt 2)の場合、統合されたPUSCHに対応するDMRSの配置が適用されてよいが、15シンボル以上にPUSCHを割り当てた場合におけるDMRS positionは、拡張されてもよい。
 この場合、新しいPUSCHのマッピングタイプ向けと、統合した場合におけるDMRS positionとをそれぞれ別個に設定してもよいし、同一のDMRS positionが適用されてもよい。
 或いは、既存のPUSCH DMRS positionが時間方向において繰り返されもよい。例えば、16シンボルのPUSCHリソースへ統合される場合、8シンボルのPUSCH DMRS positionを2回繰り返して(repetition)もよいし、14シンボルのPUSCHと、2シンボルのPUSCH DMRSとが配置されるようにしてもよい。図11に示すように、DMRSは、時間方向において等間隔になるように配置されてもよい。
 また、シンボル長の拡大に合わせて、dmrs-AdditionalPositionの数が拡張されてもよい。例えば、RRCレイヤのDMRS-UplinkConfig IEのdmrs-AdditionalPositionを、ENUMERATED {pos0, pos1, pos3, pos4, pos5, pos6}のように、additional DMRS の数を既存よりも多く設定可能としてもよい。
 (3.3.4)動作例4
 UE200は、複数スロットを介したPUSCH TBの処理(PUSCH TB processing over multi-slots)に関して、次の内容をUE Capability Informationとしてネットワークに報告してよい。
  ・PUSCH TB processing over multi-slotsの適用可否
    ・新しいPUSCHのマッピングタイプの適用可否
    ・Multi-PUSCH allocationを用いたPUSCH TB processing over multi-slotsの適用可否
    ・Repetition 統合によるPUSCH TB processing over multi-slots 適用可否
  ・PUSCH送信における最大TBS
  ・PUSCH 送信における1 TB の最大シンボル数
  ・スロットを跨いだactual repetitionの適用可否
  ・新しいDM-RS配置の適用可否
 UE200は、対応(サポート)する周波数(FRまたはバンドでもいい)について、次の何れかの方法によって報告してよい。
  ・全周波数一括での対応可否(移動局としての対応可否)
  ・周波数毎の対応可否
  ・FR1/FR2毎の対応可否
  ・SCS毎の対応可否
 また、UE200は、対応する複信方式について、次の何れかの方法によって報告してよい。
  ・UEとしての対応可否
  ・複信方式毎(TDD/FDD)の対応可否
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、連続する複数のスロットに跨がってPUSCHを割り当てることができる。また、gNB100は、当該PUSCHを受信し、PUSCHを介したデータ送受信を制御できる。
 より具体的には、UE200は、15シンボル以上を用いたPUSCHのRepetition type Bが適用される場合、複数スロットを跨ぐようにPUSCH(actual repetitionを含む)を割り当てることができる。
 このため、PUSCHに関する無線リソースをさらに有効に利用し得る。つまり、gNB100及びUE200によれば、カバレッジ拡張の性能(Coverage performance)を向上しつつ、PUSCHに関する無線リソースをさらに効率的に利用できる。
 本実施形態では、UE200は、PUSCHの繰り返し(repetition)単位を連続する複数のスロットに跨がって割り当てることもできる。このため、PUSCHのrepetitionが適用される場合でも、カバレッジ拡張の性能(Coverage performance)を向上しつつ、PUSCHに関する無線リソースをさらに効率的に利用できる。
 本実施形態では、UE200は、PUSCHの複数スロットへの割り当てに応じたDMRSの割り当てを決定してよい。このため、PUSCHの割り当て状況に応じた効率的なDMRSの配置を実現でき、PUSCHに関する無線リソースを効率的に利用できる。
 本実施形態では、UE200は、上述したようなPUSCHの割り当てに関するUE200の能力情報をネットワークに送信できる。このため、UE200の能力に応じたPUSCHの割り当てを設定し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、物理上りリンク共有チャネルとしてPUSCHが挙げて説明したが、ULにおいて複数のUE200(ユーザ)によって共有されるチャネル(物理チャネル)であれば、必ずしもPUSCHでなくても構わない。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図3)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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置また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。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)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12は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図12に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス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、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
 当該装置の各機能ブロック(図3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施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。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時また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。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、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、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ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(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。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。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor:DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部また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。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号また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)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な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との組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局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。基地局を有する1つまた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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、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、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。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)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。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたは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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、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。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、また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何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、また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、同一のまた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(Component Carrier:CC)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ため、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(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「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つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「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または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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、また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(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局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、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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、何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)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スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまた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、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 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、サブフレームまた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、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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またはそれ以上の電線、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」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)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。
 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。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量また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つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「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「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によ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。
 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。
 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 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (5)

  1.  連続する複数のスロットに跨がって物理上りリンク共有チャネルを割り当てる制御部と、
     前記物理上りリンク共有チャネルを送信する送信部と
    を備える端末。
  2.  前記制御部は、前記物理上りリンク共有チャネルの繰り返し単位を連続する複数のスロットに跨がって割り当てる請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記物理上りリンク共有チャネルの複数スロットへの割り当てに応じた復調用参照信号の割り当てを決定する請求項1に記載の端末。
  4.  前記送信部は、前記物理上りリンク共有チャネルの割り当てに関する前記端末の能力情報を送信する請求項1に記載の端末。
  5.  連続する複数のスロットに跨がって割り当てられた物理上りリンク共有チャネルを受信する受信部と、
     前記物理上りリンク共有チャネルを介したデータ送受信を制御する制御部と
    を備える無線基地局。
     
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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SHARP: "PUSCH coverage enhancement", 3GPP DRAFT; R1-2008399, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20201026 - 20201113, 17 October 2020 (2020-10-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051940128 *

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