WO2023007565A1 - 端末および無線通信方法 - Google Patents

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WO2023007565A1
WO2023007565A1 PCT/JP2021/027612 JP2021027612W WO2023007565A1 WO 2023007565 A1 WO2023007565 A1 WO 2023007565A1 JP 2021027612 W JP2021027612 W JP 2021027612W WO 2023007565 A1 WO2023007565 A1 WO 2023007565A1
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WO
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cell
terminal
pucch
pcell
base station
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PCT/JP2021/027612
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優元 ▲高▼橋
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • Non-Patent Document 1 For example, in NR, strengthening the function of feedback from terminals to base stations is under consideration in order to improve communication quality (for example, Non-Patent Document 1).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • Semi-static PUCCH carrier switching operation is performed based on the timing pattern of the cell transmitting PUCCH. Based on the pattern, the terminal determines a cell to be used for transmitting information to be fed back to the base station.
  • One aspect of the present disclosure provides a terminal and a radio communication method that can appropriately determine the cell used for transmitting information fed back from the terminal to the base station.
  • a terminal includes a control unit that determines a cell that transmits the control information based on a timing pattern that indicates the order of cells that transmit control information, and transmits the control information in the determined cell. and a transmitting unit that performs the above-mentioned transmission, and if the Scell to be deactivated is included in the timing pattern, the timing pattern is changed before the Scell is deactivated.
  • a wireless communication method wherein a terminal determines a cell for transmitting the control information based on a timing pattern indicating the order of cells for transmitting control information, and the control information in the determined cell and the timing pattern includes a deactivated Scell, the timing pattern is changed.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of PUCCH carrier switching
  • FIG. 10 illustrates an example of PUCCH cell determination based on PUCCH cell timing patterns
  • 2 is a block diagram showing an example of the configuration of a base station according to one embodiment
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a terminal according to one embodiment
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of PUCCH cell determination in Opt 2-1
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of PUCCH cell determination in Opt 2-2A
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of PUCCH cell determination in Opt 2-2B
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of PUCCH cell determination in Opt 2-3A;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of PUCCH cell determination in Opt 2-3B; It is a figure which shows an example of the hardware configuration of the base station and terminal which concern on one Embodiment.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgment
  • HARQ-ACK is an example of information related to acknowledgment (eg, acknowledgment) for data received by the terminal.
  • PUCCH carrier switching may be called by another name such as carrier switching for control information transmission.
  • PUCCH carrier switching is a technique applied when a base station communicates through multiple cells. Dual connectivity, which is an example of communication via multiple cells, and PUCCH carrier switching will be described below.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of dual connectivity (DC).
  • base station 10-1 may be a MasterNode (MN).
  • Base station 10-2 may be a secondary node (SN).
  • DC bundles carriers between different base stations.
  • the base station 10-1 communicates with the terminal 20 via a primary cell (Pcell) and a secondary cell (Scell).
  • Pcell primary cell
  • Scell secondary cell
  • terminal 20 has established an RRC connection with base station 10-1.
  • the uplink control information (eg, UCI) received by the Pcell of the base station 10-1 is transferred to the backhaul Notify the base station 10-2 via a link (for example, a wired or wireless link connecting the base station 10-1 and the base station 10-2) and reflect it in the scheduling of Scell under the base station 10-2.
  • a link for example, a wired or wireless link connecting the base station 10-1 and the base station 10-2
  • one carrier under the control of the base station 10-2 may be set as the Primary Scell (PScell), and PUCCH transmission may be supported by the PScell.
  • PScell Primary Scell
  • terminal 20 transmits UCI to base station 10-2 via PScell.
  • the terminal 20 sets Scell in addition to Pcell for the base station 10-1. Also, the terminal 20 sets Scell in addition to PScell for the base station 10-2.
  • the terminal 20 transmits the UCI of each carrier under the control of the base station 10-1 on the PUCCH of the Pcell. Also, the terminal 20 transmits the UCI of each carrier under the control of the base station 10-2 on PUCCH of the PScell.
  • the cell group (CG) under the base station 10-1 may be called MasterCell-Group (MCG).
  • a cell group under the base station 10-2 may be called a Secondary Cell-Group (SCG).
  • terminal 20 transmits PUCCH via Pcell, PScell, and/or PUCCH-Scell. In general, it is not assumed that the terminal 20 transmits PUCCH via Scells other than Pcell, PScell, and PUCCH-Scell.
  • PUCCH carrier switching is being studied as a method of reducing HARQ-ACK feedback latency in the Time Division Duplex (TDD) system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of PUCCH carrier switching.
  • the base station 10 and the terminal 20 are communicating via cell 1 and cell 2.
  • cell 1 is Pcell and cell 2 is Scell.
  • the example of FIG. 2 also shows downlink (DL) slots and uplink (UL) slots in each cell.
  • the terminal 20 receives data (receives PDSCH) at the timing of S101.
  • the terminal 20 attempts to transmit HARQ-ACK for the data received in S101 at the timing of S102, but at the timing of S102, the cell 1 slot is a downlink (DL) slot. Therefore, when the terminal 20 transmits HARQ-ACK in cell1, HARQ-ACK transmission is suspended until the PUCCH transmission timing in the uplink (UL) slot (for example, the timing of S103 in FIG. 2). , the latency of HARQ-ACK transmission increases.
  • the PUCCH transmission timing in the uplink (UL) slot may be referred to as a PUCCH transmission opportunity.
  • the slot of cell 2 is the UL slot at the timing of S102.
  • the terminal 20 can transmit HARQ-ACK for the data received in S101 at the PUCCH transmission opportunity of cell 2 at the timing of S102, the latency of HARQ-ACK transmission can be reduced.
  • URLLC particularly requires low delay in the radio section. For this reason, 3GPP is considering PUCCH carrier switching in which the terminal 20 switches the carrier for PUCCH transmission as an extension of the URLLLC technology.
  • the "same timing" may be completely the same timing, or may be a time resource (for example, one or more symbols (a resource in time units shorter than a symbol) may be the same or overlap.
  • PUCCH carrier switching means that when terminal 20 attempts to transmit PUCCH at a specific transmission timing of Pcell (may be PScell or PUCCH-Scell), Pcell (may be PScell or PUCCH-Scell) Since the slot of the specific transmission timing of the DL slot is a DL slot, the terminal 20 selects a cell that transmits PUCCH from the Pcell (may be PScell or PUCCH-Scell) from the specific One of one or more Scells in which the slot with the same timing as the transmission timing is the UL slot (in the case of PScell, it is a Scell other than PScell, and in the case of PUCCH-Scell, PUCCH-Scell It may be to switch to Scell other than Scell).
  • the specific transmission timing unit is not limited to the slot.
  • the specific transmission timing may be timing in units of subframes or timing in units of symbols.
  • the first method is a method in which the base station 10 dynamically instructs the terminal 20 of a carrier for PUCCH transmission.
  • the second method is a method in which the base station 10 semi-statically sets the carrier for PUCCH transmission to the terminal 20 . It should be noted that, in the following embodiments, "transmitting PUCCH” and “transmitting PUCCH” may mean transmitting uplink control information via PUCCH.
  • the terminal 20 may notify the base station 10 of terminal capability information (UE capability) that defines information about the capability of the terminal regarding PUCCH transmission.
  • UE capability terminal capability information
  • information indicating whether or not the terminal 20 supports switching settings related to transmission of control information may be defined.
  • Switching settings for transmission of control information may be, for example, switching resources (for example, carriers) used for transmission of control information. Switching resources used for transmitting control information may be referred to as "PUCCH carrier switching.”
  • Information indicating whether or not the terminal 20 supports PUCCH carrier switching based on DCI associated with the PUCCH may be defined as the terminal capability information of the terminal 20 .
  • Information indicating whether or not the terminal 20 supports PUCCH carrier switching based on DCI that is not associated with PUCCH may be defined as the terminal capability information of the terminal 20 .
  • PUCCH resource configuration is per UL BWP (Uplink Bandwidth Part) (eg, per candidate cell and the UL BWP of that candidate cell).
  • UL BWP Uplink Bandwidth Part
  • the semi-static PUCCH carrier switching operation is based on the PUCCH cell timing pattern (hereinafter sometimes simply referred to as "pattern") and supports PUCCH carrier switching between cells with different numerologies.
  • the PUCCH cell timing pattern is a pattern indicating the order of cells that transmit PUCCH (control information).
  • Pcell and two Scells are cells that support PUCCH transmission, that is, cells that may transmit PUCCH (hereinafter referred to as "candidate PUCCH cells").
  • base station 10 and terminal 20 each have a pattern table that indicates the relationship between multiple PUCCH cell timing patterns and indexes associated with each pattern.
  • RRC Radio Resource Control
  • the valid PUCCH cell timing pattern is (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) with index value "0".
  • the terminal 20 determines the PUCCH cell according to the valid pattern.
  • PUCCH resources are indicated by gray coloring.
  • the terminal 20 repeatedly uses the notified pattern, and after slot #6, according to the valid pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) Determine the PUCCH cell.
  • the terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, transmits UCI via cell 1 in slot #3, and transmits cell 2 in slots #4 and #5.
  • a terminal and a wireless communication method that can appropriately determine the cell used for information transmission even when Scell is deactivated will be provided.
  • the radio communication system includes base station 10 shown in FIG. 4 and terminal 20 shown in FIG.
  • the number of base stations 10 and the number of terminals 20 are not particularly limited.
  • the wireless communication system may be a wireless communication system according to New Radio (NR).
  • NR New Radio
  • the wireless communication system may be a wireless communication system according to a scheme called URLLC and/or IIoT.
  • the wireless communication system may be a wireless communication system that conforms to a system called 5G, Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the base station 10 may be called an NG-RAN Node, ng-eNB, eNodeB (eNB), or gNodeB (gNB).
  • the terminal 20 may be called User Equipment (UE).
  • the base station 10 may be regarded as a device included in the network to which the terminal 20 connects.
  • the radio communication system may include Next Generation-Radio Access Network (NG-RAN).
  • NG-RAN includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • 5GC 5G-compliant core network
  • NG-RAN and 5GC may be simply referred to as "networks”.
  • the base station 10 performs wireless communication with the terminal 20.
  • the wireless communication performed complies with NR.
  • At least one of the base station 10 and the terminal 20 uses Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) to generate beams (BM) with higher directivity by controlling radio signals transmitted from a plurality of antenna elements. You can respond.
  • at least one of the base station 10 and the terminal 20 may support carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC) in a bundle.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • at least one of the base station 10 and the terminal 20 may support dual connectivity (DC), etc., in which communication is performed between the terminal 20 and each of the plurality of base stations 10 .
  • a wireless communication system may support multiple frequency bands.
  • a wireless communication system supports Frequency Ranges (FR) 1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are, for example, as follows. ⁇ FR1: 410MHz to 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz may be used, and a bandwidth (BW) of 5 MHz to 100 MHz may be used.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is, for example, a higher frequency than FR1.
  • FR2 may use an SCS of 60 kHz or 120 kHz and a bandwidth (BW) of 50 MHz to 400 MHz.
  • FR2 may include a 240 kHz SCS.
  • the wireless communication system in this embodiment may support a frequency band higher than the frequency band of FR2.
  • the wireless communication system in this embodiment can support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • Such high frequency bands may be referred to as "FR2x.”
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • DFT-S-OFDM may be applied to both uplink and downlink, or may be applied to either one.
  • a time division duplex (TDD) slot configuration pattern may be set.
  • slots for transmitting downlink (DL) signals, slots for transmitting uplink (UL) signals, slots in which DL signals, UL signals and guard symbols are mixed, and signals to be transmitted are flexible
  • a pattern may be defined that indicates the order of two or more of the slots to be changed to .
  • channel estimation of PUSCH can be performed using a demodulation reference signal (DMRS) for each slot.
  • DMRS demodulation reference signal
  • Such channel estimation may be called joint channel estimation. Alternatively, it may be called by another name such as cross-slot channel estimation.
  • the terminal 20 may transmit the DMRS assigned to each of the multiple slots so that the base station 10 can perform joint channel estimation using DMRS.
  • an enhanced function may be added to the feedback function from the terminal 20 to the base station 10.
  • enhanced functionality of terminal feedback for HARQ-ACK may be added.
  • the configurations of the base station 10 and the terminal 20 will be explained.
  • the configurations of base station 10 and terminal 20 described below are examples of functions related to the present embodiment.
  • the base station 10 and terminal 20 may have functions not shown.
  • the functional division and/or the name of the functional unit are not limited as long as the function executes the operation according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 10 according to this embodiment.
  • the base station 10 includes a transmitter 101, a receiver 102, and a controller 103, for example.
  • the base station 10 wirelessly communicates with the terminal 20 (see FIG. 5).
  • the transmission section 101 transmits a downlink (DL) signal to the terminal 20 .
  • the transmitter 101 transmits a DL signal under the control of the controller 103 .
  • a DL signal may include, for example, a downlink data signal and control information (eg, Downlink Control Information (DCI)).
  • DCI Downlink Control Information
  • the DL signal may include information (for example, UL grant) indicating scheduling regarding signal transmission of the terminal 20 .
  • the DL signal may include higher layer control information (for example, Radio Resource Control (RRC) control information).
  • RRC Radio Resource Control
  • the DL signal may include a reference signal.
  • Channels used for transmitting DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
  • the control channel may include a PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • the base station 10 transmits control information to the terminal 20 using the PDCCH, and transmits downlink data signals using the PDSCH.
  • reference signals included in DL signals include demodulation reference signals (DMRS), phase tracking reference signals (PTRS), channel state information-reference signals (CSI-RS), sounding reference signals (SRS ), and Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • DMRS demodulation reference signals
  • PTRS phase tracking reference signals
  • CSI-RS channel state information-reference signals
  • SRS sounding reference signals
  • PRS Positioning Reference Signal
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of downlink data signals and transmitted using PDSCH.
  • the receiving unit 102 receives an uplink (UL) signal transmitted from the terminal 20 .
  • the receiver 102 receives UL signals under the control of the controller 103 .
  • the control unit 103 controls the communication operation of the base station 10, including the transmission processing of the transmission unit 101 and the reception processing of the reception unit 102.
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 101 .
  • Control section 103 also outputs the data received from receiving section 102, control information, and the like to an upper layer.
  • control unit 103 based on the signal received from the terminal 20 (e.g., data and control information, etc.) and / or data and control information obtained from the upper layer, resource (or channel) used for transmission and reception of the DL signal and/or allocates resources used for transmission and reception of UL signals. Information about the allocated resources may be included in control information to be transmitted to the terminal 20 .
  • the control unit 103 sets PUCCH resources as an example of allocation of resources used for transmission and reception of UL signals.
  • Information related to PUCCH configuration such as the PUCCH cell timing pattern may be notified to the terminal 20 by RRC.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of terminal 20 according to this embodiment.
  • Terminal 20 includes, for example, receiver 201 , transmitter 202 , and controller 203 .
  • the terminal 20 communicates with the base station 10 by radio, for example.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 10. For example, the receiver 201 receives a DL signal under the control of the controller 203 .
  • the transmission unit 202 transmits the UL signal to the base station 10.
  • the transmitter 202 transmits UL signals under the control of the controller 203 .
  • the UL signal may include, for example, an uplink data signal and control information (eg, UCI).
  • control information eg, UCI
  • information about the processing capability of terminal 20 eg, UE capability
  • the UL signal may include a reference signal.
  • Channels used to transmit UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel includes PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • the control channel includes PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the terminal 20 receives control information from the base station 10 using PUCCH, and transmits uplink data signals using PUSCH.
  • the reference signal included in the UL signal may include at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRS, and PRS, for example.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used for demodulation of uplink data signals and transmitted using an uplink channel (eg, PUSCH).
  • the control unit 203 controls communication operations of the terminal 20, including reception processing in the reception unit 201 and transmission processing in the transmission unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 202 . Also, the control unit 203 outputs, for example, the data and control information received from the receiving unit 201 to the upper layer.
  • control unit 203 controls transmission of information to be fed back to the base station 10 .
  • Information fed back to the base station 10 may include, for example, HARQ-ACK, channel state information (CSI), or scheduling request (SR). good.
  • Information to be fed back to the base station 10 may be included in the UCI.
  • UCI is transmitted on PUCCH resources.
  • the control unit 203 configures PUCCH resources based on configuration information received from the base station 10 (for example, configuration information such as the PUCCH cell timing pattern notified by RRC and/or DCI).
  • Control section 203 determines PUCCH resources to be used for transmitting information to be fed back to base station 10 .
  • transmission section 202 transmits information to be fed back to base station 10 on PUCCH resources determined by control section 203 .
  • the channels used for DL signal transmission and the channels used for UL signal transmission are not limited to the above examples.
  • the channel used for DL signal transmission and the channel used for UL signal transmission may include RACH (Random Access Channel) and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • RACH may be used, for example, to transmit Downlink Control Information (DCI) containing Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI).
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • the base station 10 controls updating the PUCCH cell timing pattern before Scell is deactivated. Note that in Option 1, the terminal 20 does not need to perform control assuming Scells to be deactivated in the PUCCH cell timing pattern.
  • the base station 10 notifies the terminal 20 of the index value indicating the updated PUCCH cell timing pattern before starting the PUCCH cell timing pattern used at the timing when Scell is deactivated.
  • the base station 10 sets the index value "2" of the pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell) that does not use cell 2 as a PUCCH cell to the terminal before slot #0. 20.
  • Terminal 20 determines a PUCCH cell based on the updated pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell) from slot #0 onwards.
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, transmits UCI via cell 1 in slot #3, and transmits UCI via Pcell in slots #4 and #5. to send UCI.
  • Opt 1-1 has the advantage that the pattern can be switched from the beginning of the PUCCH cell timing pattern, so the impact on the specifications is minimal.
  • Semi-static PUCCH cell timing patterns may be updated by dynamic indications.
  • base station 10 notifies terminal 20 of an index value indicating the updated PUCCH cell timing pattern before the timing at which Scell is deactivated.
  • Opt 1-2 has the advantage of being able to switch patterns even in the middle of the PUCCH cell timing pattern, so the PUCCH cell timing pattern can be updated flexibly.
  • Opt 1-2 has the following variations.
  • terminal 20 when terminal 20 receives an index value indicating a new PUCCH cell timing pattern, it performs PUCCH carrier switching according to the new PUCCH cell timing pattern.
  • the base station 10 sets the index value "2" of the pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell) that does not use cell 2 as a PUCCH cell to the terminal before slot #5. 20.
  • Terminal 20 determines the PUCCH cell from slot #5 based on the updated pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell).
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, UCI via cell 1 in slot #3, and UCI via cell 2 in slot #4. and UCI is transmitted via Pcell in slot #5.
  • the base station 10 sets the index value #i indicating the deactivated cell 2 and the index value #j indicating the replaced cell 1 to the terminal. 20.
  • the terminal 20 receives from slot #5 a pattern in which cell 2 in the valid patterns (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) is replaced with cell 1, that is, the pattern (Pcell, Pcell, Pcell, Determine the PUCCH cell based on cell 1, cell 1, cell 1).
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, UCI via cell 1 in slot #3, and UCI via cell 2 in slot #4. and transmit UCI via cell 1 in slot #5.
  • the cell to be replaced is fixed (for example, Pcell), and only the index value #i indicating the Scell to be deactivated is notified to the terminal 20.
  • the base station 10 notifies the terminal 20 of the index value #i indicating the cell 2 to be deactivated.
  • Terminal 20 receives from slot #5 a pattern in which cell 2 in the valid patterns (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) is replaced with Pcell, that is, the pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell) to determine the PUCCH cell.
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, UCI via cell 1 in slot #3, and UCI via cell 2 in slot #4. and UCI is transmitted via Pcell in slot #5.
  • the dynamic instruction may be notified to the terminal 20 by DCI or may be notified to the terminal 20 by MAC CE. This allows the base station 10 implementation to ensure that no PUCCH cells of the current PUCCH cell timing pattern are deactivated.
  • the DCI format may be either a new DCI format or an existing DCI format with new or existing unused fields (eg, FDRA field).
  • terminal 20 determines whether the received DCI should be interpreted for pattern update purposes or for other purposes. Some specific DCI fields can be used to do this. For example, if the HARQ process, TDRA, SRI, TPMI, etc. fields are all '0', the FDRA field is reinterpreted for pattern update purposes.
  • DCI indicates mapping for cell replacement for Opt 1-2B, and new PUCCH cell timing pattern for Opt 1-2A.
  • a new MAC CE may be introduced.
  • it may be enhanced based on Scell activation/de-activation MAC CE to display dynamic instructions along with Scell activation/deactivation indications.
  • Option 2 defines a rule when any Scell in the PUCCH cell timing pattern may be deactivated, and the terminal 20 performs control according to the rule.
  • the terminal 20 is notified of information indicating the timing of Scell activation/deactivation. Notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or these may be implemented by a combination of physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or these may be implemented by a combination of physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or these may be implemented by a combination of physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC signaling,
  • the activation of Scell may be used as a trigger to re-enable the semi-static PUCCH carrier switching. That is, semi-static PUCCH carrier switching is enabled when a deactivated cell within the configured PUCCH cell timing pattern is activated again.
  • Pcell and two Scells (cell 1, cell 2) are assumed to be candidate PUCCH cells.
  • the valid PUCCH cell timing pattern is (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2).
  • cell 2 is deactivated from slot #5 and cell 2 is activated again from slot #n+4.
  • terminal 20 determines PUCCH cells according to valid patterns (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) in slots #0 to #4 where cell 2 is activated. As a result, terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, UCI via cell 1 in slot #3, and UCI via cell 2 in slot #4. to send.
  • terminal 20 disables PUCCH carrier switching in slots #5 to #n+4 in which cell 2 is deactivated, and always determines PCell as a PUCC cell. As a result, the terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #5 to #n+4.
  • terminal 20 determines a PUCCH cell according to a valid pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) from slot #n+5 where cell 2 is activated again.
  • Opt 2-2 has the following variations.
  • Terminal 20 activates another PUCCH cell timing pattern that includes only the activated cell.
  • a plurality of preset PUCCH cell timing patterns are ordered, and terminal 20 selects the pattern with the highest order among the patterns containing only activated cells.
  • Opt 2-2A A specific example of Opt 2-2A will be explained using FIG.
  • Pcell and two Scells (cell 1, cell 2) are assumed to be candidate PUCCH cells.
  • the valid PUCCH cell timing pattern until cell 2 is deactivated is (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2).
  • terminal 20 determines PUCCH cells according to valid patterns (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) in slots #0 to #4 where cell 2 is activated. As a result, terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, UCI via cell 1 in slot #3, and UCI via cell 2 in slot #4. to send.
  • terminal 20 disables PUCCH carrier switching up to that point from slot #5 where cell 2 is deactivated, and uses a new pattern (Pcell, cell 1) including only activated cells (Pcell, cell 1) Determine the PUCCH cell according to Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell). Also, the terminal 20 transmits the index value “2” of the new pattern to the base station 10 .
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slot #5.
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #n+0, #n+1, and #n+2, transmits UCI via cell 1 in slot #n+3, and transmits UCI in slot #n +4, #n+5 sends UCI via Pcell.
  • Terminal 20 updates the PUCCH cell timing pattern by replacing the deactivated Scell with another activated cell.
  • the cell to be replaced may be determined by any of the following rules.
  • candidate PUCCH cell set may be any of the following.
  • the candidate PUCCH cell set is configured by RRC.
  • a cell set is configured for PUCCH cell selection when a PUCCH cell is deactivated.
  • Candidate PUCCH cell set is the set of activated cells with PUCCH resource configuration, either in the same band as the current deactivated cell, or in a different band, and/or Alternatively, it is a set of cells that satisfy conditions such as whether they are the same SCS or different SCSs.
  • a cell to be replaced may be selected from among the candidate PUCCH cell sets based on the cell index, SCS, carrier frequency, DL/UL resource ratio, bandwidth, and the like.
  • FIG. 8 A specific example of Opt 2-2B will be explained using FIG.
  • Pcell and two Scells (cell 1, cell 2) are assumed to be candidate PUCCH cells.
  • the valid PUCCH cell timing pattern until cell 2 is deactivated is (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2).
  • terminal 20 determines PUCCH cells according to valid patterns (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) in slots #0 to #4 where cell 2 is activated. As a result, terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, UCI via cell 1 in slot #3, and UCI via cell 2 in slot #4. to send.
  • terminal 20 disables PUCCH carrier switching up to that point from slot #5 where cell 2 is deactivated, and valid patterns (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) PUCCH cell is determined based on the pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell) in which cell 2 in is replaced with Pcell. If the cell to be replaced is not fixed, terminal 20 transmits an index value (#i) indicating the cell to be replaced to base station 10 .
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slot #5.
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #n+0, #n+1, and #n+2, transmits UCI via cell 1 in slot #n+3, and transmits UCI in slot #n +4, #n+5 sends UCI via Pcell.
  • Opt 2-3 does not update the PUCCH cell timing pattern. That is, in Opt 2-3, if the deactivated Scell(s) within the PUCCH cell timing pattern are reactivated, the PUCCH timing pattern continues to be used.
  • Opt 2-3 has the following variations.
  • Terminal 20 temporarily uses another PUCCH cell timing pattern that includes only activated cells.
  • PUCCH cell timing pattern determination methods may be the same as the method of Opt 2-2A above.
  • Pcell and two Scells (cell 1, cell 2) are assumed to be candidate PUCCH cells.
  • the valid PUCCH cell timing pattern until cell 2 is deactivated is (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2).
  • terminal 20 determines PUCCH cells according to valid patterns (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) in slots #0 to #4 where cell 2 is activated. As a result, terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, UCI via cell 1 in slot #3, and UCI via cell 2 in slot #4. to send.
  • terminal 20 temporarily disables PUCCH carrier switching until cell 2 is activated again, and activates cells (Pcell , cell 1) to determine the PUCCH cell according to a new pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell). Also, the terminal 20 transmits the index value “2” of the new pattern to the base station 10 .
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slot #5. Also, the terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #n+0, #n+1, and #n+2.
  • terminal 20 determines a PUCCH cell according to the previous pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2). As a result, terminal 20 transmits UCI via cell 1 in slot #n+3, and UCI via cell 2 in slots #n+4 and #n+5.
  • the method of determining other activated cells to be replaced may be the same as the method of Opt 2-2B above.
  • Pcell and two Scells (cell 1, cell 2) are assumed to be candidate PUCCH cells.
  • the valid PUCCH cell timing pattern until cell 2 is deactivated is (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2).
  • terminal 20 determines PUCCH cells according to valid patterns (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2) in slots #0 to #4 where cell 2 is activated. As a result, terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #0, #1, and #2, UCI via cell 1 in slot #3, and UCI via cell 2 in slot #4. to send.
  • terminal 20 temporarily disables PUCCH carrier switching from slot #5 onwards in which cell 2 is deactivated, and valid patterns (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, Determine the PUCCH cell based on the pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell) in which cell 2 in cell 2) is replaced with Pcell. If the cell to be replaced is not fixed, terminal 20 transmits an index value (#i) indicating the cell to be replaced to base station 10 .
  • terminal 20 transmits UCI via Pcell in slot #5. Also, the terminal 20 transmits UCI via Pcell in slots #n+0, #n+1, and #n+2.
  • terminal 20 determines a PUCCH cell according to the previous pattern (Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2). As a result, terminal 20 transmits UCI via cell 1 in slot #n+3, and UCI via cell 2 in slots #n+4 and #n+5.
  • the terminal 20 when semi-static PUCCH carrier switching is performed based on the PUCCH cell timing pattern, even when Scell is deactivated, the terminal 20 always A PUCCH can be set up in an activated cell to transmit UCI.
  • any one of multiple options is applied for one setting, and/or one of multiple options (Alt. 1, Alt. 2, etc. in the above description) is applied for one setting.
  • which of multiple options applies and/or which of multiple options applies may be determined in the following manner.
  • Set by upper layer parameters. The UE reports as UE capability(ies). - Described in the specifications. • Determined based on higher layer parameter settings and reported UE capabilities. • Determined by a combination of two or more of the above determinations.
  • the upper layer parameters may be RRC parameters, MAC CE (Media Access Control Element), or a combination thereof.
  • the UE capability indicating the capability of the UE may include information indicating the following capabilities of the UE. Note that the information indicating the capabilities of the UE may correspond to information defining the capabilities of the UE. - Information defining whether the UE supports PUCCH carrier switching. - Information defining whether the UE supports semi-static PUCCH carrier switching. - Information defining whether the UE supports semi-static PUCCH carrier switching based on Scel activation/deactivation. - Information defining whether the UE supports PUCCH cell timing pattern update based on dynamic indication. • Information defining whether the UE supports PUCCH cell timing pattern update based on Scell activation/deactivation rules. - Information defining whether the UE supports temporary PUCCH cell timing patterns that are used when any cell in the PUCCH cell timing pattern is deactivated.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a terminal, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of a base station and terminals according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 by loading predetermined software (program) onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. , and controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls 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 device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 103 and the control unit 203 described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 103 of the base station 10 or the control unit 203 of the terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and other functional blocks may be implemented in the same way. good.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). may consist of For example, the transmitting unit 101, the receiving unit 102, the receiving unit 201, the transmitting unit 202, etc. described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, 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.).
  • Base station operation Certain operations that are described in this disclosure as being performed by a base station may also be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc. (including but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes other than the base station
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • (input/output direction) Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signal Information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system As used in this disclosure, the terms “system” and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indexed.
  • Base station wireless base station
  • base station radio base station
  • radio base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • terminal In this disclosure, terms such as “Mobile Station (MS),” “user terminal,” “User Equipment (UE),” “terminal,” etc. may be used interchangeably. .
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitter, a receiver, a communication device, and the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the terminal 20 described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement”, “determining” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • 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.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot according to the applicable standard.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame configuration for example, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/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.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • 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.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • 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 long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • 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 resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • 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.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • 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.
  • One aspect of the present disclosure is useful for mobile communication systems.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、制御情報を送信するセルの順番を示すタイミングパターンに基づいて前記制御情報を送信するセルを決定する制御部と、前記決定されたセルにおいて前記制御情報を送信する送信部と、を具備し、前記タイミングパターンの中にディアクティベートされるScellが含まれる場合、前記Scellがディアクティベートされる前に前記タイミングパターンは変更される。

Description

端末および無線通信方法
 本開示は、端末および無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 例えば、NRでは、通信品質の向上のために、端末から基地局へのフィードバックの機能を強化することが検討されている(例えば、非特許文献1)。
 端末から基地局へフィードバックする情報は、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)のリソースにおいて送信される。3GPPのリリース17のUltra-Reliable and Low Latency Communications(URLLC)技術の拡張に関して、PUCCHキャリア切り替え(PUCCH carrier switching)をサポートすることが合意されている。
 準静的なPUCCHキャリア切り替え動作は、PUCCHを送信するセルのタイミングパターンに基づいて行われる。端末は、当該パターンに基づいて、基地局へフィードバックする情報の送信に用いられるセルを決定することが検討されている。
 端末から基地局へフィードバックされる情報の送信に用いられるセルの決定には検討の余地がある。
 本開示の一態様は、端末から基地局へフィードバックされる情報の送信に用いられるセルを適切に決定することができる端末および無線通信方法を提供する。
 本開示の一態様に係る端末は、制御情報を送信するセルの順番を示すタイミングパターンに基づいて前記制御情報を送信するセルを決定する制御部と、前記決定されたセルにおいて前記制御情報を送信する送信部と、を具備し、前記タイミングパターンの中にディアクティベートされるScellが含まれる場合、前記Scellがディアクティベートされる前に前記タイミングパターンは変更される。
 本開示の一態様に係る無線通信方法は、端末が、制御情報を送信するセルの順番を示すタイミングパターンに基づいて前記制御情報を送信するセルを決定し、前記決定されたセルにおいて前記制御情報を送信し、前記タイミングパターンの中にディアクティベートされるScellが含まれる場合、前記タイミングパターンは変更される。
デュアルコネクティビティ(DC)の例を示す図である。 PUCCHキャリア切り替えの例を示す図である。 PUCCHセルタイミングパターンに基づくPUCCHセルの決定の例を示す図である。 一実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 一実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 Opt 2-1におけるPUCCHセルの決定の例を示す図である。 Opt 2-2AにおけるPUCCHセルの決定の例を示す図である。 Opt 2-2BにおけるPUCCHセルの決定の例を示す図である。 Opt 2-3AにおけるPUCCHセルの決定の例を示す図である。 Opt 2-3BにおけるPUCCHセルの決定の例を示す図である。 一実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 <本開示に至った知見>
 3GPPでは、Rel.17において、Ultra-Reliable and Low Latency Communications(URLLC)及びIndustrial Internet of Things(IIoT)と呼ばれる方式についての技術が検討されている。
 URLLCでは、Hybrid Automatic Repeat request - Acknowledgement(HARQ-ACK)に対する端末のフィードバックの機能強化について検討される。HARQ-ACKは、端末が受信したデータに対する確認応答(例えば、acknowledgement)に関する情報の一例である。これらのURLLCの検討事項に対して、ダイナミックおよびセミスタティックなPUCCHキャリア切り替え(PUCCH carrier switching)をサポートすることが合意された。なお、PUCCHキャリア切り替えを、制御情報送信用キャリア切り替えといった他の名称で呼んでもよい。
 PUCCHキャリア切り替えは、基地局が複数のセルを介して通信する場合に適用される技術である。以下、複数のセルを介した通信の一例であるデュアルコネクティビティと、PUCCHキャリア切り替えとについて説明する。
 (デュアルコネクティビティ)
 図1は、デュアルコネクティビティ(DC)の例を示す図である。図1の例において、基地局10-1は、MasterNode(MN)であってよい。基地局10-2は、Secondary Node(SN)であってよい。図1の例に示すように、DCでは、異なる基地局間のキャリアを束ねる。
 図1の例において、基地局10-1は、端末20とプライマリセル(Pcell)及びセカンダリセル(Scell)を介して通信する。図1の例において、端末20は、基地局10-1とRRCコネクションを確立している。
 DCの場合、基地局10-1と基地局10-2との間の通信の遅延が存在し得るため、基地局10-1のPcellで受信した上り制御情報(例えば、UCI)を、バックホールリンク(例えば、基地局10-1と基地局10-2とを接続する有線又は無線リンク)を介して、基地局10-2へ通知し、基地局10-2の配下のScellのスケジューリングに反映させることは困難である。そこで、DCでは、基地局10-1のPcellに加えて、基地局10-2の配下の1つのキャリアをPrimary Scell(PScell)に設定し、PUCCH送信をPScellでサポートしてもよい。この場合、端末20は、PScellを介してUCIを基地局10-2に送信する。
 図1の例において、端末20は、基地局10-1に対し、Pcellに加えて、Scellを設定している。また、端末20は、基地局10-2に対し、PScellに加えて、Scellを設定している。端末20は、基地局10-1の配下の各キャリアのUCIをPcellのPUCCHで送信する。また、端末20は、基地局10-2の配下の各キャリアのUCIをPScellのPUCCHで送信する。図1の例において、基地局10-1配下のセルグループ(CG)は、MasterCell-Group(MCG)と称されてよい。基地局10-2配下のセルグループは、Secondary Cell-Group(SCG)と称されてよい。
 DCが行われている場合に、端末20は、Pcell、PScell、及び/又はPUCCH-Scellを介して、PUCCHの送信を行う。一般に、端末20がPcell、PScell、及びPUCCH-Scell以外のScellを介して、PUCCHの送信を行うことは想定されていない。
 PUCCHキャリア切り替えは、Time Division Duplex(TDD)方式において、HARQ-ACKフィードバックのレイテンシの削減方法として検討されている。
 図2は、PUCCHキャリア切り替えの例を示す図である。
 図2の例では、基地局10と端末20とは、cell 1及びcell 2を介して通信を行っている。図2の例では、cell 1はPcellであり、cell 2はScellである。また、図2の例には、各セルにおける、ダウンリンク(DL)のスロットと、アップリンク(UL)のスロットとが示される。
 図2の例において、端末20は、S101のタイミングにおいて、データを受信する(PDSCHの受信を行う)。端末20は、S101で受信したデータに対するHARQ-ACKをS102のタイミングで送信しようと試みるが、S102のタイミングにおいて、cell 1のスロットは、ダウンリンク(DL)のスロットとなっている。このため、端末20がcell1でHARQ-ACKを送信する場合には、アップリンク(UL)のスロットにおけるPUCCHの送信タイミング(例えば、図2のS103のタイミング)までHARQ-ACKの送信を保留するので、HARQ-ACK送信のレイテンシが増加する。なお、アップリンク(UL)のスロットにおけるPUCCHの送信タイミングは、PUCCHの送信機会と称されてもよい。
 図2の例では、S102のタイミングにおいて、cell 2のスロットは、ULスロットとなっている。図2の例において、端末20がcell 2のS102のタイミングのPUCCHの送信機会においてS101で受信したデータに対するHARQ-ACKを送信することができれば、HARQ-ACK送信のレイテンシを削減することができる。URLLCでは、特に、無線区間における低遅延が要求される。このため、3GPPでは、URLLC技術の拡張として、端末20がPUCCHの送信を行うキャリアを切り替えるPUCCHキャリア切り替えが検討されている。
 なお、以下の実施例において、「同じタイミング」とは、完全に同じタイミングであってもよいし、時間リソース(例えば、1又は複数のシンボル(シンボルより短い時間単位のリソースであってもよい)の全部又は一部が同じ又は重複(overlap)することであってもよい。
 PUCCHキャリア切り替えとは、端末20が、PUCCHの送信をPcell(PScell又はPUCCH-Scellであってもよい)の特定の送信タイミングで行おうとする場合に、Pcell(PScell又はPUCCH-Scellであってもよい)の当該特定の送信タイミングのスロットが、DLスロットとなっているため、PUCCHの送信を行うセルを、端末20が、Pcell(PScell又はPUCCH-Scellであってもよい)から、当該特定の送信タイミングと同じタイミングのスロットがULスロットとなっている1又は複数のScellのうちいずれかのScell(PScellの場合には、PScell以外のScellであり、PUCCH-Scellの場合には、PUCCH-Scell以外のScell)に切り替えることであってもよい。なお、本発明の実施例において、特定の送信タイミングの単位はスロットには限定されない。例えば、特定の送信タイミングは、サブフレームを単位とするタイミングであってもよく、シンボルを単位とするタイミングであってもよい。
 PUCCHキャリア切り替えを実現するための、2つの方法が検討されている。1つ目の方法は、基地局10が端末20に対して、PUCCHの送信を行うためのキャリアを動的に指示する方法である。2つ目の方法は、基地局10が端末20に対して、PUCCHの送信を行うためのキャリアを準静的(semi-static)に設定する方法である。なお、以下の実施例において、「PUCCHの送信」及び「PUCCHを送信」とは、PUCCHを介して上り制御情報を送信することであってもよい。
 なお、端末20は、PUCCH送信に関する端末の能力に関する情報を規定する端末能力情報(UE capability)を、基地局10へ通知してもよい。例えば、端末20の端末能力情報として、端末20が、制御情報の送信に関する設定を切り替えることをサポートするか否かを示す情報が規定されてもよい。制御情報の送信に関する設定を切り替えることは、例えば、制御情報の送信に用いるリソース(例えば、キャリア)を切り替えることであってよい。制御情報の送信に用いるリソースを切り替えることは、「PUCCHキャリア切り替え」と称されてもよい。
 端末20の端末能力情報として、端末20がPUCCHと関連付けられるDCIに基づくPUCCHキャリア切り替えをサポートするか否かを示す情報が規定されてもよい。
 端末20の端末能力情報として、端末20がPUCCHと関連付けられないDCIに基づくPUCCHキャリア切り替えをサポートするか否かを示す情報が規定されてもよい。
 例えば、PUCCHキャリア切り替えの場合、PUCCHリソースの設定はUL BWP(Uplink Bandwidth Part)ごと(例えば、候補セル及びその候補セルのUL BWPごと)となることが合意されている。
 準静的なPUCCHキャリア切り替え動作は、PUCCHセルタイミングパターン(以下、単に「パターン」と称する場合もある)に基づいており、異なるニューメロロジーを持つセル間のPUCCHキャリア切り替えをサポートする。なお、PUCCHセルタイミングパターンとは、PUCCH(制御情報)を送信するセルの順番を示すパターンである。
 しかしながら、準静的なPUCCHキャリア切り替えでは、これまで、PUCCHセルタイミングパターンに含まれるScellがディアクティベート(非活性化)される場合については考慮されていない。
 PUCCHセルタイミングパターンに基づく準静的なPUCCHキャリア切り替えの課題について、図3を用いて説明する。図3の例では、Pcellおよび2つのScell(cell 1, cell 2)が、PUCCH送信をサポートしているセル、すなわちPUCCHを送信する可能性のあるセル(以下、「候補PUCCHセル」という)であるとする。
 なお、複数のPUCCHセルタイミングパターンが予め設定されており、基地局10および端末20は、それぞれ、複数のPUCCHセルタイミングパターンと各パターンに対応付けられるインデックスとの関係を示すパターンテーブルを有する。
 PUCCHキャリア切り替え時には、複数のPUCCHセルタイミングパターンの内の1つのみが有効となる。有効なPUCCHセルタイミングパターンは、Radio Resource Control(RRC)を介して、基地局10から端末20にインデックスにて通知される。
 図3の例では、有効なPUCCHセルタイミングパターンが、インデックス値「0」の(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)であるとする。
 端末20は、有効なパターンに従い、PUCCHセルを決定する。図3では、グレー着色によりPUCCHリソースを示す。なお、図3に図示していないが、端末20は、通知されたパターンを繰り返し使用し、スロット#6以降も、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってPUCCHセルを決定する。
 この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4, #5ではcell 2を介してUCIを送信する。
 ところが、スロット#5からcell 2がディアクティベートされることが決定されている場合、端末20がパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってUCIを送信しても、基地局10は、スロット#5において当該UCIを受信できなくなる。
 このように、準静的なPUCCHキャリア切り替え動作において、端末から基地局へフィードバックされる情報の送信に用いられるセルの決定には検討の余地がある。
 以下では、上記の検討事項に基づき、Scellがディアクティベートされる場合においても、情報の送信に用いられるセルを適切に決定することができる端末および無線通信方法を提供する。
 <無線通信システムの例>
 本実施の形態に係る無線通信システムは、図4に示す基地局10と、図5に示す端末20とを含む。基地局10の数及び端末20の数は、特に限定されない。例えば、図1に示したように、2つの基地局10(基地局10-1と基地局10-2)が1つの端末20と通信を行うシステムであってもよい。無線通信システムは、New Radio(NR)に従った無線通信システムであってよい。例示的に、無線通信システムは、URLLC及び/又はIIoTと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってよい。
 なお、無線通信システムは、5G、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。
 基地局10は、NG-RAN Node、ng-eNB、eNodeB(eNB)、又は、gNodeB(gNB)と呼ばれてもよい。端末20は、User Equipment(UE)と呼ばれてもよい。また、基地局10は、端末20が接続するネットワークに含まれる装置と捉えてもよい。
 無線通信システムは、Next Generation-Radio Access Network(以下、NG-RAN)を含んでもよい。NG-RAN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-RANおよび5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 基地局10は、端末20と無線通信を実行する。例えば、実行される無線通信は、NRに従う。基地局10及び端末20の少なくとも一方は、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(BM)を生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)に対応してもよい。また、基地局10及び端末20の少なくとも一方は、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)に対応してもよい。また、基地局10及び端末20の少なくとも一方は、端末20と複数の基地局10それぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応してもよい。
 無線通信システムは、複数の周波数帯に対応してよい。例えば、無線通信システムは、Frequency Range(FR)1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、例えば、次のとおりである。
  ・FR1:410MHz~7.125GHz
  ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHzまたは60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5MHz~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、例えば、FR1よりも高い周波数である。FR2では、60kHzまたは120kHzのSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。また、FR2では、240kHzのSCSが含まれてもよい。
 本実施の形態における無線通信システムは、FR2の周波数帯よりも高い周波数帯に対応してもよい。例えば、本実施の形態における無線通信システムは、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応し得る。このような高周波数帯は、「FR2x」と呼ばれてもよい。
 また、上述した例よりも大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンクと下りリンクとの両方に適用されてもよいし、何れか一方に適用されてもよい。
 無線通信システムでは、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、スロット設定パターンにおいて、下りリンク(DL)信号を送信するスロット、上りリンク(UL)信号を送信するスロット、DL信号とUL信号とガードシンボルとが混在するスロット、及び、送信する信号がflexibleに変更されるスロットの中の2つ以上のスロットの順を示すパターンが、規定されてよい。
 また、無線通信システムでは、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。このようなチャネル推定は、Joint channel estimationと呼ばれてもよい。或いは、cross-slot channel estimationなど、別の名称で呼ばれてもよい。
 端末20は、基地局10がDMRSを用いたJoint channel estimationを実行できるように、複数スロットにおいて、複数スロットのそれぞれに割り当てられたDMRSを送信してよい。
 また、無線通信システムでは、基地局10に対する端末20からのフィードバック機能に強化された機能が追加されてよい。例えば、HARQ-ACKに対する端末のフィードバックの強化された機能が追加されてよい。
 次に、基地局10及び端末20の構成について説明する。なお、以下に説明する基地局10および端末20の構成は、本実施の形態に関連する機能の一例を示すものである。基地局10および端末20には、図示しない機能を有してもよい。また、本実施の形態に係る動作を実行する機能であれば、機能区分、および/または、機能部の名称は限定されない。
 <基地局の構成>
 図4は、本実施の形態に係る基地局10の構成の一例を示すブロック図である。基地局10は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局10は、端末20(図5参照)と無線によって通信する。
 送信部101は、下りリンク(downlink(DL))信号を端末20へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。
 DL信号には、例えば、下りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、Downlink Control Information(DCI))が含まれてよい。また、DL信号には、端末20の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)が含まれてよい。また、DL信号には、上位レイヤの制御情報(例えば、Radio Resource Control(RRC)の制御情報)が含まれてもよい。また、DL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、基地局10は、端末20に対して、PDCCHを用いて、制御情報を送信し、PDSCHを用いて、下りリンクのデータ信号を送信する。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS))、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)のいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、下りリンクのデータ信号の復調のために使用され、PDSCHを用いて送信される。
 受信部102は、端末20から送信された上りリンク(uplink(UL))信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。
 制御部103は、送信部101の送信処理、及び、受信部102の受信処理を含む、基地局10の通信動作を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータおよび制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータおよび制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、端末20から受信した信号(例えば、データおよび制御情報等)及び/又は上位レイヤから取得したデータおよび制御情報等に基づいて、DL信号の送受信に用いるリソース(又はチャネル)及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末20に送信する制御情報に含まれてよい。
 制御部103は、UL信号の送受信に用いるリソースの割り当ての一例として、PUCCHリソースを設定する。PUCCHセルタイミングパターン等のPUCCHの設定に関する情報(PUCCHの設定情報)は、RRCによって端末20に通知されてよい。
 <端末の構成>
 図5は、本実施の形態に係る端末20の構成の一例を示すブロック図である。端末20は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末20は、例えば、基地局10と無線によって通信する。
 受信部201は、基地局10から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 送信部202は、UL信号を基地局10へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 UL信号には、例えば、上りリンクのデータ信号、及び、制御情報(例えば、UCI)が含まれてよい。例えば、端末20の処理能力に関する情報(例えば、UE capability)が含まれてよい。また、UL信号には、参照信号が含まれてもよい。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネルと制御チャネルとが含まれる。例えば、データチャネルには、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれ、制御チャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)が含まれる。例えば、端末20は、基地局10から、PUCCHを用いて、制御情報を受信し、PUSCHを用いて、上りリンクのデータ信号を送信する。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRS、及び、PRSのいずれか少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、上りリンクのデータ信号の復調のために使用され、上りリンクチャネル(例えば、PUSCH)を用いて送信される。
 制御部203は、受信部201における受信処理、及び、送信部202における送信処理を含む、端末20の通信動作を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータおよび制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータおよび制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部203は、基地局10へフィードバックする情報の送信を制御する。基地局10へフィードバックする情報は、例えば、HARQ-ACKを含んでもよいし、チャネル状態情(Channel. State Information(CSI))を含んでもよいし、スケジューリング要求(Scheduling Request(SR))を含んでもよい。基地局10へフィードバックする情報は、UCIに含まれてよい。UCIは、PUCCHのリソースにおいて送信される。
 制御部203は、基地局10から受信した設定情報(例えば、RRCによって通知されたPUCCHセルタイミングパターン等の設定情報及び/又はDCI)に基づいて、PUCCHリソースを設定する。制御部203は、基地局10へフィードバックする情報の送信に使用するPUCCHリソースを決定する。送信部202は、制御部203の制御により、制御部203が決定したPUCCHリソースにおいて、基地局10へフィードバックする情報を送信する。
 なお、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルは、上述した例に限定されない。例えば、DL信号の送信に使用されるチャネル及びUL信号の送信に使用されるチャネルには、RACH(Random Access Channel)及びPBCH(Physical Broadcast Channel)が含まれてよい。RACHは、例えば、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI)の送信に用いられてよい。
 <PUCCHセルの決定>
 次に、Scellがディアクティベートされる場合におけるPUCCHセルの決定について説明する。
 <オプション1>
 オプション1では、基地局10が、Scellのディアクティベートされる前に、PUCCHセルタイミングパターンを更新する制御を行う。なお、オプション1では、端末20は、PUCCHセルタイミングパターンの中でディアクティベートされるScellを想定する制御を行う必要がない。
 以下、オプション1(Opt 1)のバリエーション、および、各バリエーションの詳細について、具体的に説明する。
 [Opt 1-1]:準静的なPUCCHセルタイミングパターンがRRCによって再構成される。
 この場合、基地局10は、Scellがディアクティベートされるタイミングにおいて使用されるPUCCHセルタイミングパターンの開始前に、更新されたPUCCHセルタイミングパターンを示すインデックス値を端末20に通知する。
 例えば、図3の場合、基地局10は、スロット#0の前に、PUCCHセルとしてcell 2を使用しないパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell)のインデックス値「2」を端末20に送信する。端末20は、スロット#0以降において、更新されたパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell)に基づいてPUCCHセルを決定する。
 この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4, #5ではPcellを介してUCIを送信する。
 Opt 1-1は、PUCCHセルタイミングパターンの先頭からパターン切り替えを行うことができるので、仕様への影響が軽微となるという利点がある。
 [Opt 1-2]:準静的なPUCCHセルタイミングパターンが、動的な指示によって更新され得る。
 この場合、基地局10は、Scellがディアクティベートされるタイミングの前に、更新されたPUCCHセルタイミングパターンを示すインデックス値を端末20に通知する。
 Opt 1-2は、PUCCHセルタイミングパターンの途中でもパターン切り替えを行うことができるので、PUCCHセルタイミングパターンの更新が柔軟になるという利点がある。
 Opt 1-2には、以下のバリエーションがある。
 [Opt 1-2A]:端末20に新たなPUCCHセルタイミングパターンを通知することにより、PUCCHセルタイミングパターンを更新する。
 この場合、端末20は、新たなPUCCHセルタイミングパターンを示すインデックス値を受信すると、新たなPUCCHセルタイミングパターンに従ってPUCCHキャリア切り替えを実行する。
 例えば、図3の場合、基地局10は、スロット#5の前に、PUCCHセルとしてcell 2を使用しないパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell)のインデックス値「2」を端末20に送信する。端末20は、スロット#5から、更新されたパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell)に基づいてPUCCHセルを決定する。
 この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4ではcell 2を介してUCIを送信し、スロット#5ではPcellを介してUCIを送信する。
 [Opt 1-2B]:ディアクティベートされるScellを、アクティベートされている他のセルに置換することにより、PUCCHセルタイミングパターンを更新する。なお、セルの置換の通知方法の例として、以下のものが挙げられる。
 [Alt 1]:ディアクティベートされるScellを示すインデックス値#iと、置換されるセルを示すインデックス値#jを端末20に通知する。
 例えば、図3において、置換されるセルがcell 1であるとすると、基地局10は、ディアクティベートされるcell 2を示すインデックス値#iと、置換されるcell 1を示すインデックス値#jを端末20に通知する。端末20は、スロット#5から、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)の中のcell 2をcell 1に置き換えたパターン、すなわちパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 1, cell 1) に基づいてPUCCHセルを決定する。この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4ではcell 2を介してUCIを送信し、スロット#5ではcell 1を介してUCIを送信する。
 [Alt 2]:デフォルトで、置換されるセルを固定し(例えばPcell)、ディアクティベートされるScellを示すインデックス値#iのみを端末20に通知する。
 例えば、図3において、置換されるセルが予めPcellに設定されているとする。この場合、基地局10は、ディアクティベートされるcell 2を示すインデックス値#iを端末20に通知する。端末20は、スロット#5から、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)の中のcell 2をPcellに置き換えたパターン、すなわちパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell) に基づいてPUCCHセルを決定する。
 この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4ではcell 2を介してUCIを送信し、スロット#5ではPcellを介してUCIを送信する。
 なお、Opt 1-2において、動的な指示は、DCIによって端末20に通知されてもよく、MAC CE にによって端末20に通知されてもよい。これにより、基地局10の実装が、現在のPUCCHセルタイミングパターンのPUCCHセルがディアクティベートされないことを保証することができる。
 DCIによって動的な指示を通知する場合、DCIフォーマットは、新規DCIフォーマット、新規または既存の未使用フィールド(例えば、FDRAフィールド)を持つ既存DCIフォーマットのいずれであってもよい。
 既存のDCIフォーマットの未使用フィールドを、PUCCHセルタイミングパターンの更新のために再解釈する場合、端末20は、受信したDCIをパターン更新の目的で解釈すべきか、その他の目的で解釈すべきかを判断するために、いくつかの特定のDCIフィールドを使用することができる。例えば、HARQプロセス、TDRA、SRI、TPMIなどのフィールドが全て「0」の場合、FDRAフィールドはパターンアップデートの目的で再解釈される。
 また、DCIによって動的な指示を通知する場合、DCIは、Opt 1-2Bの場合はセルの置き換えのためのマッピングを示し、Opt 1-2A の場合は新しいPUCCHセルタイミングパターンを示す。
 また、MAC CEによって動的な指示を通知する場合、新たなMAC CEを導入してもよい。あるいは、Scell activation/de-activation MAC CE をベースに強化し、Scellのアクティベーション/ディアクティベーションの表示と共に動的な指示を表示してもよい。
 <オプション2>
 オプション2では、PUCCHセルタイミングパターン内のいずれかのScellがディアクティベートされる可能性がある場合の規則を定義するものであり、端末20が当該規則に従って制御を行う。
 なお、オプション2では、Scellのアクティベーション/ディアクティベーションのタイミングを示す情報が端末20に通知される。情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC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。
 以下、オプション2(Opt 2)のバリエーション、および、各バリエーションの詳細について、具体的に説明する。
 [Opt 2-1]:PUCCHセルタイミングパターンのいずれかのScellがディアクティベートされた場合、端末20によって、規則に基づいて、準静的なPUCCHキャリア切り替えは無効にされる。
 なお、準静的なPUCCHキャリア切り替えが無効になった後、Scellがアクティベートされることをトリガーとして、準静的なPUCCHキャリア切り替えを再び有効にしてもよい。すなわち、準静的なPUCCHキャリア切り替えは、設定されたPUCCHセルタイミングパターン内のディアクティベートされていたセルが再びアクティベートされる場合に有効にする。
 なお、準静的なPUCCHキャリア切り替えは、明示的なシグナリングによって有効にする必要がある。
 Opt 2-1の具体例について、図6を用いて説明する。図6の例では、Pcellおよび2つのScell(cell 1, cell 2)が、候補PUCCHセルであるとする。また、図6の例では、有効なPUCCHセルタイミングパターンが、(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)であるとする。また、図6の例において、スロット#5からcell 2がディアクティベートされ、スロット#n+4からcell 2が再びアクティベートされることが決定されているとする。
 この場合、端末20は、cell 2がアクティベートされているスロット#0乃至#4では、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってPUCCHセルを決定する。この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4ではcell 2を介してUCIを送信する。
 また、端末20は、cell 2がディアクティベートされているスロット#5乃至#n+4では、PUCCHキャリア切り替えを無効とし、常にPcellをPUCCセルとして決定する。この結果、端末20は、スロット#5乃至#n+4ではPcellを介してUCIを送信する。
 さらに、端末20は、cell 2が再びアクティベートされているスロット#n+5以降では、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってPUCCHセルを決定する。
 [Opt 2-2]:PUCCHセルタイミングパターンのいずれかのScellがディアクティベートされた場合、端末20によって、規則に基づいて、PUCCHセルタイミングパターンが更新される。
 Opt 2-2には、以下のバリエーションがある。
 [Opt 2-2A]:端末20によって、アクティベートされているセルのみを含む他のPUCCHセルタイミングパターンが有効化される。
 予め設定された複数のPUCCHセルタイミングパターンには順序が付けられており、端末20は、アクティベートされたセルのみを含むパターンの中で最も順位が高いものを選択する。
 アクティベートされたセルのみを含むパターンが設定されていない場合、準静的なPUCCHキャリア切り替えは、以下の状態になるまで無効になる。
 [Alt.1]:ディアクティベートされていたセルが、明示的なシグナリングによって、再びアクティベートされる。
 [Alt.2]:以前に適用されたPUCCHセルタイミングパターンでディアクティベートされていたセルが、アクティベートされる。
 [Alt.3]:任意の利用可能なPUCCHセルパターン、すなわちアクティベートされたセルのみを含むパターンが利用可能になる。
 Opt 2-2Aの具体例について、図7を用いて説明する。図7の例では、Pcellおよび2つのScell(cell 1, cell 2)が、候補PUCCHセルであるとする。また、図7の例では、cell 2がディアクティベートされるまでの有効なPUCCHセルタイミングパターンが、(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)であるとする。また、図7の例において、スロット#5からcell 2がディアクティベートされ、スロット#n+3からcell 2が再びアクティベートされることが決定されているとする。
 この場合、端末20は、cell 2がアクティベートされているスロット#0乃至#4では、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってPUCCHセルを決定する。この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4ではcell 2を介してUCIを送信する。
 また、端末20は、cell 2がディアクティベートされているスロット#5以降では、それまでのPUCCHキャリア切り替えを無効とし、アクティベートされているセル(Pcell, cell 1)のみを含む新たなパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell)に従ってPUCCHセルを決定する。また、端末20は、新たなパターンのインデックス値「2」を基地局10に送信する。
 この結果、端末20は、スロット#5ではPcellを介してUCIを送信する。また、端末20は、スロット#n+0, #n+1, #n+2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#n+3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#n+4, #n+5ではPcellを介してUCIを送信する。
 なお、スロット#n+3のタイミングでcell 2が再びアクティベートされるが、端末20は、スロット#n+3以降も、パターン変更を行わない。
 [Opt 2-2B]:端末20によって、ディアクティベートされるScellを、アクティベートされている他のセルに置換することにより、PUCCHセルタイミングパターンが更新される。
 なお、置換されるセルは、以下のいずれかの規則によって決められてよい。
 [Alt1]:デフォルトで置換されるセルが固定されている(例えばPcell)。
 [Alt2]:候補PUCCHセルセットが存在すれば、規則に従って、候補PUCCHセルセットの中でアクティベートされているセルが選択される。
 なお、候補PUCCHセルセットは以下のいずれかであってもよい。
 [Alt 2-1]:候補PUCCHセルセットはRRCによって構成されたものである。例えば、PUCCHセルがディアクティベートされる場合のPUCCHセル選択のためのセルセットが構成される。
 [Alt 2-2]:候補PUCCHセルセットは、PUCCHリソース構成を有するアクティベートされたセルのセットであり、現在のディアクティベートされたセルと同一のバンドであるか、異なるバンドであるか、および/または、同一のSCSであるか、異なるSCSであるか、等の条件を満たすセルのセットである。
 なお、Alt 2において、セルインデックス、SCS、キャリア周波数、DL/ULリソース比、帯域幅などに基づいて、候補PUCCHセルセットの中から、置換されるセルが選択されてもよい。
 Opt 2-2Bの具体例について、図8を用いて説明する。図8の例では、Pcellおよび2つのScell(cell 1, cell 2)が、候補PUCCHセルであるとする。また、図8の例では、cell 2がディアクティベートされるまでの有効なPUCCHセルタイミングパターンが、(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)であるとする。また、図8の例において、スロット#5からcell 2がディアクティベートされ、スロット#n+3からcell 2が再びアクティベートされることが決定されているとする。
 この場合、端末20は、cell 2がアクティベートされているスロット#0乃至#4では、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってPUCCHセルを決定する。この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4ではcell 2を介してUCIを送信する。
 また、端末20は、cell 2がディアクティベートされているスロット#5以降では、それまでのPUCCHキャリア切り替えを無効とし、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)の中のcell 2をPcellに置き換えたパターン、すなわちパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell) に基づいてPUCCHセルを決定する。なお、置換されるセルが固定ではない場合には、端末20は、置換されるセルを示すインデックス値(#i)を基地局10に送信する。
 この結果、端末20は、スロット#5ではPcellを介してUCIを送信する。また、端末20は、スロット#n+0, #n+1, #n+2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#n+3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#n+4, #n+5ではPcellを介してUCIを送信する。
 なお、スロット#n+3のタイミングでcell 2が再びアクティベートされるが、端末20は、スロット#n+3以降も、パターン変更を行わない。
 [Opt 2-3]:PUCCHセルタイミングパターンのいずれかのScellがディアクティベートされた場合、端末20によって、規則に基づいて、一時的に、PUCCH セルタイミングパターンに変更が加えられる。
 なお、Opt 2-2とは異なり、Opt 2-3では、PUCCHセルタイミングパターンは更新されない。すなわち、Opt 2-3では、PUCCHセルタイミングパターン内のディアクティベートされたScell(複数可)が再びアクティベートされた場合、PUCCHタイミングパターンは引き続き使用される。
 Opt 2-3には、以下のバリエーションがある。
 [Opt 2-3A]:端末20によって、一時的に、アクティベートされているセルのみを含む他のPUCCHセルタイミングパターンが使用される。
 なお、他のPUCCHセルタイミングパターンの決定方法は、上記Opt 2-2Aの方法と同様であってよい。
 Opt 2-3Aの具体例について、図9を用いて説明する。図9の例では、Pcellおよび2つのScell(cell 1, cell 2)が、候補PUCCHセルであるとする。また、図9の例では、cell 2がディアクティベートされるまでの有効なPUCCHセルタイミングパターンが、(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)であるとする。また、図9の例において、スロット#5からcell 2がディアクティベートされ、スロット#n+3からcell 2が再びアクティベートされることが決定されているとする。
 この場合、端末20は、cell 2がアクティベートされているスロット#0乃至#4では、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってPUCCHセルを決定する。この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4ではcell 2を介してUCIを送信する。
 また、端末20は、cell 2がディアクティベートされているスロット#5以降では、cell 2が再びアクティベートされるまで、一時的に、それまでのPUCCHキャリア切り替えを無効とし、アクティベートされているセル(Pcell, cell 1)のみを含む新たなパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell)に従ってPUCCHセルを決定する。また、端末20は、新たなパターンのインデックス値「2」を基地局10に送信する。
 この結果、端末20は、スロット#5ではPcellを介してUCIを送信する。また、端末20は、スロット#n+0, #n+1, #n+2ではPcellを介してUCIを送信する。
 また、スロット#n+3のタイミングでcell 2が再びアクティベートされるので、端末20は、以前のパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってPUCCHセルを決定する。この結果、端末20は、スロット#n+3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#n+4, #n+5ではcell 2を介してUCIを送信する。
 [Opt 2-3B]:端末20によって、一時的に、ディアクティベートされたScellを、アクティベートされている他のセルに置換する。
 なお、置換される他のアクティベートされているセルの決定方法は、上記Opt 2-2B の方法と同様であってよい。
 Opt 2-3Bの具体例について、図10を用いて説明する。図10の例では、Pcellおよび2つのScell(cell 1, cell 2)が、候補PUCCHセルであるとする。また、図10の例では、cell 2がディアクティベートされるまでの有効なPUCCHセルタイミングパターンが、(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)であるとする。また、図10の例において、スロット#5からcell 2がディアクティベートされ、スロット#n+3からcell 2が再びアクティベートされることが決定されているとする。
 この場合、端末20は、cell 2がアクティベートされているスロット#0乃至#4では、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってPUCCHセルを決定する。この結果、端末20は、スロット#0, #1, #2ではPcellを介してUCIを送信し、スロット#3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#4ではcell 2を介してUCIを送信する。
 また、端末20は、cell 2がディアクティベートされているスロット#5以降では、一時的に、それまでのPUCCHキャリア切り替えを無効とし、有効なパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)の中のcell 2をPcellに置き換えたパターン、すなわちパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, Pcell, Pcell)に基づいてPUCCHセルを決定する。なお、置換されるセルが固定ではない場合には、端末20は、置換されるセルを示すインデックス値(#i)を基地局10に送信する。
 この結果、端末20は、スロット#5ではPcellを介してUCIを送信する。また、端末20は、スロット#n+0, #n+1, #n+2ではPcellを介してUCIを送信する。
 また、スロット#n+3のタイミングでcell 2が再びアクティベートされるので、端末20は、以前のパターン(Pcell, Pcell, Pcell, cell 1, cell 2, cell 2)に従ってPUCCHセルを決定する。この結果、端末20は、スロット#n+3ではcell 1を介してUCIを送信し、スロット#n+4, #n+5ではcell 2を介してUCIを送信する。
 <効果>
 以上説明したように、本実施の形態によれば、PUCCHセルタイミングパターンに基づいて準静的なPUCCHキャリア切り替えを行う場合において、Scellがディアクティベートされる場合であっても、端末20は、常にアクティベートされているセルにPUCCHを設定してUCIを送信することができる。
 <バリエーション>
 上述では、1つの設定に関して、複数のオプションの何れかが適用されること、及び/又は、1つの設定に関して、複数の選択肢(上述では、Alt. 1、Alt. 2等)の何れかが適用されることを示した。例えば、複数のオプションのどれが適用されるか、及び/又は、複数の選択肢のどれが適用されるかについては、以下の方法で決定されてよい。
 ・上位レイヤのパラメータによって設定される。
 ・UEがUE capability(ies)として報告する。
 ・仕様書に記載されている。
 ・上位レイヤパラメータの設定と、報告されたUE capabilityとを基に決定される。
 ・上記の決定の2つ以上の組み合わせによって決定される。
 なお、上位レイヤのパラメータとは、RRCパラメータであってもよいし、MAC CE (Media Access Control Control Element)であってもよいし、これらの組合せであってもよい。
 <UE capability>
 UEの能力を示すUE capabilityでは、以下のUEの能力を示す情報が含まれてよい。なお、UEの能力を示す情報は、UEの能力を定義する情報に相当してよい。
 ・UEがPUCCHキャリア切り替えをサポートしているか否かを定義する情報。
 ・UEが準静的なPUCCHキャリア切り替えをサポートするか否かを定義する情報。
 ・UEがScelの有効化/無効化に基づく準静的なPUCCHキャリア切り替えをサポートするか否かを定義する情報。
 ・UEが動的指示に基づくPUCCHセルタイミングパターンの更新をサポートしているか否かを定義する情報。
 ・UEがScellの有効化/無効化の規則に基づくPUCCHセルタイミングパターンの更新をサポートするか否かを定義する情報。
 ・UEがPUCCHセルタイミングパターン内のいずれかのセルがディアクティベートされた場合に使用される一時的なPUCCHセルタイミングパターンをサポートするか否かを定義する情報。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 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、端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本開示の一実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、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。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、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ーフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103および制御部203などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施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、基地局10の制御部103または端末20の制御部203は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。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良い。
 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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)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、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc 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。上述の記憶媒体は、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(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、上述の送信部101、受信部102、受信部201および送信部202などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 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、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末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)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。
 (情報の通知、シグナリング)
 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、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)メッセージなどであってもよい。
 (適用システム)
 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。
 (処理手順等)
 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。
 (基地局の動作)
 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又は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。
 (入出力の方向)
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)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の扱い)
 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。
 (判定方法)
 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)
 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。
 (情報、信号)
 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。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 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。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 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。
 (基地局(無線基地局))
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「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。
 (端末)
 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/移動局)
 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、複数のユーザ端末間の通信(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、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 (用語の意味、解釈)
 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)
 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。
 (「に基づいて」の意味)
 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。
 (「第1の」、「第2の」)
 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。
 (手段)
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 (オープン形式)
 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。
 (TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成)
 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、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(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、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(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、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(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。
 (態様のバリエーション等)
 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。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 基地局
 20 端末
 101,202 送信部
 102,201 受信部
 103,203 制御部

Claims (6)

  1.  制御情報を送信するセルの順番を示すタイミングパターンに基づいて前記制御情報を送信するセルを決定する制御部と、
     前記決定されたセルにおいて前記制御情報を送信する送信部と、
     を具備し、
     前記タイミングパターンの中にディアクティベートされるScellが含まれる場合、前記Scellがディアクティベートされる前に前記タイミングパターンは変更される、
     端末。
  2.  前記タイミングパターンから、前記Scellが含まれない第2のタイミングパターンに変更される、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記タイミングパターンの中の前記Scellがアクティベートされている他のセルに変更される、
     請求項1に記載の端末。
  4.  制御情報を送信するセルの順番を示すタイミングパターンに基づいて準静的な制御情報送信用キャリア切り替えを行い、前記制御情報を送信するセルを決定する制御部と、
     前記決定されたセルにおいて前記制御情報を送信する送信部と、
     を具備し、
     前記タイミングパターンの中にディアクティベートされるScellが含まれる場合、前記制御部は、前記Scellがディアクティベートされる前に、前記準静的な制御情報送信用キャリア切り替えを無効にする、
     端末。
  5.  制御情報を送信するセルの順番を示すタイミングパターンに基づいて前記制御情報を送信するセルを決定する制御部と、
     前記決定されたセルにおいて前記制御情報を送信する送信部と、
     を具備し、
     前記タイミングパターンの中にディアクティベートされるScellが含まれる場合、前記制御部は、前記Scellが再びアクティベートされるまで一時的に前記タイミングパターンを変更する、
     端末。
  6.  端末は、
     制御情報を送信するセルの順番を示すタイミングパターンに基づいて前記制御情報を送信するセルを決定し、
     前記決定されたセルにおいて前記制御情報を送信し、
     前記タイミングパターンの中にディアクティベートされるScellが含まれる場合、前記タイミングパターンは変更される、
     無線通信方法。
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