WO2022244155A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

端末及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022244155A1
WO2022244155A1 PCT/JP2021/019030 JP2021019030W WO2022244155A1 WO 2022244155 A1 WO2022244155 A1 WO 2022244155A1 JP 2021019030 W JP2021019030 W JP 2021019030W WO 2022244155 A1 WO2022244155 A1 WO 2022244155A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
dci
base station
terminal
slot
period
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/019030
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
慎也 熊谷
悠貴 外園
祥久 岸山
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2021/019030 priority Critical patent/WO2022244155A1/ja
Priority to JP2023522091A priority patent/JPWO2022244155A1/ja
Publication of WO2022244155A1 publication Critical patent/WO2022244155A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and communication method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • NTN uses non-terrestrial networks such as satellites to provide services to areas that cannot be covered by terrestrial 5G networks mainly due to cost.
  • NTN the distance between base stations and terminals in the sky is very large, so the propagation delay is larger than in terrestrial networks (Terrestrial Network, TN).
  • TDD-DL / UL setting Time Division Multiplexing Downlink / Uplink configuration
  • HARQ-ACK Hybrid automatic repeat request - Acknowledgement
  • the present invention has been made in view of the above points, and aims to improve the flexibility of slot allocation in a wireless communication system.
  • the range of the period is An assumed control unit, a DCI (Downlink Control Information) format 1_0 having a field indicating one of the periods, and a receiving unit for receiving data scheduled by the DCI from the base station, and corresponding to the data and a transmitter for transmitting HARQ-ACK feedback to the base station.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • HARQ-ACK Hybrid automatic repeat request - Acknowledgment
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (1) of timing advance;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (2) of timing advance;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (1) of TDD-DL/UL setting;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (2) of TDD-DL/UL settings;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (1) of TDD-DL/UL setting according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (2) of TDD-DL/UL setting in the embodiment of the present invention;
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention;
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent systems (eg, NR) unless otherwise specified.
  • 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
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, NR-PDCCH, NR-PDSCH, NR-PUCCH, NR-PUSCH, and the like.
  • NR- even a signal used for NR is not necessarily specified as "NR-".
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex etc.) method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • "configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are preset (Pre-configure), and the base station 10 or A wireless parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (2) of NTN.
  • the area per cell or beam in NTN is very large compared to terrestrial networks (Terrestrial Network, TN).
  • FIG. 2 shows an example of an NTN composed of retransmissions by satellite.
  • the connection between satellite 10A and NTN gateway 10B is called a feeder link, and the connection between satellite 10A and UE 20 is called a service link.
  • the difference in delay between the near side UE 20A and the far side UE 20B is, for example, 10.3 ms for Geosynchronous orbit (GEO). , 3.2 ms in the case of LEO (Low Earth orbit).
  • the beam size in NTN is, for example, 3500 km for GEO and 1000 km for LEO.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example (1) of timing advance.
  • UL transmission timing is determined based on Timing Advance (TA) and parameters K1 and K2, which are UL slot indications.
  • TA Timing Advance
  • FIG. 6 is a diagram showing an example (2) of TDD-DL/UL settings.
  • DCI format 1_0 the K1 values that can be specified in the DCI field are from 1 to 8.
  • DCI in CSS may have different K1 value candidates.
  • K1 value candidates are set as 1 to 8
  • PDCCH-Config information element dl-DataToUL-ACK-format1_0-r17 for NTN, 0 to 31 are K1 value candidates may be set as Alternatively, in CSS, set 0 to 31 as K1 value candidates in the information element dl-DataToUL-ACK-common-r17 of PDCCH-ConfigCommon for NTN, and in USS, the information element of PDCCH-Config for NTN In dl-DataToUL-ACK-format1_0-r17, 0 to 31 may be set as K1 value candidates.
  • the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field in DCI format 1_0" may be replaced with any of the following 1)-3).
  • the RNTI for scrambling the CRC of the PDCCH may be any of the following.
  • 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 higher layer signal from the received physical layer signal. Also, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • terminal 20 can improve the flexibility of PDCCH/PDSCH allocation related to corresponding UL transmission timing specification in fallback DCI in NTN by setting K1 value candidates. Also, by setting the PDCCH monitoring opportunity, the terminal 20 can avoid unnecessary monitoring and reduce power consumption. That is, it is possible to improve the flexibility of slot allocation in a radio communication system.
  • the control unit may assume the range of the period based on the different parameters for each scrambled RNTI (Radio Network Temporary Identifier) applied to the downlink control channel carrying the DCI.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal 20 sets different K1 value candidates for each type of RNTI, thereby improving the flexibility of PDCCH/PDSCH allocation related to the corresponding UL transmission timing specification in the fallback DCI in NTN. can be done.
  • terminal 20 can improve the flexibility of PDCCH/PDSCH allocation related to corresponding UL transmission timing specification in fallback DCI in NTN by setting K1 value candidates. Also, by setting the PDCCH monitoring opportunity, the terminal 20 can avoid unnecessary monitoring and reduce power consumption. That is, it is possible to improve the flexibility of slot allocation in a radio communication system.
  • 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), 5G (5th generation mobile communication system) 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) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , comparison with a predetermined value).
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • 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 Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the 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), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology on a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • 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 multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • base station 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 setting unit 140 control unit 20 terminal 210 transmitting unit 220 receiving 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)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、下りリンクデータチャネルから上りリンクHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request - Acknowledgement)フィードバックまでの期間を示すNTN(Non-Terrestrial Network)向けのパラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定する制御部と、前記期間のいずれかを示すフィールドを有する、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1_0であるDCI及び前記DCIによりスケジューリングされるデータを基地局から受信する受信部と、前記データに対応するHARQ-ACKフィードバックを前記基地局に送信する送信部とを有する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 また現在、NTN(Non-Terrestrial Network)が検討されている。NTNとは、衛星等の非地上型ネットワークを使用して、地上型5Gネットワークでは主にコスト面でカバーできないエリアにサービスを提供するものである。
3GPP TS 38.300 V16.5.0(2021-03)
 NTNでは、上空の基地局と端末間の距離が非常に大きいため、伝搬遅延が地上型ネットワーク(Terrestrial Network, TN)と比較して大きくなる。ここで、NTNにおいて想定されるTDD-DL/UL設定(Time Division Multiplexing Downlink/Uplink configuration)によっては、ULスロットをスケジューリングする場合又はHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request - Acknowledgement)フィードバックを送信するULスロットを設定する場合、対応するDLスロットの配置が制限される場合があった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、スロット割り当てに係るフレキシビリティを向上させることを目的とする。
 開示の技術によれば、下りリンクデータチャネルから上りリンクHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request - Acknowledgement)フィードバックまでの期間を示すNTN(Non-Terrestrial Network)向けのパラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定する制御部と、前記期間のいずれかを示すフィールドを有する、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1_0であるDCI及び前記DCIによりスケジューリングされるデータを基地局から受信する受信部と、前記データに対応するHARQ-ACKフィードバックを前記基地局に送信する送信部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、スロット割り当てに係るフレキシビリティを向上させることができる。
NTNの例(1)を示す図である。 NTNの例(2)を示す図である。 タイミングアドバンスの例(1)を示す図である。 タイミングアドバンスの例(2)を示す図である。 TDD-DL/UL設定の例(1)を示す図である。 TDD-DL/UL設定の例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるTDD-DL/UL設定の例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるTDD-DL/UL設定の例(2)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、NR-PDCCH、NR-PDSCH、NR-PUCCH、NR-PUSCH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、NTNの例(1)を示す図である。NTN(Non-Terrestrial Network)とは、衛星等の非地上型ネットワークを使用して、地上型5Gネットワークでは主にコスト面でカバーできないエリアにサービスを提供するものである。NTNによって、より信頼性の高いサービスを供給することができる。例えば、IoT(Inter of things)、船舶、バス、列車、クリティカルな通信に適用することが想定される。また、NTNは、効率的なマルチキャスト又はブロードキャストによるスケーラビリティを有する。なお、以下ではNTNにおいて通信が経由する機器を衛星として記述するが、これに限定されず、例えばHAPS(High Altitude Platform Station)等であってもよい。
 NTNの例として、図1に示されるように、衛星10Aは、地上基地局10Bから送信される信号を再送信して、例えば山岳地帯等の地上基地局が配置されないエリアにサービスを提供することができる。
 なお、地上型5Gネットワークは、以下に記載するような構成であってもよい。なお、NTNも、地上基地局と端末の間の通信が衛星等を経由することを除いて同様の構成であってもよい。地上型5Gネットワークは、1又は複数の基地局10及び端末20を含む。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。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末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にて送信され、報知情報ともいう。
 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。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。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。
 図2は、NTNの例(2)を示す図である。NTNにおけるセル又はビームごとのエリアは地上型ネットワーク(Terrestrial Network, TN)と比較して非常に広い。図2は、衛星による再送信により構成されるNTNの例を示す。衛星10AとNTNゲートウェイ10B間の接続を、フィーダリンクといい、また衛星10AとUE20間の接続を、サービスリンクという。
 図2に示されるように、近端(near side)のUE20Aと遠端(far side)のUE20B間の遅延の差分は、例えば、GEO(Geosynchronous orbit, 静止軌道)の場合、10.3msとなる、LEO(Low Earth orbit,地球低軌道)の場合、3.2msとなる。また、NTNにおけるビームサイズは、例えば、GEOの場合3500km、LEOの場合1000kmとなる。
 図3は、タイミングアドバンスの例(1)を示す図である。地上型ネットワークでは、図3に示されるように、タイミングアドバンス(Timing Advance, TA)と、ULスロット指示であるパラメータK1,K2に基づいて、UL送信タイミングが決定される。
 なお、K1は、PDSCHからPUCCHまでのスロットオフセットに係るパラメータであり、例えば、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドで指定されてもよい。また、K2は、PDCCHからPUSCHまでのスロットオフセットに係るパラメータであり、例えば、Time domain resource assignmentフィールドによって指定されてもよい。
 図4は、タイミングアドバンスの例(2)を示す図である。一方、NTNでは、上空の基地局から端末までの距離が非常に大きいため、伝搬遅延が増大し、タイミングアドバンス及びULスロット指示(パラメータK1,K2)のみでは、UL送信のタイミングを端末20に正しく指示することができない。
 そこで、図4に示されるように、オフセットKoffsetを導入し、K1+Koffset又はK2+Koffsetによって、ULスロット指示を行ってもよい。なお、K1はPDSCHからPUCCHまでのオフセットに適用され、K2はPDCCHからPUSCHまでのオフセットに適用されてもよい。Koffsetは、セル固有であってもよいし、UE固有であってもよい。セル固有のKoffsetは、イニシャルアクセスに使用されてもよい。UE固有のKoffsetは、接続完了後に使用されてもよい。なお、UE固有のKoffsetを使用せず、セル固有のKoffsetのみが使用されてもよい。
 図5は、TDD-DL/UL設定の例(1)を示す図である。NTNにおいて想定されるTDD-DL/UL設定として、図5に示されるように多数のDLスロットが連続する構成がある。当該構成において、いずれのDLスロットであっても対応するULスロットを指定することができるように、設定可能なK1値の範囲が拡張されてもよい。例えば、TDDかつDCIフォーマット1_1を使用する場合、当該K1値の範囲の拡張が適用されてもよい。端末20は、拡張された当該K1値の範囲を想定し、PDCCH/PDSCH受信時に適用してもよい。
 例えば、従来のシステムにおいては、dl-DataToUL-ACKとして設定されるK1の候補値は、0から15までの値をとる。一方、NTNにおいては、dl-DataToUL-ACK-r17として設定されるK1の候補値は、0から31までの値をとってもよい。
 図5は、Koffset=50スロットの例を示す。図5に示されるように、DLスロット#1から、K1+Koffset=21+50とすることにより、ULスロット#72を指定することができる。また、DLスロット#15から、K1+Koffset=15+50とすることにより、ULスロット#80を指定することができる。
 なお、上記K1値の範囲のうち、所定の個数(例えば上限8個)だけ値が設定され、必要なビット数(例えば3ビット)のDCIフィールドにより端末20に通知されてもよい。また、設定可能な値の個数と通知するDCIフィールドのビット幅は、さらに増加してもよい。
 図6は、TDD-DL/UL設定の例(2)を示す図である。フォールバックDCIすなわちDCIフォーマット1_0については、DCIフィールドに指定することができるK1値は、1から8までとなっている。
 図6は、Koffset=50スロットの例を示す。図6に示されるように、DLスロット#14からはK1+Koffset=8+50とすることにより、ULスロット#72を指定することができる。また、DLスロット#27から、K1+Koffset=3+50とすることにより、ULスロット#80を指定することができる。
 しかしながら、DLスロット#1からDLスロット#13までは、指定することができるULスロットが存在しないため、フォールバックDCIの送信に利用することはできない。すなわち、フォールバックDCIを送信することができるDLスロットが限定されてしまう。ネットワーク観点では、特定のDLスロットのPDCCHリソースがひっ迫する。UE観点では、フォールバックDCIが送信され得ないPDCCHモニタリング機会において不要なモニタリングを実行してしまう。
 そこで、特定のDCIフォーマット、例えばDCIフォーマット1_0におけるPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドで指定し得る値の候補を変更してもよい。
 図7は、本発明の実施の形態におけるTDD-DL/UL設定の例(1)を示す図である。図7に示されるように、DLスロット#1からDLスロット#27まですべてのスロットがULスロットを指定できるように、K1値の候補を設定してもよい。
 例えば、端末20は、NTN向けのPDCCH-ConfigCommonにおいて、K1値の候補を設定してもよい。情報要素dl-DataToUL-ACK-common-r17(パラメータの名称は異なっていてもよい。以下、同様とする。)で、0から31までをK1値の候補として設定してもよい。
 また、例えば、NTN向けのPBCH(MIB)において、K1値の候補を設定してもよい。情報要素dl-DataToUL-ACK-common-r17で、0から31までをK1値の候補として設定してもよい。
 また、例えば、NTN向けのPDCCH-Config(すなわちUE固有のパラメータ)において、K1値の候補を設定してもよい。情報要素dl-DataToUL-ACK-format1_0-r17で、0から31までをK1値の候補として設定してもよい。
 また、例えば、NTN向けのPDCCH-ConfigSIB1において、K1値の候補を設定してもよい。情報要素dl-DataToUL-ACK-common-r17で、0から31までをK1値の候補として設定してもよい。
 また、例えば、CSS(Common Search Space)におけるDCIとUSS(UE-specific Search Space)におけるDCIとで、K1値の候補を異なる候補としてもよい。例えば、CSSでは、K1値の候補を1から8までとして設定し、USSでは、NTN向けのPDCCH-Configの情報要素dl-DataToUL-ACK-format1_0-r17で、0から31までをK1値の候補として設定してもよい。あるいは、CSSでは、NTN向けのPDCCH-ConfigCommonの情報要素dl-DataToUL-ACK-common-r17で、0から31までをK1値の候補として設定し、USSでは、NTN向けのPDCCH-Configの情報要素dl-DataToUL-ACK-format1_0-r17で、0から31までをK1値の候補として設定してもよい。
 また、例えば、PDCCHをスクランブルするRNTI(Radio Network Temporary Identifier)ごとに、K1値の候補を異なる候補としてもよい。例えば、TC-RNTI(Temporary Cell - RNTI)では、K1値の候補を1から8までとして設定し、C-RNTI(Cell - RNTI)では、NTN向けのPDCCH-Configの情報要素dl-DataToUL-ACK-format1_0-r17で、0から31までをK1値の候補として設定してもよい。あるいは、TC-RNTIでは、NTN向けのPDCCH-ConfigCommon又はNTN向けのPBCHの情報要素dl-DataToUL-ACK-common-r17で、0から31までをK1値の候補として設定するか又はNTN向けのPDCCH-ConfigSIB1の情報要素dl-DataToUL-ACK-common-r17で、0から31までをK1値の候補として設定してもよいし、C-RNTIでは、NTN向けのPDCCH-Configの情報要素dl-DataToUL-ACK-format1_0-r17で、0から31までをK1値の候補として設定してもよい。
 上述のようにK1値の候補を設定することで、NTNにおけるフォールバックDCIにおいて、対応するUL送信タイミング指定に係るPDCCH/PDSCH割り当ての柔軟性を改善することができる。なお、上述のK1値の候補の設定は、K2値にも同様に適用されてもよく、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドに適用するパラメータをTime domain resource assignmentフィールドに適用するパラメータに置換してもよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるTDD-DL/UL設定の例(2)を示す図である。図8に示されるように、特定のDCIフォーマット、例えばDCIフォーマット1_0におけるPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドでいずれのULスロットも指定し得ないDLスロットにおけるPDCCHモニタリング機会で、端末20はPDCCHの受信及び/又は復号を実行しなくてもよい。
 例えば、スロットnでPDCCH、スロットn+K0でPDSCH、スロットn+K0+(K1+Koffset)でPUCCHが送信されるとき、いずれのK0及びK1を使用しても、スロットn+K0+(K1+Koffset)でULスロットを指定することができない場合、スロットnにおけるPDCCHモニタリングをスキップしてもよい。図8に示される例では、K0=0、K1=1から8であって、例えばスロット#1からスロット#13までは、ULスロットを指定することができないため、PDCCHモニタリングをスキップしてもよい。なお、PDSCHの繰り返し送信が適用される場合には、Xを繰り返し回数とし、スロットnでPDCCH、スロットn+K0からスロットn+K0+XでPDSCH、スロットn+K0+X+(K1+Koffset)でPUCCHが送信されるとき、いずれのK0及びK1を使用しても、スロットn+K0+X+(K1+Koffset)でULスロットを指定することができない場合、スロットnにおけるPDCCHモニタリングをスキップしてもよい。
 また、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドでいずれのULスロットも指定し得ないDLスロットにおけるPDCCHモニタリング機会で、PDCCHモニタリングをスキップするのはDCIフォーマット1_0及び/又はDCIフォーマット0_0に限定されてもよいし、他のDCIフォーマットのモニタリング、受信及び復号は実行されてもよい。
 また、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドでいずれのULスロットも指定し得ないDLスロットは、PDCCHモニタリング機会として扱われなくてもよい。例えば、パラメータmonitoringSlotPeriodicityAndOffsetにsl1が設定されたサーチスペース(すなわちすべてのスロットをモニタリングするサーチスペース)において、DCIフォーマット1_0及び/又はDCIフォーマット0_0をモニタリングするように設定された場合であっても、当該いずれのULスロットも指定し得ないDLスロットは、モニタリング機会ではないとしてもよい。
 また、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドでいずれのULスロットも指定し得ないDLスロットにおけるPDCCHモニタリング機会では、ブラインドデコード数及び/又はCCE(Control Channel Element)数をカウントする対象、すなわちブラインドデコード及び/又はCCEの制限(limit)から除外されてもよい。
 また、スキップされたPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドでいずれのULスロットも指定し得ないDLスロットにおけるPDCCHモニタリング機会は、他のスロット(例えば後続のスロット)に代わりのPDCCHモニタリング機会が決定/設定されてもよい。
 また、あるDLスロットnにおいて、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールドでいずれのULスロットも指定し得ないPDCCHモニタリング機会が生じる場合、端末20は、スロットn又は所定のスロットmから、サーチスペース周期を異なるサーチスペース周期に切り替えてもよい。
 例えば、当該異なるサーチスペース周期に切り替えた時点から所定の期間経過後、端末20は、元のサーチスペース周期に切り替えてもよい。当該所定の期間は、上位レイヤパラメータに基づいて決定されてもよいし、準静的又は動的なDL/ULスロット設定に基づいて決定されてもよい。例えば、DCI受信によって上記サーチスペース周期の切り替えが指示されてもよく、当該DCIはグループコモン(group-common)シグナリングであってもよい。また、所定のスロットmは、当該DCIが受信されるスロットであってもよい。
 上述のようにPDCCHモニタリング機会を設定することで、不要なモニタリングを回避することが可能となり、電力消費を低減することができる。
 なお、上述の実施例において、ULスロットの指定は、Koffsetと組み合わされてもよく、Koffsetはセル固有又はUE固有のいずれであってもよい。
 なお、上述の実施例において、TDD、すなわちunpaired spectrumに限定されてもよい。
 なお、上述の実施例において、DLスロット/ULスロットは、DL及びULが混在するスロットであってもよく、フレキシブルスロット(flexible slot)、フレキシブルシンボル(flexible symbol)を含んでもよい。
 なお、上述の実施例において、「DCIフォーマット1_0におけるPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールド」は、以下1)-3)に示されるいずれに置換されてもよい。
1)「DCIフォーマット1_1におけるPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorフィールド」
2)「DCIフォーマット0_0におけるTime domain resource assignmentフィールド」
3)「DCIフォーマット0_1におけるTime domain resource assignmentフィールド」
 上記のように置換することで、DCIフォーマット1_0に加えて、DCIフォーマット1_1、DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1においても発生する同様の課題を解決することができる。
 なお、上述の実施例において、PDCCHのCRCをスクランブルするRNTIは、以下のいずれであってもよい。
 P-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、MSGB-RNTI、Temporary C-RNTI、C-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-SRS-RNTI、INT-RNTI、SFI-RNTI、SP-CSI-RNTI、CI-RNTI、PS-RNTI、SL-RNTI、SLCS-RNTI、SLCS-RNTI、SL Semi-Persistent Scheduling V-RNTI、AI-RNTI。
 上述の実施例により、端末20は、実施例のようにK1値の候補を設定することで、NTNにおけるフォールバックDCIにおいて、対応するUL送信タイミング指定に係るPDCCH/PDSCH割り当ての柔軟性を改善することができる。また、端末20は、実施例のようにPDCCHモニタリング機会を設定することで、不要なモニタリングを回避することが可能となり、電力消費を低減することができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、スロット割り当てに係るフレキシビリティを向上させることができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図9は、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。図9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9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。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。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制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 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格納する。設定情報の内容は、例えば、NTNにおける通信に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、NTNにおける通信に係る制御を行う。また、制御部140は、端末20から受信した無線パラメータに関するUE能力報告に基づいて、端末20との通信を制御する。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。
 <端末20>
 図10は、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。図10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10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、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH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格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、NTNにおける通信に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、NTNにおける通信に係る制御を行う。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。
 (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9及び図10)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図9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10に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、下りリンクデータチャネルから上りリンクHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request - Acknowledgement)フィードバックまでの期間を示すNTN(Non-Terrestrial Network)向けのパラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定する制御部と、前記期間のいずれかを示すフィールドを有する、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1_0であるDCI及び前記DCIによりスケジューリングされるデータを基地局から受信する受信部と、前記データに対応するHARQ-ACKフィードバックを前記基地局に送信する送信部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、K1値の候補を設定することで、NTNにおけるフォールバックDCIにおいて、対応するUL送信タイミング指定に係るPDCCH/PDSCH割り当ての柔軟性を改善することができる。また、端末20は、PDCCHモニタリング機会を設定することで、不要なモニタリングを回避することが可能となり、電力消費を低減することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、スロット割り当てに係るフレキシビリティを向上させることができる。
 前記制御部は、システム情報に含まれる前記パラメータ又は端末個別に設定される前記パラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定してもよい。当該構成により、端末20は、K1値の候補を設定することで、NTNにおけるフォールバックDCIにおいて、対応するUL送信タイミング指定に係るPDCCH/PDSCH割り当ての柔軟性を改善することができる。
 前記制御部は、前記DCIがCSS(Common Search Space)で受信される場合と、前記DCIがUSS(UE-specific Search Space)で受信される場合とで、異なる前記パラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定してもよい。当該構成により、端末20は、CSSとUSSとで異なるK1値の候補を設定することで、NTNにおけるフォールバックDCIにおいて、対応するUL送信タイミング指定に係るPDCCH/PDSCH割り当ての柔軟性を改善することができる。
 前記制御部は、前記DCIを運ぶ下りリンク制御チャネルに適用されたスクランブルRNTI(Radio Network Temporary Identifier)ごとに、異なる前記パラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定してもよい。当該構成により、端末20は、RNTIの種別ごとに異なるK1値の候補を設定することで、NTNにおけるフォールバックDCIにおいて、対応するUL送信タイミング指定に係るPDCCH/PDSCH割り当ての柔軟性を改善することができる。
 前記制御部は、ある下りリンクスロットにおける下りリンク制御チャネルが、前記期間の範囲において、上りリンクスロットを指定することができない場合、前記ある下りリンクスロットをモニタリングしなくてもよい。当該構成により、端末20は、PDCCHモニタリング機会を設定することで、不要なモニタリングを回避することが可能となり、電力消費を低減することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、下りリンクデータチャネルから上りリンクHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request - Acknowledgement)フィードバックまでの期間を示すNTN(Non-Terrestrial Network)向けのパラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定する制御手順と、前記期間のいずれかを示すフィールドを有する、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1_0であるDCI及び前記DCIによりスケジューリングされるデータを基地局から受信する受信手順と、前記データに対応するHARQ-ACKフィードバックを前記基地局に送信する送信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、K1値の候補を設定することで、NTNにおけるフォールバックDCIにおいて、対応するUL送信タイミング指定に係るPDCCH/PDSCH割り当ての柔軟性を改善することができる。また、端末20は、PDCCHモニタリング機会を設定することで、不要なモニタリングを回避することが可能となり、電力消費を低減することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、スロット割り当てに係るフレキシビリティを向上させることができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「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。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 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。
 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.  下りリンクデータチャネルから上りリンクHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request - Acknowledgement)フィードバックまでの期間を示すNTN(Non-Terrestrial Network)向けのパラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定する制御部と、
     前記期間のいずれかを示すフィールドを有する、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1_0であるDCI及び前記DCIによりスケジューリングされるデータを基地局から受信する受信部と、
     前記データに対応するHARQ-ACKフィードバックを前記基地局に送信する送信部とを有する端末。
  2.  前記制御部は、システム情報に含まれる前記パラメータ又は端末個別に設定される前記パラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記DCIがCSS(Common Search Space)で受信される場合と、前記DCIがUSS(UE-specific Search Space)で受信される場合とで、異なる前記パラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定する請求項1記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記DCIを運ぶ下りリンク制御チャネルに適用されたスクランブルRNTI(Radio Network Temporary Identifier)ごとに、異なる前記パラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定する請求項1記載の端末。
  5.  前記制御部は、ある下りリンクスロットにおける下りリンク制御チャネルが、前記期間の範囲において、上りリンクスロットを指定することができない場合、前記ある下りリンクスロットをモニタリングしない請求項1記載の端末。
  6.  下りリンクデータチャネルから上りリンクHARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request - Acknowledgement)フィードバックまでの期間を示すNTN(Non-Terrestrial Network)向けのパラメータに基づいて、前記期間の範囲を想定する制御手順と、
     前記期間のいずれかを示すフィールドを有する、DCI(Downlink Control Information)フォーマット1_0であるDCI及び前記DCIによりスケジューリングされるデータを基地局から受信する受信手順と、
     前記データに対応するHARQ-ACKフィードバックを前記基地局に送信する送信手順とを端末が実行する通信方法。
PCT/JP2021/019030 2021-05-19 2021-05-19 端末及び通信方法 WO2022244155A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/019030 WO2022244155A1 (ja) 2021-05-19 2021-05-19 端末及び通信方法
JP2023522091A JPWO2022244155A1 (ja) 2021-05-19 2021-05-19

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/019030 WO2022244155A1 (ja) 2021-05-19 2021-05-19 端末及び通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022244155A1 true WO2022244155A1 (ja) 2022-11-24

Family

ID=84141451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/019030 WO2022244155A1 (ja) 2021-05-19 2021-05-19 端末及び通信方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2022244155A1 (ja)
WO (1) WO2022244155A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021033094A1 (en) * 2019-08-16 2021-02-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling timing for large cells and long propagation delays

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021033094A1 (en) * 2019-08-16 2021-02-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling timing for large cells and long propagation delays

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "On other enhancements for NTN", 3GPP DRAFT; R1-2104813, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 12 May 2021 (2021-05-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052011054 *
LENOVO, MOTOROLA MOBILITY: "HARQ enhancement for IoT NTN", 3GPP DRAFT; R1-2105621, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 12 May 2021 (2021-05-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052011576 *

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022244155A1 (ja) 2022-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022195778A1 (ja) 端末、基地局、及び送信方法
JP7170842B2 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
JP7250048B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム
WO2022091557A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022220028A1 (ja) 端末、及び無線通信システム
WO2022208635A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022239088A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022244155A1 (ja) 端末及び通信方法
JP7168756B2 (ja) 端末及び無線通信システム
JP7273859B2 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
JP7248709B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム
JP7201786B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム
WO2022208636A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022264293A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022239091A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023276011A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022244458A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022239090A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022239094A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023012911A1 (ja) 端末および通信方法
WO2023013007A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023012913A1 (ja) 端末および通信方法
WO2022239087A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022091552A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022239089A1 (ja) 端末及び通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 21940771

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2023522091

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21940771

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1